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


Правила форума


Дополнение к основным правилам форума:
Любые попытки доказательства сначала должны быть явно выписаны для случая n=3



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение05.02.2016, 12:35 


31/03/06
1384
Для того, чтобы опровергнуть нашу последнюю гипотезу, мы изменили приведённую программу, чтобы она работала быстрее.
Вот новый код:

Код:
   10   dim Gg(5)
   20   N=5
   30   open "PRIMEST.txt" for input as #1
   40   for I=1 to 10000
   50   input #1,P
   60   P=val(P)
   70   R=modpow(P,1,N)
   80   if R<>1 goto 430
   90   S=0
  100   S5=0
  110   for I1=2 to P-1
  120   R=modpow(I1,N,P)
  130   if R=2 then S=I1
  140   if R=1 then S5=I1
  150   next I1
  160   if S=0 goto 430
  170   Gg(1)=S
  180   for I1=2 to N
  190   Gg(I1)=modpow(Gg(I1-1)*S5,1,P)
  200   next I1
  210   Numallsquares=0
  212   Allsquares=0
  220   for T=1 to P-1
  222   if Allsquares=1 goto 410
  230   Allsquares=1
  240   for I1=1 to N
  250   if Allsquares=0 goto 270
  260   if fnNotsquare(1+T*(Gg(I1))^2,P) then Allsquares=0
  270   next I1
  280   if Allsquares=0 goto 410
  282   Allsquares=0
  290   for K=1 to P-1
  292   if Allsquares=1 goto 400
  300   Allsquares=1
  310   H=modinv(K,P)*T
  320   H=modpow(H,1,P)
  330   for I1=1 to N
  340   if Allsquares=0 goto 380
  350   if fnNotsquare(1+K*H*(Gg(I1))^2,P) then Allsquares=0:goto 380
  360   if fnNotsquare(K^2+H*(Gg(I1))^2,P) then Allsquares=0:goto 380
  370   if fnNotsquare(H^2-K*(Gg(I1))^2,P) then Allsquares=0
  380   next I1
  390   Numallsquares=Numallsquares+Allsquares
  400   next K
  410   next T
  420   print P,Numallsquares
  430   next I
  440   close #1
  450   end
  460   fnNotsquare(V,P)
  470   V=modpow(V,1,P)
  480   Notsquare=1
  490   for I2=0 to P-1
  500   if modpow(I2,2,P)=V then Notsquare=0
  510   next I2
  520   return(Notsquare)


Разница с предыдущей версией, что для каждого простого $p$, мы теперь не подсчитываем все опровергающие гипотезу случаи, а обнаружив один такой случай, переходим к следующему $p$.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение05.02.2016, 14:34 


31/03/06
1384
Рассмотрим теперь уравнение Ферма 5-ой степени: $x^5+y^5+z^5=0$, где $x, y >0, z<0$, $x, y, z$ - взаимно-простые целые числа.
Пусть $x y z$ делится на $5$ (2-ой случай ВТФ).
Покажем, что $z$ делится на $5$.
Предположим, что это не так, и, например, $x$ делится на $5$.
Тогда $-z \equiv \pm 1 \mod 5$, поскольку иначе среди простых делителей числа $x-z$ есть сравнимые с $2$ или $3$ по модулю $5$, а мы показали, что это невозможно.
Поскольку $y \equiv -z \mod 5$, то $y-z \equiv -2 z \equiv \pm 2 \mod 5$.
Следовательно, среди простых делителей числа $y-z$ есть сравнимые с $2$ или $3$ по модулю $5$, а мы показали, что это невозможно.
Полученное противоречие показывает, что наше предположение ($x$ делится на $5$) было неверно.
Значит $z$ делится на $5$.
Что и требовалось.

Слишком простое рассуждение.
Проверяем...

