Bertranlar postulatining isboti - Proof of Bertrands postulate - Wikipedia

Yilda matematika, Bertranning postulati (aslida a teorema ) har bir kishi uchun ${ displaystyle n geq 2}$ bor asosiy ${ displaystyle p}$ shu kabi ${ displaystyle n$ . Bu birinchi tomonidan isbotlangan Pafnutiy Chebyshev va qisqa, ammo ilg'or dalil keltirildi Srinivasa Ramanujan.^[1] Quyidagi elementar dalillarning mohiyati quyidagicha Pol Erdos. Isbotning asosiy g'oyasi - bu ma'lum bir narsani ko'rsatishdir markaziy binomial koeffitsient bo'lishi kerak asosiy omil etarlicha katta bo'lishi uchun kerakli oraliqda. Bunga markaziy binomial koeffitsientlarning asosiy faktorizatsiyasini sinchkovlik bilan tahlil qilish orqali erishildi.

Isbotning asosiy bosqichlari quyidagilar. Birinchidan, buni har biri ko'rsatadi asosiy kuch omil ${ displaystyle p ^ {r}}$ bu markaziy binomial koeffitsientning asosiy parchalanishiga kiradi ${ displaystyle { tbinom {2n} {n}}: = { frac {(2n)!} {(n!) ^ {2}}}}$ ko'pi bilan ${ displaystyle 2n}$ . Xususan, har bir boshlang'ich kattaroq ${ displaystyle { sqrt {2n}}}$ eng ko'pi bilan bu parchalanishga kirishi mumkin; ya'ni uning ko'rsatkichi ${ displaystyle r}$ eng ko'pi. Keyingi qadam buni isbotlashdir ${ displaystyle { tbinom {2n} {n}}}$ bo'shliq oralig'ida hech qanday asosiy omillar yo'q ${ displaystyle chap ({ tfrac {2n} {3}}, n o'ng)}$ . Ushbu ikki chegaraning natijasi sifatida hajmiga hissa qo'shish ${ displaystyle { tbinom {2n} {n}}}$ eng asosiy omillardan kelib chiqadi ${ displaystyle n}$ asimptotik ravishda o'sadi kabi ${ displaystyle O ( theta ^ {n})}$ kimdir uchun ${ displaystyle theta <4}$ . Markaziy binomial koeffitsientning asimptotik o'sishi hech bo'lmaganda ${ displaystyle 4 ^ {n} / 2n}$ , degan xulosaga kelish mumkin ${ displaystyle n}$ etarlicha katta binomial koeffitsientda yana bir asosiy omil bo'lishi kerak, bu faqat o'rtasida bo'lishi mumkin ${ displaystyle n}$ va ${ displaystyle 2n}$ .Haqiqatan ham, bu taxminlarni miqdoriy qilib, ushbu dalil hamma uchun to'g'ri ekanligini anglaydi ${ displaystyle n geq 468}$ . Ning qolgan kichik qiymatlari ${ displaystyle n}$ Bertran postulatining isbotini to'ldirib, to'g'ridan-to'g'ri tekshirish orqali osongina hal qilinadi. Ushbu dalil shu qadar qisqa va nafiski, ulardan biri hisoblanadi KITOBDAN dalillar.

Lemmalar va hisoblash

Lemma 1: markaziy binomial koeffitsientlarning pastki chegarasi

Lemma: Har qanday butun son uchun ${ displaystyle n> 0}$ , bizda ... bor

{ displaystyle { frac {4 ^ {n}} {2n}} leq { binom {2n} {n}}.}

Isbot: Qo'llash binomiya teoremasi,

{ displaystyle 4 ^ {n} = (1 + 1) ^ {2n} = sum _ {k = 0} ^ {2n} { binom {2n} {k}} = 2+ sum _ {k = 1} ^ {2n-1} { binom {2n} {k}} leq 2n { binom {2n} {n}},}

beri ${ displaystyle { tbinom {2n} {n}}}$ o'ng tomondagi yig'indining eng katta atamasi va yig'indisi bor ${ displaystyle 2n}$ atamalar (boshlang'ichni o'z ichiga olgan holda) ${ displaystyle 2}$ summadan tashqari).

Lemma 2: markaziy binomial koeffitsientlarni ajratuvchi asosiy kuchlarning yuqori chegarasi

Belgilangan asosiy uchun ${ displaystyle p}$ , aniqlang ${ displaystyle R: = R (p, n)}$ bo'lish p-adic tartibi ning ${ displaystyle { tbinom {2n} {n}}}$ , ya'ni eng katta butun son ${ displaystyle r}$ shu kabi ${ displaystyle p ^ {r}}$ ajratadi ${ displaystyle { tbinom {2n} {n}}}$ .

