Простое число Вифериха

В теории чисел простым числом Вифериха называется простое число , такое, что делит [1], что является усилением утверждения малой теоремы Ферма, утверждающей, что любое нечетное простое делит . Эти простые числа впервые описаны Артуром Виферихом (Arthur Wieferich) в 1909 г. в работе, относящейся к великой теореме Ферма. К тому времени обе теоремы Ферма были хорошо известны математикам.[2][3]

С тех пор были обнаружены связи между простыми числами Вифериха и различными другими объектами математики, в том числе и другими типами простых чисел (числа Мерсенна и Ферма), особыми типами псевдопростых чисел и некоторыми обобщениями самих простых чисел Вифериха. Со временем открытые связи были распространены на некоторые другие свойства простых чисел, а также на общие объекты, такие как числовое поле и abc-гипотеза.

Несмотря на многочисленные попытки широкого поиска, известны только два простых числа Вифериха – это 1093 и 3511 (последовательность A001220 в OEIS).

Объяснение свойств простых чисел Вифериха

Усиленный вариант малой теоремой Ферма, которой удовлетворяют простые числа Вифериха, обычно выражается в виде сравнения по модулю . Из определения сравнения следует, что это свойство эквивалентно определению, данному в начале статьи. Таким образом, если простое p удовлетворяет сравнению, это простое делит частное Ферма .

Приведём два примера:

Для p = 11 мы получаем , что дает число 93, имеющее остаток от деления на 11, равный 5. Таким образом, 11 не является простым числом Вифериха.

Для p = 1093, мы получаем или 485439490310...852893958515 (302 цифры в середине опущены) и это число дает остаток 0 при делении на 1093, так что 1093 является простым числом Вифериха.

История и состояние поиска

В 1902-м году Майер (W. F. Meyer) доказал теорему о решении сравнения .[4]:930 Позже, в то же десятилетие, Артур Виферих показал, что если первый случай великой теоремы Ферма имеет решение для нечётной простой степени, то это простое должно удовлетворять сравнению для и . Другими словами, если существует решение в целых и – нечетное простое, не делящее (), то удовлетворяет . В 1913-м году Бахман (Paul Gustav Heinrich Bachmann) исследовал остаток . Он поставил вопрос — когда этот остаток превращается в ноль, и попытался найти формулы для ответа на поставленный вопрос.[5]

В 1913-м году Вальдемар Майснер (Waldemar Meissner) обнаружил, что простое число 1093 является простым Вифериха. Он же показал, что это единственное простое меньшее 2000. Он вычислил наименьший остаток для всех простых и обнаружил, что этот остаток равен нулю для и , тем самым нашел контрпример гипотезе Граве (Grawe) о невозможности сравнения Вифериха.[6]

Позднее Хентцшель (E. Haentzschel) потребовал перепроверки правильности вычислений Майснера с использованием только элементарных операций.[7]:664 Вдохновлённый ранней работой Эйлера, он упростил доказательство Майснера, показав, что , и заметил, что является делителем .[8] Было также показано, что можно проверить, является ли 1093 простым числом Майснера, не используя комплексных чисел в противоположность методу, использованному Майснером,[9] хотя сам Майснер давал понять, что он знает о возможности такого доказательства.[6]:665

В 1922-м году Н. Г. В. Х. Бегер (N. G. W. H. Beeger) обнаружил, что простое число 3511 является простым числом Вифериха[10]. Другое доказательство принадлежности 3511 к простым числам Вифериха было опубликовано в 1965-м Гаем (Richard K. Guy).[11] В 1960-м году Кравиц (Kravitz)[12] удвоил рекорд проверенных чисел, которое до этого установил Фрёберг (Fröberg)[13] В 1961-м году Ризель (Riesel) расширил поиск до 500000 с помощью BESK[14]. Около 1980-го Лемер (Lehmer) смог достичь предела 6⋅109[15]. Этот предел поиска был сдвинут к 2.5⋅1015 в 2006-м,[16] а затем и 3⋅1015. Сейчас известно, что если существуют какие-либо другие простые числа Вифериха, они должны быть не меньше 6.7⋅1015[17]. Поиск новых простых чисел Вифериха в настоящее время осуществляется в проекте распределённых вычислений Wieferich@Home. В декабре 2011 года стартовал еще один проект – PrimeGrid[18]. К октябрю 2014 года достиг предела поиска 3⋅1017, и поиск продолжается[19].

Крис Колдуэлл (Chris Caldwell) предположил, что существует конечное число простых чисел Вифериха[1]. Было высказана также противоположная гипотеза, что (как и для простых Вильсона) существует бесконечно много простых чисел Вифериха, и что число простых Вифериха, меньших , оценивается значением , что является эвристическим результатом, следующим из правдоподобного предположения, что для простого -тая степень корня из единицы по модулю равномерно распределена на мультипликативной группе целых чисел по модулю [20].

Свойства

Связь с великой теоремой Ферма

Следующая теорема, доказанная Виферихом в 1909-м, связывает простые числа Вифериха и великую теорему Ферма:[21]

Пусть – простое, и пусть целые числа, такие, что . Предположим далее, что не делит произведение . Тогда – простое число Вифериха.