-- Пт фев 05, 2016 15:21:38 --

Ошибка этого рассуждения в том, что если $x$ делится на $5$ и является чётным числом, то число $y-z$ - чётное.
Число $n$ сравнимо с квадратом по модулю любого простого делителя $p$ числа $y-z$, но если $p=2$ то из этого не следует, что $p$ сравнимо с квадратом по модулю $n$.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение06.02.2016, 09:17 


31/03/06
1384
Вернёмся теперь к простым числам $p$, на которые делится число $(x^n-y^n)/(x-y)$ (или $(x^n-z^n)/(x-z)$ или $(y^n-z^n)/(y-z)$).
Мы показали, что числа $1+h g^2$ и $h^2-g^2$ сравнимы с квадратами целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[g]$ по модулю $p$, где $h^n \equiv 2 \mod p$, $g=\sqrt[n]{2}$.
Эквивалентно этому: числа $1+g^3$ и $1-i_n$ сравнимы с квадратами целых алгебраических чисел соответственно полей $\mathbb{Q}[g]$ и $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$.
Мы показали на компьютере, что простых чисел $p$, где $p \equiv 1 \mod n$, c такими свойствами нет, по крайней мере, среди первых нескольких тысяч простых чисел.
Внесём пару изменений в проверяющую это программу, с тем, чтобы она работала быстрее:

Код:
  10   dim Gg(5)
   20   N=5
   30   open "PRIMEST.txt" for input as #1
   40   for I=1 to 100000
   50   input #1,P
   60   P=val(P)
   70   R=modpow(P,1,N)
   80   if R<>1 goto 300
   90   S=0
  100   S5=0
  110   for I1=2 to P-1
  120   R=modpow(I1,N,P)
  130   if R=2 then S=I1
  140   if R=1 then S5=I1
  150   next I1
  160   if S=0 goto 300
  170   Gg(1)=S
  180   for I1=2 to N
  190   Gg(I1)=modpow(Gg(I1-1)*S5,1,P)
  200   next I1
  230   Allsquares=1
  240   for I1=1 to N
  242   if Allsquares=0 goto 260
  250   if fnNotsquare(1+S*(Gg(I1))^2,P) or fnNotsquare(S^2-(Gg(I1))^2,P) then Allsquares=0
  260   next I1
  290   print P,Allsquares
  292   if Allsquares=1 then stop
  300   next I
  310   close #1
  320   end
  330   fnNotsquare(V,P)
  340   V=modpow(V,1,P)
  350   Notsquare=1
  360   for I2=0 to P-1
  370   if modpow(I2,2,P)=V then Notsquare=0
  380   next I2
  390   return(Notsquare)


Мы добавили строчки 242 и 292, а в строчке 40 поменяли 10000 на 100000, чтобы проверить больше простых чисел.

Эта программа обнаружила, что простые числа $p$ c этими свойствами, редко, но встречаются.
Например, $p=131641, 200201$

Таким образом, не имеет смысла пытаться доказать, что таких простых чисел $p$ не существует.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение06.02.2016, 16:55 


31/03/06
1384
Исправим опечатку в одном из сообщений:

Феликс Шмидель в сообщении #1092104 писал(а):
вернёмся к любым простым $p$ (на которые делится $y-k x$, где $k$ - целое число).
Для любых конкретных простых чисел $p$, можно показать на компьютере, что одно из чисел $1-k h g^2, k^2+h g^2, h^2-k g^2$ не сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля поля $\mathbb{Q}[g]$ по модулю $p$, и значит $x y z$ делится на $p$.
Числа $k$ и $h$ связаны сравнением $h^n \equiv k^n+1 \mod p$.


Здесь вместо $1-k h g^2, k^2+h g^2, h^2-k g^2$ должно быть $1+k h g^2, k^2+h g^2, h^2-k g^2$.
Несмотря на эту опечатку, программа в том же сообщении не содержит этой ошибки.

Мы продолжим искать сколь-угодно большие простые числа $p$, по модулю которых таких вычетов $k$ и $h$ не существует.
Пусть $n=5$, и подумаем какой остаток от деления $p$ на $5$ нам более выгоден.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение07.02.2016, 09:46 


31/03/06
1384
Пусть $p \equiv -1 \mod n$ - простое число, и $n=5$.
Пусть $r_5^2 \equiv 5 \mod p, t_1 \equiv (1-r_5)/2 \mod p, t_2 \equiv (1+r_5)/2 \mod p$, где $t_1, t_2, r_5<p$ - целые положительные числа.
Тогда $t_1+t_2 \equiv 1 \mod p, t_1 t_2 \equiv -1 \mod p$.

