卢卡斯数字的出现可能令人惊讶——MathOverflow mathoverflow.net上最近的30个 2024-06-25T00:01:58Z年 https://mathoverflow.net/feeds/question/195207 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/rdf https://mathoverflow.net/q/195207 17 卢卡斯数字的出现可能令人惊讶 克拉克·金伯利 https://mathoverflow.net/users/61426 2015年1月29日T17:46:39Z 2015年1月31日17:06:09Z <p>设$S$是如下定义的多项式集:$0$在$S$中,如果$p$在$S$中,则$p+1$在$S$中,$x\cdot p$在$S$中,因此$S$在几代中“增长”:$g(0)=\{0\}$,$g(1)=\{1\}$,$g(2)=\{2,x\}$,$g(3)=\{3,2x,x+1,x^2\}$,依此类推,其中$|g(n)|=2^{n-1}美元。假设$S^*$是通过用$r=\sqrt{2}$替换$x$从$S$获得的集合,并且只保留每个副本的第一个外观。连续代$G(n)$现在以$\{0\}$、$\{1\}$、$1\{2、r\}$,$\{3,2r,r+1\}$开头,$|G(n,n)|$以$1,1,2,3,4,7,11,18,29,…$开头;也就是说,卢卡斯数从第四任期开始,并持续了30代。有人能证明$|G(n)|=L(n-1)$对于$n\geq 4$</p>(第页) https://mathoverflow.net/questions/195207/-/195264#195264 Aaron Meyerowitz对卢卡斯数字可能令人惊讶的出现的回答 阿伦·梅耶洛维茨 https://mathoverflow.net/users/8008 2015-01-30T10:55:03Z 2015年1月30日17:07:50Z <p>我似乎缺少证据。但这里有一个更精细的推测,可能会得到一个证明。我构造了集合$H(3),H(4),\cdots$,其中$H(n)$有$L_{n-1}$元素,然后在支持的情况下推测,对于所有$n,$H(n=G(n)$$</p><p>只是为了修正符号,以$F_0$开始的斐波那契数是$0,1,2,3,5,\cdots。$如果没有两个连续的$0$s,则调用二进制序列<em>good</em>。存在长度为$n$的$F_{n+2}$good二进制序列。其中,$F{n}$以$0$开头,$F_{n+1}$以$1开头。$L_1$开头的Lucas数字是$1,3,4,7,11,18,\cdots$以$L_n=F{n-1}+F{n+1}=2F{n-1}+F_n$</p><p>我们想证明,从$n=3开始,$G(n)$集合的大小为$L_{n-1}.$我将尝试通过关联$G(n)$a<em>code</em>(由字母$a、B$或$C$组成)的每个元素,然后是一个长度为$n-2$的良好二进制序列来实现这一点(但并不完全成功),并添加一个条件,即必须从$A0、B0$或$C1开始。$代码将为每个元素提供一个从$H(3)=G(3)开始的唯一配方。$为了清楚起见,我将调用我构造的集合$H(3)、H(4)、\cdots$,并推测它们与$G(3),G(4),\cdots$相同</p><p>以下是带有代码的情况$n=3,4,5$。如果你想先得到菜谱,就跳过这个例子(现在)。如果你想猜(简单的)食谱,现在就读它</p>(第页)<p>$H(3)=G(3)=\{\sqrt{2}+1,3,2\sqrt{2]\}$,代码为$\{A0,B0,C1\}$</p><p>$H(4)=G(4)={2+\sqrt{2},3\sqrt}2}、2\sqrt{2%+1,4\}$,代码为$\{A01、B01、C10、C11\}$</p><p>$H(5)=G(5)=\{3+\sqrt{2},2+2\sqrt}2}$</p><p><strong>配方</strong>在$H(n)$中给定$p$,将$q=p\sqrt{2}$放入$H(n+1)$中,并将$1$附加到$p$代码的末尾,以获得$q.$的代码。如果$p$的代码以$1$结尾,则也将$q'=p+1$放入$H(n+1$</p>(第页)<p>当然,如果$H(n)=G(n)$,那么放在$H(n+1)$中的所有内容要么属于$G(n+1$</p><区块报价><p>假设H(n+1)=G(n+1</p>(第页)</blockquote><p>我会在最后再进一步讨论这个问题</p>(第页)<小时><p>观察$H(n)$有$F{n-2}$元素,它们的代码以$A0$开头,另一个$F{n-2}$开始$B0$,还有$F{n1}$的代码以$11开头</p><区块报价><p>$$2F_{n-2}+F_{n-1}=L_{n-1}$$</p></blockquote><p>$H(n).$中的元素</p>(第页)<p>在构建$H(n)$时,我们从来没有两次得到相同的结果,这是从这个观察结果(一个简单的归纳)得出的:回想一下$L_{n-1}=L_{n3}+L_{n-2}.$</p>(第页)<ul><li><p>H(n)$中有$L_{n-3}$元素$a+b\sqrt{2}\和$a$odd,这些元素的代码以$0结尾$</p></li><li><p>H(n)$中有$L_{n-2}$元素$a+b\sqrt{2}\和$a$even,这些元素的代码以$1结尾$</p></li></ul><小时><p><strong>进一步讨论</strong>将数字$p=a+b\sqrt{2}$的<em>权重</em>(或长度)定义为$w(p)=m$,如果G(m)中的$p\.$这里$a,b\ge0$,我们将忽略$0,1,\sqrt{2}$和$2.$然后对于$a=2j+1$,我们必须有$w(a+b\sqrt{2])=w(2j+b\sqlt{2})+1.