2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение26.03.2012, 16:45 


23/02/12
3372
vicvolf в сообщении #544392 писал(а):
Утверждение 1
Пусть имеется треугольник Гильбрайта, в основании которого находятся простые числа без пропусков Р1=3, Р2=5,….Рk. Тогда для любых последовательных простых чисел $P_n  (P_n>11)$ и $P_{n+1} (n+1<k)$ выполняется неравенство - $P_{n+1}< P_n+ \sum_{i=1}^{n}{A_i_{n-1}}$.

Попробуем доказать утверждение 1 строго. Идея доказательства следующая. Предположим противное, что при указанных выше условиях имеются два последовательных простых числа $P_n  (P_n>11)$ и $P_{n+1} (n+1<k)$, для которых выполняется: $P_{n+1}= P_n+ \sum_{i=1}^{n}{A_i_{n-1}}$. Надо доказать, что в этом случае между $P_n  (P_n>11)$ и $P_{n+1} (n+1<k)$ будет находиться хотя бы одно простое число, т.е. $P_n  (P_n>11)$ и $P_{n+1} (n+1<k)$ не являются последовательными простыми числами.
Доказательство состоит из двух лемм и теремы. Последняя лемма, которая непосредственно используется при доказательстве теоремы, формулируется следующим образом.
Лемма 2. Среди членов последовательности ΣAir-1/Pr (ΣАir-1 – сумма элементов треугольника Гильбрайта, находящихся под r-ым простым числом), удовлетворяющих неравенству (ΣАir-1)/Pr ≥ ε, (если данное неравенство имеет хотя бы одно решение, а ε сколь угодно малое положительное число) существует член c максимальным номером, при условии, если Pr (Pr>11) Pr+ΣAir-1– последовательные простые числа.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение27.03.2012, 21:03 


23/02/12
3372
Теорема
Пусть имеется треугольник Гильбрайта, в основании которого находятся простые числа без пропусковР1=3, Р2=5,….Рk.
Тогда для любого Pn>11 (n<k) нет последовательных простых чисел Pn и Pn+ΣAin-1.
Доказательство. Предположим противное, что найдутся такие последовательные простые числа. Тогда выберем произвольное сколь угодно малое ε>0. По данному ε найдем $n_0$ $(n_0=4 (P_4=11)$, если для всех членов последовательности (ΣAin-1)/Pn выполняется соотношение (ΣAin-1)/Pn<ε, и $n_0$ равно максимальному номеру члена последовательности (ΣAin-1)/Pn, существование которого доказано в лемме 2, в случае если для некоторых членов последовательности выполняется соотношение (ΣАin-1)/Pn ≥ ε).
В этом случае, для всех $P_n>P_n_0$, на основании асимптотической формулы о простых числах [3] следует, что между Pn и Pn(1+ε)=Pn + εPn находится хотя бы одно простое число. Преобразуем Pn + εPn < Pn+ ((ΣAin-1)/Pn)Pn=Pn+ΣAin-1. Поэтому между Pn и Pn+ΣAin-1 находится хотя бы одно простое число. Таким образом, мы пришли к противоречию к предположению о существовании таких последовательных простых чисел, что доказывает утверждение.
Для $P_n$ от 13 до $P_n_0$ отсутствие таких последовательных простых чисел можно проверить визуально.

Прошу проверить. Буду благодарен за замечания и предложения.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение30.03.2012, 20:14 


23/02/12
3372
Для удобства проверки доказательства утверждения 1 размещаю на форуме доказательство лемм.

Лемма 1 lim (Pm+1-Pm)/Pm = 0, где Pm , Pm+1 – последовательные простые числа.
Доказательство. Из асимптотической формулы о простых числах [3] следует, что любого сколь угодно малого ε существует M, что для всех Pm>PM выполняется неравенство Pm≤Pm+1≤(1+ε)Pm, что эквивалентно неравенству 0≤Pm+1-Pm≤εPm. Разделив последнее неравенство на Pm, получим 0≤(Pm+1-Pm)/Pm≤ε.
Так как ε бесконечно малая величина, то, переходя к пределу, получим:
0≤lim(Pm+1-Pm)/Pm≤0
Следовательно, lim (Pm+1-Pm)/Pm = 0. (1)