Условие «где не делит любое из или » известно как первый случай великой теоремы Ферма (FLTI)[22][23]. FLTI неверна для простого , если решение уравнения Ферма существует для , в противном случае FLTI для выполняется[24]. В 1910-м году Мириманов расширил[25] теорему, показав, что, если условия теоремы выполняются для некоторого простого , то должно также делить . Позднее Гранвиль (Granville) и Монаган (Monagan) доказали, что должно делить для любого простого .[26] Судзуки (Suzuki) распространил доказательство на все простые .[27]

Пусть – множество пар целых и их наибольший общий делитель равен 1.

Пусть , является расширением поля, получаемого включением всех многочленов от алгебраического числа в поле рациональных числ (такое расширение известно как числовое поле или, в данном случае, где ξкорни из единицы, круговым числовым полем).[26]:332

Пусть – множество пар , удовлетворяющих свойствам:

  • i НОД
  • ii — взаимно просто с и
  • iii
  • iv -ая степень идеала .

Из единственности факторизации идеалов в следует, что если являются решением (первого случая) великой теоремы Ферма, то делит , а и являются элементами .[26]:333 Гранвиль (Granville) и Монаган (Monagan) показали, что тогда и только тогда, когда является простым числом Вифериха.[26]:333

Связь с abc-гипотезой и простыми числами не-Вифериха

Простое число не-Вифериха – это простое , удовлетворяющее условию . Д.Х. Силвермен (Joseph H. Silverman) в 1988-м году показал, что если abc-гипотеза верна, то существует бесконечно много простых не-Вифериха.[28]

Говоря точнее, он показал, что из верности abc-гипотезы следует, что количество простых не-Вифериха для больше для некоторой константы .[29]:227

Множество простых чисел Вифериха и множество простых не-Вифериха, иногда обозначаемые как и соответственно,[30] являются дополнительными множествами, так что конечность одного из них влечет бесконечность другого (поскольку вместе они дают множество простых чисел). Было показано, что существование бесконечного количества чисел не-Вифериха следует из ослабленной версии abc-гипотезы, называемой ABC-(k, ε) гипотезой[31].

Вдобавок существование бесконечного количества чисел не-Вифериха вытекает также из существования бесконечного количества свободных от квадратов чисел Мерсенна[32].

Это же вытекает из существования вещественного , такого, что множество имеет плотность 1. Здесь индекс сложности для целого определяется как и , где — произведение всех простых множителй n.[30]:4

Связь с простыми числами Мерсенна и Ферма

Известно, что -ое число Мерсенна является простым, только если – простое. Из малой теоремы Ферма следует, что, если является простым, делится на . Поскольку числа Мерсенна с простыми индексами и взаимно просты, простой делитель числа , где – простое, является простым числом Вифериха тогда и только тогда, когда делит .[33]

Таким образом, простое число Мерсенна не может быть также простым Вифериха.

Интересная проблема остается нерешенной: все ли числа Мерсенна с простым индексом свободны от квадратов. Если число Мерсенна не свободно от квадратов, то существует простое , для которого делит , что означает, что – простое число Вифериха. Таким образом, если простых чисел Вифериха конечное число, то должно быть по меньшей мере конечное число не свободных от квадратов чисел Мерсенна. Роткевич (Rotkiewicz) показал, что обратное тоже верно, то есть, если имеется бесконечно много свободных от квадратов чисел Мерсенна, то и простых чисел не-Вифериха тоже бесконечно много.[34]

Подобным образом, если – простое, и делит число Ферма , то должно быть простым числом Вифериха[35].

Для простых 1093 и 3511 было показано, что ни одно из них не является делителем какого-либо числа Мерсенна или Ферма[36].

Связь с другими равенствами

Скотт (Scott) и Стайер (Styer) показали, что равенство имеет максимум одно решение в положительных целых , если при или , где означает мультипликативный порядок числа 2 по модулю .[37]:215, 217–218

Они также показали, что решения уравнения должны принадлежать определенному множеству, но утверждение перестает быть верным, если – простое число Вифериха, большее .[38]:258

Бинарная периодичность p−1

Джонсон (Johnson) заметил[39], что два известных простых числа Вифериха на единицу больше чисел с периодическим двоичным представлением (). Проект Wieferich@Home ищет простые числа Вифериха путём проверки чисел, на единицу больших чисел с периодическим двоичным представлением, но среди чисел длиной до 3500 бит и периодом до 24 бит не было найдено ни одного нового простого числа Вифериха[40].

Эквивалентные сравнения

Простые числа Вифериха могут быть определены другим сравнением, эквивалентным тому, которое обычно используют.

Если простое число Вифериха, можно умножить обе части сравнения на 2 и получим . Возведя обе части сравнения в степень , получим , откуда для всех .

Обратное тоже верно: Из для всех следует, что мультипликативный порядок числа 2 по модулю делит НОД, где -функция Эйлера, так что, и число является простым Вифериха.

