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  След.
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение11.03.2016, 18:15 


31/03/06
1384
Приступим к изложению доказательства 2-го случая ВТФ.

Пусть ненулевые, взаимно-простые целые числа $x$, $y$ и $z$ удовлетворяют уравнению Ферма: $x^n+y^n+z^n=0$,
где $n$ - нечётное простое число.
Пусть $x y z$ делится на $n$.

Пусть $x$ - нечётное число.
Пусть $(x^2+1)^n-x^{2n}$ не является квадратом.
Последнее утверждение нуждается в доказательстве, но мы пока примем его без доказательства.

Пусть $u_n$ - генератор мультипликативной группы $\mathbb{Z}_n$, то есть $u_n$ - такое целое число от $1$ до $n-1$, что $u_n^j \not \equiv 1 \mod n$, при $j=1, 2, ..., n-2$.

Пусть $q_1, ..., q_m$ - простые делители числа $(x^2+1)^n-x^{2n}$, которые входят в его разложение на множители в нечётных степенях.

Пусть $p$ - простое число, удовлетворяющее следующим условиям:

1) $p \equiv 3 \mod 4$.

2) $p \equiv u_n \mod n$.

3) $q_1$ является квадратичным невычетом по модулю $p$, а $q_2, ..., q_m$ являются квадратичными вычетами по модулю $p$.

Заметим, что число $(x^2+1)^n-x^{2n}$ нечётное и не делится на $n$ (если одно из чисел $(x^2+1)^n, x^{2n}$ делится на $n$, то другое не делится, а если оба не делятся на $n$, то число $(x^2+1)^n-x^{2n}$ даёт при делении на $n$ остаток $1$).

Условие 3) выполняется, если $p$ даёт остатки при делении на $q_1, q_2, ..., q_m$, которые являются квадратичными вычетами или невычетами, в соответствии с законом квадратичной взаимности для пар $(q_1, p), ..., (q_m, p)$.

Существует бесконечное множество простых чисел $p$, удовлетворяющих условиям 1), 2), 3), в силу китайской теоремы об остатках и теоремы Дирихле о простых числах в арифметической прогрессии.

Среди простых чисел, удовлетворяющих условиям 1), 2), 3), выберем такое $p$, на которое не делится ִִ$x y z$.

Пусть $k$ - целое число, удовлетворяющее сравнению:

$(x^2+1 )^n \equiv y^n z^n 4 (1+k (z^n-y^n)-k^2 y^n z^n) \mod p$.

Запишем это сравнение в виде:

$-k^2 y^n z^n+k (z^n-y^n)+(1-\frac{(x^2+1 )^n}{4 y^n z^n}) \equiv 0 \mod p$.

Дискриминант этого квадратного сравнения равен $(z^n-y^n)^2+4 y^n z^n (1-\frac{(x^2+1 )^n}{4 y^n z^n})=(z^n+y^n)^2-(x^2+1 )^n=x^{2 n}-(x^2+1 )^n$.

Число $(x^2+1 )^n-x^{2 n}$ является квадратичным невычетом по модулю $p$, в силу условия 3).
Следовательно, число $x^{2 n}-(x^2+1 )^n$ является квадратичным вычетом по модулю $p$, в силу условия 1).
Значит существует целое число $k$, удовлетворяющее квадратному сравнению

$(x^2+1 )^n \equiv y^n z^n 4 (1+k (z^n-y^n)-k^2 y^n z^n) \mod p$.

Поскольку любое целое число, сравнимое с $k$ по модулю $p$ также удовлетворяет этому сравнению, то существует бесконечное множество таких $k$.
Выберем такое $k$, чтобы число $4(1+k z^n)(1-k y^n)$ было взаимно-просто с $x$.