Лемма 2. Среди членов последовательности ΣAir-1/Pr (ΣАir-1 – сумма элементов треугольника Гильбрайта, находящихся под r-ым простым числом), удовлетворяющих неравенству (ΣАir-1)/Pr ≥ ε, (если данное неравенство имеет хотя бы одно решение, а ε сколь угодно малое положительное число) существует член c максимальным номером, при условии, если Pr (Pr>11) Pr+ΣAir-1– последовательные простые числа.
Доказательство. В случае, если для какого-то r>4 Pr и Pr+ΣAir-1–последовательные простые числа, то на основании (1) выполняется: lim (ΣAir-1)/Pr= 0. (2)
На основании (2) для всех членов последовательности (ΣAir-1)/Pr, начиная с некоторого номера r0 (r0>4 (P4=11)), будет выполняться неравенство (ΣАir-1)/Pr<ε. Следовательно, количество членов последовательности, удовлетворяющих неравенству (ΣАir-1)/Pr≥ε, конечно (данное неравенство имеет хотя бы одно решение на основания условия леммы), а из конечного числа членов последовательности можно выбрать член с максимальным номером.

Готов ответить на вопросы.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение01.04.2012, 12:19 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Желательно набирать все формулы ТеХом: topic183.html

Еще хотелось бы понять, для какого множества последовательностей доказывается гипотеза? Т.е. мы же не используем в доказательстве именно последовательность простых, а некое множество последовательностей $x_n$, для которых, например, $an \ln n < x_n < b n \ln n$ для некоторых $a,b:0<a<1,b>1$ начиная с некоторого $n$ плюс возможно еще какие-то условия на $x_n$. Хотелось бы все условия целиком увидеть, поскольку, например, мы можем взять $x_n:x_1=2$, а $x_j$ для $j>1$ является $j$-и простым числом вида $4k+1$ (т.е. $x_n=2;5;13;17;29;37;41;53;...$). И хотя $x_n$ будет удовлетворять аналогичному соотношению $an \ln n < x_n < b n \ln n$ для $0<a<2<b$ начиная с некоторого $n$, но треугольник Гилбрайта, построенный на $x_n$ будет иметь на левой стороне скорее всего сколь угодно много троек (здесь даже можно взять произвольными первые $k=\operatorname{const}$ элементов $x_n$ - ситуация не изменится, просто потому что все первые разности будут кратны $4$)

vicvolf в сообщении #552803 писал(а):
Теорема
Пусть имеется треугольник Гильбрайта, в основании которого находятся простые числа без пропусковР1=3, Р2=5,….Рk.
Тогда для любого Pn>11 (n<k) нет последовательных простых чисел Pn и Pn+ΣAin-1.
Здесь я не вижу используемого свойства чисел $A_{i,n-1}$. Не произвольны же они. Т.е. доказательство неполное.

vicvolf в сообщении #552350 писал(а):
Попробуем доказать утверждение 1 строго. Идея доказательства следующая. Предположим противное, что при указанных выше условиях имеются два последовательных простых числа $P_n (P_n>11)$ и $P_{n+1} (n+1<k)$, для которых выполняется: $P_{n+1}= P_n+ \sum_{i=1}^{n}{A_i_{n-1}}$.
Тут отрицанием утверждения является соотношение $P_{n+1}\geqslant P_n+ \sum\limits_{i=1}^nA_{i,n-1}$, а не $P_{n+1}= P_n+ \sum\limits_{i=1}^nA_{i,n-1}$. Ну это хотя бы для понятности.

vicvolf в сообщении #553909 писал(а):
Лемма 1 lim (Pm+1-Pm)/Pm = 0
Это верно (только записать бы ТеХом)

vicvolf в сообщении #553909 писал(а):
Лемма 2.
видимо опирается на теорему из предыдущего поста (хотя ссылки на нее нету), либо ее дублирует и опять же не видно использование свойств $A_{i,n-1}$ в доказательстве. Т.е. тоже доказательства не вижу.

Хотя бы это поясните.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение01.04.2012, 19:34 


23/02/12
3372
Спасибо, что приняли участие в обсуждении.
Sonic86 в сообщении #554436 писал(а):
Еще хотелось бы понять, для какого множества последовательностей доказывается гипотеза?

