Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.

Tot · 08/12/13 252

без номера] Кубический ВТФ.
$a^3\pm b^3=(2^sc)^3 \eqno(1)$
$a,b,c,s\in\mathbb N$ ; $a\mod 2\equiv b\mod 2 \equiv c\mod 2 \equiv 1$ .
$a,b,c$ не имеют общего делителя, в противном случае его сокращаем.
Доказать отсутствие решений.
$(\frac{a}{c})^3\pm (\frac{b}{c})^3\equiv 2^{3s}\mod 2^t \eqno(2)$
$t\in\mathbb N$ ; $t>3s$
Возведём (2) в квадрат.
$(\frac{a}{c})^{6}+(\frac{b}{c})^{6}\equiv 2^{6s}\mp 2(\frac{ab}{c^2})^3\mod 2^t \equiv A_1 \eqno(3)$
Согласно (2)
$(\frac{a}{c})^3\pm (\frac{b}{c})^3\equiv 0\mod2^{3s}$
Значит $\mp 2(\frac{ab}{c^2})^3\mod 2^{3s+1}\equiv 2(\frac{b}{c})^{6}$
Поэтому $A_1\mod 16 \equiv 2 \eqno(4)$
Всегда выполняется условие $16\leq 2^{3s+1}$
Возведём (3) в квадрат.
$(\frac{a}{c})^{12}+(\frac{b}{c})^{12}\equiv A_1^2-2(\frac{ab}{c^2})^{6}\mod 2^t \equiv A_2 \eqno(5)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_2\mod 16 \equiv 2 \eqno(6)$
Продолжим возводить в квадрат и проводить такие же рассуждения.
$$...$$

$(\frac{a}{c})^{2^{t-4}3}+(\frac{b}{c})^{2^{t-4}3}\equiv A_{t-5}^2-2(\frac{ab}{c^2})^{2^{t-5}3}\mod 2^t \equiv A_{t-4} \eqno(7)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-4}\mod 16 \equiv 2 \eqno(8)$
Возведём (7) в квадрат.
$(\frac{a}{c})^{2^{t-3}3}+(\frac{b}{c})^{2^{t-3}3}\equiv A_{t-4}^2-2(\frac{ab}{c^2})^{2^{t-4}3}\mod 2^t \equiv A_{t-3} \eqno(9)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-3}\mod 16 \equiv 2 \eqno(10)$
Если $x,y\in\mathbb N; 2\leq t; x\mod 2\equiv y\mod 2 \equiv 1$ , то $x^{2^{t-2}y}\mod 2^t\equiv 1$ .
Сдвинем оба слагаемых (9) на степень $2^{t-2}3$ и перевернём их.
Из-за (10) имеем $(\frac{ab}{c^2})^{2^{t-3}3}\equiv 1\mod 2^t\eqno(11)$
Сопоставим (11) и (9), отсюда $(\frac{a}{c})^{2^{t-3}3}\equiv(\frac{b}{c})^{2^{t-3}3}\equiv 1\mod 2^t\eqno(12)$
Используем (12) следующим образом.
Сдвинем оба слагаемых (7) на степень $2^{t-3}3$ и перевернём их.
Из-за (8) имеем $(\frac{ab}{c^2})^{2^{t-4}3}\equiv 1\mod 2^t\eqno(13)$
Сопоставим (13) и (7), отсюда $(\frac{a}{c})^{2^{t-4}3}\equiv(\frac{b}{c})^{2^{t-4}3}\equiv 1\mod 2^t\eqno(14)$
$$...$$

По (3) получаем $(\frac{a}{c})^{6}\equiv(\frac{b}{c})^{6}\equiv 1\mod 2^t\eqno(15)$
Из (15) следует $(\frac{a}{c})^{3}\equiv\pm 1\mod 2^t; (\frac{b}{c})^{3}\equiv\pm 1\mod 2^t\eqno(16)$
Однако (16) и (2) противоречат друг другу.
Утверждение об отсутствии решений доказано.