Продолжение следует.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение11.03.2016, 22:41 


31/03/06
1384
Ошибки нет, но мы не можем получить противоречие из равенства

$(\frac{x^2-y z \sqrt[n]{4(1+k z^n)(1-k y^n)}}{p})_2=1$

Для того, чтобы получить противоречие, нужно сначала доказать, что число $x^2-y z \sqrt[n]{4(1+k z^n)(1-k y^n)}$ сравнимо с квадратом в кольце целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[\sqrt[n]{4(1+k z^n)(1-k y^n)}]$ по модулю $p$.
Если доказать это, то мы знаем как получить противоречие.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение12.03.2016, 09:47 


31/03/06
1384
Объясним, как можно получить противоречие.

Мы выбрали простое число $p$ и целое число $k$.
Обозначим: $g_k=\sqrt[n]{4(1+k z^n)(1-k y^n)}$.

Поскольку $x^n+(1+k z^n) y^n+(1-k y^n) z^n=0$, то

$x^{2 n}-y^n z^n g_k^n=((1+k z^n) y^n-(1-k y^n) z^n)^2$.

Запишем это равенство в виде

$(x^2-y z g_k)(x^{2 (n-1)}+x^{2 (n-2)} y z g_k+...+(y z g_k)^{n-1})$ $=$ $((1+k z^n) y^n-(1-k y^n) z^n)^2$.

Сомножители в левой части этого равенства взаимно-просты, поскольку деление второго сомножителя на первый даёт остаток $n (y z g_k)^{n-1}$.
Этот остаток взаимно-прост с $x^2-y z g_k$, поскольку число $x$ взаимно просто с $y z g_k$ и с $n$.
Чтобы $x^2-y z g_k$ было взаимно-просто с $n$, мы с самого начала могли выбрать $x$, не делящийся на $n$ (тогда $y z$ делится на $n$).
Но даже если $x$ делится на $n$, то число $y z g_k$ взаимно-просто с $n$, поскольку взаимно-просто с $x$.

Значит число $x^2-y z g_k$ является квадратом идеала в поле $\mathbb{Q}[g_k]$.
Это число примарное, то есть сравнимое с квадратом по модулю $4$ (поскольку $y z$ делится на $4$).
Согласно закону квадратичной взаимности Гекке для поля $\mathbb{Q}[g_k]$, имеем:

$(\frac{x^2-y z g_k}{p})_2=1$.

Число $p$ неразложимо в поле $\mathbb{Q}[i_n]$, в силу условия 2).
В поле $\mathbb{Q}[g_k]$, число $p$ разлагается в произведение двух простых идеалов $\rho_1$ и $\rho_2$ с нормами $p$ и $p^{n-1}$ соответственно.

Покажем, что $(\frac{x^2-y z g_k}{\rho_1})_2=-1$.

Имеем: $(x^2+1)^n-y^n z^n g_k^n \equiv 0 \mod p$.

Следовательно $((x^2+1)-y z g_k)((x^2+1)^{n-1}+(x^2+1)^{n-2} y z g_k+...+(y z g_k)^{n-1}) \equiv 0 \mod p$.
Поскольку ни один из двух сомножителей в левой части этого сравнения не делится на $p$, то один из них делится на $\rho_1$, а другой на $\rho_2$.
Можно показать, что первый сомножитель делится на $\rho_1$, а второй на $\rho_2$.

Значит $x^2-y z g_k \equiv -1 \mod \rho_1$.

Следовательно $(x^2-y z g_k)^{(p-1)/2} \equiv (-1)^{(p-1)/2} \equiv -1 \mod \rho_1$.

Следовательно $(\frac{x^2-y z g_k}{\rho_1})_2=-1$.

Это противоречит тому, что число $x^2-y z \sqrt[n]{4(1+k z^n)(1-k y^n)}$ сравнимо с квадратом в кольце целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[\sqrt[n]{4(1+k z^n)(1-k y^n)}]$ по модулю $p$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение16.03.2016, 11:33 


31/03/06
1384
Напомним обозначение: $g_k=\sqrt[n]{4(1+k z^n)(1-k y^n)}$.