Бояи показал, что если и просты, – положительное целое, не делящееся на и , такое, что , то . Полагая , получим .[41]:284 А в силу теоремы Эйлера равносильно .[41]:285-286

Связь с псевдопростыми числами

Было замечено, что оба известных простых числа Вифериха делят все несвободные от квадратов по базе 2 псевдопростые числа до .[42] Более поздние вычисления показали, что повторяющимися множителями псевдопростых чисел до являются только 1093 и 3511.[43]

Существует следующая связь: Пусть — псевдопростое по базису 2 и — простой делитель . Если , то .[24]:378

Далее, если — простое число Вифериха, то псевдопростое Каталана (Catalan)[44].

Связь с ориентированными графами

Для всех простых до 100000 только в двух случаях: и , где – модуль диаграммы удваивания и дает число вершин в цикле, образованном единицей. Термин диаграмма удваивания относится к ориентированному графу с 0 и натуральными числами, меньшими в качестве вершин и дугами, идущими из вершины в вершину по модулю .[45]:74 Было установлено, что для всех нечетных простых чисел либо , либо .[45]:75

Свойства, связанные с числовыми полями

Было установлено, что и тогда и только тогда, когда , где – нечетное простое и фундаментальный дискриминант комплексного квадратичного поля .

Также было показано следующее:

Пусть – простое число Вифериха. Если , пусть — фундаментальный дискриминант комплексного квадратичного поля

Если , пусть — фундаментальный дискриминант комплексного квадратичного поля .

Тогда и ( и в этом контексте означают инвариант Ивасава (Iwasawa)).[46]:27

Также было установлено:

Пусть – нечетное простое число, и – простые, такие, что и порядок по модулю равен .

Предположим, что делит число классов вещественного кругового поля , полученного добавлением к полю рациональных чисел суммы -го корня из единицы и обратного к нему элемента.

Тогда – простое число Вифериха.[47]:55

Это остается верным, если условия заменить на

Утверждение остается верным и при замене условия на (в этом случае будет простым числом Фибоначи-Вифериха), а неравенство заменится на .[48]:376

Периоды простых чисел Вифериха

Пусть период числа по базису – период дроби по базису . Например, период числа 3 по базису 10 равен 1, что обычно записывается как 0,(3), в то время как период числа 3 по базису 2 равен 2 и число можно записать как 0,(01). В общем случае, период числа является показателем по модулю .[49]:314 Простое число Вифериха по базису – это простое , удовлетворяющее сравнению . Если делит , период имеет тот же период, что и , и такие простые известны как простые с квадратным периодом.[49]:316 Гарца (Garza) и Янг (Young) утверждают, что период числа 1093 равен 1092 и он равен периоду числа 10932,[49]:314.

Порядок числа 2 по модулю степеней простых чисел Вифериха

Только простые 1093 и 3511 среди чисел до удовлетворяют и известно, что и .[50][51]

Х. С. Вандивер (H. S. Vandiver) показал, что тогда и только тогда, когда .[52]:187

Обобщения

Почти простые числа Вифериха

Простое , удовлетворяющее сравнению с малым , обычно называются почти простым числа Вифериха (последовательность A195988 в OEIS).[20][53] Почти простые числа Вифериха с представляют собой простые числа Вифериха.

Проекты распределенных вычислений с недавнего времени в дополнение к основному поиску простых чисел Вифериха пытались обнаружить и почти простые числа Вифериха.[17][54]

Следующая таблица представляет все почти простые числа Вифериха с в интервале .[55] Этот интервал был достигнут поиском, организованным Карлайлом (P. Carlisle), Крэндаллом (R. Crandall) и Роденкирхом (M. Rodenkirch).[16][56]

p 1 или −1 A
3520624567 +1 −6
46262476201 +1 +5
47004625957 −1 +1
58481216789 −1 +5
76843523891 −1 +1
1180032105761 +1 −6
12456646902457 +1 +2
134257821895921 +1 +10
339258218134349 −1 +2
2276306935816523 −1 −3

Доре (Dorais) и Клайв (Klyve)[17] использовали другое определение почти простых чисел Вифериха, а именно, как простое p с малым значением , где  — частное Ферма для числа 2 по модулю p'.

Следующая таблица показывает все простые с .

p
1093 0 0
3511 0 0
2276306935816523 +6 0.264
3167939147662997 −17 0.537
3723113065138349 −36 0.967
5131427559624857 −36 0.702
5294488110626977 −31 0.586
6517506365514181 +58 0.890

Простые числа Вифериха по базе a

Простым числом Вифериха по базе a называется простое p, удовлетворяющее сравнению

.[4]

Такие простые не могут делить a, поскольку тогда они должны делить и 1.

Пары Вифериха

Парой Вифериха называется пара простых , удовлетворяющих

Таким образом, простое число Вифериха образует пару . Единственное известное число для этого случая – это . Известно 6 пар Вифериха.[57]

Числа Вифериха

Числом Вифериха называется нечетное целое , удовлетворяющее сравнению , где означает функцию Эйлера. Если число Вифериха является простым, то оно также является простым числом Вифериха.