Пусть $v_1, v_2$ - целые алгебраические числа - корни квадратного уравнения $v^2+t_1 v+1=0$.
Тогда $v_1^4+v_1^3+v_1^2+v_1+1 \equiv 0 \mod p$ и $v_2^4+v_2^3+v_2^2+v_2+1 \equiv 0 \mod p$ в кольце $\mathbb{Z}[v_1]$.
Эти сравнения являются следствием полиномиального равенства:

$V^4+V^3+V^2+V+1-(V^2+t_1 V+1)(V^2+t_2 V+1)$ $=$
$(1-t_1-t_2) V^3+(-1-t_1 t_2) V^2+(1-t_1-t_2) V$,

где $V$ -переменная.

Пусть $x^2-y z g^2=(a_0+a_1 g+a_2 g^2+a_3 g^3+a_4 g^4)^2$, где $x, y, z$ - ненулевые, взаимно-простые целые числа, $a_0, ..., a_4$ - целые числа, $g=\sqrt[5]{2}$.
Обозначим полином $a_0+a_1 V+a_2 V^2+a_3 V^3+a_4 V^4$ через $\alpha(V)$, где $V$ - переменная.

Покажем, что $x^2-y z g^2 v_1^2 \equiv \alpha^2(g v_1) \mod p$ и $x^2-y z g^2 v_2^2 \equiv \alpha^2(g v_2) \mod p$ в кольце $\mathbb{Z}[g, v_1]$.
Разделим полином $x^2-y z g^2 V^2-\alpha^2(g V)$ на полином $V^4+V^3+V^2+V+1$ с остатком:

$x^2-y z g^2 V^2-\alpha^2(g V)=(V^4+V^3+V^2+V+1) f_1(V)+f_2(V)$.

Из этого равенства следует: $f_2(i_5)=0$, где $i_5$ - комплексный корень $5$-ой степени из $1$.
Поскольку степень полинома $f_2(V)$ меньше $4$, и $f_2(i_5)=0$, то этот полином тождественно равен нулю.

Значит $x^2-y z g^2 V^2-\alpha^2(g V)=(V^4+V^3+V^2+V+1) f_1(V)$.

Следовательно, $x^2-y z g^2 v_1^2 \equiv \alpha^2(g v_1) \mod p$ и $x^2-y z g^2 v_2^2 \equiv \alpha^2(g v_2) \mod p$ в кольце $\mathbb{Z}[g, v_1]$.
Что и требовалось.

Перемножим сравнения $x^2-y z g^2 v_1^2 \equiv \alpha^2(g v_1) \mod p$ и $x^2-y z g^2 v_2^2 \equiv \alpha^2(g v_2) \mod p$.
Получим: $x^4+(y z)^2 g^4-x^2 y z g^2 (v_1^2+v_2^2) \equiv (\alpha(g v_1) \alpha(g v_2))^2 \mod p$.
Поскольку $v_1^2+v_2^2=(v_1+v_2)^2-2 v_1 v_2=t_1^2-2$, то

$x^4+(y z)^2 g^4-x^2 y z g^2 (t_1^2-2) \equiv (\alpha(g v_1) \alpha(g v_2))^2 \mod p$.

Продолжение следует.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение07.02.2016, 13:17 


31/03/06
1384
Последнее сравнение может не дать нам никакой информации, поскольку
$N((x^4+(y z)^2 g^4-x^2 y z g^2 (t_1^2-2))(x^4+(y z)^2 g^4-x^2 y z g^2 (t_2^2-2)))$ $=$
$(x^{10}-4 (y z)^5)^4$ гарантированно является квадратом.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение07.02.2016, 21:15 


31/03/06
1384
Сравнение $x^2-y z g^2 v_1^2 \equiv \alpha^2(g v_1) \mod p$ представляется мне более интересным.
Выразим $v_1^2, v_1^3, v_1^4$:
$v_1^2=-1-t_1 v_1$,
$v_1^3=-v_1-t_1 v_1^2=-v_1+t_1+t_1^2 v_1=t_1+(t_1^2-1) v_1$,
$v_1^4=t_1 v_1+(t_1^2-1) v_1^2=t_1 v_1-(t_1^2-1)-(t_1^3-t_1) v_1=(1-t_1^2)+(2 t_1-t_1^3) v_1$.

