UU阅书 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

梅森数是指形如2p-1的正整数,其中p代表的是素数,常记为mp,若某个梅森数同时也是素数,则称之为梅森素数。

之所以称其为梅森数,是为了纪念17世纪的法国着名数学家梅森对形如2p-1型素数做出过的研究。

而实际上,针对形如2p-1这样的数,研究的历史可以追溯到2300多年前。

欧几里得在证明了素数有无穷多个之后,便提出少量素数可写成“2p-1”的形式。

这显然是一个很神奇的事情,其中p指的是素数,然后让其成为2的指数,接着再减一个1,就有可能出现一个新的素数。

这看起来十分的巧合,却也隐藏着独属于数字的魅力,所以关于对梅森素数的研究,在数学界也十分的出名。

而此时,在林晓看来,针对梅森素数的分布规律,他似乎也可以用自己的这个方法来搞出来。

“试试吧。”

他心中这么想了想,便开始动起了手。

将那么多本科书全部都吃透了,他现在大脑中所储备的数学知识那是相当多的。

关于梅森素数的知识,他也看了不少,比如有一个新梅森猜想,这个猜想是关于三个给定条件中,只要有两个成立,那么另外一个也成立。

除此之外,还有一个叫做周氏猜测的猜想,这是华国数学家周海忠于1992年提出的,他于《梅森素数的分布规律》一文中针对梅森素数的分布规律做出了一次相对精准的预测,其内容是:当22n

周氏猜测虽然并没有帮助人们直接找到梅森素数,但是却缩小了人们寻找梅森素数的范围,以至于在国际上也受到了相当大的好评,包括菲尔兹奖和沃尔夫奖双料得主,完成了素数定理初等证明的阿特勒塞尔伯格教授,也认为周氏猜测具有创新性,开创了富于启发性的新方法,此外,其创新性还表现在揭示新的规律上。

不过,证明周氏猜测的困难还是相当大的,至今没有证明或反证,所以也仍然属于一道世界性的数学难题。

对于林晓来说,这些猜想什么的,暂时对他没有什么用,但是对他的研究来说也有这样一定的指导意义。

“要是这么说的话,根据我的方法,倒是有可能对周氏猜测做出证明”

心中思考着这个问题,林晓拿出了笔,找来草稿纸开始计算了起来。

对于数学家们来说,用最原始的纸笔来解决数学问题,显然是最方便的,而随着自己的笔头下出现一道道公式,也能够给他们带来一种心理的满足感。

毕竟,这样一来他们就可以在心中说一句:“瞧,我正在进行这个世界上最聪明的工作呢。”

……

【3,7,31,127,257……】

林晓的首要工作,自然就是先将梅森数前面的几项给列出来。

由于有着指数项,所以随便列出几项后,数字就已经相当大了,不过对于林晓来说,数字大点,并不影响他对这个数字的判断。

现在随便给他写个一万以内的数字,他都能够在两秒之内判断出这个数字是不是质数,至于一万以上十万以内,他也能够在较短时间内判断出来。

这就是数感。

在历史上,很多天才都有这样的事例,就比如欧拉,他在双目失明后,直接靠心算算出了231-1这个梅森数为梅森素数,是当时已知的最大素数;再比如拉马努金,这位更是重量级,他的数感也是出名的厉害。

而有时候,这样的数感,对于解决问题也有着极大的帮助。

估计让林晓去参加那什么最强大脑,稍微展现一下,都能让在场的人为之惊叹。

写了几步后,林晓便发现其中存在了一些问题。

“因为我没有素数精确表达式,所以针对‘p’,关系式无法直接递推到无穷……难道我也要假设黎曼猜想成立吗”

他抓了抓脑袋,有些无语。

黎曼猜想虽然是复变函数中的问题,看起来和素数分布没有任何关系,只不过黎曼zeta函数解析延拓后在复平面上的函数和包括π的某个函数等价,π(x)也即素数计数函数。

所以假设黎曼猜想成立后,就能够直接找到素数分布,那他就可以直接用了。

不过,所有假设黎曼猜想成立的推论,或者是假设黎曼猜想不成立的推论,它们的提出者显然都是心慌慌的,尽管绝大多数数学家都认为黎曼猜想是成立的,毕竟在计算机验证的数字已经达到了十万亿个零点了。

而对于现在的林晓来说,他没必要搞这种事情,而且,到时候他可是要在数学家大会上做报告的,数学家大会会接受一篇假设黎曼猜想成立的报告吗

他可不这么认为。

这样一来,他还不如就把自己整理出来的东西带上去讲就行了,虽然没有创新的点,但是考虑到他的年龄,相信到时候也不会有人说什么。

“嗯……这样可不行,我需要重新找到一个关系式,和梅森素数之间形成联系,不然的话我就得放弃了。”

而这就意味着他得将自己的这个新方法再次进行扩展。

他不由回想了一下脑海中关于素数的一些知识。

忽然,他想到了狄利克雷定理。

【若r,n互质,则limπ/π=1/φ】

“通过算术级数的素数定理,似乎可以找到两者之间的关系。”

