Сравнимы $\mod n$

xmaister · 04.11.2011, 02:52

Доказать, что для $n>2$
$\underbrace{2^{2^{.^{.^2}}}}\limits_{n\text{штук}}\equiv \underbrace{2^{2^{.^{.^2}}}}\limits_{n-1\text{штук}}\mod n$ .

bnovikov · 04.11.2011, 04:11

xmaister в сообщении #499170 писал(а):

Доказать, что для $n>2$
$\underbrace{2^{2^{.^{.^2}}}}\limits_{n\text{штук}}\equiv \underbrace{2^{2^{.^{.^2}}}}\limits_{n-1\text{штук}}\mod n$ .

Индукцией, индукцией!

Sonic86 · 04.11.2011, 06:45

Гы! Прикольно! :mrgreen:

Вообще утверждение слабовато будет. Хотя если брать $2^a \equiv 2^b \pmod {m} \Leftarrow a \equiv b \pmod {\varphi (m)}$ , то для индукции будет достаточно лишь $\varphi (m) < m$ , в то время как $\varphi (m)$ сразу будет четное, откуда $\varphi ( \varphi (m)) \leqslant \frac{\varphi (m)}{2}$ , откуда получаем, что башня степеней будет содержать не более $[\log _2 n]+2$ элементов, иначе ее уже можно урезать.

Sonic86 · 01.01.2012, 20:10

Sonic86 в сообщении #499183 писал(а):

Хотя если брать $2^a \equiv 2^b \pmod {m} \Leftarrow a \equiv b \pmod {\varphi (m)}$

Это неверно для четных $m$ , так что чтобы описанный метод применять нужно разбивать модуль на степень двойки и нечетное число.

Научный форум dxdy

Сравнимы $\mod n$