Несколько первых чисел Вифериха:

1093, 3279, 3511, 7651, 10 533, 14 209, 17 555, 22 953, 31 599, 42 627, 45 643, … последовательность A077816 в OEIS

Можно показать, что если имеется только конечное число простых чисел Вифериха, то и количество чисел Вифериха конечно. В частности, если простые числа Вифериха только 1093 и 3511, то существует точно 104 чисел Вифериха, и они соответствуют тем числам, которые известны на данный момент.[58]

Обобщая, целое является числом Вифериха по базе , если .[59]:31

По другому определению числом Вифериха называется положительное нечетное q, такое, что q и не взаимно просты, где mпоказатель 2 по модулю q. Первые несколько этих чисел:[60]

21, 39, 55, 57, 105, 111, 147, 155, 165, 171, 183, … последовательность A182297 в OEIS

Как и выше, если число Вифериха q является простым, то оно является простым числом Вифериха.

Простые числа Люка-Вифериха

Простым числом Люка-Вифериха, соответствующим паре целых называется простое , такое, что , где означает последовательность Люка первого вида и – это значение символа Лежандра по модулю . Все простые числа Вифериха являются простыми числами Люка-Вифериха, соответствующими паре .[61] :2088

Точки Вифериха

Пусть глобальное поле, т.е. числовое поле или поле функций одной переменной над конечным полем и пусть эллиптическая кривая. Если – это неархимедова точка нормы и , где , то . называется точкой Вифериха по базе , если , эллиптической точкой Вифериха по базе , если , и сильной эллиптической точкой Вифериха по базе , если , где – порядок по модулю и дает количество рациональных точек (над полем вычетов ) редукции на .[62]:206