Если мы докажем, что число $x^2-y z g_k$ сравнимо с квадратом в кольце целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[g_k]$ по модулю $p$, то мы завершим доказательство 2-го случая ВТФ.
Для этого, как мы видели, достаточно найти целое алгебраическое число $v(g_k)$ этого поля, удовлетворяющее двум условиям:

1. Норма числа $v(g_k)$ должна быть квадратичным вычетом по модулю $p$.
2. Квадратичный символ $(\frac{v(g_k)}{p})_2$ должен равняться $-1$.

Следуя Гекке, будем называть число $v(g_k)$ сингулярным, если оно является квадратом идеала поля $\mathbb{Q}[g_k]$.
Если $v(g_k)$ сингулярно, то оно удовлетворяет условию 1.
Мы ограничимся поиском сингулярных чисел $v(g_k)$, удовлятворяющих условию 2.
Предположим таких сингулярных чисел нет, то есть $(\frac{v(g_k)}{p})_2=1$ для всех сингулярных чисел $v(g_k)$.
Согласно теореме 171 на стр. 255 Гекке "Лекции по теории алгебраических чисел", в этом случае существует такое сингулярное положительное число $w(g_k)$, что число $p w(g_k)$ - примарное (то есть сравнимо с квадратом по модулю $4$).
Поскольку $p \equiv 3 \mod 4$, то из этого следует, что число $q w(g_k)$ - примарное для любого простого числа $q$, удовлетворяющего сравнению $q \equiv 3 \mod 4$.
Следовательно, $(\frac{v(g_k)}{q})_2=1$ для всех сингулярных чисел $v(g_k)$, в силу упомянутой теоремы 171 (которая говорит о необходимом и достаточном условии).
Для доказательства 2-го случая ВТФ, нам нужно получить из этого противоречие.

-- Ср мар 16, 2016 12:03:23 --

Если число $p w(g_k)$ - примарное (то есть сравнимо с квадратом по модулю $4$), то его норма - примарное число.
Значит число $p^n$ - примарное.
По-моему, это уже противоречие
Возникает вопрос: в чём ошибка?

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение16.03.2016, 22:03 


15/12/05
754
Ошибки может и нет. Надеюсь, кто-то сможет проверить, а лучше... Попробовать ещё немного упростить, чтобы ускорить проверку.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение18.03.2016, 04:21 


31/03/06
1384
Уважаемый ananova, если Вам что-либо в этой теме непонятно, я готов ответить.

-- Пт мар 18, 2016 04:31:18 --

Уважаемые заслуженные участники!

В этой теме я дал условное доказательство 2-го случая ВТФ для произвольного простого показателя $n>2$.
Условное, потому что утверждение, что $(x^2+1)^n-x^{2n}$ не является квадратом принято без доказательства в качестве условия.
Я готов ответить на вопросы по этому доказательству.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение18.03.2016, 21:00 


15/12/05
754

(Оффтоп)

Вопросов нет, тк мне понятно только 1/3. Будем ждать уточнений от Вас и коллег.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение20.03.2016, 01:58 


31/03/06
1384
Феликс Шмидель в сообщении #1107092 писал(а):
Следуя Гекке, будем называть число $v(g_k)$ сингулярным, если оно является квадратом идеала поля $\mathbb{Q}[g_k]$.
Если $v(g_k)$ сингулярно, то оно удовлетворяет условию 1.


Здесь ошибка: число $v(g_k)$ может быть сингулярно и не удовлетворять условию 1.
Так что пока - отбой.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение03.06.2016, 08:39 


31/03/06
1384
Феликс Шмидель в сообщении #1105687 писал(а):
Найдём такое $k$, что $x^2-y z \sqrt[n]{4(1+k z^n)(1-k y^n)} \equiv -1 \mod p$.


