2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 О свойствах решений одного однородного диофантова уравнения.
Сообщение14.04.2009, 21:11 


12/04/09
15
Сообщение 1 удалено автором.
Сообщение 2 будет редактироваться.

 Профиль  
                  
 
 Re: О свойствах решений одного однородного диофантова уравне
Сообщение14.04.2009, 23:09 
Заблокирован
Аватара пользователя


16/12/08

467
Краснодар
Леонид Вайсруб писал(а):
Нетрудно видеть, что варианты $5 \div  8$ не имеют смысла.
Варианты 2 и 3 переобозначением неизвестных приводятся к варианту 4.
В самом деле, для нечетных $n > 2 :$ для варианта 2 ~~~ $x^n = z^n - y^n = z^n + (-y)^n$ переобозначим $z = X, (-y) = Y, x = Z$ и получим $X^n + Y^n = Z^n,$ где $X, Y$ -- нечетны, $Z$ -- четно;
для варианта 3 $y^n = z^n - x^n = z^n + (-x)^n$ переобозначим $z = X, (-x) = Y, y = Z$ и получим $X^n + Y^n = Z^n,$ где $X, Y$ -- нечетны, $Z$ -- четно.
Вариант 1 путем выделения из $x^n, y^n$ и $z^n$ множителя $2^{dn}$ сводится к одному из вариантов $2 \div  8,$ где $d$ -- целое, строго положительное число равное минимальному количеству простых множителей 2 в разложениях $x, y, z$ на простые множители, т.е., если $d_x$ -- количество простых множителей 2 в разложении $x$ на простые множители, а $d_y$ и $d_z$ -- соответственно количества простых множителей 2 в разложениях $y$ и $z$ на простые множители, то $d = min(d_x, d_y, d_z ).$
Таким образом, следует рассматривать только один вариант 4.

Отнюдь. $3^2+4^2=5^2$ - совсем не вариант 4.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.04.2009, 23:42 


16/03/07

823
Tashkent
Леонид Вайсруб в сообщении #204893 писал(а):
Таким образом, следует рассматривать только один вариант 4.

    Впервые встречаю такой вывод. Куда до сих пор смотрели математики?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.04.2009, 00:03 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/12/05
3542
Швеция
A почему в опросе не предложен вариант 'чушь собачья'??

Леонид Вайсруб в сообщении #204893 писал(а):
Возвращаясь к уравнению (1) и исходному, естественному неравенству $z < x + y $

.В случаях 2,3 , после их восхитительного преобразования к случаю 4, какие-то из чисел становятся отрицательными, но, начиная с этого места и в последующих оценках как-то стыдливо предполагается, что все числа положительны

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.04.2009, 08:14 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
shwedka писал(а):
A почему в опросе не предложен вариант 'чушь собачья'??

Чушь не может быть собачья. Плодить чушь - привилегия человека.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.04.2009, 10:03 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


13/08/08
14495
Изображение

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.04.2009, 18:39 
Заблокирован


14/02/09

1545
город Курганинск
Леонид Вайсруб в сообщении #204893 писал(а):
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна. При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка www.polit.ru. Все права защищены и охраняются законом. © 1999—2008 Полит.ру


Уважаемый gris! Пусть лучше застрелится тот, кто защитил этот бред в квадрате

 Профиль  
                  
 
 О свойствах решений одного однородного диофантова уравнения.
Сообщение15.04.2009, 22:23 