Tot · 08/12/13 252

5] Бесконечный спуск нечётного случая ВТФ.
$a^n\pm b^n=(2^sc)^n \eqno(5.1)$
$n\in\mathbb P \setminus \{2\}$ .
$a,b,c,s\in\mathbb N$ ; $a\mod 2\equiv b\mod 2 \equiv c\mod 2 \equiv 1$ .
$a,b,c$ не имеют общего делителя, в противном случае его сокращаем.
Доказать отсутствие решений.
$(\frac{a}{c})^n\pm (\frac{b}{c})^n\equiv 2^{sn}\mod 2^t \eqno(5.2)$
$t\in\mathbb N$ ; $t>sn$
Возведём (5.2) в квадрат.
$(\frac{a}{c})^{2n}+(\frac{b}{c})^{2n}\equiv 2^{2sn}\mp 2(\frac{ab}{c^2})^n\mod 2^t \equiv A_1 \eqno(5.3)$
Согласно (5.2)
$(\frac{a}{c})^n\pm (\frac{b}{c})^n\equiv 0\mod2^{sn}$
Значит $\mp 2(\frac{ab}{c^2})^n\mod 2^{sn+1}\equiv 2(\frac{b}{c})^{2n}$
Поэтому $A_1\mod 16 \equiv 2 \eqno(5.4)$
Всегда выполняется условие $16\leq 2^{sn+1}$
Возведём (5.3) в квадрат.
$(\frac{a}{c})^{4n}+(\frac{b}{c})^{4n}\equiv A_1^2-2(\frac{ab}{c^2})^{2n}\mod 2^t \equiv A_2 \eqno(5.5)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_2\mod 16 \equiv 2 \eqno(5.6)$
Продолжим возводить в квадрат и проводить такие же рассуждения.
$$...$$

$(\frac{a}{c})^{2^{t-4}n}+(\frac{b}{c})^{2^{t-4}n}\equiv A_{t-5}^2-2(\frac{ab}{c^2})^{2^{t-5}n}\mod 2^t \equiv A_{t-4} \eqno(5.7)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-4}\mod 16 \equiv 2 \eqno(5.8)$
Возведём (5.7) в квадрат.
$(\frac{a}{c})^{2^{t-3}n}+(\frac{b}{c})^{2^{t-3}n}\equiv A_{t-4}^2-2(\frac{ab}{c^2})^{2^{t-4}n}\mod 2^t \equiv A_{t-3} \eqno(5.9)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-3}\mod 16 \equiv 2 \eqno(5.10)$
Если $x,y\in\mathbb N; 2\leq t; x\mod 2\equiv y\mod 2 \equiv 1$ , то $x^{2^{t-2}y}\mod 2^t\equiv 1$ .
Сдвинем оба слагаемых (5.9) на степень $2^{t-2}n$ и перевернём их.
Из-за (5.10) имеем $(\frac{ab}{c^2})^{2^{t-3}n}\equiv 1\mod 2^t\eqno(5.11)$
Сопоставим (5.11) и (5.9), отсюда $(\frac{a}{c})^{2^{t-3}n}\equiv(\frac{b}{c})^{2^{t-3}n}\equiv 1\mod 2^t\eqno(5.12)$
Используем (5.12) следующим образом.
Сдвинем оба слагаемых (5.7) на степень $2^{t-3}n$ и перевернём их.
Из-за (5.8) имеем $(\frac{ab}{c^2})^{2^{t-4}n}\equiv 1\mod 2^t\eqno(5.13)$
Сопоставим (5.13) и (5.7), отсюда $(\frac{a}{c})^{2^{t-4}n}\equiv(\frac{b}{c})^{2^{t-4}n}\equiv 1\mod 2^t\eqno(5.14)$
$$...$$

По (5.3) получаем $(\frac{a}{c})^{2n}\equiv(\frac{b}{c})^{2n}\equiv 1\mod 2^t\eqno(5.15)$
Из (5.15) следует $(\frac{a}{c})^{n}\equiv\pm 1\mod 2^t; (\frac{b}{c})^{n}\equiv\pm 1\mod 2^t\eqno(5.16)$
Однако (5.16) и (5.2) противоречат друг другу.
Утверждение об отсутствии решений доказано.

kotenok gav · 21/05/16 4292 Аделаида

Tot в сообщении #1459496 писал(а):

$a\mod 2\equiv b\mod 2 \equiv c\mod 2 \equiv 1$ .