Замечания

Ссылки

  1. 1 2 The Prime Glossary: Wieferich prime, Архивировано из оригинала 23 апреля 2013, Дата обращения: 25 января 2013
  2. Israel Kleiner (2000), "From Fermat to Wiles: Fermat's Last Theorem Becomes a Theorem" (PDF), Elem. Math., 55: 21, doi:10.1007/PL00000079, Архивировано из оригинала (PDF) 8 июня 2011, Дата обращения: 25 января 2013.
  3. Leonhard Euler (1736), "Theorematum quorundam ad numeros primos spectantium demonstratio" (PDF), Novi Comm. Acad. Sci. Petropol. (лат.), 8: 33—37, Архивировано из оригинала (PDF) 15 сентября 2012, Дата обращения: 25 января 2013.
  4. 1 2 Wilfrid Keller; Jörg Richstein (2005), "Solutions of the congruence ap−1 ≡ 1 (mod pr)" (PDF), Math. Comp., 74 (250): 927—936, doi:10.1090/S0025-5718-04-01666-7, Архивировано из оригинала (PDF) 22 октября 2012, Дата обращения: 25 января 2013.{{citation}}: Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка)
  5. Bachmann, P. Über den Rest von  (нем.) // Journal für Mathematik. — 1913. — Т. 142, № 1. — С. 41—50.
  6. 1 2 Meissner, W. (1913), "Über die Teilbarkeit von 2p − 2 durch das Quadrat der Primzahl p=1093", Sitzungsber. D. Königl. Preuss. Akad. D. Wiss. (нем.), Zweiter Halbband. Juli bis Dezember, Berlin: 663—667
  7. Haentzschel, E. (1926), "Über die Kongruenz 21092 ≡ 1 (mod 10932)", Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (нем.), 34: 284
  8. Haentzschel, E. (1925), "Über die Kongruenz 21092 ≡ 1 (mod 10932)", Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (нем.), 34: 184
  9. Ribenboim, P. (1983), "1093", The Mathematical Intelligencer, 5 (2): 28—34, doi:10.1007/BF03023623
  10. Beeger, N. G. W. H. (1922), "On a new case of the congruence 2p − 1 ≡ 1 (mod p2)", Messenger of Mathematics, 51: 149—150
  11. Guy, R. K. (1965), "A property of the prime 3511", The Mathematical Gazette, 49 (367): 78—79, Архивировано из оригинала 19 ноября 2015, Дата обращения: 2 октября 2017
  12. Kravitz, S. The Congruence 2p-1 ≡ 1 (mod p2) for p < 100,000 (англ.) // Math. Comp.[англ.] : journal. — 1960. — Vol. 14. — P. 378. — doi:10.1090/S0025-5718-1960-0121334-7. Архивировано 7 октября 2013 года.
  13. Fröberg C. E. Some Computations of Wilson and Fermat Remainders (англ.) // Math. Comp.[англ.] : journal. — 1958. — Vol. 12. — P. 281. — doi:10.1090/S0025-5718-58-99270-6. Архивировано 7 октября 2013 года.
  14. Riesel, H. Note on the Congruence ap-1 ≡ 1 (mod p2) (англ.) // Math. Comp.[англ.] : journal. — 1964. — Vol. 18. — P. 149—150. — doi:10.1090/S0025-5718-1964-0157928-6. Архивировано 7 октября 2013 года.
  15. Lehmer, D. H.[англ.]. On Fermat's quotient, base two (англ.) // Math. Comp.[англ.] : journal. — Vol. 36, no. 153. — P. 289—290. — doi:10.1090/S0025-5718-1981-0595064-5. Архивировано 24 октября 2012 года.
  16. 1 2 Ribenboim, Paulo (2004), Die Welt der Primzahlen: Geheimnisse und Rekorde (нем.), New York: Springer, p. 237, ISBN 3-540-34283-4, Архивировано из оригинала 8 марта 2016, Дата обращения: 2 октября 2017
  17. 1 2 3 Dorais, F. G.; Klyve, D. A Wieferich Prime Search Up to 6.7⋅1015 (англ.) // Journal of Integer Sequences : journal. — 2011. — Vol. 14, no. 9. Архивировано 29 августа 2012 года.
  18. PrimeGrid Announcement of Wieferich and Wall-Sun-Sun searches Архивная копия от 14 марта 2013 на Wayback Machine
  19. PrimeGrid Wieferich prime search server statistics Архивная копия от 6 апреля 2014 на Wayback Machine
  20. 1 2 Crandall, Richard E.; Dilcher, Karl; Pomerance, Carl (1997), "A search for Wieferich and Wilson primes" (PDF), Math. Comput., 66 (217): 433—449, doi:10.1090/S0025-5718-97-00791-6.
  21. Wieferich, A. (1909), "Zum letzten Fermat'schen Theorem", Journal für die reine und angewandte Mathematik (нем.), 136 (136): 293—302, doi:10.1515/crll.1909.136.293.
  22. Coppersmith, D. (1990), "Fermat's Last Theorem (Case I) and the Wieferich Criterion" (PDF), Math. Comp., 54 (190), AMS: 895—902, JSTOR 2008518, Архивировано из оригинала (PDF) 24 октября 2012, Дата обращения: 25 января 2013.
  23. Cikánek, P. (1994), "A Special Extension of Wieferich's Criterion" (PDF), Math. Comp., 62 (206), AMS: 923—930, JSTOR 3562296, Архивировано из оригинала (PDF) 24 октября 2012, Дата обращения: 25 января 2013.
  24. 1 2 Dilcher, K.; Skula, L. (1995), "A new criterion for the first case of Fermat's last theorem" (PDF), Math. Comp., 64 (209), AMS: 363—392, JSTOR 2153341, Архивировано из оригинала (PDF) 29 июля 2014, Дата обращения: 25 января 2013
  25. Mirimanoff, D. (1910), "Sur le dernier théorème de Fermat", Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences (фр.), 150: 293—206.
  26. 1 2 3 4 Granville, A.; Monagan, M. B. (1988), "The First Case of Fermat's Last Theorem is true for all prime exponents up to 714,591,416,091,389", Transactions of the American Mathematical Society, 306 (1): 329—359, doi:10.1090/S0002-9947-1988-0927694-5.
  27. Suzuki, Jiro (1994), "On the generalized Wieferich criteria", Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci., 70: 230—234, Архивировано из оригинала 18 августа 2017, Дата обращения: 25 января 2013
  28. Charles, D. X. On Wieferich primes Архивная копия от 18 марта 2012 на Wayback Machine
  29. Silverman, J. H. (1988), "Wieferich's criterion and the abc-conjecture", Journal of Number Theory, 30 (2): 226—237, doi:10.1016/0022-314X(88)90019-4
  30. 1 2 DeKoninck, J.-M.; Doyon, N. (2007), "On the set of Wieferich primes and of its complement" (PDF), Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp., 27: 3—13, Архивировано из оригинала (PDF) 26 апреля 2012, Дата обращения: 25 января 2013
  31. Broughan, K. (2006), "Relaxations of the ABC Conjecture using integer k 'th roots" (PDF), New Zealand J. Math., 35 (2): 121—136, Архивировано из оригинала (PDF) 18 июня 2013, Дата обращения: 25 января 2013
  32. Ribenboim, P.[англ.]. 13 Lectures on Fermat's Last Theorem (неопр.). — New York: Springer, 1979. — С. 154. — ISBN 0-387-90432-8.
