Wir betrachten zuerst die Abschätzung nach oben. Für
x
<
p
{\displaystyle {}{\sqrt {x}}<p}
gilt
ln
(
x
)
/
2
<
ln
(
p
)
{\displaystyle {}\ln(x)/2<\ln(p)}
und somit
2
ln
(
p
)
/
ln
(
x
)
>
1
{\displaystyle {}2\ln(p)/\ln(x)>1}
.
Ferner gilt die Abschätzung
2
x
>
ln
(
x
)
{\displaystyle {}2{\sqrt {x}}>\ln(x)}
und somit
x
=
x
/
x
<
2
x
/
ln
(
x
)
.
{\displaystyle {}{\sqrt {x}}=x/{\sqrt {x}}<2x/\ln(x)\,.}
Aus diesen zwei Vorüberlegungen und aus
Fakt
folgt dann die Abschätzung
π
(
x
)
=
π
(
x
)
+
(
π
(
x
)
−
π
(
x
)
)
≤
x
+
∑
x
<
p
≤
x
,
p
∈
P
1
<
x
+
2
ln
(
x
)
(
∑
x
<
p
≤
x
,
p
∈
P
ln
(
p
)
)
<
x
+
2
ln
(
x
)
ϑ
(
x
)
<
x
+
2
ln
(
x
)
(
4
ln
(
2
)
)
x
≤
(
2
+
8
ln
(
2
)
)
x
ln
(
x
)
.
{\displaystyle {}{\begin{aligned}\pi (x)&=\pi ({\sqrt {x}})+(\pi (x)-\pi ({\sqrt {x}}))\\&\leq {\sqrt {x}}+\sum _{{\sqrt {x}}<p\leq x,\,p\in {\mathbb {P} }}1\\&<{\sqrt {x}}+{\frac {2}{\ln(x)}}\left(\sum _{{\sqrt {x}}<p\leq x,\,p\in {\mathbb {P} }}\ln(p)\right)\\&<{\sqrt {x}}+{\frac {2}{\ln(x)}}\vartheta (x)\\&<{\sqrt {x}}+{\frac {2}{\ln(x)}}(4\ln(2))x\\&\leq (2+8\ln(2)){\frac {x}{\ln(x)}}.\end{aligned}}}
Die Abschätzung ist also mit
C
=
2
+
8
ln
(
2
)
{\displaystyle {}C=2+8\ln(2)}
erfüllt.
Wir betrachten nun die Abschätzung nach unten. Nach
Legendres Identität
ist
ν
p
(
(
2
n
n
)
)
=
ν
p
(
(
2
n
)
!
n
!
n
!
)
=
ν
p
(
(
2
n
)
!
)
−
2
ν
p
(
n
!
)
=
⌊
2
n
p
⌋
+
⋯
+
⌊
2
n
p
k
⌋
−
2
(
⌊
n
p
⌋
+
⋯
+
⌊
n
p
k
⌋
)
=
∑
j
=
1
k
(
⌊
2
n
p
j
⌋
−
2
⌊
n
p
j
⌋
)
.
{\displaystyle {}{\begin{aligned}\nu _{p}{\left({\binom {2n}{n}}\right)}&=\nu _{p}{\left({\frac {(2n)!}{n!n!}}\right)}\\&=\nu _{p}{\left((2n)!\right)}-2\nu _{p}(n!)\\&=\left\lfloor {\frac {2n}{p}}\right\rfloor +\cdots +\left\lfloor {\frac {2n}{p^{k}}}\right\rfloor -2\left(\left\lfloor {\frac {n}{p}}\right\rfloor +\cdots +\left\lfloor {\frac {n}{p^{k}}}\right\rfloor \right)\\&=\sum _{j=1}^{k}{\left(\left\lfloor {\frac {2n}{p^{j}}}\right\rfloor -2\left\lfloor {\frac {n}{p^{j}}}\right\rfloor \right)}.\end{aligned}}}
Die Summe läuft hierbei bis zum maximalen
k
{\displaystyle {}k}
mit
p
k
≤
2
n
{\displaystyle {}p^{k}\leq 2n}
,
also bis
k
=
⌊
log
p
(
2
n
)
⌋
=
⌊
ln
(
2
n
)
ln
(
p
)
⌋
{\displaystyle {}k=\lfloor \log _{p}(2n)\rfloor =\left\lfloor {\frac {\ln(2n)}{\ln(p)}}\right\rfloor }
.
Da die einzelnen Summanden der letzten Summe nur
0
{\displaystyle {}0}
oder
1
{\displaystyle {}1}
sein können, folgt,
ν
p
(
(
2
n
n
)
)
≤
⌊
ln
(
2
n
)
ln
(
p
)
⌋
.
{\displaystyle {}\nu _{p}{\left({\binom {2n}{n}}\right)}\leq \left\lfloor {\frac {\ln(2n)}{\ln(p)}}\right\rfloor \,.}
Durch Betrachten aller Primzahlen ergibt sich daraus die Abschätzung
(
2
n
n
)
≤
∏
p
<
2
n
,
p
prim
p
⌊
ln
(
2
n
)
ln
(
p
)
⌋
.