Почему так? Вполне может быть, что $b$ - четное. Если же вы хотели иметь возможность переносить кубы - числа должны мочь быть целыми, а не натуральными.

-- 02 май 2020, 17:37 --

Tot в сообщении #1459496 писал(а):

Значит $\mp 2(\frac{ab}{c^2})^3\mod 2^{3s+1}\equiv 2(\frac{b}{c})^{6}$

Почему?

-- 02 май 2020, 17:41 --

Tot в сообщении #1459496 писал(а):

Поэтому $A_1\mod 16 \equiv 2 \eqno(4)$

Почему?

Tot · 08/12/13 252

Уважаемый kotenok gav!

kotenok gav в сообщении #1459508 писал(а):

Почему так?

Требование решать в натуральных числах - это требование Американского математического общества к решению гипотезы Биля. Там знак плюс-минус стоит, подразумевающий, что если реальный случай не совпадает с нашим, то можно произвести замену переменных без потери общности.

Слово "значит" предполагает вывод из предыдущей строки с учётом того, что любое нечётное число в квадрате по модулю восемь даст единицу. А удвоенный квадрат нечётного числа даст двойку по модулю шестнадцать.

kotenok gav · 21/05/16 4292 Аделаида

Tot в сообщении #1459514 писал(а):

то можно произвести замену переменных без потери общности.

Только если мы доказываем для целых чисел.

Tot в сообщении #1459514 писал(а):

Слово "значит" предполагает вывод из предыдущей строки с учётом того, что любое нечётное число в квадрате по модулю восемь даст единицу. А удвоенный квадрат нечётного числа даст двойку по модулю шестнадцать.

Это вы выводите (4). А предыдущую строку?

Tot · 08/12/13 252

kotenok gav в сообщении #1459516 писал(а):

Только если мы доказываем для целых чисел.

Нет. Представьте в натуральных числах два слагаемых и сумму. Если сумма чётна, то это наш случай со знаком "плюс". Если чётно слагаемое, то нечётное слагаемое переносим в другую сторону и получаем наш случай со знаком "минус".

Tot в сообщении #1459496 писал(а):

Согласно (2)
$(\frac{a}{c})^3\pm (\frac{b}{c})^3\equiv 0\mod2^{3s}$
Значит $\mp 2(\frac{ab}{c^2})^3\mod 2^{3s+1}\equiv 2(\frac{b}{c})^{6}$

$(\frac{a}{c})^3\equiv \mp (\frac{b}{c})^3 \mod2^{3s}$
$\mp (\frac{ab}{c^2})^3\mod 2^{3s}\equiv (\frac{b}{c})^{6}$
Теперь удваиваем эту строчку ( модуль тоже удваивается).