  33. Mersenne Primes: Conjectures and Unsolved Problems, Архивировано из оригинала 13 марта 2019, Дата обращения: 25 января 2013
  34. Rotkiewicz, A. Sur les nombres de Mersenne dépourvus de diviseurs carrés et sur les nombres naturels n, tels que n2∣2n-2 (фр.) // Mat. Vesnik. — 1965. — Т. 2, № 17. — С. 78—80. Архивировано 2 декабря 2013 года.
  35. Ribenboim, Paulo (1991), The little book of big primes, New York: Springer, p. 64, ISBN 0-387-97508-X
  36. Bray, H. G.; Warren, L. J. (1967), "On the square-freeness of Fermat and Mersenne numbers", Pacific J. Math., 22 (3): 563—564, MR 0220666, Zbl 0149.28204, Архивировано из оригинала 2 сентября 2016, Дата обращения: 25 января 2013
  37. Scott, R.; Styer, R. On px-qy=c and related three term exponential Diophantine equations with prime bases (англ.) // Journal of Number Theory : journal. — Elsevier, 2004. — April (vol. 105, no. 2). — P. 212—234. — doi:10.1016/j.jnt.2003.11.008.
  38. Scott, R.; Styer, R. On the generalized Pillai equation ±ax±by=c (англ.) // Journal of Number Theory : journal. — 2006. — Vol. 118, no. 2. — P. 236—265. — doi:10.1016/j.jnt.2005.09.001. (недоступная ссылка)
  39. Wells Johnson (1977), "On the nonvanishing of Fermat quotients (mod p)", J. Reine angew. Math., 292: 196—200
  40. Dobeš, Jan; Kureš, Miroslav (2010), "Search for Wieferich primes through the use of periodic binary strings" (PDF), Serdica Journal of Computing, 4: 293—300, Zbl 05896729, Архивировано из оригинала (PDF) 16 апреля 2014, Дата обращения: 25 января 2013.{{citation}}: Википедия:Обслуживание CS1 (Zbl) (ссылка)
  41. 1 2 Kiss, E.; Sándor, J. On a congruence by János Bolyai, connected with pseudoprimes (англ.) // Mathematica Pannonica : journal. — 2004. — Vol. 15, no. 2. — P. 283—288. Архивировано 7 октября 2013 года.
  42. Ribenboim, P. (2004), "Chapter 2. How to Recognize Whether a Natural Number is a Prime", The Little Book of Bigger Primes, New York: Springer-Verlag New York, Inc., p. 99, ISBN 0-387-20169-6 {{citation}}: Внешняя ссылка в |chapter= (справка)
  43. Pinch, R. G. E. The Pseudoprimes up to 1013 (неопр.) // Lecture Notes in Computer Science. — 2000. — Т. 1838. — С. 459—473. — doi:10.1007/10722028_30. (недоступная ссылка)
  44. Aebi, C.; Cairns, G. Catalan numbers, primes and twin primes (неопр.) // Elemente der Mathematik[англ.]. — 2008. — Т. 63, № 4. — С. 153—164. — doi:10.4171/EM/103. Архивировано 1 апреля 2011 года.
  45. 1 2 Ehrlich, A. (1994), "Cycles in Doubling Diagrams mod m" (PDF), The Fibonacci Quarterly, 32 (1): 74—78, Архивировано из оригинала (PDF) 30 апреля 2012, Дата обращения: 25 января 2013.
  46. Byeon, D. (2006), "Class numbers, Iwasawa invariants and modular forms" (PDF), Trends in Mathematics, 9 (1): 25—29, Архивировано из оригинала (PDF) 26 апреля 2012, Дата обращения: 25 января 2013
  47. Jakubec, S. (1995), "Connection between the Wieferich congruence and divisibility of h+" (PDF), Acta Arithmetica, 71 (1): 55—64, Архивировано из оригинала (PDF) 10 августа 2014, Дата обращения: 25 января 2013
  48. Jakubec, S. (1998), "On divisibility of the class number h+ of the real cyclotomic fields of prime degree l" (PDF), Mathematics of Computation, 67 (221): 369—398, Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016, Дата обращения: 25 января 2013
  49. 1 2 3 Garza, G.; Young, J. (2004), "Wieferich Primes and Period Lengths for the Expansions of Fractions", Math. Mag., 77 (4): 314—319, doi:10.2307/3219294
  50. Martínez-Pérez, C.; Willems, W. Is the Class of Cyclic Codes Asymptotically Good? (неопр.) // IEEE Transactions on information theory. — IEEE, 2006. — Т. 52, № 2. — С. 696—700. — doi:10.1109/TIT.2005.862123. Архивировано 14 июня 2010 года.
  51. Stevens, W. H. (19 June 1995), Periodicity for the Z/pr-homology of cyclic covers of knots and Z-homology circles (PDF), Архивировано из оригинала (PDF) 24 апреля 2012, Дата обращения: 29 сентября 2012
  52. Dickson, L. E. (1917), "Fermat's Last Theorem and the Origin and Nature of the Theory of Algebraic Numbers", Annals of Mathematics, 18 (4): 161—187
  53. Joshua Knauer; Jörg Richstein (2005), "The continuing search for Wieferich primes" (PDF), Math. Comp., 74 (251): 1559—1563, doi:10.1090/S0025-5718-05-01723-0, Архивировано из оригинала (PDF) 22 октября 2012, Дата обращения: 25 января 2013.{{citation}}: Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка)
  54. About project Wieferich@Home. Дата обращения: 25 января 2013. Архивировано из оригинала 22 марта 2012 года.
  55. PrimeGrid, Wieferich & near Wieferich primes p < 11e15 Архивная копия от 18 октября 2012 на Wayback Machine
  56. Ribenboim, Paulo (2000), My numbers, my friends: popular lectures on number theory, New York: Springer, pp. 213—229, ISBN 978-0-387-98911-2
  57. Weisstein, Eric W. .html Double Wieferich Prime Pair (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
  58. Banks, W. D.; Luca, F.; Shparlinski, I. E. (2007), "Estimates for Wieferich numbers" (PDF), The Ramanujan Journal, 14 (3), Springer: 361—378, doi:10.1007/s11139-007-9030-z, Архивировано из оригинала (PDF) 3 мая 2013, Дата обращения: 25 января 2013
  59. Agoh, T.; Dilcher, K.; Skula, L. (1997), "Fermat Quotients for Composite Moduli", Journal of Number Theory, 66 (1): 29—50, doi:10.1006/jnth.1997.2162
  60. Müller, H. {{{заглавие}}} (нем.) // Mitteilungen der Mathematischen Gesellschaft in Hamburg. — Mathematische Gesellschaft in Hamburg, 2009. — Т. 28. — С. 121—130.
  61. McIntosh, R. J.; Roettger, E. L. (2007), "A search for Fibonacci-Wieferich and Wolstenholme primes" (PDF), Mathematics of Computation, 76 (260), AMS: 2087—2094, doi:10.1090/S0025-5718-07-01955-2, Архивировано из оригинала (PDF) 4 октября 2013, Дата обращения: 25 января 2013Архивная копия от 4 октября 2013 на Wayback Machine
  62. Voloch, J. F. (2000), "Elliptic Wieferich Primes", Journal of Number Theory, 81: 205—209, doi:10.1006/jnth.1999.2471

