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发表于 10-2-2006 09:28 PM
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原帖由 dunwan2tellu 于 9-2-2006 03:38 PM 发表
题目:组合数论
对于所有的正整数,若号码从左到右一直在增加,我们就称他为“幸运数”。请问在正整数集合里总共有几个“幸运数”呢?Ex:2389是幸运数。3289不是。
已知123456789是最大的“幸运数”。
而12,13,123,124,1235,2346,12345,...,12345678,12345679等等都是幸运数。。。
要形成幸运数就类似于从“123456789”中抽出0个,1个,2个,3个,...,8个数。
也就是9C0+9C1+9C2+9C3...+9C7+9C8
(1+x)^9 = 1 + 9C1 x + 9C2 x^2 + 9C3 x^3 + ...9C9 x^9
x=1
2^9 = 1 + 9C1 + 9C2 + 9C3 + ...9C9
9C0 = 9C9
所以9C0+9C1+9C2+9C3...+9C7+9C8 = 2^9 - 1 = 511 |
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发表于 20-2-2006 04:57 PM
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题目:
2^10 + 5^12 是否是质数(prime)? |
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发表于 20-2-2006 05:18 PM
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原帖由 dunwan2tellu 于 20-2-2006 04:57 PM 发表
题目:
2^10 + 5^12 是否是质数(prime)?
2^10 + 5^12 = (2^5 + 5^6)^2 - 2*2^5*5^6
= (2^5 + 5^6)^2 - (10^3)^2
= (2^5 + 5^6 + 10^3)(2^5 + 5^6 - 10^3)
所以2^10 + 5^12 不是质数。 |
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发表于 20-2-2006 05:26 PM
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发表于 20-2-2006 07:01 PM
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题目:完全平方数
请问 111...11222..2225 (共有 2005 个“ 1” 和 2006 个 “2”) 是不是完全平方数(perfect suqare)? |
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发表于 21-2-2006 05:30 PM
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已知(10a+5)(10a+5)=100a^2 + 100a + 25
而111...11222..2225 (共有 2005 个“ 1” 和 2006 个 “2”) 的末位数也是二十五,所以只需证明111...11222..2200 (共有 2005 个“ 1” 和 2005 个 “2”)是100a(a+1),就可看出是个平方数。。。
111...22200=111...222*100
设11...11(2005个1)= X
所以11...1122...22 = 10^2005 X + 2X = (10^2005 + 2)X
由于10^2005 + 2 的每个位数的和是3,所以能被三整除。
10^2005 + 2 = 99...99(2005个9)+ 3
= 33...33(2005个3)*3 + 3
= 3*(33...33(2005个3)+ 1)
11...1122...2200 = 3*(33...33(2005个3)+ 1)*11...11(2005个1)*100
= (3*11...11(2005个1))(33...33(2005个3)+ 1)*100
= a(a+1)*100
11...1122...2225 = (10a+5)^2
所以这数目是个平方数。。
dunwan2tellu,我觉得这解法有点麻烦,你有更简单的吗?
[ 本帖最后由 hamilan911 于 21-2-2006 05:34 PM 编辑 ] |
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发表于 21-2-2006 07:04 PM
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发表于 21-2-2006 09:21 PM
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题目:整数解
请找出所有a,b,c的自然数解。
a^2 + b^2 + c^2 = (ab)^2 |
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发表于 21-2-2006 10:54 PM
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(ab)^2 - a^2 - b^2 + 1 = 1 + c^2
(a^2 - 1)(b^2 - 1) = 1 + c^2
已知for任何x,
x = m^p* n^q*o^r... m,n,o都是质数
所以 1 + c^2 = m^p*n^q*o^r...