Значит
$\alpha(g v_1)=(a_0-a_2 g^2+a_3 g^3 t_1+a_4 g^4 (1-t_1^2))+$
$v_1 (a_1 g-a_2 g^2 t_1+a_3 g^3 (t_1^2-1)+a_4 g^4 (2 t_1-t_1^3))$

Продолжение следует.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение07.02.2016, 22:28 


31/03/06
1384
Сомнительно, что можно получить на этом пути новые сравнения.
Дело в том, что $v_1^5 \equiv 1 \mod p$, и можно вычислять $\alpha^2(g v_1)$ обычным способом.
Поэтому оставим это, и будем искать другие пути.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение08.02.2016, 10:17 


31/03/06
1384
Меняя направление наших рассуждений, пусть $x y z$ делится на $4$ и не делится на $8$.
Для этого случая, в теме "Совместный поиск доказательства ВТФ для $n=5$" есть запись:

Феликс Шмидель в сообщении #1081991 писал(а):
Итак, мы вроде установили, что утверждение

(62) либо $(i_5+1)(i_5 \alpha_1(g)+\alpha_1(g i_5))$, либо $-(i_5+1)(i_5 \alpha_1(g)+\alpha_1(g i_5))$ является квадратом в кольце алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[\sqrt[5]{2}, i_5]$

неверно (при условии, что $x y z$ делится на $4$ и не делится на $8$).


Для того, чтобы установить это, мы использовали то, что $a_1, a_3$ делятся на $4$, а $a_2, a_4$ делятся только на $2$.
У нас есть этот результат для $n=5$, для любого простого $n$, подобного результата пока нет.
Сейчас мы такой результат установим.
Покажем, что $a_2, a_4, a_8, ...$ делятся только на $2$, а остальные коэффициенты из $a_1, ..., a_{n-1}$ делятся на $4$.
Наши рассуждения о чётности коэффициентов начинаются со следующей записи:

Феликс Шмидель в сообщении #1083371 писал(а):
Пусть $x, y, z$ - ненулевые, взаимно-простые числа, $x^n+y^n+z^n=0$, где $n$ - нечётное простое число, и

(3) $x^2-\sqrt[n]{4} y z=(a_0+a_1 \sqrt[n]{2}+a_2 (\sqrt[n]{2})^2+...+a_{n-1} (\sqrt[n]{2})^{n-1})^2$, где $a_0, a_1, ..., a_{n-1}$ - целые числа.

Пусть $2^t$ - наибольшая степень двойки, на которую делится $x y z$, где $t \ge 2$.

Пусть $x$ - нечётное число.
Покажем, что в этом случае коэффициенты $a_1, a_2, ..., a_{n-1}$ делятся на $2^{t-1}$.

Рассмотрим формулу

(4) $(a_1+a_2 g+a_3 g^2+a_4 g^3+...+a_{n-1} g^{n-2}+\frac{a_0-x}{2} g^{n-1}) (a_1+a_2 g+a_3 g^2+a_4 g^3+...+a_{n-1} g^{n-2}+\frac{a_0+x}{2} g^{n-1})=-y z$.

Поскольку $y z$ делится на $4$, то один из сомножителей в левой части этого равенства делится на $2$.
Тогда другой сомножитель делится на $g^{n-1}$ и не делится на $2$, поскольку разность между вторым и первым сомножителями равна $x g^{n-1}$.
Следовательно, один из сомножителей делится на $2^{t-1} g$, а другой на $g^{n-1}$.
Что и требовалось.


Поскольку один из сомножителей делится на $2^{t-1} g$, то $a_1$ делится на $2^t$, значит делится на $4$.
Коэффициент $a_0$ - нечётный, все остальные коэффициенты - чётные.
Число $2 a_0 a_2$ делится на $4$ и не делится на $8$, поскольку $y z$ делится на $4$ и не делится на $8$ (а остальные слагаемые вида $2 a_i a_j g^{i+j}$ и $a_1^2 g^2$ делятся на $16$.
Следовательно $a_2$ делится на $2$ и не делится на $4$.
Число $2 a_0 a_3$ делится на $8$, поскольку остальные слагаемые вида $2 a_i a_j g^{i+j}$ и $a_k^2 g^{2 k}$ делятся на $8$.
Следовательно $a_3$ делится на $4$.
Коэффициент $a_4$ делится только на $2$, поскольку $2 a_0 a_4$ и $a_2^2$ делятся только на $4$, а остальные слагаемые на $8$.
Следующим коэффициентом, который делится только на $2$ будет $a_8$, поскольку $a_4^2 g^8$ делится только на $4$.
Далее коэффициентами, которые делятся только на $4$ будут $a_{16}$, $a_{32}$, и т.д.
Что и требовалось.