Lemma: Har qanday asosiy uchun ${ displaystyle p}$ , ${ displaystyle p ^ {R} leq 2n}$ .

Isbot: Ning eksponenti ${ displaystyle p}$ yilda ${ displaystyle n!}$ bu (qarang Faktorial # Sonlar nazariyasi ):

{ displaystyle sum _ {j = 1} ^ { infty} left lfloor { frac {n} {p ^ {j}}} right rfloor,}

shunday

{ displaystyle R = sum _ {j = 1} ^ { infty} left lfloor { frac {2n} {p ^ {j}}} right rfloor -2 sum _ {j = 1} ^ { infty} left lfloor { frac {n} {p ^ {j}}} right rfloor = sum _ {j = 1} ^ { infty} left ( left lfloor { frac {2n} {p ^ {j}}} right rfloor -2 left lfloor { frac {n} {p ^ {j}}} right rfloor right).}

Ammo oxirgi yig'indining har bir muddati nolga teng bo'lishi mumkin (agar ${ displaystyle n / p ^ {j} { bmod {1}} <1/2}$ ) yoki 1 (agar bo'lsa ${ displaystyle n / p ^ {j} { bmod {1}} geq 1/2}$ ) va barcha shartlar ${ displaystyle j> log _ {p} (2n)}$ nolga teng. Shuning uchun,

{ displaystyle R leq log _ {p} (2n),}

va

{ displaystyle p ^ {R} leq p ^ { log _ {p} {2n}} = 2n.}

Bu lemmaning isbotini to'ldiradi.

Lemma 3: Markaziy binomial koeffitsientlar katta intervalda asosiy omilga ega emas

Talab: Agar ${ displaystyle p}$ toq va ${ displaystyle { frac {2n} {3}}$ , keyin ${ displaystyle R (p, n) = 0.}$

Isbot: Ning aniq ikkita omili mavjud ${ displaystyle p}$ ifoda numeratorida ${ displaystyle { tbinom {2n} {n}} = { frac {(2n)!} {(n!) ^ {2}}}}$ , ikki davrdan kelib chiqqan holda ${ displaystyle p}$ va ${ displaystyle 2p}$ yilda ${ displaystyle (2n)!}$ , shuningdek, ikkita omil ${ displaystyle p}$ atamada ikki nusxadagi maxrajda ${ displaystyle p}$ yilda ${ displaystyle n!}$ . Bu omillar bekor qilinadi va hech qanday omillarni qoldirmaydi ${ displaystyle p}$ yilda ${ displaystyle { tbinom {2n} {n}}}$ . (Bog'langan ${ displaystyle p}$ lemmaning old shartlarida buni ta'minlaydi ${ displaystyle 3p}$ raqamning atamasi bo'lishi uchun juda katta va bu taxmin ${ displaystyle p}$ buni ta'minlash uchun g'alati kerak ${ displaystyle 2p}$ ning faqat bitta omiliga yordam beradi ${ displaystyle p}$ raqamga).

Lemma 4: ibtidoiy chegaraning yuqori chegarasi

Biz taxmin qilamiz ibtidoiy funktsiyasi,

{ displaystyle x # = prod _ {p leq x} p,}

bu erda mahsulot hamma narsadan olinadi asosiy raqamlar ${ displaystyle p}$ haqiqiy sondan kam yoki teng ${ displaystyle x.}$

Lemma: Barcha haqiqiy sonlar uchun ${ displaystyle x geq 3}$ , ${ displaystyle x # <2 ^ {2x-3}.}$

Isbot:Beri ${ displaystyle x # = lfloor x rfloor #}$ va ${ displaystyle 2 ^ {2 lfloor x rfloor -3} leq 2 ^ {2x-3}}$ , degan taxmin ostida natijani isbotlash kifoya ${ displaystyle x = m}$ butun son, ${ displaystyle m geq 3.}$ Beri ${ displaystyle { binom {2m-1} {m}}}$ butun son va barcha tub sonlardir ${ displaystyle m + 1 leq p leq 2m-1}$ uning raqamida ko'rinadi, lekin maxrajida emas, bizda mavjud