Tot · 08/12/13 252

6] Три нечётных степени.
$a^n\pm b^p=(2^sc)^q \eqno(6.1)$
$n,p,q\in\mathbb P \setminus \{2\}$ .
$a,b,c,s\in\mathbb N$ ; $a\mod 2\equiv b\mod 2 \equiv c\mod 2 \equiv 1$ .
Доказать отсутствие решений при отсутствии общего делителя тройки Биля $a,b,c$ .
$\frac{a^n}{c^q}\pm \frac{b^p}{c^q}\equiv 2^{sq}\mod C^{\alpha+1}2^t \eqno(6.2)$
$t,\alpha \in\mathbb N$ ; $t>sq$ ; $(a,b,c)=C^\alpha$
Возведём (6.2) в квадрат.
$(\frac{a^n}{c^q})^{2}+(\frac{b^p}{c^q})^{2}\equiv 2^{2sq}\mp 2\frac{a^nb^p}{c^{2q}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_1 \eqno(6.3)$
Согласно (6.2)
$\frac{a^n}{c^q}\pm \frac{b^p}{c^q}\equiv 0\mod2^{sq}$
Значит $\mp 2\frac{a^nb^p}{c^{2q}}\mod 2^{sq+1}\equiv 2(\frac{b^p}{c^q})^{2}$
Поэтому $A_1\mod 16 \equiv 2 \eqno(6.4)$
Всегда выполняется условие $16\leq 2^{sq+1}$
Возведём (6.3) в квадрат.
$(\frac{a^n}{c^q})^{4}+(\frac{b^p}{c^q})^{4}\equiv A_1^2-2(\frac{a^nb^p}{c^{2q}})^{2}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_2 \eqno(6.5)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_2\mod 16 \equiv 2 \eqno(6.6)$
Продолжим возводить в квадрат и проводить такие же рассуждения.
$$...$$

$(\frac{a^n}{c^q})^{2^{t-4}}+(\frac{b^p}{c^q})^{2^{t-4}}\equiv A_{t-5}^2-2(\frac{a^nb^p}{c^{2q}})^{2^{t-5}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-4} \eqno(6.7)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-4}\mod 16 \equiv 2 \eqno(6.8)$
Возведём (6.7) в квадрат.
$(\frac{a^n}{c^q})^{2^{t-3}}+(\frac{b^p}{c^q})^{2^{t-3}}\equiv A_{t-4}^2-2(\frac{a^nb^p}{c^{2q}})^{2^{t-4}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-3} \eqno(6.9)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-3}\mod 16 \equiv 2 \eqno(6.10)$
Если $x,y\in\mathbb N; 2\leq t; x\mod 2\equiv y\mod 2 \equiv 1$ , то $x^{2^{t-2}y}\mod 2^t\equiv 1$ .
Дальнейшие операции возможны лишь при $C=1$ .
$(\frac{c^q}{a^n})^{2^{t-2}-2^{t-3}}+(\frac{c^q}{b^p})^{2^{t-2}-2^{t-3}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-3}$
$(\frac{a^n}{c^q})^{2^{t-3}}+(\frac{b^p}{c^q})^{2^{t-3}}\equiv A_{t-3}(\frac{a^nb^p}{c^{2q}})^{2^{t-3}}\mod C^{\alpha+1}2^t$
Из-за (6.10) имеем $(\frac{a^nb^p}{c^{2q}})^{2^{t-3}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(6.11)$
Сопоставим (6.11) и (6.9), отсюда $(\frac{a^n}{c^q})^{2^{t-3}}\equiv(\frac{b^p}{c^q})^{2^{t-3}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(6.12)$
Преобразуем (6.7) на основе (6.12).
$(\frac{c^q}{a^n})^{2^{t-3}-2^{t-4}}+(\frac{c^q}{b^p})^{2^{t-3}-2^{t-4}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-4}$
$(\frac{a^n}{c^q})^{2^{t-4}}+(\frac{b^p}{c^q})^{2^{t-4}}\equiv A_{t-4}(\frac{a^nb^p}{c^{2q}})^{2^{t-4}}\mod C^{\alpha+1}2^t$
Из-за (6.8) имеем $(\frac{a^nb^p}{c^{2q}})^{2^{t-4}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(6.13)$
Сопоставим (6.13) и (6.7), отсюда $(\frac{a^n}{c^q})^{2^{t-4}}\equiv(\frac{b^p}{c^q})^{2^{t-4}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(6.14)$
$$...$$

По (6.3) получаем $(\frac{a^n}{c^q})^{2}\equiv(\frac{b^p}{c^q})^{2}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(6.15)$
Из (6.15) следует $\frac{a^n}{c^q}\equiv\pm 1\mod C^{\alpha+1}2^t; \frac{b^p}{c^q}\equiv\pm 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(6.16)$
Однако (6.16) и (6.2) противоречат друг другу.
Утверждение об отсутствии решений доказано.