12/04/09
15
I. Рассмотрим однородное диофантово уравнение вида
$$x^n + y^n = z^n ,~~~~ (1)$$
при этом $x, y, z, n$ - целые , $xyz \ne 0 , n \ge 1.$
Постановка задачи - принадлежат ли решения этого уравнения кольцу целых чисел $\matbb{Z}$ при различных значениях показателя $n$ [1],[2],[3],[4],[5].
Нетрудно видеть, что уравнение (1) при $n = 1, 2$ имеет целочисленные решения. Например, при $n = 1$ значения $x = 4, y = 3$ и $z = 7,$ а при $n = 2$ значения $x = 4, y = 3$ и $z = 5$ удовлетворяют уравнению (1).
Далее утверждается, что уравнение (1) при $n > 2.$ не имеет натуральных решений $x, y, z$.
Ниже излагается доказательство этой старой задачи, которое проводится от противного, т.е. предполагается, что равенство в (1) возможно. Если это так, то необходимо установить условия, при которых получается равенство.
Ясно, что имеется всего только 8 вариантов допустимых четных и нечетных значений входящих в уравнение (1) неизвестных $x, y, z :$
1. $x, y, z$ -- четные;
2. $x$ -- четное, $y, z$ -- нечетные;
3. $y$ -- четное, $x, z$ -- нечетные;
4. $x,$y -- нечетные, $z$ -- четное;
5. $x, y$ -- четные, $z$ -- нечетное;
6. $x, z$ -- четные, $y$ -- нечетное;
7. $y, z$ -- четные, $x$ -- нечетное;
8. $x, y, z$ -- нечетные.
Нетрудно видеть, что варианты $5 \div  8$ не имеют смысла.
Вариант 1 путем выделения из $x^n, y^n$ и $z^n$ множителя $2^{dn}$ сводится к одному из вариантов $2 \div  8,$ где $d$ - целое, строго положительное число равное минимальному количеству простых множителей 2 в разложениях $x, y, z$ на простые множители, т.е., если $d_x$ - количество простых множителей 2 в разложении $x$ на простые множители, а $d_y$ и $d_z$ - соответственно количества простых множителей 2 в разложениях $y$ и $z$ на простые множители, то $d = min(d_x, d_y, d_z ).$
Далее, сначала рассматривается вариант 4.
Можно показать, что для всех четных значений показателя степени $n = 2k + 2, k = 1, 2, 3, \ldots $ уравнение (1) для варианта 4, где $x, y$ - нечетные, $z$ - четное, не имеет целочисленного решения.
Положим $x = u + 1, y = v + 1$ и запишем уравнение (1) в виде
$$( u + 1 )^{2k + 2}  +  ( v + 1 )^ {2k + 2}  =  z^{2k + 2},~~~~ (2)$$
где $u , v , z$ - четные числа.
$$(u^{2k + 2} + v^{2k + 2}) + (2k + 2)(u^{2k + 1} + v^{2k + 1}) + \ldots + (2/3)k(k + 1)(2k + 1) (u^3 + v^3) + (k + 1)(2k + 1)( u^2 + v^2 )  + (2k + 2)( u + v ) + 2 = z^{2k + 2} ~~~~ (3)$$
Нетрудно видеть, что для любых четных чисел $u$ и $v$, в левой части (3) всегда четное число, у которого все слагаемые, кроме последнего равного 2, делятся на 4, в правой части (3) четное число, которое также делится на 4. После деления обеих частей (3) на 2 получим, что слева от знака равенства нечетное число, а справа число четное. Следовательно, в этом варианте соотношение (2) является неравенством, или $z^{2k + 2} $ должно быть четным числом, которое делится только один раз на 2, и значит число $z$ является иррациональным числом.
Для доказательства в случае вариантов 2 и 3 при $n = 2k + 2,$ т.е. когда соответственно $x$ - четное, $y, z$ - нечетные и $y$ - четное, $x, z$ - нечетные, рассмотрим уравнение (1) при $n = 4k + 4 = 2(2k + 2)$
$$x^{4k + 4 } + y^{4k + 4} = z^{4k + 4} ~~~~ (4)$$
