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陶哲軒, Small and Large Gaps Between the Pr

2022-11-21 15:13 作者:老頑童崔坤  | 我要投稿

運(yùn)用數(shù)學(xué)歸納法證明:每個(gè)大于等于9的奇數(shù)都是3+兩個(gè)奇素?cái)?shù)之和

崔坤

中國青島即墨,266200,

摘要:數(shù)學(xué)家潘承洞25歲時(shí)提出:“我們可以把這個(gè)問題反過來思考, 已知奇數(shù)N可以表成三個(gè)素?cái)?shù)之和, 假如又能證明這三個(gè)素?cái)?shù)中有一個(gè)非常小,譬如說第一個(gè)素?cái)?shù)可以總?cè)?, 那么我們也就證明了偶數(shù)的哥德巴赫猜想?!保钡?013年才有秘魯數(shù)學(xué)家哈羅德賀歐夫格特徹底證明了三素?cái)?shù)定理。

關(guān)鍵詞:三素?cái)?shù)定理,奇素?cái)?shù),加法交換律結(jié)合律

中圖分類號(hào):O156 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

證明:

根據(jù)2013年秘魯數(shù)學(xué)家哈羅德·賀歐夫格特(Harald Andrés Helfgott)

已經(jīng)徹底地證明了的三素?cái)?shù)定理:每個(gè)大于等于9的奇數(shù)都是三個(gè)奇素?cái)?shù)之和,

每個(gè)奇素?cái)?shù)都可以重復(fù)使用。它用下列公式表示:Q是每個(gè)≥9的奇數(shù),奇素?cái)?shù):q1≥3,q2≥3,q3≥3,則Q=q1+q2+q3 根據(jù)加法交換律結(jié)合律,不妨設(shè):q1≥q2≥q3≥3,則有推論:Q=3+q1+q2,

即每個(gè)大于等于9的奇數(shù)都是3+兩個(gè)奇素?cái)?shù)之和。

我們運(yùn)用數(shù)學(xué)歸納法做如下證明:

給出首項(xiàng)為9,公差為2的等差數(shù)列:Qn=7+2n:{9,11,13,15,17,.....}

Qn=7+2n=3+q1+q2,(其中奇素?cái)?shù)q1≥q2≥3,奇數(shù)Qn≥9,n為正整數(shù))

數(shù)學(xué)歸納法:第一步:當(dāng)n=1時(shí) ,Q1=9=3+q1+q2=3+3+3成立

第二步:假設(shè) :n=k時(shí),Qk=3+qk1+qk2,奇素?cái)?shù):qk1≥3,qk2≥3,成立。

第三步:當(dāng)n=k+1時(shí),Q(k+1)=Qk+2=3+qk1+qk2+2=5+qk1+qk2

即:Q(k+1)=5+qk1+qk2,

即任一個(gè)大于等于11的奇數(shù)都是5+兩個(gè)奇素?cái)?shù)之和,

從而若偶數(shù)N≥6,則N=qk3+qk4,奇素?cái)?shù):qk3≥3,qk4≥3

當(dāng)N≥8時(shí):N+3=Q(k+1)=3+qk3+qk4

即Q(k+1)=3+qk3+qk4,奇素?cái)?shù):qk3≥3,qk4≥3

綜上所述,對(duì)于任意正整數(shù)n命題均成立,

即:每個(gè)大于等于9的奇數(shù)都是3+兩個(gè)奇素?cái)?shù)之和

同時(shí),每個(gè)大于等于11的奇數(shù)Q=3+p1+p2=5+p3+p4,(p1,p2,p3,p4均為奇素?cái)?shù))結(jié)論:每個(gè)大于等于9的奇數(shù)都是3+兩個(gè)奇素?cái)?shù)之和,Q=3+q1+q2,

(奇素?cái)?shù)q1≥q2≥3,奇數(shù)Q≥9)

參考文獻(xiàn):

[1]Major Arcs for Goldbach's Theorem. Arxiv [Reference date 2013-12-18]

[2] Minor arcs for Goldbach's problem.Arxiv [Reference date 2013-12-18]

陶哲軒, Small and Large Gaps Between the Pr的評(píng)論 (共 條)

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