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* [http://www.math.uiuc.edu/%7Er-ash/CV/CV7.pdf http://www.math.uiuc.edu/~r-ash/CV/CV7.pdf]
 
* [http://www.math.uiuc.edu/%7Er-ash/CV/CV7.pdf http://www.math.uiuc.edu/~r-ash/CV/CV7.pdf]
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<h5>관련된 항목들</h5>
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==관련된 항목들</h5>
  
 
* [[부정적분의 초등함수 표현(Integration in finite terms)]]
 
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<h5>사전 형태의 자료</h5>
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==사전 형태의 자료</h5>
  
 
* [http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%86%8C%EC%88%98%EC%A0%95%EB%A6%AC http://ko.wikipedia.org/wiki/소수정리]
 
* [http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%86%8C%EC%88%98%EC%A0%95%EB%A6%AC http://ko.wikipedia.org/wiki/소수정리]
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<h5>관련논문</h5>
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==관련논문</h5>
  
 
* D. Goldfeld, [http://www.math.columbia.edu/%7Egoldfeld/ErdosSelbergDispute.pdf THE ELEMENTARY PROOF OF THE PRIME NUMBER THEOREM: AN HISTORICAL PERSPECTIVE]
 
* D. Goldfeld, [http://www.math.columbia.edu/%7Egoldfeld/ErdosSelbergDispute.pdf THE ELEMENTARY PROOF OF THE PRIME NUMBER THEOREM: AN HISTORICAL PERSPECTIVE]
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<h5>관련도서</h5>
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*  도서내검색<br>
 
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* 구글 블로그 검색 [http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=%EC%86%8C%EC%88%98%EC%A0%95%EB%A6%AC http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=소수정리]
 
* 구글 블로그 검색 [http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=%EC%86%8C%EC%88%98%EC%A0%95%EB%A6%AC http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=소수정리]

2012년 10월 31일 (수) 21:19 판

이 항목의 스프링노트 원문주소

 

 

개요
  • \(x\) 이하의 소수의 갯수 \(\pi(x)\) 에 대해, \(x\) 가 크면 \(\pi(x)\sim\frac{x}{\log x}\) 이다. 즉, \(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)\log(x)}{x} = 1\) 이 성립한다.
  • 가우스가 소수 표를 보다가 처음 발견
  • 복소함수론을 사용한 해석적 증명이 얻어짐
  • 후에 에르디시와 셀베르그에 의해 복소함수론을 사용하지 않는 초등적 증명(elementary proof)

 

 

 

동치명제
  • 다음은 소수정리와 동치이다
    \(\varphi(x)=\sum_{p\leq x}\log p \sim x\)
    (증명)
    \(\varphi(x)=\sum_{p\leq x}\log p \leq \sum_{p\leq x}\log x=\pi(x)\log x\)
    임의의 \(\epsilon>0\)에 대하여, 
    \(\varphi(x)\geq \sum_{x^{1-\epsilon}\leq p\leq x}\log p \geq \sum_{x^{1-\epsilon}\leq p\leq x}(1-\epsilon)\log x = (1-\epsilon)\log x\{\pi(x)+O(x^{1-\epsilon}\}\)
    따라서 \(\varphi(x)=\sum_{p\leq x}\log p \sim x\) 임을 가정하면, \(\pi(x)\sim\frac{x}{\log x}\) 를 얻는다. ■

 

 

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