《哥徳巴赫猜想分析(2012221)(18)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《哥徳巴赫猜想分析(2012221)(18)(21页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、 哥徳巴赫猜想分析哥猜这个问题是德国数学家哥德巴赫于1742年6月7日在给大数学家欧拉的信中提出的,所以被称作哥德巴赫猜想。同年6月30日,欧拉在回信中认为这个猜想可能是真的,但他无法证明。哥猜对数由偶数的大小和性质两个方面所确定,把偶数构造成两列数列,进行分段讨论,列可变系数的方程组,对两个可变系数进行分析研究,可以判定哥猜是成立的。运用双筛和极限思想,解可变系数方程组,就可以获得哥徳猜想的渐近下限线。摘 要 1、哥德巴赫猜想素数对的一条下限渐近线。 若f(M)表示偶数M(M6)哥猜的素数对数,则有:(其中C=,Pi是内 的奇素数)。 c0.6601611815846869573927812
2、11001452、孪生素数对的一条下限渐近线。 当自然数N适当大时,若g(N)表示N内的孪生素数对数,则有: 。(其中C=,Pi是内 的奇素数)。 以上两个公式,当偶数M和自然数N各大到某一个值时,“”都可以改成“”.哥德巴赫猜想是成立的1、哥猜对数由偶数的大小和性质两个方面所确定。如:30 = 7+23 = 11+19 = 13+17 ;32 = 3+29 = 13+19 ;34 = 3+31 = 5+29 = 11+23 = 17+17 ; 64 = 3+61 = 5+59 = 11+53 = 17+47 = 23+41 ; 68 = 7+61 = 31+37。一是偶数M的大小,哥猜素数对
3、一般随偶数的增大而增多,如32和64;二是偶数本身的结构,从质因数分解定理看, 30=235,32=25 ,64=26。若奇素数p能整除M,那么M的哥猜数对就越多,规律还是有的。偶数64和68大小接近,性质相同,但对数相差较大,说明素数对的分布不是十分规律的。哥猜素数对总体分布是无规律的,若想用一个解析式来准确表达哥猜素数对的对数,那是根本做不到的。若一定要计算偶数M准确的对数,只能用计算机编程来计算,但也只能是小范围内的偶数,因为计算机的速度虽然很快,但是偶数是无限的,用有限的速度来计算无限的偶数,也是力不从心的。研究哥徳巴赫猜想的一种途径是寻找哥猜的渐近下限线,但这种渐近下限线也不是唯一的
4、。2、把偶数分段,使每一个偶数落在唯一一个段内。定理1 如果a是一个大于1的整数,而所有小于或等于a的算术平方根的素数都不能整除a,则a是素数。定理2 设偶数M算术平方根内的所有素数是2、P1、P2、Pn,如存在某一素数Pi使PnPiPn2,且对于任意Pm2、P1、P2、Pn 与M都不同余,则MPi是素数。证明: MPi(modPm), Pm2、P1、P2、Pn ,MPi 0(modPm),又1MPiM,由定理1知,MPi是素数,设MPi= Pj ,则M=Pi+ Pj 。把大于或等于6的偶数进行下列方式分段:6、8、(32,52)、(52,72)、(72,112)、(112,132)、(pi2
5、,pi+12)、.则大于等于6的偶数落在唯一一个段内。公理3 对于任何一个数段(pi2,pi+12)中的偶数,偶数= pi2+1,在3,Pi22(i=1、2、)段内的奇数,筛去两类:一类是2n+10(modp);另一类是2n+1M(modp),通过(31)(51)(71)(111)(pi1)次筛去,若剩下的最少素数个数存在,则(pi2,pi+12)段内的任何偶数哥猜素数对成立。例如:在(32,52)段,对于偶数=32+1=10,在3,7内有奇数3个,分别为3、5、7,消去2n+10(mod3)和M2n+1i(mod3)(i=1、2)的其中一类,还剩一类5或7,所以对于偶数10、12、14、16
6、、18、20、22、24都是成立的。101(mod3) 10=5+5;120(mod3) 12=5+7;142(mod3) 14=7+7;161(mod3) 16=5+11;180(mod3) 18=5+13=7+11;202(mod3) 20=7+13;221(mod3) 22=5+17;240(mod3) 24=5+19=7+17;定理4、设偶数= pi2+1,在3,Pi22(其中Pi是奇素数,i=1、2、)段内的奇数,筛去两类,通过(31)(51)(71)(111)(pi1)次筛去,设剩下的最少素数个数存在为f (n)。那么有: f (1) f (2) f (i) f (n);证明:用数