Утверждение 1 доказывается для последовательности нечетных простых чисел. т.е для последовательности простых чисел, исключая число 2.
Цитата:
vicvolf в сообщении #552803 писал(а):
Теорема
Пусть имеется треугольник Гильбрайта, в основании которого находятся простые числа без пропусковР1=3, Р2=5,….Рk.
Тогда для любого Pn>11 (n<k) нет последовательных простых чисел Pn и Pn+ΣAin-1.
Здесь я не вижу используемого свойства чисел $A_{i,n-1}$. Не произвольны же они.

Ну как же элементы треугольника Гильбрайта $A_{i,n-1}$ входят в сумму $\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}$.
Цитата:
vicvolf в сообщении #552350 писал(а):
Попробуем доказать утверждение 1 строго. Идея доказательства следующая. Предположим противное, что при указанных выше условиях имеются два последовательных простых числа $P_n (P_n>11)$ и $P_{n+1} (n+1<k)$, для которых выполняется: $P_{n+1}= P_n+ \sum_{i=1}^{n}{A_i_{n-1}}$.
Тут отрицанием утверждения является соотношение $P_{n+1}\geqslant P_n+ \sum\limits_{i=1}^nA_{i,n-1}$, а не $P_{n+1}= P_n+ \sum\limits_{i=1}^nA_{i,n-1}$.

Согласен. Но если будет доказано для $P_n$ и $P_{n+1}= P_n+ \sum\limits_{i=1}^nA_{i,n-1}$, то тем более будет локазано для больших расстояний между $P_n$ и $P_{n+1}> P_n+ \sum\limits_{i=1}^nA_{i,n-1}$.
Цитата:
vicvolf в сообщении #553909 писал(а):
Лемма 2.
видимо опирается на теорему из предыдущего поста (хотя ссылки на нее нету), либо ее дублирует и опять же не видно использование свойств $A_{i,n-1}$ в доказательстве. Т.е. тоже доказательства не вижу.Хотя бы это поясните.

Доказательство леммы 2 опирается только на лемму 1 и предположение, что $P_r (P_r>11)$ и $P_r+ \sum\limits_{i=1}^{r-1}A_{i,r-1}$– последовательные простые числа.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение01.04.2012, 20:15 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
vicvolf в сообщении #554593 писал(а):
Утверждение 1 доказывается для последовательности нечетных простых чисел. т.е для последовательности простых чисел, исключая число 2.
Не, это понятно, я имел ввиду максимальную общность утверждений. Мы же не используем в точности тот факт, что $P_n$ - простые числа, мы используем только то, что 1-й элемент последовательности - $2$, остальные элементы - нечетные и имеет место оценка функцией $n \ln n$ сверху и снизу. Или мы что-то еще используем? Если только это, то доказательство должно проходить и для последовательности $2;5;13;17;29;37;41;53;...$, а оно не проходит просто потому, что соответствующее утверждение неверное.

vicvolf в сообщении #554593 писал(а):
Ну как же элементы треугольника Гильбрайта $A_{i,n-1}$ входят в сумму $\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}$.
Ну входят они и что из этого следует? Почему, например, не может быть, что $\sum\limits_{i=1}^n A_{i,n-1}=O(\ln n)$? - я не понимаю, вывода явного нет.

vicvolf в сообщении #554593 писал(а):
Доказательство леммы 2 опирается только на лемму 1 и предположение, что $P_r (P_r>11)$ и $P_r+ \sum\limits_{i=1}^{r-1}A_{i,r-1}$– последовательные простые числа.
Тогда я его тоже не понимаю - те же непонятки, что и с теоремой 1.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение02.04.2012, 21:25 


23/02/12
3372
Sonic86 в сообщении #554613 писал(а):
vicvolf в сообщении #554593 писал(а):
Утверждение 1 доказывается для последовательности нечетных простых чисел. т.е для последовательности простых чисел, исключая число 2.
Не, это понятно, я имел ввиду максимальную общность утверждений. Мы же не используем в точности тот факт, что $P_n$ - простые числа