Здесь ошибка: мы нашли такое $k$, что $x^2-y z \sqrt[n]{4(1+k z^n)(1-k y^n)} \equiv -1 \mod \rho_1$.

Феликс Шмидель в сообщении #1105931 писал(а):
Покажем, что $(\frac{x^2-y z g_k}{\rho_1})_2=-1$.

Имеем: $(x^2+1)^n-y^n z^n g_k^n \equiv 0 \mod p$.

Следовательно $((x^2+1)-y z g_k)((x^2+1)^{n-1}+(x^2+1)^{n-2} y z g_k+...+(y z g_k)^{n-1}) \equiv 0 \mod p$.
Поскольку ни один из двух сомножителей в левой части этого сравнения не делится на $p$, то один из них делится на $\rho_1$, а другой на $\rho_2$.
Можно показать, что первый сомножитель делится на $\rho_1$, а второй на $\rho_2$.

Значит $x^2-y z g_k \equiv -1 \mod \rho_1$.


Мы здесь доказываем, что из сравнения $(x^2+1)^n-y^n z^n g_k^n \equiv 0 \mod p$ следует сравнение $x^2-y z g_k \equiv -1 \mod \rho_1$.
Это можно доказать проще: пусть целое положительное число $c$ удовлетворяет сравнению: $x^2-y z c \equiv -1 \mod p$.
Тогда $(x^2+1)^n-y^n z^n c^n \equiv 0 \mod p$, следовательно $c^n \equiv g_k^n \mod p$ (поскольку $(x^2+1)^n-y^n z^n g_k^n \equiv 0 \mod p$).
Мы знаем, что если $c^n \equiv g_k^n \mod p$, то $g_k - c$ делится на $\rho_1$, поэтому из сравнения $x^2-y z c \equiv -1 \mod p$ следует сравнение $x^2-y z g_k \equiv -1 \mod p$, что и требовалось доказать.

-- Пт июн 03, 2016 09:12:48 --

Феликс Шмидель в сообщении #1105123 писал(а):
Число $v(\sqrt[n]{2})$, которое нам нужно взять вместо $\sqrt[n]{2}-1$ должно удовлетворять двум условиям:

1. Норма числа $v(\sqrt[n]{2})$ должна быть квадратичным вычетом по модулю $p$.
2. Квадратичный символ $(\frac{v(\sqrt[n]{2})}{p})_2$ должен равняться $-1$.

Если такое число $v(\sqrt[n]{2})$ существует, то $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ сравнимо с квадратом по модулю $p$.

Я думаю, что такое число существует, но доказать это пока не могу.


Для того, чтобы закончить доказательство ВТФ, нужно доказать существование числа $v(g_k)$, удовлетворяющего двум условиям:

1. Норма числа $v(g_k)$ должна быть квадратичным вычетом по модулю $p$.
2. Квадратичный символ $(\frac{v(g_k)}{p})_2$ должен равняться $-1$.

-- Пт июн 03, 2016 09:34:49 --

Из существования такого числа $v(g_k)$ следовало бы то, что $x^2 - y z g_k$ сравнимо квадратом по модулю $p$, что противоречило бы доказанному нами сравнению: $x^2-y z g_k \equiv -1 \mod \rho_1$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение03.06.2016, 09:53 


31/03/06
1384
Если бы нам удалось доказать, что $x^2 - y z g_k$ сравнимо квадратом по модулю $\rho_1$, то из этого следовало бы то, что $x^2 - y z g_k$ сравнимо квадратом по модулю $p$, поскольку $(\frac{x^2-y z g_k}{p})_2=1$:

Феликс Шмидель в сообщении #1105931 писал(а):
Значит число $x^2-y z g_k$ является квадратом идеала в поле $\mathbb{Q}[g_k]$.
Это число примарное, то есть сравнимое с квадратом по модулю $4$ (поскольку $y z$ делится на $4$).
Согласно закону квадратичной взаимности Гекке для поля $\mathbb{Q}[g_k]$, имеем:

$(\frac{x^2-y z g_k}{p})_2=1$.