$对于$a=2j+2$,我们有$w更小。虽然这很快,但当$w(p)\lt w(q),$时,即使对于$p,q\in\mathbb{Z},它也不是立即的$</p>(第页)<p>这个猜想等于说我们总是有$$w(b+(j+1)\sqrt{2})\lew(2j+1+b\sqrt})。$$我实际上推测这是一个强烈的不平等。对于较小的情况,差异是$1$或$2.$然而$w(32+8\sqrt{2})=11$而$w(15+32\sqrt{2])=15.$对于$b=33$和$b=34$,结果是$w(b+8\sqrt{2})=12$而$w(15+b\sqrt})=16$</p><p>对于$p=7+11\sqrt{2}$,结果是$w(p)=12$,$w(p\pm1)=w(p\fm\sqrt{2])=11$和$w(p\pm(1\pm\sqrt})=10$</p> https://mathoverflow.net/questions/195207/-/195272#195272 15 迈克尔·斯托尔(Michael Stoll)对卢卡斯(Lucas)数字可能令人惊讶的出现的回答 迈克尔·斯托尔 https://mathoverflow.net/users/21146 2015年1月30日12:56:37Z 2015年1月31日17:06:09Z <p>对于具有非负整数$a$和$b$的形式为$a+b\sqrt{2}$的数,将其<em>长度</em>定义为从零开始获取它所需的最小步骤数,其中允许的步骤为$x\mapstox+1$和$x\mapsto\sqrt{2} x个$.然后问题要求计算给定长度的数字</p>(第页)<p>现在应该很容易通过归纳来显示以下内容:</p><ul><li>如果$a$是奇数,则最后一步必须是$x\mapsto x+1$(这很清楚)。</li><li>如果$a$是偶数,则最后一步可以是$x\mapsto\sqrt{2} x个$,<i> 除非</i>$a+b\sqrt{2}=2$</li></ul><p>编辑:这是一个证据。设$\ell(x)$为$x$的长度</p>(第页)<区块报价><p><strong>引理</strong>写入$x=a_0+a_1\sqrt{2}+a_2\sqrt}2}^2+\ldots+a_k\sqrt[2}^k$其中$aj\in\{0,1\}$和$ak=1$</p>(第页)<p>如果$x&gt;\平方{2}$,然后$\ell(x)=k+\#\{j:aj=1\}-(1-a{k-1})$</p>(第页)</blockquote><p><em>证明</em>写$\ell'(x)=k+\#\{j:a_j=1\}-(1-a_{k-1})$。通过对$x$的归纳证明(所有可能的$x$集合都有自然数的顺序类型)。我们有$\ell(1+\sqrt{2})=3=\ell'(1+\sqrt{2])$。假设$x\ge 2$。如果$a_0=1$,则$\ell(x)=\ell$(这需要$0\neq k-1$,以便将$a0$从1到0不影响$a{k-1}$)。如果$a_0=0$,则$\ell(x)\le\ell(x/\sqrt{2})+1=\ell'(x/\sqrt{2})+1=\ell'(x)$,所以我们需要展示$\ell'(x-1)\ge\ell(x/\sqrt{2})=\ell'“(x)-1$。我们可以假设$x&gt;2美元,自引理的断言为$x=2$。有理部分(表示为$a$$x$的)必须至少为2(必须为正数,否则为$x-1$不是所需的形式,甚至因为$a0=0$)。然后在$x-1$中,$k$保持不变,我们有相同或更多的1在$aj$中,显示$\ell“(x-1)\ge\ell”(x)-1$。(请注意,$a_{k-1}$可以从1更改为0。)否则$k$会变小;则$a=2^m$和$k=2m$(单位:$x$),以及$a=2^m-1$,$k\le 2m-1$以$x-1$表示。因此,我们将$k$至少减少1,但增加1的数量乘以$m-1$。还要注意$a_{k-1}$只能更改如果$k$下降2,则从1到0。所以$\ell'(x-1)\ge\ell'(x)+m-2\ge\ell'(x)-1$和以前一样$\盒子$</p><p>假设这样,我们可以将数字$a+b\sqrt{2}$排列成一个根树根为零,奇数(表示奇数$a$)只有一个(偶数)子项,而偶数有两个子项,一个奇数,一个偶数。有两个例外:奇数节点$1$有两个子节点$2$和$\sqrt{2}$,偶数节点$\sqrt{2}$只有一个子节点$1+\sqrt}$。因此,对于$n\ge 3$,树的第$n$th层由第$n$层组成通常的斐波那契树(想想兔子)(根为$1$),加在一起Fibonacci树的第($n-2$)级(根为$1+\sqrt{2}$)。这就给出了距离$n处的节点数$F_n+F{n-2}=L_{n-1}$$从根(根具有级别$1$)</p>(第页)<p>备注:将$\sqrt{2}$替换为$2$给出了一个稍微简单的问题导出斐波那契树(从$1$开始)并给出斐波那奇数。黄金比率$(1+\sqrt{5})/2$给出序列$(1,2,3,5,8,12,18,25,35,51,\ldot)$(从第1代开始),显然令人满意$a_n=a{n-1}+a{n-3}$表示$n\ge12$。[之前,我声称可以得到斐波那契数,但这是错误的。]如果我们取任何数字$r&gt;我想应该是1$而不是$\sqrt{2}$对于R={mathbbZ}_{ge0}[R]$中任何可被$R整除的$x\$如果足够大,则最短的归零路径是通过$r$除法。对于任何其他$x$,必须通过$x-1$。所以在相关树中,如果我们处于足够高的级别,则节点$x$的$x+1$是在半环$r$中可被$r$整除的有一个子环$rx$和另一个子环节点有两个子节点$x+1$和$rx$。我希望这会导致具有常系数的线性递归,但由于我们正在处理带半环而不带环(在这里我们可以考虑商根据$r$)生成的理想,这一点我并不清楚</p>