Tot · 08/12/13 252

7] Чётный биквадрат.
$a^n\pm b^p=(2^sc)^4 \eqno(7.1)$
$n,p\in\mathbb P \setminus \{2\}$ .
$a,b,c,s\in\mathbb N$ ; $a\mod 2\equiv b\mod 2 \equiv c\mod 2 \equiv 1$ .
Доказать отсутствие решений при отсутствии общего делителя тройки Биля $a,b,c$ .
$\frac{a^n}{c^4}\pm \frac{b^p}{c^4}\equiv 2^{4s}\mod C^{\alpha+1}2^t \eqno(7.2)$
$t,\alpha \in\mathbb N$ ; $t>4s$ ; $(a,b,c)=C^\alpha$
Возведём (7.2) в квадрат.
$(\frac{a^n}{c^4})^{2}+(\frac{b^p}{c^4})^{2}\equiv 2^{8s}\mp 2\frac{a^nb^p}{c^{8}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_1 \eqno(7.3)$
Согласно (7.2)
$\frac{a^n}{c^4}\pm \frac{b^p}{c^4}\equiv 0\mod2^{4s}$
Значит $\mp 2\frac{a^nb^p}{c^{8}}\mod 2^{4s+1}\equiv 2(\frac{b^p}{c^4})^{2}$
Поэтому $A_1\mod 16 \equiv 2 \eqno(7.4)$
Всегда выполняется условие $16<2^{4s+1}$
Возведём (7.3) в квадрат.
$(\frac{a^n}{c^4})^{4}+(\frac{b^p}{c^4})^{4}\equiv A_1^2-2(\frac{a^nb^p}{c^{8}})^{2}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_2 \eqno(7.5)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_2\mod 16 \equiv 2 \eqno(7.6)$
Продолжим возводить в квадрат и проводить такие же рассуждения.
$$...$$

$(\frac{a^n}{c^4})^{2^{t-5}}+(\frac{b^p}{c^4})^{2^{t-5}}\equiv A_{t-6}^2-2(\frac{a^nb^p}{c^{8}})^{2^{t-6}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-5} \eqno(7.7)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-5}\mod 16 \equiv 2 \eqno(7.8)$
Если $x,y\in\mathbb N; 4\leq t; x\mod 2\equiv y\mod 2 \equiv 1$ , то $x^{2^{t-2}y}\mod 2^t\equiv 1$ , а $x^{2^{t-4}4}\mod 2^t\equiv 1$ .
Дальнейшие операции возможны лишь при $C=1$ .
Возведём (7.7) в квадрат.
$a^{2^{t-4}n}+b^{2^{t-4}p}\equiv A_{t-5}^2-2(a^nb^p)^{2^{t-5}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-4} \eqno(7.9)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-4}\mod 16 \equiv 2 \eqno(7.10)$
Возведём (7.9) в квадрат.
$a^{2^{t-3}n}+b^{2^{t-3}p}\equiv A_{t-4}^2-2(a^nb^p)^{2^{t-4}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-3} \eqno(7.11)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-3}\mod 16 \equiv 2 \eqno(7.12)$
Из-за (7.12) имеем $(a^nb^p)^{2^{t-3}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(7.13)$
Сопоставим (7.13) и (7.11), отсюда $a^{2^{t-3}n}\equiv b^{2^{t-3}p}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(7.14)$
Преобразуем (7.9) на основе (7.14).
Из-за (7.10) имеем $(a^nb^p)^{2^{t-4}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(7.15)$
Сопоставим (7.15) и (7.9), отсюда $a^{2^{t-4}n}\equiv b^{2^{t-4}p}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(7.16)$
Преобразуем (7.7) на основе (7.16).
Из-за (7.8) имеем $(\frac{a^nb^p}{c^8})^{2^{t-5}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(7.17)$
Сопоставим (7.17) и (7.7), отсюда $\frac{a^{2^{t-5}n}}{c^{2^{t-3}}}\equiv \frac{b^{2^{t-5}p}}{c^{2^{t-3}}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(7.18)$
$$...$$

