歐幾里得定理

歐幾里得在他的著作《幾何原本》（第九卷的定理20）^[1]提出了證明，大意如下^[2]：

對任何有限質數的集合${\displaystyle {p_{1},p_{2},...,p_{n}}}$ 。在這裏將會證明最少存在一個集合中沒有的額外質數。令${\displaystyle P=p_{1}p_{2}...p_{n}}$ 及${\displaystyle q=P+1}$ 。那麼${\displaystyle q}$ 是質數或者不是，二者必居其一：

• 如果${\displaystyle q}$ 是質數，那麼至少有一個質數不在有限質數集${\displaystyle {p_{1},p_{2},...,p_{n}}}$ 中。

• 如果${\displaystyle q}$ 不是質數，那麼存在一個質數因子${\displaystyle p}$ 整除${\displaystyle q}$ ，如果${\displaystyle p}$ 在我們的有限質數集中，${\displaystyle p}$ 必然整除${\displaystyle P}$ (既然${\displaystyle P}$ 是質數有限集中所有質數的積)；但是，已知${\displaystyle p}$ 整除${\displaystyle P+1}$ (${\displaystyle P+1=q}$ )，如果${\displaystyle p}$ 同時整除${\displaystyle P}$ 和${\displaystyle q}$ ，${\displaystyle p}$ 必然整除${\displaystyle P}$ 和${\displaystyle q}$ 之差^[3] —— ${\displaystyle (P+1)-P=1}$ 。但是沒有質數能整除${\displaystyle 1}$ ，即有${\displaystyle p}$ 整除${\displaystyle q}$ 就不存在${\displaystyle p}$ 整除${\displaystyle P}$ 。因此${\displaystyle p}$ 不在有限集${\displaystyle {p_{1},p_{2},...,p_{n}}}$ 中。

這證明了：對於任何一個有限質數集，總存在一個質數不在其中。所以質數一定是無限的。

很多時候有人會錯誤地指出歐幾里得是用了反證法，他們假設證明起初考慮的是所有自然數的集合，或是集合內含有${\displaystyle n}$ 個最小的質數，而不是任何任意的質數集合^[4]。歐幾里得證明用的不是反證法，而是證明了一個有限集合中沒有任何擁有特殊性質的元素。當中並沒有反論的部分，但集合中的任何元素都不可以整除1。

文獻中存在數個版本的歐幾里得證明，包括以下的：

正整數${\displaystyle n}$ 的階乘${\displaystyle n!}$ 可被${\displaystyle 2}$ 至${\displaystyle n}$ 的所有整數整除，這是由於它是這些數全部的乘積。因此${\displaystyle n!+1}$ 並不能被${\displaystyle 2}$ 至${\displaystyle n}$ （包括${\displaystyle n}$ ）的任何自然數所整除（所得的餘數皆為${\displaystyle 1}$ ）。因此${\displaystyle n!+1}$ 有兩個可能性：是質數，或者能被大於${\displaystyle n}$ 所整除。在任一個案中，對所有正整數${\displaystyle n}$ 而言都存在最少 一個比${\displaystyle n}$ 大的質數。所以結論就是共有無限個質數^[5]。

另一個由瑞士數學家萊昂哈德·歐拉提出的證明，則使用了算術基本定理：每一個自然數都有一組獨一無二的質因子排列。設${\displaystyle P}$ 為所有質數的集合，歐拉寫下了：

${\displaystyle \prod _{p\in P}{\frac {1}{1-1/p}}=\prod _{p\in P}\sum _{k\geq 0}{\frac {1}{p^{k}}}=\sum _{n}{\frac {1}{n}}.}$ 

第一條等式是由乘積中每一項的等比數列公式所得。而第二個等式則是用於黎曼ζ函數的歐拉乘積。為了證實此點，可把乘積分配進和裏面：

${\displaystyle {\begin{aligned}\prod _{p\in P}\sum _{k\geq 0}{\frac {1}{p^{k}}}&=\sum _{k\geq 0}{\frac {1}{2^{k}}}\times \sum _{k\geq 0}{\frac {1}{3^{k}}}\times \sum _{k\geq 0}{\frac {1}{5^{k}}}\times \sum _{k\geq 0}{\frac {1}{7^{k}}}\times \cdots \\[8pt]&=\sum _{k,\ell ,m,n,\cdots \geq 0}{\frac {1}{2^{k}3^{\ell }5^{m}7^{n}\cdots }}=\sum _{n}{\frac {1}{n}}\end{aligned}}}$ 