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки

Read other articles:

Eparki Agung ChanganasseryKatedral Metropolitan Santa MariaLokasiNegara IndiaProvinsi gerejawiChanganasseryStatistikLuas24.595 km2 (9.496 sq mi)Populasi- Total- Katolik(per 2009)9.430.000385,000 (4.1%)InformasiRitusRitus Siro-MalabarKatedralKatedral Metropolitan Santa Maria di ChanganasseryPelindungSanto YosefKepemimpinan kiniPausFransiskusUskup agung mayorMar George AlencherryUskup AgungMar Joseph PerumthottamAuksilierMar Thomas TharayilEmeritusMar Jos...

 

 

Japanese manga series The Idaten Deities Know Only PeaceFirst tankōbon volume cover, featuring (from left to right) Paula, Hayato, Ysley, and Ōbami (top right)平穏世代の韋駄天達(Heion Sedai no Idaten-tachi)GenreDark fantasy[1] MangaWeb mangaWritten byAmaharaMagazineNeetshaOriginal run2008 – May 27, 2016 (hiatus) MangaRemakeWritten byAmaharaIllustrated byCoolkyousinnjyaPublished byHakusenshaEnglish publisherNA: Seven Seas EntertainmentMagazineYoung Anim...

 

 

Expressway in Tehran, Iran Qasem Soleimani Expresswayبزرگراه شهید سردار قاسم سلیمانیRoute informationLength12 km (7.5 mi)Major junctionsEast end Yasini ExpresswayWest end Hakim Expressway Kordestan Expressway LocationCountryIranMajor citiesTehran Highway system Highways in Iran Freeways Qasem Soleimani Expressway junction with Africa Boulevard and entrance of Resalat Tunnel. Kordestan Expressway interchange with Qasem Soleimani Expressway an...

Questa voce o sezione sugli argomenti saggistica e filosofia non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. Genealogia della morale. Uno scritto polemicoTitolo originaleZur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift copertina della prima edizione AutoreFriedrich Nietzsche 1ª ed. originale1887 Generes...

 

 

Otto WallachLahir27 March 1847Königsberg, PrussiaMeninggal26 Februari 1931(1931-02-26) (umur 83)Göttingen, GermanyKebangsaanPrussia / German EmpireAlmamaterUniversity of GöttingenDikenal atasIsoprene rulePenghargaanPenghargaan Nobel Kimia (1910) Medali Davy (1912)Karier ilmiahBidangOrganic chemistryInstitusiUniversity of Göttingen, University of BonnPembimbing doktoralAugust Wilhelm von Hofmann, Friedrich Wöhler, Friedrich KekuléMahasiswa doktoralWalter Haworth Otto Wallach lahir ...

 

 

American basketball player-coach Conner HenryHenry in 2011Charlotte 49ersPositionAssistant coachLeagueThe AmericanPersonal informationBorn (1963-07-21) July 21, 1963 (age 60)Claremont, California, U.S.Listed height6 ft 7 in (2.01 m)Listed weight195 lb (88 kg)Career informationHigh schoolClaremont (Claremont, California)CollegeUC Santa Barbara (1982–1986)NBA draft1986: 4th round, 89th overall pickSelected by the Houston RocketsPlaying career1986–1998PositionSh...

German chemist (1881–1945) For other uses, see Hans Fischer (disambiguation). Hans FischerFischer in 1930Born(1881-07-27)27 July 1881Höchst on Main, Hesse-Nassau, Kingdom of Prussia, German EmpireDied31 March 1945(1945-03-31) (aged 63)Munich, Gau Munich-Upper Bavaria, Nazi GermanyAlma materUniversity of Lausanne University of MarburgKnown forChlorophyllHaeminFischer–Fink synthesisAwardsLiebig Medal (1929)Nobel Prize for Chemistry (1930)Davy Medal (1937)Scientific careerFie...

 

 

South Korean actor In this Korean name, the family name is Kang. Kang HoonKang in March 2023Born (1991-05-23) May 23, 1991 (age 32)South KoreaEducationUniversity of Suwon – Theatre & FilmOccupationActorYears active2009–presentAgentNpio [ko]Korean nameHangul강훈Revised RomanizationGang HunMcCune–ReischauerKang Hun Kang Hoon (Korean: 강훈, born May 23, 1991) is a South Korean actor. He is best known for his role in the historical dramas The Red Slee...