По (7.3) получаем $(\frac{a^n}{c^4})^{2}\equiv(\frac{b^p}{c^4})^{2}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(7.19)$
Из (7.19) следует $\frac{a^n}{c^4}\equiv\pm 1\mod C^{\alpha+1}2^t; \frac{b^p}{c^4}\equiv\pm 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(7.20)$
Однако (7.20) и (7.2) противоречат друг другу.
Утверждение об отсутствии решений доказано.

Tot · 08/12/13 252

8] Нечётный биквадрат.
$a^4\pm b^p=(-1)^\sigma(2^sc)^q \eqno(8.1)$
$q,p\in\mathbb P \setminus \{2\}$ .
$\sigma \in \{0;1\}$ ;
$a,b,c,s\in\mathbb N$ ; $a\mod 2\equiv b\mod 2 \equiv c\mod 2 \equiv 1$ .
Доказать отсутствие решений при отсутствии общего делителя тройки Биля $a,b,c$ .
$\frac{a^4}{c^q}\pm \frac{b^p}{c^q}\equiv (-1)^\sigma 2^{qs}\mod C^{\alpha+1}2^t \eqno(8.2)$
$t,\alpha \in\mathbb N$ ; $t>qs$ ; $(a,b,c)=C^\alpha$
Возведём (8.2) в квадрат.
$(\frac{a^4}{c^q})^{2}+(\frac{b^p}{c^q})^{2}\equiv 2^{2qs}\mp 2\frac{a^4b^p}{c^{2q}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_1 \eqno(8.3)$
Согласно (8.2)
$\frac{a^4}{c^q}\pm \frac{b^p}{c^q}\equiv 0\mod2^{qs}$
Значит $\mp 2\frac{a^4b^p}{c^{2q}}\mod 2^{qs+1}\equiv 2(\frac{b^p}{c^q})^{2}$
Поэтому $A_1\mod 16 \equiv 2 \eqno(8.4)$
Всегда выполняется условие $16\leq 2^{qs+1}$
Возведём (8.3) в квадрат.
$(\frac{a^4}{c^q})^{4}+(\frac{b^p}{c^q})^{4}\equiv A_1^2-2(\frac{a^4b^p}{c^{2q}})^{2}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_2 \eqno(8.5)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_2\mod 16 \equiv 2 \eqno(8.6)$
Продолжим возводить в квадрат и проводить такие же рассуждения.
$$...$$