Доказательство утверждения 1 основано на следствии из асимтотической формулы Чебышева для простых чисел (лемма1 это просто другая
формулировка этого следствия), поэтому максимальная общность также
простые числа.
Цитата:
vicvolf в сообщении #554593 писал(а):
Ну как же элементы треугольника Гильбрайта $A_{i,n-1}$ входят в сумму $\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}$.
Ну входят они и что из этого следует? Почему, например, не может быть, что $\sum\limits_{i=1}^n A_{i,n-1}=O(\ln n)$? - я не понимаю, вывода явного нет.
.
Лемма 2 является вспомогательной для доказательства теоремы методом от противного. Противным является предположение, что $P_n$ и $P_n+\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}$ являются простыми числами.
Тогда из леммы 1 следует, что $\lim \limits_{n\to \infty} { \frac {\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}} {P_n}}=0$, а следовательно можно по любому $\varepsilon>0$ можно найти n. что ${ \frac {\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}} {P_n}}<\varepsilon$. В лемме 2 находится такое значение n, которое используется при доказательстве теоремы.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение03.04.2012, 13:24 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
vicvolf в сообщении #555012 писал(а):
Доказательство утверждения 1 основано на следствии из асимтотической формулы Чебышева для простых чисел (лемма1 это просто другая
формулировка этого следствия), поэтому максимальная общность также
простые числа.
Я переформулирую вопрос: верно ли, что мы при доказательстве используем лишь то, что 1-й член последовательности - 2, прочие числа - нечетные + оценку членов последовательности функцией $n \ln n$?

vicvolf в сообщении #555012 писал(а):
Тогда из леммы 1 следует, что $\lim \limits_{n\to \infty} { \frac {\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}} {P_n}}=0$
не следует никак.
Суть в том, что Вы не используете никакие свойства чисел $A_{i,n-1}$, а они не могут быть любыми.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение03.04.2012, 14:02 


23/02/12
3372
Sonic86 в сообщении #555349 писал(а):
vicvolf в сообщении #555012 писал(а):
Я переформулирую вопрос: верно ли, что мы при доказательстве используем лишь то, что 1-й член последовательности - 2, прочие числа - нечетные + оценку членов последовательности функцией $n \ln n$?

Нет, не верно! Я использую только, что в основании треугольника Гильбрайта находятся простые числа 3, 5, 7 и далее все простые числа без пропусков.
Цитата:
vicvolf в сообщении #555012 писал(а):
Тогда из леммы 1 следует, что $\lim \limits_{n\to \infty} { \frac {\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}} {P_n}}=0$
не следует никак..

Как же не следует! Если $P_n$ и $P_{n+1}=P_n+\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}$ простые числа, то по лемме 1 $\lim \limits_{n\to \infty} { \frac {P_{n+1}-P_n}{P_n}}=\lim \limits_{n\to \infty} { \frac {P_n+\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}-P_n} {P_n}}=\lim \limits_{n\to \infty} { \frac {\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}} {P_n}}=0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение05.04.2012, 15:03 


23/02/12
3372
Sonic 86 Чувствую, что есть какое-то недопонимание. Давайте сначала.
Правильность леммы 1 Вы ранее признали. Наверно теперь Вы согласитесь. что из сказанного ниже:
vicvolf в сообщении #555363 писал(а):
Если $P_n$ и $P_{n+1}=P_n+\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}$ простые числа, то по лемме 1 $\lim \limits_{n\to \infty} { \frac {P_{n+1}-P_n}{P_n}}=\lim \limits_{n\to \infty} { \frac {P_n+\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}-P_n} {P_n}}=\lim \limits_{n\to \infty} { \frac {\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}} {P_n}}=0$.

следует правильность леммы 2.
Теперь о теореме:
1. В утверждении 1 я не доказываю сходимость треугольника Гильбрайта, а доказываю, что под каждым простым числом больше 11 в треугольнике Гильбрайта находится хотя бы одна отрицательная разность. Пример в сообщении от 15.03.2012 показывает, что треугольник может иметь отрицательные разности под числами больше 11 в основании, но все равно расходиться.
2. В теореме я доказываю утверждение 1 для достаточно больших n>N, а для меньших n утверждение можно проверить визуально, так как N конечно.
3. Вы же в качестве опровержения приводите последовательность с малыми номерами n, которая расходится, но это не относится к утверждению 1.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение06.04.2012, 16:13 