在這個結果中，每一個質數積都出現了正好一次，因此由算術基本定理可得這個和等於所有自然數的和。

右邊的和是發散的調和級數。因此左邊的和也是發散的。由於乘積內每一個項都是有限的，所以其項數必須為無限；因此得出共有無限個質數。

艾狄胥·帕爾的第三種證明也是靠算術基本定理的。首先注意每一個自然數${\displaystyle n}$ 都能被寫成獨一無二的

${\displaystyle rs^{2}}$ 

其中${\displaystyle r}$ 非平方數，或任何平方數的倍數（設${\displaystyle s}$ 為能整除${\displaystyle n}$ 的最大平方數，並使${\displaystyle r={\frac {n}{s^{2}}}}$ ）。此時假設質數的數量為有限，且其數量為${\displaystyle k}$ 。由於每個質數只有一個非平方數的因子，所以根據算術基本定理，得出共有非平方數${\displaystyle 2^{n}}$ 個。（見組合#在集合中取出k項元素及${\displaystyle \sum _{r=0}^{n}{\binom {n}{r}}=2^{n}}$ ）

現在把一個正整數${\displaystyle N}$ 固定，並考慮1與${\displaystyle N}$ 之間的自然數。 這些數每一個都能被寫成${\displaystyle rs^{2}}$ ，其中${\displaystyle r}$ 為非平方數，${\displaystyle s^{2}}$ 為平方數，例如：

${\displaystyle \{(1\times 1),(2\times 1),(3\times 1),(1\times 4),(5\times 1),(6\times 1),(7\times 1),(2\times 4),(1\times 9),(10\times 1),\cdots \}}$ 

集合中共有${\displaystyle N}$ 個不同的數。每一個都是由非方數和比${\displaystyle N}$ 小的平方數組成。這樣的平方數共有${\displaystyle \lfloor {\sqrt {N}}\rfloor }$ （見高斯符號的取底符號）。然後把這些小於${\displaystyle N}$ 的平方數乘積與其餘所有的非平方數相乘。這樣得出的數一共有${\displaystyle 2^{k}\lfloor {\sqrt {N}}\rfloor }$ 個，各不相同，因此它們包括了所有我們集合裏的數，甚至更多。因此，${\displaystyle 2^{k}\lfloor {\sqrt {N}}\rfloor \geq N}$ 。

由於此不等式對足夠大的${\displaystyle N}$ 並不成立，因此必須存在無限個質數。

哈里·弗斯滕伯格（英語：Hillel Furstenberg）於1950年代提出了一個使用點集拓撲學的證明。（見弗斯滕伯格對質數無限性的證明（英語：Furstenberg's proof of the infinitude of primes））

胡安·帕布洛·皮納西科（Juan Pablo Pinasco）寫下了以下的證明^[6]。

設${\displaystyle p_{1},\cdots ,p_{N}}$ 為最小的${\displaystyle N}$ 個質數。然後根據容斥原理可得，少於或等如${\displaystyle x}$ 又同時能被那些質數中其中一個整除的正整數的個數為

${\displaystyle {\begin{aligned}1+\sum _{i}\left[{\frac {x}{p_{i}}}\right]-\sum _{i<j}\left\lfloor {\frac {x}{p_{i}p_{j}}}\right\rfloor &+\sum _{i<j<k}\left\lfloor {\frac {x}{p_{i}p_{j}p_{k}}}\right\rfloor -\cdots \\&\cdots \pm (-1)^{N+1}\left\lfloor {\frac {x}{p_{1}\cdots p_{N}}}\right\rfloor .\qquad (1)\end{aligned}}}$ 

把全式除以${\displaystyle x}$ ，並且讓${\displaystyle x\rightarrow \infty }$ ，得

${\displaystyle \sum _{i}{\frac {1}{p_{i}}}-\sum _{i<j}{\frac {1}{p_{i}p_{j}}}+\sum _{i<j<k}{\frac {1}{p_{i}p_{j}p_{k}}}-\cdots \pm (-1)^{N+1}{\frac {1}{p_{1}\cdots p_{N}}}.\qquad (2)}$ 

上式可被改寫為

${\displaystyle 1-\prod _{i=1}^{N}\left(1-{\frac {1}{p_{i}}}\right).\qquad (3)}$ 

若除了${\displaystyle p_{1},\cdots ,p_{N}}$ 以外不存在其他質數的話，則式(1)與 ${\displaystyle \lfloor x\rfloor }$ 相等，而式(2)則等於${\displaystyle 1}$ ，但很明顯地式(3)並不等於${\displaystyle 1}$ 。因此除了${\displaystyle p_{1},\cdots ,p_{N}}$ 以外必須要存在其他質數。

俊浩·彼得·黃（Junho Peter Whang）於2010年發表了使用反證法的證明^[7]。設${\displaystyle k}$ 為任何正整數，${\displaystyle p}$ 為質數。根據勒壤得定理，則可得：