Значит, чтобы закончить доказательство ВТФ, достаточно также доказать, что $(x^2 - y z g_k)^{(p-1)/2} \equiv 1 \mod \rho_1$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение03.06.2016, 14:36 


31/03/06
1384
Вместо $(\frac{x^2-y z g_k}{\rho_1})_2=1$ достаточно доказать, что $(\frac{x^2-y z g_k}{\rho_2})_2=1$.
Пусть $(x^2-y z g_k)^{(p^{n-1}-1)/2}=b_0+b_1 g_k+b_2 g_k^2+...+b_{n-1} g_k^{n-1}$, где $b_0, b_1, ..., b_{n-1}$ -целые числа.
Пусть $s$ - такое целое положительное число, что $s^n \equiv g_k^n \mod p$.
Тогда $(x^2-y z s i_n)^{(p^{n-1}-1)/2} \equiv b_0+b_1 (s i_n)+b_2 (s i_n)^2+...+b_{n-1} (s i_n)^{n-1} \mod p$.
Поскольку $p$ - простое число в кольце $\mathbb{Z}[i_n]$, то левая часть этого сравнения сравнима либо с $1$, либо с $-1$ по модулю $p$.
Значит либо
$b_0-1 \equiv b_1 s \equiv b_2 s^2 \equiv ... \equiv b_{n-1} s^{n-1} \mod p$
либо,
$b_0+1 \equiv b_1 s \equiv b_2 s^2 \equiv ... \equiv b_{n-1} s^{n-1} \mod p$.
Кроме того $(x^2-y z s)^{(p^{n-1}-1)/2} \equiv b_0+b_1 s+b_2 s^2+...+b_{n-1} s^{n-1} \mod p$.
Нетрудно показать, что правая часть этого сравнения сравнима с $1$ по модулю $p$.
Если $b_0-1 \equiv b_1 s \equiv b_2 s^2 \equiv ... \equiv b_{n-1} s^{n-1} \mod p$, то
$b_0 \equiv 1 \mod p$, $b_1 \equiv 0 \mod p$, ... $b_{n-1} \equiv 0 \mod p$.
В этом случае $(x^2-y z g_k)^{(p^{n-1}-1)/2} \equiv 1 \mod p$, следовательно $(\frac{x^2-y z g_k}{\rho_2})_2=1$, что и требовалось.
Пусть теперь $b_0+1 \equiv b_1 s \equiv b_2 s^2 \equiv ... \equiv b_{n-1} s^{n-1} \mod p$.
Поскольку $(b_0-1)+b_1 s+b_2 s^2+...+b_{n-1} s^{n-1} \equiv 0 \mod p$, то $n b_1 s \equiv 2 \mod p$.
Итак, в этом случае, имеем:
$b_0+1 \equiv b_1 s \equiv b_2 s^2 \equiv ... \equiv b_{n-1} s^{n-1} \equiv 2/n \mod p$.
Вряд ли эти сравнения выполняются при заданных $x, y, z$.
Но можно добавить ещё сравнение: $(x^2-y z g_k)^{(p^{n-1}-1)/2} \equiv -1 \mod \rho_2$ и попробовать получить противоречие.

-- Пт июн 03, 2016 15:33:20 --

Из сравнений $b_0+1 \equiv b_1 s \equiv b_2 s^2 \equiv ... \equiv b_{n-1} s^{n-1} \equiv 2/n \mod p$ и
равенства $(x^2-y z g_k)^{(p^{n-1}-1)/2}=b_0+b_1 g_k+b_2 g_k^2+...+b_{n-1} g_k^{n-1}$ получим:

$(x^2-y z g_k)^{(p^{n-1}-1)/2} \equiv -1+(2/n) (1+(g_k/s)+(g_k/s)^2+...+(g_k/s)^{n-1})$ по модулю $p$.

