• 浅析LTE引理


    定义\(v_p(x)\)表示素数\(p\)整除\(x\)的最高次幂。记\(v_p(x)=\alpha\)也即有\(p^{\alpha}||x\)

    引理\(n\in \mathbb{Z}^+, x,y\in \mathbb{Z}, \forall p\in\mathbb{P},(p,n)=1,p|x-y,p\nmid x,p\nmid y\),有\(v_p(x^n-y^n)=v_p(x-y),v_p(x^n+y^n)=v_p(x+y)\)

    定理1\(n\in \mathbb{Z}^+, x,y\in \mathbb{Z}, \forall p\in\mathbb{P},p|x-y,p\nmid x,p\nmid y\),有\(v_p(x^n-y^n)=v_p(x-y)+v_p(n),v_p(x^n+y^n)=v_p(x+y)+v_p(n)\)

    定理2(LTE中 \(n=2\)情形1)\(n\in \mathbb{Z}^+, 4|x-y,2\nmid x,2\nmid y\),有\(v_2(x^n-y^n)=v_2(x-y)+v_2(n)\)

    定理3(LTE中 \(n=2\)情形2)\(n\in \mathbb{Z}^+, 2|n,2\nmid x,2\nmid y\),有\(v_2(x^n-y^n)=v_2(x-y)+v_2(x+y)+v_2(n)-1\)

    反正是scw菜死了,最近才听闻如此好用引理,实属我菜。


    证明:不会,我菜。参考这里


    1.(没什么用的)基本性质

    \(v_p(x)+v_p(y)=v_p(xy)\)

    \(v_p(x)-v_p(y)=v_p(\frac{x}{y})\)(此时需要\(y|x\))

    是不是很像\(\log\)函数

    2.证明整除

    我们可以知道,\(x|y \Leftrightarrow\forall p|x,p\in\mathbb{P},v_p(x)\leqslant v_p(y)\)

    \[\]

    \(eg1.\)求证\(2^{m+3}|3^{2^{m+2}}-1\)

    应用引理,有\(v_2(3^{2^{m+2}}=v_2(3-1)+v_2(3+1)+v_2(2^{m+2})-1=m+4 > v_2(2^{m+3})=m+3\)知其成立

    \[\]

    \(eg2.\)已知\(a,b,n\in\mathbb{N}^+\),满足\(n|a^n-b^n\),求证\(n|\frac{a^n-b^n}{a-b}\)

    考虑n的一个素因子\(p\)

    \((p,a-b)=1\),有\(v_p(\frac{a^n-b^n}{a-b})=v_p(a^n+b^n)\geqslant v_p(n)\)

    \(p|a,p|a\),有\(p^{v_p(\frac{a^n-b^n}{a-b})}\geqslant p^{n-1}\geqslant n\geqslant p^{v_p(n)}\)

    \(p|a-b,(p,ab)=1\),有\(v_p(\frac{a^n-b^n}{a-b})=v_p(n)\)

    3.瞎搞

    利用LTE引理在各种数论题目里乱搞

    \[\]

    \(eg1.\;\)\(x^{2022}+y^{2022}=337^z\)的全部正整数解

    由费马小定理\(337|(x^{2022}+y^{2022})-(x+y)\),故\(337|x+y\)

    \(v_{337}(x^{2022}+y^{2022})=v_{337}(2022)+v_{337}(x+y)=v_{337}(337(x+y))\)

    因此\(x^{2022}+y^{2022}\leqslant 337^{v_{337}(x^{2022}+y^{2022})}=337^{v_{337}(337(x+y))}\leqslant 337(x+y)\)

    (显然\(p^{v_p(x)}≤x\)

    而不等式\(x^{2022}+y^{2022}\leqslant 337(x+y)\)\(x,y\)不全等于1时显然不成立

    而且\(x=y=1\)也不成立

    因此原方程无正整数解

    \[\]

    \(eg2.\;m\in\mathbb{Z},p\in\mathbb{P},\)\(a_1=8p^m,a_n=(n+1)^{\frac{a_{n-1}}{n}}\),求所有素数\(p\)使得对于一切\(n\in\mathbb{N}^+\),均有\(a_n\prod\limits_{i=1}^n(1-\frac{1}{a_i})\in\mathbb{Z}\)

    由于对一切n成立,不妨设\(n=2\),此时\(a_n\prod\limits_{i=1}^n(1-\frac{1}{a_i})=\frac{(a_1-1)(a_2-1)}{a_1}\in\mathbb{Z}\)

    \(\Rightarrow a_1|a_2-1\Leftrightarrow 8p^m|3^{4p^m}-1\Rightarrow p|3^{4p^m}-1\)

    \(3^{4p^m}-1\equiv3^4-1\equiv80\equiv0\pmod{p}\Rightarrow p=2、5\)

    \(p=2\)时,只需证\(2^{m+3}|3^{2^{m+2}}-1\)

    由LTE引理知,\(v_2(3^{2^{m+2}}-1)=v_2(3+1)+v_2(3-1)+v_2(2^{m+2})-1=m+4>v_2(2^{m+3})=m+3\),所以上式成立。

    \(p=5\)时,只需证\(8·5^m|3^{4·5^m}-1\),由于\(8|3^{4·5^m}-1\),只需证\(5^m|3^{4·5^m}-1\)

    由LTE引理知,\(v_5(3^{4·5^m}-1)=v_5(3^4-1)+v_5(5^m)=m+1>v_5(5^m)=m\),所以上式成立。

    所以可以知道\(p=2\)\(5\)

    考虑一般情况,\(a_n\prod\limits_{i=1}^n(1-\frac{1}{a_i})\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow \frac{(a_1-1)·……·(a_n-1)}{a_1a_2……a_{n-1}}\in\mathbb{Z}\)

    猜测有\(\forall n>2,a_{n-1}|a_n-1\),下证之

    任取\(a_{n-1}\)的素因子p,只需证\(v_p((n+1)^{\frac{a_{n-1}}{n}}-1)\geqslant v_p(a_{n-1})\)

    \(a_n=(n+1)^{\frac{a_{n-1}}{n}}\Rightarrow \frac{a_n}{n+1}=(n+1)^{\frac{a^{n-1}}{n}-1}\Rightarrow\)数归易证,\(\frac{a_{n-1}}{n}\in\mathbb{N}^+\)

    也即\(a_n\)\(n+1\)的正整数次幂,记\(a_n=(n+1)^{\alpha_n}\),由LTE知,\(v_n((n+1)^{\frac{a_{n-1}}{n}}-1)=v_n(n+1-1)+v_n(\frac{a_{n-1}}{n})=\alpha_{n-1}=v_n(a_{n-1})\)得证。

    综上,\(p=2\)\(5\)


    喵呜喵呜scw菜

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