${\displaystyle k!=\prod _{p{\text{ prime}}}p^{f(p,k)}\,}$ 

其中

${\displaystyle f(p,k)=\left\lfloor {\frac {k}{p}}\right\rfloor +\left\lfloor {\frac {k}{p^{2}}}\right\rfloor +\cdots .}$ 

${\displaystyle f(p,k)<{\frac {k}{p}}+{\frac {k}{p^{2}}}+\cdots ={\frac {k}{p-1}}\leq k.}$ 

但若只存在有限個質數，則

${\displaystyle \lim _{k\to \infty }{\frac {\left(\prod _{p}p\right)^{k}}{k!}}=0,}$ 

（上式分子呈單指數增長，但斯特靈公式指出分母的增長速度比分子快），這樣就違反了每一個${\displaystyle k}$ 的分子要比分母大的這一點。

菲利浦·塞達克（Filip Saidak）給出了以下的證明，當中沒有用到歸謬法 (而大部分歐幾里得定理的證明都用了，包括歐幾里得自己的證明)，而同時不需要用到歐幾里得引理，也就是若質數${\displaystyle p}$ 整除${\displaystyle ab}$ 則也必能整除${\displaystyle a}$ 或${\displaystyle b}$ 。證明如下：

由於每個自然數（${\displaystyle \geq 2}$ ）最少擁有一個質因子，所以兩個相鄰數字${\displaystyle n}$ 和${\displaystyle n+1}$ 必定沒有共同因子，而乘積${\displaystyle n(n+1)}$ 則比數字${\displaystyle n}$ 本身擁有更多因子。因此普洛尼克數的鏈：
1×2 = 2 {2},    2×3 = 6 {2, 3},    6×7 = 42 {2,3, 7},    42×43 = 1806 {2,3,7, 43},    1806×1807 = 3263443 {2,3,7,43, 13,139}, · · ·
提供了一組質數集合無限增長的數列。

以歐拉乘積來表示π的萊布尼茨公式可得^[8]

${\displaystyle {\frac {\pi }{4}}={\frac {3}{4}}\times {\frac {5}{4}}\times {\frac {7}{8}}\times {\frac {11}{12}}\times {\frac {13}{12}}\times {\frac {17}{16}}\times {\frac {19}{20}}\times {\frac {23}{24}}\times {\frac {29}{28}}\times {\frac {31}{32}}\times \cdots \;}$ 

乘積的分子為奇數的質數，而每一個分母則是最接近分子的4的倍數。

若存在的質數是有限的話，上式所展示的就是π是一個有理數，而分母是所有與質數多1或少1的4的倍數的乘積，而這點違反了π實際上是無理數的這一點。

亞歷山大·沈（音譯，Alexander Shen）與其他人發表了利用不能壓縮性（英語：Incompressiblity method）的證明^[9]：

設只存在${\displaystyle k}$ 質數（${\displaystyle p_{1},\cdots ,p_{N}}$ ）。由算術基本定理可得，任何正整數${\displaystyle n}$ 都能被寫成：

${\displaystyle n={p_{1}}^{e_{1}}{p_{2}}^{e_{2}}...{p_{k}}^{e_{k}},}$ 

其中非負自然數${\displaystyle e_{i}}$ 與質數的有限集合就足夠重構任何數字。由於所有${\displaystyle i}$ 都遵守${\displaystyle p_{i}\geqslant 2}$ ，因此可得所有\${\displaystyle e_{i}\leqslant \lg n}$ （其中${\displaystyle \lg }$ 代表底數為2的對數）。

由此可得${\displaystyle n}$ 的編碼大小（使用大O符號）：

${\displaystyle O({\text{prime list size}}+k\lg \lg n)=O(\lg \lg n)}$  位元。

（其中prime list size為質數集合的大小）這編碼比直接用二進制代表${\displaystyle n}$ 要有效得多，二進制的話需要${\displaystyle N=O(\lg n)}$ 位元。無損數據壓縮的一個已被確立的結果指出，一般不可能把${\displaystyle N}$ 位元的資訊壓縮到少於${\displaystyle N}$ 位元。由於${\displaystyle \lg \lg n=o(\lg n)}$ ，所以當${\displaystyle N}$ 足夠大時，以上的這個表示不成立。

因此，質數的數量必不能為有限。

• 狄利克雷定理
• 質數定理

• 埃里克·韋斯坦因. Euclid's Theorem. MathWorld. 
• Euclid's Elements, Book IX, Prop. 20 （頁面存檔備份，存於互聯網檔案館） (Euclid's proof, on David Joyce's website at Clark University)