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.
 
 Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение28.04.2019, 20:57 
Заслуженный участник


20/12/10
9064
Если значение дроби $$\frac{a^2+b^2}{ab+1}$ (где $a$ и $b$ --- натуральные числа) оказалось целым числом, то, как хорошо известно, это число должно быть точным квадратом. Это можно интерпретировать так: уравнение $a^2+b^2=k(ab+1)$ не имеет решений $(a,b)$ в целых числах при любом натуральном $k$, не являющемся точным квадратом. Доказательство проводится методом бесконечного спуска (см., например, https://en.wikipedia.org/wiki/Vieta_jumping). Вместе с тем, при некоторых $k$ отсутствие целочисленных решений можно пытаться доказать гораздо более простым "методом остатков" --- просто доказывая, что соответствующее сравнение $$a^2+b^2 \equiv k(ab+1) \pmod{m}$$ по некоторому "волшебному" модулю $m$ неразрешимо. Например, для $k=19$ можно взять $m=7$, и доказательство состоится.

А теперь, собственно, вопрос: при каком наименьшем натуральном $k$, не являющемся точным квадратом, этот метод доказательства не сработает (т.е. "волшебный модуль" $m$ подобрать не удастся)?

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение29.04.2019, 01:33 
Аватара пользователя


07/01/16
1612
Аязьма
Кажется, при $k=3\cdot5\cdot7=105$; по крайней мере, каждое из уравнений $x^2\equiv2\pmod{103}$ и $x^2\equiv-2\pmod{107}$ имеет натуральные решения, и трюк с приведением левой части к полному квадрату не работает; для меньших нечетных чисел одно из уравнений (или оба) не имеют решений в натуральных числах (слава вольфрам-математике! :oops: )

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение29.04.2019, 05:14 
Заслуженный участник


20/12/10
9064
waxtep в сообщении #1390133 писал(а):
Кажется, при $k=3\cdot5\cdot7=105$
Нет, с этим $k$ все в порядке: можно взять $m=9$, сравнение $a^2+b^2 \equiv 105(ab+1) \pmod{9}$ не имеет решений.

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение29.04.2019, 11:54 


26/08/11
2102
nnosipov в сообщении #1390080 писал(а):
А теперь, собственно, вопрос: при каком наименьшем натуральном $k$, не являющемся точным квадратом, этот метод доказательства не сработает (т.е. "волшебный модуль" $m$ подобрать не удастся)?
При $k=5$ метод остатков точно не сработает, потому что уравнение имеет решений в целых числах. (но не и в натуральных).
UPD
Ай, глупость написаl, извините - при $k=-5$...не годится.

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение29.04.2019, 16:31 
Заслуженный участник


20/12/10
9064
Shadow
А действительно, что с отрицательными значениями $k \neq -5$, про которые я почему-то забыл? Здесь, по-видимому, первый раз метод остатков не сработает при $k=-29$ (компьютер не смог найти волшебный модуль за разумное время). Теперь можно пробовать это доказать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение29.04.2019, 17:11 


16/08/05
1153
$k=160$

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение29.04.2019, 18:13 
Заслуженный участник


20/12/10
9064
dmd в сообщении #1390212 писал(а):
$k=160$
Да, у меня так же. Но надо бы еще доказать, что сравнение $a^2+b^2 \equiv 160(ab+1) \pmod{m}$ разрешимо при любом натуральном $m$. С одной стороны, здесь работают стандартные рассуждения, с другой --- есть более короткий нестандартный путь.

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение29.04.2019, 18:21 


16/08/05
1153
Вероятно выстроится последовательность 160,241,265,436,580,601,720,.... Как доказать - пока никаких идей.

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение29.04.2019, 18:35 
Заслуженный участник


20/12/10
9064
dmd в сообщении #1390225 писал(а):
Вероятно выстроится последовательность 160,241,265,436,580,.... Как доказать - пока никаких идей.
У меня есть идея. Вот как раз и проверим на этой последовательности, может ли из этой идеи вырасти метод. (Кстати, в OEIS этой последовательности нет.)

Сейчас оглашать ее не буду, вдруг кому-то интересно самому догадаться. Речь о том, чтобы придумать какой-то быстрый алгоритм проверки того, что квадратичное сравнение разрешимо по любому модулю.