$(\frac{a^4}{c^q})^{2^{t-5}}+(\frac{b^p}{c^q})^{2^{t-5}}\equiv A_{t-6}^2-2(\frac{a^4b^p}{c^{2q}})^{2^{t-6}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-5} \eqno(8.7)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-5}\mod 16 \equiv 2 \eqno(8.8)$
Если $x,y\in\mathbb N; 4\leq t; x\mod 2\equiv y\mod 2 \equiv 1$ , то $x^{2^{t-2}y}\mod 2^t\equiv 1$ , а $x^{2^{t-4}4}\mod 2^t\equiv 1$ .
Дальнейшие операции возможны лишь при $C=1$ .
Возведём (8.7) в квадрат.
$(\frac{1}{c^{2^{t-4}q}})+(\frac{b^p}{c^q})^{2^{t-4}}\equiv A_{t-5}^2-2(\frac{a^4b^p}{c^{2q}})^{2^{t-5}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-4} \eqno(8.9)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-4}\mod 16 \equiv 2 \eqno(8.10)$
Возведём (8.9) в квадрат.
$(\frac{1}{c^{2^{t-3}q}})+(\frac{b^p}{c^q})^{2^{t-3}}\equiv A_{t-4}^2-2(\frac{b^p}{c^{2q}})^{2^{t-4}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-3} \eqno(8.11)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-3}\mod 16 \equiv 2 \eqno(8.12)$
Из-за (8.12) имеем $(\frac{b^p}{c^{2q}})^{2^{t-3}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(8.13)$
Сопоставим (8.13) и (8.11), отсюда $c^{2^{t-3}q}\equiv b^{2^{t-3}p}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(8.14)$
Преобразуем (8.9) на основе (8.14).
Из-за (8.10) имеем $(\frac{b^p}{c^{2q}})^{2^{t-4}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(8.15)$
Сопоставим (8.15) и (8.9), отсюда $c^{2^{t-4}q}\equiv b^{2^{t-4}p}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(8.16)$
Преобразуем (8.7) на основе (8.16).
Из-за (8.8) имеем $(\frac{a^4b^p}{c^{2q}})^{2^{t-5}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(8.17)$
Сопоставим (8.17) и (8.7), отсюда $\frac{a^{2^{t-3}}}{c^{2^{t-5}q}}\equiv \frac{b^{2^{t-5}p}}{c^{2^{t-5}q}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(8.18)$
$$...$$

По (8.3) получаем $(\frac{a^4}{c^q})^{2}\equiv(\frac{b^p}{c^q})^{2}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(8.19)$
Из (8.19) следует $\frac{a^4}{c^q}\equiv\pm 1\mod C^{\alpha+1}2^t; \frac{b^p}{c^q}\equiv\pm 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(8.20)$
Однако (8.20) и (8.2) противоречат друг другу.
Утверждение об отсутствии решений доказано.

Tot · 08/12/13 252

9] Нечётный и чётный биквадраты.
$a^4\pm b^p=(-1)^\sigma(2^sc)^4 \eqno(9.1)$
$p\in\mathbb P \setminus \{2\}$ .
$\sigma \in \{0;1\}$ ;
$a,b,c,s\in\mathbb N$ ; $a\mod 2\equiv b\mod 2 \equiv c\mod 2 \equiv 1$ .
Доказать отсутствие решений при отсутствии общего делителя тройки Биля $a,b,c$ .
$(\frac{a}{c})^{4}\pm \frac{b^p}{c^4}\equiv (-1)^\sigma 2^{4s}\mod C^{\alpha+1}2^t \eqno(9.2)$
$t,\alpha \in\mathbb N$ ; $t>4s$ ; $(a,b,c)=C^\alpha$
Возведём (9.2) в квадрат.
$(\frac{a}{c})^{8}+(\frac{b^p}{c^4})^{2}\equiv 2^{8s}\mp 2\frac{a^4b^p}{c^8}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_1 \eqno(9.3)$
Согласно (9.2)
$(\frac{a}{c})^{4}\pm \frac{b^p}{c^4}\equiv 0\mod2^{4s}$
Значит $\mp 2\frac{a^4b^p}{c^8}\mod 2^{4s+1}\equiv 2(\frac{a}{c})^{8}$
Поэтому $A_1\mod 32 \equiv 2 \eqno(9.4)$
Всегда выполняется условие $32\leq 2^{4s+1}$
Возведём (9.3) в квадрат.
$(\frac{a}{c})^{16}+(\frac{b^p}{c^4})^{4}\equiv A_1^2-2(\frac{a^4b^p}{c^8})^{2}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_2 \eqno(9.5)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_2\mod 32 \equiv 2 \eqno(9.6)$
Продолжим возводить в квадрат и проводить такие же рассуждения.
$$...$$