7、学归纳法 (1)取偶数=10=32+1时,在3,322段奇数中,如表1 最多筛去两类,有两种筛法2n+10(mod3),2n+1M1(mod3)或2n+10(mod3),2n+1M2(mod3),必剩下一类,还剩最少一个素数。偶数10 模奇数03 1725 模奇数0125 筛去mod30 筛去mod31模奇数03 1725 偶数10模奇数0172筛去mod30筛去mod32表 1f (1)=1.所以在(32,52)段的所有偶数哥猜都成立。(2)取偶数=26=52+1时,在3,522段的奇数中,如表2:mod3mod5模奇数05、15 ()111、2127、17 33、13、23()49、19模
8、奇 数09,21()17,19211,17()表 2对于素数5和3,最多筛去两类,共有(31)(51)=8种筛法,如2n+10(mod5),2n+13(mod5),还剩下奇数:7、9、11、17、19、21,再以mod3分类,筛去两类,如2n+10(mod3),2n+12(mod3),还剩下奇数:7、19必有素数存在。同理当筛去2n+10(mod5)和2n+10(mod3)后,还剩素数7、11、13、17、19、23。 2n+11(mod5),2n+11(mod3),还剩素数:17、23; 2n+11(mod5),2n+12(mod3),还剩素数:7、13、19; 2n+12(mod5),2n
9、+11(mod3),还剩素数:11、23; 2n+12(mod5),2n+12(mod3),还剩素数:13、19; 2n+13(mod5),2n+11(mod3),还剩素数:11、17; 2n+14(mod5),2n+11(mod3),还剩素数:11、17、23; 2n+14(mod5),2n+12(mod3),还剩素数:7、13。f (2) = 2,即f (1) f (2)。为什么剩余素数个数出现增加的现象?我们可以把mod5列的奇mod3数全部放到mod3列上,如表3。模奇 数03、9,15、2117、13,1925、11,17,23 表 3 在表2中筛去的mod5两行,相当于最多在表3中
10、筛去两列,增加了素数11、17和19,相对增加了三个,剩余素数个数出现增多的现象,所以剩余最少素数个数不少于f (1)。 (3)取偶数= Pn2+1时,假设对每个素数筛两类,通过(P11)(P21)(Pn1)次筛去,剩余最少素数,对3,Pn22段中的奇数成立,有f (1) f (2) f (i) f (n)。 (4)取偶数= Pn+12+1时,(a) 偶数Pn+12+1通过双筛符合偶数Pn2+1的三个条件。对于偶数在3,2 段的奇数,如表4模奇 数0Pn , 3Pn ,5Pn , ( Pn-2)Pn,12Pn +1,4Pn +1,( Pn-1)Pn +1,2Pn +2, 3Pn +2, , (
11、 Pn-2)Pn +2,33, 2Pn +3,4Pn +3,( Pn-1)Pn +3,4Pn +4, 3Pn +4, , ( Pn-2)Pn +4,55, 2Pn +5,4Pn +5,( Pn-1)Pn +5,Pn2Pn2, 3Pn2, 5Pn2,( Pn-2)Pn 2,Pn12Pn-1,4Pn -1,( Pn-1)Pn -1,偶数P2n+1, (modPn)表 4表 4分析3,Pn22段的特征,在Pn列 有(Pn23)/2个奇数;以Pn为模有Pn类;每类至少是(Pn1)/2个。对于偶数P2n+1+1 在3,2段内的奇数,如表5偶数P2n+1+1, (modPn+1)模奇 数0Pn+1 , 3
12、Pn+1 ,5Pn+1 , ( Pn+1-2)Pn+1,12Pn+1 +1,4Pn+1 +1,( Pn+1-1)Pn+1 +1,2Pn+1 +2, 3Pn+1 +2, , ( Pn+1-2)Pn+1 +2,33, 2Pn+1 +3,4Pn+1 +3,( Pn+1-1)Pn+1 +3,4Pn+1 +4, 3Pn+1 +4, , ( Pn+1-2)Pn+1 +4,55, 2Pn+1 +5,4Pn+1 +5,( Pn+1-1)Pn+1 +5,Pn+12Pn+12, Pn+12, Pn+12,( Pn+1-2)Pn+1 2,Pn+112Pn+1-1,4Pn+1 -1,( Pn+1-1)Pn+1 -1,
13、表 5 3,Pn22段Pn列的奇数为(Pn23)/2个;3,2段Pn+1列的奇数为(3)/2个;对于Pn+1列来说,最多筛去两类,剩余个数为:= =。说明3,2段在Pn+1列的奇数筛去两类后,比3,Pn22段在Pn列的奇数至少多Pn个 。由定理知:对于任意的自然数M2,在M与2M之间必有一个素数。可得: Pn Pn+1 2 Pn ,Pn+1 /2 Pn , 3,2段每类个数:(P2n+13)/2Pn+1 P2n+1 / 2Pn+1 Pn+1 / 2 Pn ,我们采用“先放后筛”的策略,即把3,Pn+122段的(3)/2个奇数放到3,Pn22段的Pn列,对于模Pn来说,有Pn类,每类平均有(3)/2 Pn , (+2)= 0 ,说明放到Pn列每类奇数至少是(+2)个,在Pn+1列筛去的两类数,对于模Pn来说,最多是两个数为同一类。所以把Pn+1列通过筛去两类的剩余个奇数,放到Pn列,对于模Pn来说,有Pn类,每类至少是(Pn1)