Из (4) для варианта 2 $x^{4k + 4} = z^{4k + 4} - y^{4k + 4} = (z^{2k + 2} - y^{2k + 2})(z^{2k + 2} + y^{2k + 2}),$ а для варианта 3
$y^{4k + 4} = z^{4k + 4} - x^{4k + 4} = (z^{2k + 2} - x^{2k + 2})(z^{2k + 2} + x^{2k + 2}).$
Из доказанного выше следует, что четные числа $(z^{2k + 2} + y^{2k + 2})$ и $(z^{2k + 2} + x^{2k + 2})$ являются четными числами, которые делятся только один раз на 2.
$[x^{4k + 4}/(z^{2k + 2} + y^{2k + 2})]^{1/{2k + 2}}=(z^{2k + 2} - y^{2k + 2})^{1/{2k + 2}};  [y^{4k + 4}/(z^{2k + 2} + x^{2k + 2})]^{1/{2k + 2}} =(z^{2k + 2} - x^{2k + 2})^{1/{2k + 2}}.$ В левых частях этих соотношений иррациональные числа, значит в правых частях разности под радикалами иррациональны, т.е. $z^{2k + 2} - y^{2k + 2}  = \gamma^{2k + 2};  z^{2k + 2} - x^{2k + 2} = \delta^{2k + 2},$ где $\gamma$ и $\delta$ - иррациональные числа.
Рассмотрим уравнение (1) для нечетных значений показателя степени
$n = 2k + 1,  k = 1, 2, 3, \ldots $, т.е.
$$x^{2k + 1} + y^{2k + 1}  = z^{2k + 1} ~~~~ (5)$$
Как и выше для (1) предполагается, что равенство в (5) возможно. Запишем уравнение (1)
для четных значений показателя степени $n = 4k + 2,  k = 1, 2, 3, \ldots $,
$$x^{4k + 2} + y^{4k + 2} = z^{4k + 2} ~~~~ (6)$$
$$(x^{(2k + 1)})^{2} + (y^{(2k + 1)})^{2} = (z^{(2k + 1)})^{2} ~~~~ (7)$$
Соотношение (7) есть целочисленное уравнение Пифагора, которое, после обозначения
$$ x^{(2k + 1)} = x_{0}, $$
$$ y^{(2k + 1)} = y_{0},  $$
$$ z^{(2k + 1)} = z_{0},  $$ запишется
$$x_{0}^{2} + y_{0}^{2} = z_{0}^{2} ~~~~ (8)$$
Корни уравнения Пифагора [1], [3] (величины $x_{0}, y_{0}, z_{0}$) известны в общем виде:
$x_{0} = a^{2} - b^{2}; ~~~~~~~ (9) $
$y_{0} = 2ab; ~~~~~~~~~~~~~~~ (10) $
$z_{0} = a^{2} + b^{2}, ~~~~~ (11) $ где $ a $ и $ b $ должны быть целыми числами и при этом $ a  > b $ в силу целочисленности уравнения (7).
Вычитая из равенства (11) равенство (9), получим
$$ z^{(2k + 1)} - x^{(2k + 1)} = 2 b^{2}.  $$
Из уравнения (5) и соотношений (9), (10) и (11) следует, что
$$ y^{2k + 1} = 2ab = z^{(2k + 1)} - x^{(2k + 1)} = 2 b^{2}, $$
т.е. получается $ 2ab = 2 b^{2}; a = b $, что противоречит условию
$ a  > b $ для целочисленного уравнения Пифагора (7).
II. Далее, если рассматривать (1) для всех целых $n$, то равенство в (1) возможно только для $n = \pm 1, \pm 2.$ Легко видеть, при $n = 0$ (получается 2 = 1) равенство не выполняется.
Рассмотрим (1) с показателем степени $r = - n  <  0.$
$X^r + Y^r = Z^r,    X, Y, Z$ - не равные нулю целые числа.
Нетрудно видеть, что для $r = -1$ равенство имеет место, например, при четных равных друг другу $X$ и $Y,  X = Y = 2m,  Z = m,  | m | \ge 1,  m$ - целое.
При $r = -2$ и, к примеру, при $X = 20, Y = 15$ и $Z = 12$ равенство (1) выполняется.
Пусть $r < -2,$ тогда (1) запишется так:
$$\frac{1}{X^n}   +  \frac{1}{Y^n} = \frac{1}{Z^n}, ~~~~~~~~(12)$$ где
$n = - r.$
Ясно, что в (12) $X > Z$ и $Y > Z.$
$$X^n + Y^n   = \frac{X^n * Y^n}{Z^n}~~~~ (13)$$
Пусть $( X * Y )/Z$ целое, тогда правая часть (13) есть $n$ - ая степень целого числа. Из доказанного выше в разделе I следует, что (13) не имеет целочисленных решений для всех значений показателя степени $n > 2$ и , следовательно, равенство (1) не выполняется для всех $r = -n < -2,$ если $X, Y, Z$ - не равные нулю, целые числа.