Продолжение следует.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение08.02.2016, 11:40 


31/03/06
1384
Исправим опечатку:

Цитата:
Далее коэффициентами, которые делятся только на $4$ будут $a_{16}$, $a_{32}$, и т.д.


Должно быть:

Далее коэффициентами, которые делятся только на $2$ будут $a_{16}$, $a_{32}$, и т.д.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение08.02.2016, 15:45 


31/03/06
1384
Покажем, что для любого конкретного $n$, включая $n=5$, мы можем доказать на компьютере, что $x y z$ делится на $8$.
Это новый результат, поскольку известно только, что $x y z$ делится на $4$.
Предположим обратное, что $x y z$ не делится на $8$.
Тогда $\alpha_1(g)=a_0+a_1 g+...+a_{n-1} g^{n-1} \equiv a_0+2 g^2+2 g^4+2 g^8+...+2 g^{2^k} \mod 4$, где $2^k$ - наибольшая степень двойки, которая меньше $n$.
Следовательно, $i_n \alpha_1(g)+\alpha_1(g i_n) \equiv (i_n+1) (a_0+2 i_n g^2+2 i_n \frac{i_n^3+1}{i_n+1} g^4+...+2 i_n \frac{i_n^{2^k-1}+1}{i_n+1} g^{2^k}) \mod 4$

Покажем, что $a_0+2 i_n g^2+2 i_n \frac{i_n^3+1}{i_n+1} g^4+...+2 i_n \frac{i_n^{2^k-1}+1}{i_n+1} g^{2^k}$ не является квадратом по модулю $4$.
Предположим обратное, что $a_0+2 i_n g^2+2 i_n \frac{i_n^3+1}{i_n+1} g^4+...+2 i_n \frac{i_n^{2^k-1}+1}{i_n+1} g^{2^k} \equiv (b_0+b_1 g+b_2 g^2+...+b_{n-1} g^{n-1})^2 \mod 4$.
Тогда $b_1$ - чётное число, иначе коэффициент $2 i_n$ в $2 i_n g^2$ был бы нечётным.
Также $b_2$ - чётное число, иначе коэффициент $2 i_n \frac{i_n^3+1}{i_n+1}$ в $2 i_n \frac{i_n^3+1}{i_n+1}  g^4$ был бы нечётным.
Но тогда коэффициент при $g^2$ в $(b_0+b_1 g+b_2 g^2+...+b_{n-1} g^{n-1})^2$ делится на $4$.
Это противоречит тому, что $2 i_n$ не делится на $4$.
Что и требовалось.

Продолжение следует.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение08.02.2016, 19:27 


31/03/06
1384
Далее находим на компьютере все фундаментальные делители единицы поля $\mathbb{Q}[g, i_n]$ и образуем всевозможные их произведения, в которых каждый фундаментальный делитель единицы находится либо в нулевой, либо в первой, либо в минус первой степени.
Полученные произведения являются делителями единицы, но не являются квадратами делителей единицы.
Для каждого из этих произведений существует множество конкретных простых чисел $p$, по модулю которых эти произведения не являются квадратами целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[g, i_n]$.
Среди этих простых $p$ найдутся такие, для которых не выполняется:

Феликс Шмидель в сообщении #1084243 писал(а):
(70.1) числа $i_n-1$ и $-(i_n-1)$ сравнимы с квадратами целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$.


Мы пока не можем это доказать, но можем найти такие конкретные простые $p$ на компьютере.
Мы знаем, что если условие (70.1) не выполняется, то все коэффициенты $a_1, ..., a_{n-1}$ делятся на $p$.
Значит не существует такого делителя единицы $u(g, i_n)$, что $u(g, i_n) (i_n+1) (i_n \alpha_1(g)+\alpha_1(g i_n))$ является квадратом целого алгебраического числа.
Что и требовалось (при условии однозначного разложения на простые множители в поле $\mathbb{Q}[g, i_n]$).

