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 Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2  След.
 
 Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение04.03.2020, 16:28 


19/04/14
321
Часть 1
Согласно гипотезе Била уравнение $A^x+B^y = C^z \quad (1)$ не имеет примитивного решения $(a,b,c)\in \mathbb N$ при $(x,y,z)>2$. Частным случаем гипотезы является уравнение
$A^x=C^4-B^4 \quad (2)$.
1. Для нечетного $(A)$ и при условии, что на $x$ может делиться только $b$, уравнение (2) примет вид:

$A^x =A_1^x A_2^x =(C^2 - B^2)(C^2+B^2)\quad (3)$.

$A_1^x=(C^2-B^2);\quad (4) \quad A_2^x=(C^2+B^2) \quad (5)$

2. Для $a=a_1 a_2$ при условиях по п.1. и при $a_1<a_2$ всегда найдется пара чисел $(m,n)$ такая, что $a_1=(m-n); \quad  a_2=(m+n)$
3. Согласно п.1 и п.2

$a_1^x =(m-n)^x =\overset{+}{N} - \overset{-}{N} $ \quad (6), где

$\overset{+}{N}$ - сумма положительных слагаемых разложения бинома Ньютона.

$\overset{-}{N}$ - сумма отрицательных слагаемых разложения бинома Ньютона.

Пусть
$c^2 =\overset{+}{N}; \quad b^2 = \overset{-}{N}$.
Тогда и $(c^2 -b^2)$, и $(c^2 +b^2)$ являются степенями натуральных чисел.
Таким образом, примитивные решения для уравнения (4) определятся известными следующими формулами:
$a_1^x=(m-n)^x \quad (7)$,

$c^2 =\overset{+}{N}\quad (8), \quad b^2 =\overset{-}{N} \quad (9)$

4.Решения для (5) также известны и определяются с помощью комплексных чисел, используя следующую формулу:
$a=m^2 +n^2 =(m-ni) (m+ni) \quad (10)$
Тогда:
$ (m-ni)^x =N - \overset{i}{N}i \quad (11)$, где

$N$ - сумма слагаемых разложения бинома Ньютона без мнимой единицы.

$\overset{i}{N}i$ сумма слагаемых разложения бинома Ньютона с мнимой единицей.

Если
$ c= N; \quad bi= \overset{i}{N}i;\quad b=\overset{i}{N}$

то $(c-bi)$, и $(c+bi)$ являются степенями комплексных чисел.Тогда
$a^x=(m-ni)^x(m+ni)^x=(c-bi)(c+bi)\quad (11) $
$a^x=c^2+b^2 \quad (12)$
То есть всегда существует решение для уравнения:
$A^x=C^2+B^2 \quad (13)$
Заметим, что в отличии от $ \overset{+}{N}$ сумма $ N$ из равенства (11) состоит из положительных и отрицательных слагаемых разложения бинома. Поэтому при фиксированных значениях $(m,n)$, примитивные решения для (5) и (13) будут разными.

$ \overset{+}{N} \ne N$, Аналогично $ \overset{-}{N} \ne \overset{i}{N} \quad   (6)$
Эти выводы (6) исчерпывают докво гипотезы Била для уравнения (2). Так как
выражения в скобках правой части (3) не имеют одновременно одинаковых примитивных решений. Решения совпадают только при показателе $(x=1)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение04.03.2020, 18:53 


19/04/14
321
Решение для уравнения (4) найдено $(c^2,b^2)$ Однако необходимо показать известные решения (4) $(c,b)$. Метод аналогичный нахождению решений $(c^2,b^2)$
$A_1^x=A^x_{11}A^x_{21}=(C^2-B^2)=(c-b)(c+b); \quad (4a)  $
При условиях п.1 п.2 всегда найдется такая пара $(m,n)$, что $m-n =c-b; \quad m+n=c+b$

$a_{11}^x =(m-n)^x =\overset{+}{N} - \overset{-}{N} \quad  (6a)$ , где

$\overset{+}{N}$ - сумма положительных слагаемых разложения бинома Ньютона.

$\overset{-}{N}$ - сумма отрицательных слагаемых разложения бинома Ньютона.