{ displaystyle { frac {(2m-1) #} {m #}} leq { binom {2m-1} {m}} = { frac {1} {2}} left ({ binom {2m-1} {m-1}} + { binom {2m-1} {m}} right) <{ frac {1} {2}} (1 + 1) ^ {2m-1 } = 2 ^ {2m-2}.}

Isbot dalil bilan keladi to'liq induksiya kuni ${ displaystyle n.}$

Agar ${ displaystyle n = 3}$ , keyin ${ displaystyle n # = 6 <8 = 2 ^ {2n-3}.}$
Agar ${ displaystyle n = 4}$ , keyin ${ displaystyle n # = 6 <32 = 2 ^ {2n-3}.}$
Agar ${ displaystyle n geq 5}$ g'alati, ${ displaystyle n = 2m-1}$ , keyin yuqoridagi taxmin va induksiya faraziga ko'ra ${ displaystyle m geq 3}$ va ${ displaystyle m$ bu

{ displaystyle n # = (2m-1) #

Agar ${ displaystyle n = 2m}$ teng va ${ displaystyle n geq 6,}$ keyin yuqoridagi taxmin va induksiya faraziga ko'ra, chunki ${ displaystyle m geq 3}$ va ${ displaystyle n-1$ bu

{ displaystyle n # = (2m) # = (2m-1) # = (n-1) # <2 ^ {2 (n-1) -3} <2 ^ {2n-3}. }

Shunday qilib lemma isbotlangan.

Bertran postulatining isboti

Bor deb taxmin qiling qarshi misol: butun son n ≥ 2, shuning uchun asosiy narsa yo'q p bilan n < p < 2n.

Agar 2 If bo'lsa n <468, keyin p 3, 5, 7, 13, 23, 43, 83, 163, 317, 631 (har biri avvalgisidan ikki baravar kam) asosiy sonlar orasidan tanlanishi mumkin. n < p < 2n. Shuning uchun, n ≥ 468.

Asosiy omillar yo'q p ning ${ displaystyle textstyle { binom {2n} {n}}}$ shu kabi:

2n < p, chunki har bir omil bo'linishi kerak (2n)!;
p = 2n, chunki 2n asosiy emas;
n < p < 2n, chunki bunday tub raqam yo'q deb taxmin qildik;
2n / 3 < p ≤ n: tomonidan Lemma 3.

Shuning uchun har bir asosiy omil p qondiradi p ≤ 2n/3.

Qachon ${ displaystyle p> { sqrt {2n}},}$ raqam ${ displaystyle textstyle {2n ni tanlang}}$ eng ko'p bitta omilga ega p. By Lemma 2, har qanday eng yaxshi uchun p bizda ... bor p^R(p,n) ≤ 2n, shuning uchun p^R(p,n) kichik yoki unga teng sonlar ustida ${ displaystyle { sqrt {2n}}}$ ko'pi bilan ${ displaystyle (2n) ^ { sqrt {2n}}}$ . Keyin, bilan boshlanadi Lemma 1 va o'ng tomonni asosiy faktorizatsiyaga aylantirish va nihoyat foydalanish Lemma 4, bu chegaralar quyidagilarni beradi:

{ displaystyle { frac {4 ^ {n}} {2n}} leq { binom {2n} {n}} = left ( prod _ {p leq { sqrt {2n}}} p ^ {R (p, n)} o'ng) chap ( prod _ {{ sqrt {2n}}

Logarifmlarni olish natijasida hosil bo'ladi

{ displaystyle { frac { log 4} {3}} n leq ({ sqrt {2n}} + 1) log 2n ;.}

Funktsiyasi sifatida o'ng tomonning konkavligi bo'yicha n, oxirgi tengsizlik albatta interval bilan tasdiqlanadi. U uchun amal qiladi n = 467 va u uchun emas n = 468, biz olamiz

{ displaystyle n <468.}

Ammo bu holatlar allaqachon hal qilingan va biz xulosa qilamizki, postulat uchun hech qanday qarshi misol mumkin emas.

Adabiyotlar

^ Ramanujan, S. (1919), "Bertran postulatining isboti", Hind matematik jamiyati jurnali, 11: 181–182

Aigner, Martin, G., Gyunter M. Zigler, Karl H. Hofmann, KITOBDAN dalillar, To'rtinchi nashr, Springer, 2009 yil. ISBN 978-3-642-00855-9.

Tashqi havolalar

Isboti Mizar tizimi: http://mizar.org/version/current/html/nat_4.html#T56

[1] Ramanujan, S. (1919), "Bertran postulatining isboti", Hind matematik jamiyati jurnali, 11: 181–182

[1]