-- Пн фев 08, 2016 19:55:13 --

В этом рассуждении есть изъян.
Дело в том, что условие (70.1) было выведено при условии, что $x y z$ делится на $8$.
Но условие (70.1) можно заменить на другое, в котором будет делитель единицы $u(g, i_n)$ в качестве дополнительного множителя.
И можно вообще искать нужное нам простое число $p$ среди сравнимых с $3$ по модулю $4$.
Я думаю, что таким способом можно доказать, что $x y z$ делится на $8$, но приведённое рассуждение не является строгим.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение08.02.2016, 23:37 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
Феликс Шмидель в сообщении #794892 писал(а):
(2) $c=u \alpha^2$,

где $u$ - делитель единицы, и оба числа $u$ и $\alpha$ принадлежат кольцу $\mathbb{Z}[\sqrt[5]{2}]$.

Используя приём из моего доказательства для $n=3$ можно показать, что из (2) следует:

(3) $c=\alpha_1^2$,


Здесь нельзя просто сказать "что из (2) следует: ...", здесь надо привести доказательство того, что $u=1$ или $u = \varepsilon ^2 $, ибо в данном кольце существуют уже две основные единицы (делители единицы), которые надо сначала найти и доказать, что они основные, тогда любая единица имеет вид

$\[
\varepsilon  = \varepsilon _1^m \varepsilon _2^n 
\]
$

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение09.02.2016, 00:54 


31/03/06
1384
Уважаемый Коровьев!

Спасибо за замечание, но начало этой темы устарело.
Сейчас я доказываю, что $u = \varepsilon ^2$ по-другому, и это доказательство работает не только для $n=5$, но и для других $n$.

Феликс Шмидель в сообщении #918873 писал(а):
Оказалось, что закон квадратичной взаимности решает проблему с делителями единицы поля $\mathbb{Q}[\sqrt[n]{2}]$ для доказательства ВТФ с использованием этого поля.

Пусть $A(\sqrt[n]{2})$ - кольцо целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[\sqrt[n]{2}]$.
Почти всегда $A(\sqrt[n]{2})=\mathbb{Z}[\sqrt[n]{2}]$, но для некоторых $n$ может отличаться от этого кольца.

Для того, чтобы доказать ВТФ, используя кольцо $A(\sqrt[n]{2})$ нужно сделать 3 вещи:

1) Доказать что в этом кольце все идеалы - главные.

2) Доказать, что любой положительный делитель единицы этого кольца с чётными коэффициентами при нечётных степенях $\sqrt[n]{2}$ является квадратом в этом кольце.

3) Доказать, что равенство $x^2-yz (\sqrt[n]{2})^2=\alpha^2$ невозможно, где $\alpha \in A(\sqrt[n]{2})$.

Оказывается, можно не доказывать пункт 2) исходя из следующих соображений.

Пусть $n>2$ - простое число и $x, y, z$ - ненулевые, взаимно-простые целые числа, которые удовлетворяют уравнению Ферма: $x^n+y^n+z^n=0$.
Пусть $x$ - нечётное число и $y^n-z^n$ не делится на $n$.
Предположим, все идеалы кольца $A(\sqrt[n]{2})$ - главные.
При этих предположениях имеет место равенство:

(1) $e_1 (x^2-yz (\sqrt[n]{2})^2)=\alpha^2$, где $e_1$ - положительный делитель единицы кольца $A(\sqrt[n]{2})$ и $\alpha \in A(\sqrt[n]{2})$.

Известно, что $x y z$ делится на $4$.
Простое доказательство этого находится на стр. 189 книги Риббенбойма "Fermat's Last Theorem For Amateurs".
Я обнаружил в этом коротком доказательстве две опечатки: вместо "By Chapter II, (3A)" должно быть "By Chapter III, (2A)" и вместо "This contradicts Lemma 2.2" должно быть "This contradicts Lemma 2.1".

Из (1) следует:

(2) $e_1 \equiv \alpha^2$ по модулю $4$, поскольку $y z$ делится на $4$.

В начале 20-го века Гекке доказал закон квадратичной взаимности для любого числового поля.
Доказательство этого закона находится в книге Гекке "Лекции по теории алгебраических чисел".
Закон сформулирован на стр. 244 (теорема 165).