23/02/12
3372
Sonic86 в сообщении #554436 писал(а):
Еще хотелось бы понять, для какого множества последовательностей доказывается гипотеза? Т.е. мы же не используем в доказательстве именно последовательность простых, а некое множество последовательностей $x_n$, для которых, например, $an \ln n < x_n < b n \ln n$ для некоторых $a,b:0<a<1,b>1$ начиная с некоторого $n$ плюс возможно еще какие-то условия на $x_n$. Хотелось бы все условия целиком увидеть, поскольку, например, мы можем взять $x_n:x_1=2$, а $x_j$ для $j>1$ является $j$-и простым числом вида $4k+1$ (т.е. $x_n=2;5;13;17;29;37;41;53;...$). И хотя $x_n$ будет удовлетворять аналогичному соотношению $an \ln n < x_n < b n \ln n$ для $0<a<2<b$ начиная с некоторого $n$, но треугольник Гилбрайта, построенный на $x_n$ будет иметь на левой стороне скорее всего сколь угодно много троек (здесь даже можно взять произвольными первые $k=\operatorname{const}$ элементов $x_n$ - ситуация не изменится, просто потому что все первые разности будут кратны $4$)

Это не верно! Действительно $P_n<2,163nln(n)$ при n>2. С другой стороны $4n+1<2,163nln(n)$ при n>8. Но сравнение надо делать при каждом значении n без пропусков. Последовательность $x_n=2;5;13;17;29;37;41;53;...$ имеет пропуски, а поэтому разрывы между последующими числами значительно больше, чем в последовательности простых чисел. Об этом и говорится в лемме 1.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение25.04.2012, 16:29 


23/02/12
3372
vorvalm в сообщении #547156 писал(а):
Я рассматриваю не любые составные модули, но только те, которые составляют произведения последовательных простых чисел.
$M=\prod_2^p p,\; p\mid M.$

Вернусь к теме, когда в основании треугольника Гильбрайта находится ПСВ с модулем, равным произведению последовательных простых чисел.
Для m=2^{a_1}3^{a_2} получаем, что треугольник сходится:
5 7 11 13 17 19 23 25 29...
2 4 2 4 2 4 2 4.....
2 2 2 2 2 2 2.....
0 0 0 0 0 0....
и далее одни 0.
В первом ряду разностей образуется периодическая последовательность: 2,4,2,4,......, поэтому во втором ряде разности одинаковы, а начиная с третьего одни нули.
Для m=2^{a_1}3^{a_2}5^{a^3} получаем:
7 11 13 ......
4 2......
2.......
4 стоит в начале 2-ого ряда и следовательно треугольник расходится.
Поэтому для всех модулей вида: m=2^{a_1}3^{a_2}5^{a^3}...... треугольник будет расходиться.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение25.04.2012, 17:56 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
vicvolf в сообщении #557047 писал(а):
Это не верно!
Это элементарно следует из теоремы о распределении простых вида $4k+1$: $\pi _4(x)=\frac{1}{\varphi (4)}\operatorname{Li}(x)+R(x)$. Существование констант сразу следует из существования асимптотики.
Я пока весь вывод проверить не могу - мозг занят. Пишу только из памяти (Ctrl-C-Ctrl-V).

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение26.04.2012, 12:57 


23/02/12
3372
Sonic86 в сообщении #563827 писал(а):
vicvolf в сообщении #557047 писал(а):
Это не верно!
Это элементарно следует из теоремы о распределении простых вида $4K+1$ с $\pi _4(x)=\frac{1}{\varphi (4) }\operatorname{Li}(x)+R(x)$. Существование констант сразу следует из существования асимптотики.

В доказательстве леммы 1 я использую асимтотическую формулу простых чисел, т.е в ваших обозначениях: $\pi(x)=\operatorname{Li}(x)+R(x)$. Вы же, в контрпримере, используете плотность простых чисел в арифметической прогрессии $4K+1$, которая в $\varphi (4)=2$ раза ниже. Конечно с таким основанием треугольник Гильбрайта будет расходиться.

 Профиль  
                  
 
 Re: Исследование гипотезы Гильбрайта
Сообщение04.06.2012, 10:54 


23/02/12
3372
Раз зашел об этом разговор, то я постараюсь показать, что последовательность простых чисел в основании треугольника Гильбрайта является пограничной, в смысли сходимости треугольника Гильбрайта.
С одной стороны рассмотрю сходимость треугольника Гильбрайта, в основании которого находится подпоследовательность чисел, получаемых после r-ого шага решета Эратосфена. С другой стороны рассмотрю сходимость треугольника Гильбрайта, в основании которого находится последовательность простых чисел в арифметической прогрессии $kt+3$ (1), где $(k,3)=1$.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group