$(\frac{a^4}{c^4})^{2^{t-5}}+(\frac{b^p}{c^4})^{2^{t-5}}\equiv A_{t-6}^2-2(\frac{a^4b^p}{c^8})^{2^{t-6}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-5} \eqno(9.7)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-5}\mod 32 \equiv 2 \eqno(9.8)$
Если $x,y\in\mathbb N; 4\leq t; x\mod 2\equiv y\mod 2 \equiv 1$ , то $x^{2^{t-2}y}\mod 2^t\equiv 1$ , а $x^{2^{t-4}4}\mod 2^t\equiv 1$ .
Дальнейшие операции возможны лишь при $C=1$ .
Возведём (9.7) в квадрат.
$1+b^{2^{t-4}p}\equiv A_{t-5}^2-2(a^4b^p)^{2^{t-5}}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-4} \eqno(9.9)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-4}\mod 32 \equiv 2 \eqno(9.10)$
Возведём (9.9) в квадрат.
$1+b^{2^{t-3}p}\equiv A_{t-4}^2-2b^{2^{t-4}p}\mod C^{\alpha+1}2^t \equiv A_{t-3} \eqno(9.11)$
Рассуждения аналогичные проведённым ранее приводят к
$A_{t-3}\mod 32 \equiv 2 \eqno(9.12)$
Из-за (9.12) имеем $b^{2^{t-3}p}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(9.13)$
Преобразуем (9.9) на основе (9.13).
Из-за (9.10) имеем $b^{2^{t-4}p}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(9.14)$
Преобразуем (9.7) на основе (9.14).
Из-за (9.8) имеем $(\frac{a^4b^p}{c^8})^{2^{t-5}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(9.15)$
Сопоставим (9.15) и (9.7), отсюда $(\frac{a}{c})^{2^{t-3}}\equiv \frac{b^{2^{t-5}p}}{c^{2^{t-3}}}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(9.16)$
$$...$$

По (9.3) получаем $(\frac{a}{c})^{8}\equiv(\frac{b^p}{c^4})^{2}\equiv 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(9.17)$
Из (9.17) следует $\frac{a^4}{c^4}\equiv\pm 1\mod C^{\alpha+1}2^t; \frac{b^p}{c^4}\equiv\pm 1\mod C^{\alpha+1}2^t\eqno(9.18)$
Однако (9.18) и (9.2) противоречат друг другу.
Утверждение об отсутствии решений доказано.

Tot · 08/12/13 252

Доказательство ВТФ и гипотезы Биля методом бесконечного спуска.

Tot в сообщении #1458887 писал(а):

1] Формулировка ВТФ.

Tot в сообщении #1459081 писал(а):

2] Формулировка гипотезы Биля.

Tot в сообщении #1459081 писал(а):

3] Случай суммы двух нечётных биквадратов.

Tot в сообщении #1459090 писал(а):

4] Случай разности двух нечётных биквадратов.

Tot в сообщении #1459496 писал(а):

без номера] Кубический ВТФ.

Tot в сообщении #1459505 писал(а):

5] Бесконечный спуск нечётного случая ВТФ.

Tot в сообщении #1459543 писал(а):

6] Три нечётных степени.

Tot в сообщении #1459594 писал(а):

7] Чётный биквадрат.

Tot в сообщении #1459599 писал(а):

8] Нечётный биквадрат.

Tot в сообщении #1459611 писал(а):

9] Нечётный и чётный биквадраты.

Tot · 08/12/13 252

Уважаемые форумчане, покритикуйте, пожалуйста, моё доказательство!

vlmit · 31/03/19 58

Уважаемый Tot! Присоединяюсь к Вашей просьбе. Хочется узнать мнение профессионалов по поводу доказательства для третьей степени.

venco · 04/05/09 4582

За это уже пора деньги платить.

Tot · 08/12/13 252

(Оффтоп)

Только не с убытков, а с прибылей. Дядя Сэм лимон предлагает, а есть ещё группа ай-ти талантов, любящих прорывать край математики. Так что добро пожаловать в команду потенциальных производителей лимонада!

Научный форум dxdy

Правила форума

Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.

Кто сейчас на конференции