Из этого сравнения следует сравнение $(x^2-y z g_k)^{(p^{n-1}-1)/2} \equiv -1 \mod \rho_2$, поэтому последнее сравнение ничего не даёт.
Проверим ещё сравнение $(x^2-y z g_k)^{(p^{n-1}-1)/2} \equiv 1 \mod \rho_1$.
Оно следует из того, что $g_k/s \equiv 1 \mod \rho_1$.

Но из сравнения:

$(x^2-y z g_k)^{(p^{n-1}-1)/2} \equiv -1+(2/n) (1+(g_k/s)+(g_k/s)^2+...+(g_k/s)^{n-1})$ по модулю $p$

можно попробовать получить противоречие.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение05.06.2016, 19:51 


31/03/06
1384
Вернёмся к нашему рассуждению:

Феликс Шмидель в сообщении #1107092 писал(а):
Следуя Гекке, будем называть число $v(g_k)$ сингулярным, если оно является квадратом идеала поля $\mathbb{Q}[g_k]$.
Если $v(g_k)$ сингулярно, то оно удовлетворяет условию 1.
Мы ограничимся поиском сингулярных чисел $v(g_k)$, удовлятворяющих условию 2.
Предположим таких сингулярных чисел нет, то есть $(\frac{v(g_k)}{p})_2=1$ для всех сингулярных чисел $v(g_k)$.
Согласно теореме 171 на стр. 255 Гекке "Лекции по теории алгебраических чисел", в этом случае существует такое сингулярное положительное число $w(g_k)$, что число $p w(g_k)$ - примарное (то есть сравнимо с квадратом по модулю $4$).
Если число $p w(g_k)$ - примарное (то есть сравнимо с квадратом по модулю $4$), то его норма - примарное число.
Значит число $p^n$ - примарное.
По-моему, это уже противоречие.


Я перечитал и снова вижу, что это имеет смысл.
Если есть ошибка, может быть можно исправить.
Поэтому я решил дополнительно порассуждать на эту тему.

Основанием для этого рассуждения является обращение теоремы 166 на стр. 245 учебника Гекке.
После формулировки этой теоремы, следует утверждение: "Что эта теорема допускает обращение будет доказано лишь в следующем параграфе."
Обратная теорема в применении к нашему случаю означает то, что существует делитель единицы или сингулярное число $v(g_k)$ (то есть являющееся квадратом идеала), для которого $(\frac{v(g_k)}{p})_2=-1$.
Оставим пока вопрос о доказательстве этого утверждения, и посмотрим, можно ли исходя из него закончить наше доказательство ВТФ.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение05.06.2016, 22:29 


31/03/06
1384
Заметим, что либо $x^2-yz g_k$, либо $-(x^2-yz g_k)$ сравнимо с квадратом по модулю $p$ в силу того, что $(\frac{x^2-yz g_k}{p})_2=1$.
Заметим также, что при перемене знака числа $v(g_k)$ норма также меняет знак, что даёт возможность получить норму, являющуюся квадратичным вычетом по модулю $p$ (если $p \equiv 3 \mod 4$).
А квадратичный символ $(\frac{v(g_k)}{p})_2$ при перемене знака числа $v(g_k)$ не меняется (так как $p$ является произведением двух простых идеалов).
Поэтому не обязательно брать сингулярное $v(g_k)$, достаточно, чтобы $(\frac{v(g_k)}{p})_2=-1$, а норму числа $v(g_k)$ можно
сделать квадратичным вычетом по модулю $p$ переменой знака.
В связи с этим нужно ещё раз проверить правильность леммы 7A, поскольку простота доказательства становится подозрительной.

-- Вс июн 05, 2016 22:48:23 --

Феликс Шмидель в сообщении #1129331 писал(а):
А квадратичный символ $(\frac{v(g_k)}{p})_2$ при перемене знака числа $v(g_k)$ не меняется (так как $p$ является произведением двух простых идеалов).