Список литературы
1. Эдвардс Г. М. Последняя теорема Ферма. Генетическое введение в алгебраическую теорию чисел. -М.: МИР, 1980.
2. Куликов Л. Я. Алгебра и теория чисел. -М.: Высшая школа, 1979.
3. Блинов В. Ф. Великая теорема Ферма: Исследование проблемы -М.: Изд-во ЛКИ,2008.
4. Постников М. М. Теорема Ферма. Введение в теорию алгебраических чисел. -М.: Наука, 1978.
5. Рибенбойм П. Последняя теорема Ферма для любителей. –М : Мир, 2003.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.04.2009, 22:38 
Супермодератор
Аватара пользователя


29/07/05
8248
Москва
 !  PAV:
Леонид Вайсруб, кончайте копировать весь длинный текст, основная часть которого не меняется, да и интереса ни для кого не представляет. Весь первый абзац с историей вопроса здесь не нужен. Поверьте также, что здесь люди знают, что такое сравнимость по модулю и подобные школьные вещи. Так что сократите свой последний пост, чтобы его можно было прочитать за разумное время.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.04.2009, 23:22 


16/03/07

823
Tashkent
shwedka в сообщении #204952 писал(а):
какие-то из чисел становятся отрицательными, но, начиная с этого места и в последующих оценках как-то стыдливо предполагается, что все числа положительны

    Он доказывает для целых чисел.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.04.2009, 23:48 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/12/05
3542
Швеция
Леонид Вайсруб в сообщении #205197 писал(а):
В левых частях этих соотношений иррациональные числа, значит в правых частях разности под корнем четвертой степени иррациональны, т.е. $z^4 - y^4 = \gamma^4 ; z^4 - x^4 = \delta^4,$ где $\gamma$ и $\delta$ - иррациональны.

И как теперь из этого следует неразрешимость уравнения (4)? Не вижу.
Можете отдельно этот вывод привести?
Yarkin в сообщении #205217 писал(а):
Он доказывает для целых чисел.

Он пишет много неравенств, в которых втихаря предполагается, что входящие туда велчины положительны.

 Профиль  
                  
 
 Произвожу локализацию ошибки
Сообщение16.04.2009, 12:31 


24/05/05
278
МО
Чтобы облегчить локализацию ошибки и для вас и для читателей, предлагаю ограничиться случаем $n=3$.

Пропустим вводную часть и ваши экзерсисы по теории сравнений.
Итак, вы рассматриваете
$x^3 + y^3 = z^3 ,~~~~ (1)$
при этом $x,y,z$ - целые, $xyz \ne 0$ и, без ограничения общности можно считать, что $x, y$ - нечетны, $z$ - четно, $x > y$.
Введем обозначения: $2S = x + y, 2q = x - y$ (понятно, такие $S, q$ найдутся ввиду одинаковой четности $x, y$).
Леонид Вайсруб писал(а):
Уравнение (1) запишется так
$$(S + q)^n + (S - q)^n = z^n ~~~~~ (6)$$
\emph{Напомним, что в (6) и далее показатель степени  $n$  равен нечетному простому числу}.
Раскрывая биномы и приведя подобные члены в левой части (6), получим
$2S(S^{n-1} + [n(n-1)/2]S^{n-3} q^2 + C_n^4 S^{n-5} q^4 + \ldots + C_n^{n-3}S^2 q^{n-3} + nq^{n-1}) = z^n$ (7)


В случае $n=3$ (7) выглядит так: $2S(S^2+3q^2)=z^3$.

Леонид Вайсруб писал(а):
Обозначим через $p = 1,2,3, \ldots$ количество множителей 2 в разложении на простые множители четного числа $z$ в (7).
Тогда число $z^n = \bar z^n * 2^{pn}$ в (7) в своем разложении на простые множители содержит $pn$ множителей 2 (количество множителей 2 кратное $n$). Значит в левой части (7) множитель $2S$ должен иметь такое же количество множителей 2, поскольку другой множитель (в скобках) -- нечетное число (все слагаемые четные, кроме одного нечетного $nq^{n-1}$). Тогда можно записать $2S = A*2^{pn}, S = A*2^{pn-1},$ где $A$ - нечетно,


Перевод на нормальный математический (помним, что $n=3$):
положим $z = 2^p \bar z$, где $p>0, \bar z$ - нечетно. Тогда $S = A*2^{3p-1}$, где $A$ - нечетно.