Пусть $A$ - кольцо целых алгебраических чисел некоторого числового поля.
Число $a \in A$ называется примарным, если оно сравнимо с квадратом числа кольца $A$ по модулю $4$.
Число $a \in A$ называется нечётным, если оно взаимно-просто с числом $2$, то есть если $a d_1+2 d_2=1$ для некоторых $d_1, d_2 \in A$.

В кольце $A(\sqrt[n]{2})$ нечётные числа это числа не делящиеся на $\sqrt[n]{2}$.

Для кольца $A(\sqrt[n]{2})$, закон квадратичной взаимности Гекке имеет особенно простой вид:

(3) $(\frac{a}{b})(\frac{b}{a})=(-1)^{\frac{sgn(a)-1}{2}\frac{sgn(b)-1}{2}}$,

где $a$ и $b$ -любые нечётные взаимно-простые числа, принадлежащие кольцу $A(\sqrt[n]{2})$, из которых хотя бы одно примарное.

Из (2) и (3) следует:

(4) $(\frac{e_1}{b})(\frac{b}{e_1})=1$, для любого нечётного числа $b \in A(\sqrt[n]{2})$,

где $(\frac{e_1}{b})$ и $(\frac{b}{e_1})$ - квадратичные символы (а не дроби).

Из (4) следует:

(5) $(\frac{e_1}{b})=1$, для любого нечётного числа $b \in A(\sqrt[n]{2})$.

поскольку $(\frac{b}{e_1})=1$ по определению квадратичного символа для делителя единицы $e_1$.

Из (5) следует:

(6) число $e_1$ является квадратом в кольце $A(\sqrt[n]{2})$,

в силу теоремы 65:15 на стр. 182 книги O'Meara "Introduction to quadratic forms".
Эта теорема называется "Global Square Theorem" и является частным случаем локально-глобального принципа Хассе.

Из (1) и (6) следует:

(7) $(x^2-yz (\sqrt[n]{2})^2)=\alpha^2$, где $\alpha \in A(\sqrt[n]{2})$.

Равенство (7) позволяет перейти к пункту 3) не доказывая пункт 2).


Я считаю это доказательство своим вторым достижением на форуме после доказательства ВТФ для $n=3$.
Хотелось бы, чтобы его проверили.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение10.02.2016, 20:50 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
Выскажу своё мнение
Во первых, не думаю, что есть доказательство в кольце $\mathbb{Z}[\sqrt[5]{2}]$. Вот в расширении $L=F[g]=\mathbb{Q}[g, i_5]$ наверняка есть, ибо у Куммера есть доказательство БТФ для всех $n$ при однозначном разложении просто в кольце $F=\mathbb{Q}[e^{2\pi /n}]$.
Но что даст доказательство в расширении $L=F[g]=\mathbb{Q}[\sqrt[n]{2}, e^{2\pi /n}]$ ?
Действительно для некоторых показателей разложение стало однозначным, к примеру для $n=37$, но вряд ли для всех показателей, и скорее всего не для всех, и тогда доказательство вряд ли будет будет иметь какое-нибудь значение.

Во вторых, может повезёт найти показатель при котором разложение в кольце $\mathbb{Z}[\sqrt[n]{2}]$ неоднозначно. Дальнейшее понятно :D .

Заодно ещё о теореме Ферма.
Теорема Ферма для нас доказана. Но не доказана гипотеза Куммера
- Не существует ненулевых целых чисел удовлетворяющих равенству

$$\[\frac{{x^n  - y^n }}{{x - y}} = z^n\]$

Из верности гипотезы Куммера сразу следует верность теоремы Ферма. Но не наоборот при существующем доказательстве теоремы Ферма.
Существующее доказательство теоремы Ферма основано на доказательстве гипотезы Тыниямы, которая рассматривает эллиптическую кривую Фрея

$y^2  = x\left( {x - c^n } \right)\left( {x - a^n } \right)$
где $ c^n  - a^n  = b^n$

Т.е. В кривую Фрея "зашито" уравнение Ферма целиком

$ c^n  - a^n  = b^n$ ,

а не уравнение Куммера

$$\frac{{x^n  - y^n }}{{x - y}} = z^n $

Иначе.
Существующее доказательство теоремы Ферма, не доказывает гипотезу Куммера. И хотя это маловероятно, но ничто не мешает гипотезе Куммера быть неверной! :shock:

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  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