{\displaystyle {}{\binom {2n}{n}}\leq \prod _{p<2n,p{\text{ prim}}}p^{\left\lfloor {\frac {\ln(2n)}{\ln(p)}}\right\rfloor }\,.}
Andererseits ist
2
n
≤
2
n
n
2
n
−
1
n
−
1
⋯
n
+
1
1
=
(
2
n
n
)
.
{\displaystyle {}2^{n}\leq {\frac {2n}{n}}{\frac {2n-1}{n-1}}\cdots {\frac {n+1}{1}}={\binom {2n}{n}}\,.}
Wir wenden den Logarithmus auf die zusammengesetzte Abschätzung an und erhalten
n
ln
(
2
)
≤
∑
p
<
2
n
⌊
ln
(
2
n
)
ln
(
p
)
⌋
ln
(
p
)
.
{\displaystyle {}n\ln(2)\leq \sum _{p<2n}\left\lfloor {\frac {\ln(2n)}{\ln(p)}}\right\rfloor \ln(p)\,.}
Für
p
>
2
n
{\displaystyle {}p>{\sqrt {2n}}}
ist
ln
(
p
)
>
ln
(
2
n
)
2
{\displaystyle {}\ln(p)>{\frac {\ln(2n)}{2}}}
und damit
⌊
ln
(
2
n
)
ln
(
p
)
⌋
=
1
{\displaystyle {}\left\lfloor {\frac {\ln(2n)}{\ln(p)}}\right\rfloor =1}
.
Wir verwenden dies in der folgenden Aufspaltung und erhalten
n
ln
(
2
)
≤
∑
p
≤
2
n
⌊
ln
(
2
n
)
ln
(
p
)
⌋
ln
(
p
)
+
∑
2
n
<
p
<
2
n
⌊
ln
(
2
n
)
ln
(
p
)
⌋
ln
(
p
)
≤
∑
p
≤
2
n
ln
(
2
n
)
+
∑
2
n
<
p
<
2
n
ln
(
p
)
≤
2
n
ln
(
2
n
)
+
ϑ
(
2
n
)
.
{\displaystyle {}{\begin{aligned}n\ln(2)&\leq \sum _{p\leq {\sqrt {2n}}}\left\lfloor {\frac {\ln(2n)}{\ln(p)}}\right\rfloor \ln(p)+\sum _{{\sqrt {2n}}<p<2n}\left\lfloor {\frac {\ln(2n)}{\ln(p)}}\right\rfloor \ln(p)\\&\leq \sum _{p\leq {\sqrt {2n}}}\ln(2n)+\sum _{{\sqrt {2n}}<p<2n}\ln(p)\\&\leq {\sqrt {2n}}\ln(2n)+\vartheta (2n).\end{aligned}}}
Dies ergibt die Abschätzung
ϑ
(
2
n
)
≥
n
(
ln
(
2
)
−
2
n
ln
(
2
n
)
n
)
.
{\displaystyle {}\vartheta (2n)\geq n{\left(\ln(2)-{\frac {{\sqrt {2n}}\ln(2n)}{n}}\right)}\,.}
Der Bruch rechts ist beschränkt
(und konvergiert gegen
0
{\displaystyle {}0}
).
Man erhält also eine positive Konstante
M
{\displaystyle {}M}
mit
ϑ
(
2
n
)
≥
M
n
{\displaystyle {}\vartheta (2n)\geq Mn}
für
n
{\displaystyle {}n}
hinreichend groß. Für
x
{\displaystyle {}x}
zwischen
2
n
{\displaystyle {}2n}
und
2
n
+
2
{\displaystyle {}2n+2}
hat man
ϑ
(
x
)
≥
ϑ
(
2
n
)
≥
M
n
≥
M
x
−
2
2
,
{\displaystyle {}\vartheta (x)\geq \vartheta (2n)\geq Mn\geq M{\frac {x-2}{2}}\,,}
und dies ist wiederum
≥
N
x
{\displaystyle {}\geq Nx}
für eine geeignete positive Schranke
N
{\displaystyle {}N}
(und für
x
{\displaystyle {}x}
hinreichend groß).
Dann gibt es aber auch eine positive Schranke
c
{\displaystyle {}c}
mit
ϑ
(
x
)
≥
c
x
{\displaystyle {}\vartheta (x)\geq cx}
für alle
x
≥
2
{\displaystyle {}x\geq 2}
.
Aus
c
x
≤
ϑ
(
x
)
=
∑
p
≤
x
ln
(
p
)
≤
π
(
x
)
ln
(
x
)
{\displaystyle {}cx\leq \vartheta (x)=\sum _{p\leq x}\ln(p)\leq \pi (x)\ln(x)\,}
folgt nun
c
x
ln
(
x
)
≤
π
(
x
)
{\displaystyle {}c{\frac {x}{\ln(x)}}\leq \pi (x)}
wie behauptet.