Пусть
$c =\overset{+}{N}; \quad b = \overset{-}{N}$.
Тогда и $(c -b)$, и $(c +b)$ являются степенями натуральных чисел.
Таким образом, примитивные решения для уравнения (4) определятся известными следующими формулами:

$a_{11}^x=(m-n)^x \quad (7a)$,
$a_{21}^x=(m+n)^x \quad (7b)$,

$c^2 =\overset{+}{N}\quad (8a), \quad b^2 =\overset{-}{N} \quad (9a)$

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение05.03.2020, 08:19 


19/04/14
321
Часть 2
Частным важным случаем по гипотезе Била является уравнение
$A^x=C^y+B^y\quad (2.1)$
1. Для нечетного $(A)$ и при условии, что на $x$ может делиться только $b$, а также согласно методов примененных в части 1 справедливо утверждение:
Если существует равенство $a_1^x=c^y-b^y \quad (2.2)$, то существуют

$a_2^x=c^y+b^y \quad (2.3)$ и

$a_1^x a_2^x=(c^y-b^y) (c^y+b^y) =(c+b)(c-b)((\overset{+}{N})^2-(\overset{-}{N})^2)  \quad (2.4)$ Где

$\overset{+}{N} \quad \overset{-}{N}$ - соответственно положительные и отрицательные суммы слагаемых многочлена $\frac {C^y-B^y}{C+B}$
Равенство (2.4) для фиксированной пары $(m,n)$ может удовлетворить только четыре комбинации с парой $(m,n)$. Это возможно только в случае если существует следующее равенство:
$$a^x=a_1^xa_2^x=a^x_{11}a^x_{12}a^x_{21}a^x_{22}=(m^4-n^4)=(m^2-n^2)(m^2+n^2) \quad (2.5)$$$a^x=(m^2-n^2)(m^2+n^2)=(m-n)(m+n)(m-ni)(m+ni)$

В части 1 доказано, что равенства (2.5) не существует, а значит не существует примитивного решения для уравнения Била (2.1). Что и требовалось доказать. Доказательство этого частного случая фактически доказывает общий случай гипотезы Била.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение05.03.2020, 10:58 


19/04/14
321
binki в сообщении #1442974 писал(а):
$$a^x=a_1^xa_2^x=a^x_{11}a^x_{12}a^x_{21}a^x_{22}=(m^4-n^4)=(m^2-n^2)(m^2+n^2) \quad (2.5)$$$a^x=(m^2-n^2)(m^2+n^2)=(m-n)(m+n)(m-ni)(m+ni)$

Опечатки. Правильно:
$$a^x=a_1^xa_2^x=a^x_{11}a^x_{12}a^x_{21}a^x_{22}=(m^4-n^4)^x=(m^2-n^2)^x(m^2+n^2)^x \quad (2.5)$$$a=(m^2-n^2)(m^2+n^2)=(m-n)(m+n)(m-ni)(m+ni)$

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение05.03.2020, 14:17 


19/04/14
321
binki в сообщении #1442909 писал(а):
$c^2 =\overset{+}{N}\quad (8a), \quad b^2 =\overset{-}{N} \quad (9a)$

Опечатка. Правильно:
$c =\overset{+}{N}\quad (8a), \quad b =\overset{-}{N} \quad (9a)$

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение06.03.2020, 11:28 


19/04/14
321
Текст плохо воспринимается. Поэтому с пояснениями небольшими порциями.
Предположим гипотеза Била не верна. Есть примитивное решение $(a,b,c) \in \mathbb N$ и существует равенство её частного случая при числах $(c,b)$ разной четности и условии, что на $(x)$ могут делиться либо $(c)$, либо $(b)$. Тогда, при $a=a_1a_2=a_{11}a_{12}a_{21}a_{22}$
$a^x=(c^4-b^4)\quad (1)$
$a_1^x=(c^2-b^2) \quad (2)$
$a_{11}^x=(c-b) \quad (3)$
$a_{12}^x=(c+b) \quad (4)$
$a_2^x=(c^2+b^2) \quad (5)$
$a_{21}^x=(c-bi) \quad (6)$
$a_{22}^x=(a+bi) \quad (7)$
Если рассматривать равенства (2), (5) независимо друг от друга, то для каждого из них существует бесчисленное множество примитивных решений, которые определяются известными формулами. Действительно для равенства (2), если $c-(c-(c-d))=(c-b);\quad b=(c-d)$, то $(c)$ может принимать любое значение. Тогда справедливо следующие равенства:
$$a_{11}^x=(m-n)^x=\overset {+}{N}-\overset {-}{N}\quad (8)$$$$a_{12}^x=(m+n)^x=\overset {+}{N}+\overset {-}{N}\quad (9)$$где
$\overset {+}{N}, \quad\overset {-}{N} $ суммы, соответственно положительных и отрицательных слагаемых бинома Ньютона $(m-n)^x$
Определим:
$c=\overset {+}{N}, \quad b=\overset {-}{N}\quad (10)$.
Тогда известные формулы нахождения примитивных решений для равенства (2) примут вид:
$a_{11}=(m-n) \quad (11)$