Леонид Вайсруб писал(а):
а уравнение (7) запишется в виде:
\\ $A*2^{pn}(S^{n-1} + [n(n-1)/2]S^{n-3} q^2 + C_n^4 S^{n-5} q^4 + \ldots + C_n^{n-3}S^2 q^{n-3} + nq^{n-1}) = z^n$ (7а)
Из (7а) ясно, почему \emph{$A$ является нечетным}. В самом деле, если $A$ четно и в его разложении на простые множители количество множителей 2 не кратно $n$, то равенства нет, потому что число $z^n$ в своем разложении на простые множители всегда содержит количество множителей 2 кратное $n$ и оно (это количество) должно быть равно количеству множителей 2 в левой части (7а). Если $A$ четно и в его разложении на простые множители количество множителей 2 кратно $n,$ то тогда увеличивается значение сомножителя $p$ показателя степени $pn.$ После сокращения обеих частей (7а) на $2^{pn}$ получим
$A*(S^{n-1} + [n(n-1)/2]S^{n-3}q^2 + C_n^4 S^{n-5}q^4 + \ldots + C_n^{n-3}S^2q^{n-3} + nq^{n-1}) = \bar z^n,$ (7б)
где $\bar z^n$ нечетное число, и в силу равенства, его класс вычетов, а значит и класс вычетов самого числа $\bar z,$ определяется по правилам арифметики классов вычетов по натуральному модулю $m = 8$ и равен он классу вычетов числа $nAq^{n-1}$ (потому что все остальные слагаемые в левой части (7б) принадлежат классу вычетов $\bar 0$), а так как класс вычетов нечетного числа $q$ в четной степени $n-1$ есть класс вычетов $\bar 1$, то класс вычетов $\bar z$ просто равен классу вычетов числа $nA.$ Таким образом, число $\bar z$ можно записать в виде
$\bar z = nA + 8*\bar s,$ где $\bar s \in \{0,1,2, \ldots\},$ а число $z = (nA + 8*\bar s)* 2^p.$ Тогда (7б) c таким представлением числа $\bar z$ запишется так:
\\ $A*(S^{n-1} + [n(n-1)/2]S^{n-3}q^2 + C_n^4 S^{n-5}q^4 + \ldots + C_n^{n-3}S^2 q^{n-3} + nq^{n-1}) = (nA + 8*\bar s)^n $ (8)
Из (8) следует, что равенство возможно только тогда, когда $\bar z = nA + 8*\bar s$ кратно $A,$ т.е. когда $\bar s$ кратно $A.$


Не следует. Из (8) следует лишь, что $\bar z^3$ кратно $A$. Если вы настаиваете на кратности $A$ для $\bar z$ - доказывайте. Советую, при этом ограничиться $n=3$.
Все написанное далее (кроме списка литературы) - в корзину.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.04.2009, 22:29 
Заблокирован


14/02/09

1545
город Курганинск
Леонид Вайсруб в сообщении #205197 писал(а):
Ясно, что имеется всего только 8 вариантов допустимых четных и нечетных значений входящих в уравнение (1) неизвестных
1. $x,y,z$ -- четные;
2. $x$-- четное, $y,z$-- нечетные;
3. $y$ -- четное,$x,z$ -- нечетные;
4. $x,y$-- нечетные, $z$ -- четное;
5. $x,y$ -- четные, $z$ -- нечетное;
6. $x,z$-- четные, $y$ -- нечетное;
7. $y,z$ -- четные,$x$ -- нечетное;
8. $x,y,z$ -- нечетные.

Эти 8 вариантов, говоря Вашим же словом, "приводятся" только к 3-м случаям:
а) $x+y=z$; б) $x+y>z$; в) $x+y<z$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.04.2009, 16:38 
Заблокирован


14/02/09

1545
город Курганинск
Я начинаю беспокоиться.
Виктор Ширшов в сообщении #205098 писал(а):
Пусть лучше застрелится тот, кто защитил этот бред в квадрате

Леонид Вайсруб, пожалуйста, сообщите как долго будете редактировать сообщение 2. Имейте в виду, что май уже забронировал Гаджимурат.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.04.2009, 10:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
arqady в сообщении #204974 писал(а):
Плодить чушь - привилегия человека

Не только плодить, но и приписать может, даже своему лучшему другу - собаке.
Вместо оборота "чушь собачья" можно выразиться более политкорректно:

Ах, как приятно слышать эту милую чушь от моего лучшего друга!

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group