林晓心中默默思考,强大的数感,让他想到了(4x+3)。

“似乎,梅森素数都是形如4x+3这样的数”

比如3,就等于40+3,而7,就等于41+3,再比如一个大一点的数字,比如欧拉心算出来的231-1,其等于,同样可以转换为(4x+3)的形式。

这是林晓直接看出来的。

他眼前一亮,开始了证明。

有了这个关系,他将梅森素数套在自己的那个变换构造函数上,也就没问题了。

UU阅书推荐阅读:我成帝了金手指才来黑夜进化诸天轮回转生快穿之戏精女配醒悟了异度我真没想当救世主啊刚到末世,被误认为黄金超人奖励重生末世之双宠末世特种兵之女主又美又飒用RD卡玩游戏王忏悔之都血月下,废土生机星际之有间杂货铺机战无限内诸天之盖世人皇我的天灾小屋港岛BOSS之路奶龙与贝利亚:宇宙之中的欢笑私人定制大魔王量子缠结 末世狂飙旅行青蛙:在漫威世界混日子末世降临:黎明网游末日末世:恶女囤了百万物资另类无限无限流:病娇男主总粘人末日:我觉醒空间系和精神念力微型世界:开局灭了一国男主怎么老崩坏宠物小精灵之冠军落叶战记全民求生:活人禁区我在末世养娃娃星际人给我当外挂江山皇图我被涂山璟追着谈恋爱凡女修仙录全球冰封:我打造了末世无上家族维度时代红警之末日逆袭欧皇哥斯拉之强者之路穹河这个地球全是BUG平行时光开局末世囤物资,我有系统我怕啥从白鲤开始天灾重生之海岛末世我代表地球联姻异界公主星际军火集团我又又恋爱了
UU阅书搜藏榜:微型世界:开局灭了一国糟了!1999年的事情瞒不住了快穿之拯救小娇妻穿越原神后魈自愿和我回家我又又恋爱了末日重生:我选择拯救世界全球求生:开局一座避难所全球降临之雪国求生天瞳术美漫也有妖气我编的百科词条成真了源力大时代最终之自我救赎末世:想要变强?唯有囤积女神!当学霸开了科技移动城佣兵协议末日:从学生到黑夜主宰诸天:开局一座明朝时空门万界第一纨绔星痕末世重生后要种田修仙登顶银河人生赢家金古武侠赋废土世界:从拾荒机器人开始单独降临:七十亿副本求生九叔之我竟然是秋生修神之至尊之道快穿:宿主她危险又撩人末世丧尸女王:男神,来撩!咒术法师逆转快穿:男主求攻略韩娱之大梦想末日求生:苟住别浪狗腿子切开是黑的捡个星际元帅当老公穿越诸天西幻荒野直播:人类崽崽震撼全星际网游之贼倾天下哇酷阿玛的搞笑小故事独独不说喜欢你某超赛亚人的世界之旅启灾厄末世重生:我成为了末世最强领主热血格斗家诡眼迷踪平凡末世路灵魂快穿:病娇男主你有毒我的命运改变器
UU阅书最新小说:无序法则小白羊座的知识穿越科技大陆:帮助龙国文明跃迁冰封末世:重生归来重生到虫族,我还是我变成蝴蝶也要活下去末世降临:我靠金手指逆袭成大佬npc太软,玩家大佬纷纷沦陷我的农场在星际直播间通兽世,五个兽夫争榜一人在诸天,地球亲自送我上路湮灭抗体黑女巫是S级哨兵们的白月光圣女从校园开始末日基建末日纪元:涅盘三重奏未来的AI时代末日审判官:我在废土当杀神太空流浪从手搓飞船开始青铜教父莫比乌斯:世界线最痛的不是利爪而是希望星际求生:开局逃生舱,横扫诸星避难所:谨慎的我建起一座城穿进脑残末世小说里杀疯了都穿星际了,直播震撼华夏怎么了末世重生:我靠种田拯救人类量子观测者:穹顶之下的长生悖论恶雌凶猛,玩转十个兽夫末世全系哥这个世界也太能缝了末日天城:终末超级行宫娇软雌主太甜,众兽夫圈养上瘾开局无敌:没有技巧全是数值恶女流放垃圾星,靠白嫖系统逆袭末世之小胖崛起末世囤货之我有一座冷战基地末世:我靠植物异能崛起顶级向导和她的疯批哨兵们末世嘤嘤怪?一拳捶死丧尸王时空守护者及永生人娇软恶雌要洗白,兽夫跪着求我宠奥特:掠夺词条!开局升格黑暗皇帝!尸潮,与绝望同行开局一辆购物车发育全靠卡BUG寄世界于墨染全球异变:从湾鳄开始吞噬进化!末世来临,我觉醒了异能!末世行尸路宇宙纠察队天灾末世:囤满物资的我被偷家了