 

 

Galaxy in the constellation Coma Berenices Messier 88Spiral Galaxy Messier 88Observation data (J2000 epoch)ConstellationComa BerenicesRight ascension12h 31m 59.2s[1]Declination+14° 25′ 14″[1]Redshift0.007609Heliocentric radial velocity2281Galactocentric velocity2235Apparent magnitude (V)9.6[2]CharacteristicsTypeSA(rs)b, HII Sy2[1]Apparent size (V)6.9 × 3.7 moa[1]Other designationsNGC 4501, UGC 7675, PGC 41517, VCC 1...

Type of hardware (like a pc) without a well-known brand name Not to be confused with White-box testing. The inside of a white box computer In computer hardware, a white box is a personal computer or server without a well-known brand name.[1] The term is usually applied to systems assembled by small system integrators and to homebuilt computer systems assembled by end users from parts purchased separately at retail. In this sense, building a white box system is part of the DIY movement...

 

 

Electronic funds transfer This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Wire transfer – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (July 2010) (Learn how and when to remove this message) Part of a series on financial servicesBanking Types of banks Advising Banq Bulge bracket Central Commercial Community d...

 

 

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (نوفمبر 2019) إل. راندال راي   معلومات شخصية الميلاد سنة 1953 (العمر 70–71 سنة)  مواطنة الولايات المتحدة  الحياة العملية شهادة جامعية دكتوراه  المهنة اقتصادي،  ...

River in North Carolina, the United States of America Pamlico RiverThe Pamlico Sound watershedLocation of mouthLocationCountryUnited StatesStateNorth CarolinaCountiesPamlico, Hyde, BeaufortPhysical characteristicsSource  • coordinates35°33′09″N 77°05′05″W / 35.5523849°N 77.0846757°W / 35.5523849; -77.0846757 Mouth  • coordinates35°19′6″N 76°25′58″W / 35.31833°N 76.43278°W / 3...

 

 

عالم كيمياء أو مهني متخصص يضيف كمية محددة من مادة كيميائية لصنع مركب معين - مكون دواء في هذه الحالة. الاصطناع[1] أو التخليق الكيميائي (بالإنجليزية: Chemical synthesis)‏ مصطلح يطلق على عملية تصنيع مادة كيميائية ما اعتبارا من مركبات كيميائية أولية غاية في البساطة، تتضمن العملية اس...

 

 

Principauté de Tchernigovuk Чернігівське князівство 1024–1401 La principauté de Tchernigov (en bleu foncé), 1237.Informations générales Statut Principauté Capitale Tchernihiv (Tchernigov) Langue(s) Vieux russe Religion Christianisme orthodoxe Histoire et événements 1024 Principauté autonome issue de la Rus' de Kiev 1239 Invasion mongole 1401 Rattachée au grand-duché de Lituanie Entités précédentes : Rus' de Kiev Entités suivantes : Grand-...

Come leggere il tassoboxCerroClassificazione APG IVDominioEukaryota RegnoPlantae (clade)Angiosperme (clade)Mesangiosperme (clade)Eudicotiledoni (clade)Eudicotiledoni centrali (clade)Superrosidi (clade)Rosidi (clade)Eurosidi (clade)Eurosidi I OrdineFagales FamigliaFagaceae SottofamigliaQuercoideae GenereQuercus SpecieQ. cerris Classificazione CronquistDominioEukaryota RegnoPlantae DivisioneMagnoliophyta ClasseMagnoliopsida OrdineFagales FamigliaFagaceae GenereQuercus SpecieQ. cerris Nomenclatu...

 

 

Location of Dawson County in Texas This is a list of the National Register of Historic Places listings in Dawson County, Texas. This is intended to be a complete list of properties and districts listed on the National Register of Historic Places in Dawson County, Texas. One district is listed on the National Register in the county.           This National Park Service list is complete through NPS recent listings posted July 19, 2024.[1] Current listing...

 

 

1959 song by Vince Taylor Brand New CadillacSingle by Vince Taylor and his PlayboysA-sidePledgin' My LoveReleasedApril 1959 (1959-04)GenreRockabilly[1]LabelParlophone R4539Songwriter(s)Vince TaylorVince Taylor and his Playboys singles chronology Right Behind You Baby (1959) Brand New Cadillac (1959) I'll be your Hero (1960) Brand New Cadillac (also recorded as Cadillac) is a 1959 song by Vince Taylor, and was originally released as a B-side. Featured musicians on the releas...

Hindu god of the wind For other uses, see Vayu (disambiguation). VāyuGod of Air, Wind, and BreathMember of the Pancha Bhuta and DikpalaVayu (dikpala), on his mount, gazelleOther namesAnila, Pavana, Vyāna, Vāta, Tanuna, Mukhyaprana, BhimaDevanagariवायुSanskrit transliterationVāyuAffiliationDevaAbodeVayu Loka, Satya LokaMantraOm Vayave NamahaWeapon Mace (Weapon of Mukhyaprana Vayu) Goad (Weapon of Dikpala Vayu) MountChariot drawn by Horses, GazelleGenealogyParents Vishvapurusha (acc...

 

 

Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências (Encontre fontes: ABW  • CAPES  • Google (N • L • A)). (Setembro de 2020) Parte da série sobreArtes marciais ChinesasKung fu  · Baguazhang  · Hsing-i chuan  · Tai chi chuan  · Wing chun  · I-chuan  · Shaolin quan  · Bajiquan  ·...