Это утверждение ошибочно. Квадратичный символ $(\frac{v(g_k)}{p})_2$ меняет знак при перемене знака числа $v(g_k)$ , так как $(\frac{-1}{\rho_1})_2=(-1)^{(p-1)/2}<0$, а $(\frac{-1}{\rho_2})_2=(-1)^{(p^{n-1}-1)/2}>0$.

Получается, что всё это сообщение ошибочно, и неверно, что либо $x^2-yz g_k$, либо $-(x^2-yz g_k)$ сравнимо с квадратом по модулю $p$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение06.06.2016, 06:18 


31/03/06
1384
Теперь понятно, что просто найти такой делитель единицы или сингулярное число $v(g_k)$ (то есть являющееся квадратом идеала), для которого $(\frac{v(g_k)}{p})_2=-1$.
Достаточно взять $v(g_k)=-1$ или взять любое сингулярное число $v(g_k)$ и помножить его (если $(\frac{v(g_k)}{p})_2=1$) на $-1$.
Заметим, что умножение сигулярного числа на делитель единицы может быть единственной опцией, потому что если взять два сингулярных числа $\alpha=I^2$ и $\beta=J^2$, где идеалы $I$ и $J$ принадлежат одному классу идеалов, то $(\frac{\alpha}{p})_2=(\frac{\beta}{p})_2$.
Таким образом, обращение теоремы 166 на стр. 245 учебника Гекке доказывается совсем просто.
Но для нашего доказательства нужно найти такое сингулярное число $v(g_k)$, чтобы не только $(\frac{v(g_k)}{p})_2=-1$, но чтобы ещё норма числа $v(g_k)$ была положительной (в этом случае она равна квадрату, а иначе минус квадрату).
Поэтому мое замечание:

Феликс Шмидель в сообщении #1107967 писал(а):
Здесь ошибка: число $v(g_k)$ может быть сингулярно и не удовлетворять условию 1.

было правильным.

-- Пн июн 06, 2016 07:12:48 --

Если помножить $p$ на сингулярное число (являющееся квадратом идеала), то нельзя получить примарное и вполне положительное число (поскольку $p \equiv 3 \mod 4$), поэтому существует сингулярное число $v(g_k)$, для которого $(\frac{v(g_k)}{p})_2=-1$ (как мы видели и в силу теоремы 171 на стр. 255 учебника Гекке).

Но таким умножением можно получить примарное (но не вполне положительное число) (умножая сингулярный множитель на $-1$),
поэтому не существует вполне положительного сингулярного числа $v(g_k)$, для которого $(\frac{v(g_k)}{p})_2=-1$ (в силу теоремы 173 на стр. 255 учебника Гекке).

Значит в обсуждаемом нами методе доказательства, мы не можем рассчитывать на вполне положительные сингулярные числа.

 Профиль  
                  
 
 Re: Поиск доказательства, что $x^2-y z \sqrt[n]{4}$ - квадрат
Сообщение06.06.2016, 22:22 


31/03/06
1384
Идея в начале этой темы основана на заблуждении.

Феликс Шмидель в сообщении #1104525 писал(а):
Пусть $p$ - такое простое число, что квадратичный символ $(\frac{\sqrt[n]{2}-1}{p})_2$ равен $-1$.

Дело в том, что квадратичный символ $(\frac{\sqrt[n]{2}-1}{p})_2$ всегда равен $1$, поскольку
$(\frac{\sqrt[n]{2}-1}{\rho_1})_2=(\frac{\sqrt[n]{2}-1}{\rho_2})_2$.
Это прямо следует из леммы 6A: $s-1$ является квадратичным вычетом по модулю $p$ тогда и только тогда, когда $s i_n-1$ сравнимо с квадратом в кольце $\mathbb{Z}[i_n]$ по модулю $p$.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  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