而 (a^2 - 1)和(b^2 - 1) 都不是大过三的质数或质数的任何方
当a = 2, a^2 - 1 = 3
可是 c^2 + 1 = 1,2(mod 3) (冲突)
当a = 1, a^2 - 1 = 0 -->(a^2 - 1)(b^2 - 1) = 0
但 1+c^2 > 0 (冲突)
所以 a = 0
b^2 + c^2 = 0
b=0,c=0
0不是自然数,所以a,b,c无解。
[ 本帖最后由 hamilan911 于 27-2-2006 10:00 PM 编辑 ] |
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发表于 23-2-2006 06:28 PM
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原帖由 hamilan911 于 21-2-2006 05:30 PM 发表
已知(10a+5)(10a+5)=100a^2 + 100a + 25
而111...11222..2225 (共有 2005 个“ 1” 和 2006 个 “2”) 的末位数也是二十五,所以只需证明111...11222..2200 (共有 2005 个“ 1” 和 2005 个 “2”)是100a(a+1),就 ...
另一种方法
hamilan 经已完成至
a^2+a=111...111222...222(2005个1,2005个2)
a(a+1)=111...111222...222
111*1111=123321
1111*11111=12344321
11111*1111111234554321
所以...
let x=11..111(2005个1)
111...111222...222(2005个1,2005个2
= x(10x+1) + 10x[(x-1)/10] + x
123...321(4010digit) 123...3210(4010digit) 111..111(2005digit)
a(a+1)=x(10x+1)+x(x-1)+x
a(a+1)=3x(3x+1)
compare LHS & RHS
a=3x
111...111222...22225(题目)=(10a+5)^2
=33..3335(2006digit) |
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发表于 23-2-2006 07:00 PM
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原帖由 伊利布利 于 23-2-2006 06:28 PM 发表
另一种方法
hamilan 经已完成至
a^2+a=111...111222...222(2005个1,2005个2)
a(a+1)=111...111222...222
111*1111=123321
1111*11111=12344321
11111*1111111234554321
所以...
let x=11..111 ...
呵呵!终于肯贴上来了!能注意到这特点还真不简单!却有千呼万唤始出来,犹见琵琶半遮面的感觉...
不过有些typing error , 应该是
x(10x+1) - 10(x(x-1)/10) + x
4010 digit 4009 digit 2005 digit
 
[ 本帖最后由 dunwan2tellu 于 23-2-2006 07:02 PM 编辑 ] |
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发表于 3-3-2006 04:22 PM
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质因子:
若 n = p1^(a1)p2^(a2)...pn^(an) , p1<p2<...<pn 则 n 的因子共有 (a1+1)(a2+1)...(an+1) 个。
Ex : 20 = 2^2 x 5^1 所以共有 (2+1)(1+1)=6 个因子。i.e : 1,2,4,5,10,20
题目:
(i)请问 800 有多少个因子(factor)? Ex : 2,4,50,200 都是800的factor
(ii) 证明为何因子共有 (a1+1)(a2+1)...(an+1) 个。
[ 本帖最后由 dunwan2tellu 于 3-3-2006 04:29 PM 编辑 ] |
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发表于 3-3-2006 04:25 PM
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Wilson Theorem :
多于任何质数 p ,必有
(p-1)! == -1 (mod p)
Ex : p = 5 --> (5-1)!== 24 == -1 (mod 5)
题目:
求 2000!被 2003 除后的余数。 |
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发表于 3-3-2006 08:48 PM
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(i)800 = 5^2 x 2^5
所以共有(2+1)(5+1) = 18个因子
(ii)若 n = p1^(a1)p2^(a2)...pn^(an)
p1^0,p1^1,...p1^(a1)会是n的因子,所以共有(a1+1)C1个因子。。。
p2^0,p2^1,...p2^(a2)会是n的因子, 所以共有(a2+1)C1个因子。。。
因子的总数 =(a1+1)(a2+1)(a3+1)...(an+1)
[ 本帖最后由 hamilan911 于 3-3-2006 08:50 PM 编辑 ] |
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发表于 3-3-2006 08:56 PM
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原帖由 dunwan2tellu 于 3-3-2006 04:25 PM 发表
Wilson Theorem :
多于任何质数 p ,必有
(p-1)! == -1 (mod p)
Ex : p = 5 --> (5-1)!== 24 == -1 (mod 5)
题目:
求 2000!被 2003 除后的余数。
2002! == -1(mod 2003) -(1)
2002 == -1(mod 2003) -(2)
从(1)和(2),2001! == 1 == 2004(mod 2003) -(3)
2001 == -2(mod 2003) -(4)
从(3)和(4), 2000! == -1002 == 1001(mod 2003)
2000!被 2003 除后的余数是1001. |
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发表于 4-3-2006 03:35 PM
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来一题简单的,证明连续三个奇数一定会有至少两个互素。 |
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发表于 5-3-2006 09:12 AM
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原帖由 hamilan911 于 4-3-2006 03:35 PM 发表
来一题简单的,证明连续三个奇数一定会有至少两个互素。
上面的都答对了!