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение30.04.2019, 17:16 
Заслуженный участник


20/12/10
9064
Идея оказалась шаманством и до метода не дотягивает (не работает при $k=241$, хотя для остальных значений из последовательности $160,241,265,436,580$ все хорошо), поэтому привожу решение исходной задачи.

Во-первых, при $k<160$ "волшебный модуль" $m \in \{3,4,5,7,9,11,13,19,23,29,31,37,43,47,53,101,149\}$.

Во-вторых, сравнение
$$
a^2+b^2 \equiv 160(ab+1) \pmod{m}
$$
разрешимо при любом натуральном $m$. Поскольку можно положить
$$
a=80b \pm \sqrt{6399b^2+160},
$$
достаточно убедиться, что сравнение
$$
6399b^2+160-c^2 \equiv 0 \pmod{m}
$$
разрешимо при любом $m$. Действительно, при $c=b-48$ оно принимает вид
$$
2(7b-4)(457b+268) \equiv 0 \pmod{m}.
$$
Если $m$ --- степень простого числа, то последнее сравнение разрешимо (из-за линейных сомножителей). Осталось сослаться на китайскую теорему об остатках.

Таким образом, алгоритм разумнее строить на стандартных соображениях.

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение30.04.2019, 18:32 


16/08/05
1153
nnosipov в сообщении #1390387 писал(а):
Действительно, при $c=b-48$ оно принимает вид

а откуда $c=b-48$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение30.04.2019, 19:11 
Заслуженный участник


20/12/10
9064
dmd в сообщении #1390412 писал(а):
а откуда $c=b-48$?
Я же говорю, шаманство :) На самом деле, после подстановки $c=b-x$ пытаемся подобрать $x$ так, чтобы квадратный трехчлен относительно $b$ разложился на линейные множители с целыми коэффициентами. Для этого его дискриминант должен быть точным квадратом. Это приводит к уравнению Пелля, которое (вот тут нам просто везет) имеет решения (а $x=48$ --- часть одного из них).

А вот в случае $k=241$, увы, не свезло. В общем, это не алгоритм.

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение01.05.2019, 05:00 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
nnosipov в сообщении #1390415 писал(а):
Это приводит к уравнению Пелля

Если уж сводить к уравнению Пелля, точнее к уравнению Пелля-Ферма, то это можно сделать сразу и с исходным уравнением. А именно, $a^2+b^2=160(ab+1)$ равносильно $(a-80b)^2 - 6399b^2 = 160$. Найдем его решение:
Код:
? bnfisnorm(bnfinit(x^2-6399),160)
%1 = [Mod(-1331788/15*x + 35511572/5, x^2 - 6399), 1]

Т.е. $a-80b = 35511572/5$ и $b=-1331788/15$, и значит $a=-8324/15$. Таким образом, имеем решение по модулю степени любого простого, кроме 3 и 5, и остается рассмотреть только степени последних.

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение01.05.2019, 08:38 
Заслуженный участник


20/12/10
9064
maxal
Кажется, дошло: дело в наличии рациональных решений (принцип Хассе ведь?). Если так, то есть быстрая проверка с помощью критерия Лежандра, которая позволит продолжить последовательность dmd.

 Профиль  
                  
 
 Re: Старый сюжет (IMO 1988, Problem 6)
Сообщение01.05.2019, 11:18 


16/08/05
1153
Так фильтровать будет правильно?:
Код:
nno2()=
{
for(k=3, 1000,

  if(!issquare(k),

   if(k%2, d= k^2-4; f= 4*k, d= (k/2)^2-1; f= k);

   if(kronecker(f, d)==1,

    N= bnfisnorm(bnfinit('X^2 - d), f);

    if(N[2]==1,

     n= lift(N[1]);

     b= polcoeff(n, 1); q= polcoeff(n, 0);

     if(k%2, a= (q + b*k)/2, a= q + b*k/2);

     S= factorint(denominator(a)); s= 1;

     for(i=1, #S~,

      m= S[i,1]; p= polrootsmod('X^2 - f, m); if(!#p, s= 0; break())

     );

     if(s, print1(k,", "))

\\     if(s, print(k,"    ",n,"    ",m,"    ",b,"    ",a,"\n"))

    )
   )
  )
)
};


Вывод программы:
Код:
? \r nno2.gp
? nno2()
160, 241, 580, 601, 720, 745, 801, 865, 916,


Но почему-то отсеились 265, 436, 820, которые были кандидатами после численной проверки в Вольфраме.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  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