对于你的题目,我觉得是两两互素。
设他们为 2k+1,2k+3,2k+5 , 由于 2k+1,2k+3 只差 2,所以他们的common prime 只可能是 2,但是他们都是奇数,故没有commonprime . 同理,2k+3,2k+5 也没有 common prime ==> GCD (2k+1,2k+3)=(2k+3,2k+5)=1
其实也不难看出 (2k+1,2k+5)=1 ,因为他们差 4,所以common prime 只能是 2 ,3.不可能是 3,因为如果是的话,那么 2k+1和 2k+5必定要 一奇一偶,矛盾!
一个网友问的题目
设 x_i (i=1,2,3...,n) 为整数,且符合
(i)x_1 + x_2 + ... + x_n = 0
(ii) (x_1)(x_2)(x_3)...(x_n) = n
证明 n 必为 4的倍数。 |
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发表于 6-3-2006 03:28 PM
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找出所有x,y,z的自然数解,满足
7^x - 3^y = 4^z |
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发表于 6-3-2006 08:01 PM
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求自然数解例子:
求 2^x = 3^y + 7 的自然数解
解法:不难 看出 (x,y)=(4,2)是其解。我们将要证明这就是为一解。
设 x,y>= 3时有解。那么拿 mod 4 得到
0 == (-1)^y -1 (mod 4) ==> 1 == (-1)^y (mod 4) .所以 y 必定是偶。
拿mod 3 得到
(-1)^x == 1 (mod 3) 所以 x 必定是偶。
设 x = 2m , y = 2n ( m,n都是整数)
那么 2^(2m) - 3^(2n) = 7 ==> (2^m -3^n)(2^m+3^n)=7
明显只有 2^m -3^n = 1 和 2^m + 3^n = 7 ==> m = 2 , n = 1 所以 (x,y)=(4,2)
*用大概同样的概念,来接上面的贴的题目吧! |
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发表于 6-3-2006 10:13 PM
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原帖由 dunwan2tellu 于 6-3-2006 03:28 PM 发表
找出所有x,y,z的自然数解,满足
7^x - 3^y = 4^z
拿mod4,
(-1)^x - (-1)^y = 0
所以x,y必定是同奇同偶。。。
当z>1,拿mod8,
(-1)^x - 3^y = 0
+1或-1 - 3或1= 0
所以x,y同偶
7^2x' - 3^2y' = 4^z
(7^x' + 3^y')(7^x - 3^y')= 4^z
7^x' + 3^y' = 4^a
7^x' - 3^y' = 4^b
a+b = z
7^x = 1/2 * (4^a +4^b)
= 2^(2a-1) + 2^(2b-1)
= 2^(2a-1)(1 + 2^(2b - 2a))
a=0
所以 7^x' - 3^y' = 1
7^x' + 3^y' = 4^z
7^x - 3^y = 1
拿mod 8, (-1)^x - 3^y = 1 无解
所以z>1 无解
7^x - 3^y = 4
显然(x,y) = (1,1)
因为当x>1, 7^x - 3^y > 4
[ 本帖最后由 hamilan911 于 11-3-2006 05:39 PM 编辑 ] |
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