$c=\overset {+}{N}\quad (12) \quad b=\overset {-}{N}\quad (13)$

Тогда
$c-b=\overset {+}{N}-\overset{-}{N} \quad (14)$
$c+b=\overset{+}{N}+\overset {-}{N} \quad (15)$

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение06.03.2020, 13:32 


24/11/06
564
г.Донецк,Украина
binki в сообщении #1442974 писал(а):
Если существует равенство $a_1^x=c^y-b^y \quad (2.2)$, то существуют

$a_2^x=c^y+b^y \quad (2.3)$ и

$a_1^x a_2^x=(c^y-b^y) (c^y+b^y) =(c+b)(c-b)((\overset{+}{N})^2-(\overset{-}{N})^2)  \quad (2.4)$ Где

$\overset{+}{N} \quad \overset{-}{N}$ - соответственно положительные и отрицательные суммы слагаемых многочлена $\frac {C^y-B^y}{C+B}$

Захотелось уточнения:
$5^3-2^2 =11^2$;

$5^3+2^2 =3\cdot 43$;

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение06.03.2020, 17:39 


19/04/14
321
Iosif1 в сообщении #1443259 писал(а):
ахотелось уточнения:
$5^3-2^2 =11^2$;
$5^3+2^2 =3\cdot 43$;

Уважаемый Iosif1

Ваш пример не подходит к указанным формулам.Более того, если бы нашёлся такой пример, то гипотезу Била уже не надо было бы доказывать.
Пример подходит к части 1 темы, где как раз опровергается предположение об одновременном существовании степеней $c^2+b^2$ и $c^2-b^2$
Что касается части 2 темы, то в ней необходимо сделать достаточно много пояснений, поэтому она будет выделена в отдельную тему с названием "Вариант подхода к доказательству гипотезы Била". Кстати в формуле многочлена опечатка. Правильно: $\frac {C^y+B^y}{C+B}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение06.03.2020, 18:37 


24/11/06
564
г.Донецк,Украина
binki в сообщении #1443307 писал(а):
Ваш пример не подходит к указанным формулам.

Остался при своём мнении. Желаю успехов.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение07.03.2020, 09:23 


19/04/14
321
Iosif1 в сообщении #1443331 писал(а):
Остался при своём мнении.

В гипотезе Била все показатели $(x,y,z)>2$. А в ваших примерах квадраты. Так, что мнение ошибочное. Пока.

Продолжение улучшенного варианта темы

Для равенства (5 ) также имеется бесчисленное множество решений. Действительно, если
$c-bi=c+d-((c-d)i+d);\quad c-d=b$, то для любого $(c)$ иррациональное число не изменится. Тогда найдётся такое $(c)$, что будет справедливо следующее равенство:$$a_{21}^x=(m-ni)^x=N-\overset{i}{N}i \quad (16)$$$$a_{22}^x=(m+ni)^x=N+\overset{i}{N}i \quad (17)$$ Где
$N$ - сумма не содержащих мнимую единицу слагаемых разложения бинома Ньютона $(m-ni)^x$
$\overset {i}{N}i$ -сумма содержащих мнимую единицу слагаемых разложения бинома Ньютона $(m-ni)^x$
Определим:
$c=N; \quad bi=\overset {i}{N}i; \quad b=\overset {i}{N}$
Итак, решения для равенства (5) определяться следующими формулами:
$a_2=a_{21}a_{22}=m^2+n^2 \quad (18)$
$c=N ;\quad b=\overset {i}{N} \quad (19)$
$c-bi=N-\overset {i}{N}i; \quad c+bi=N+\overset {i}{N}i$
Таким образом, если гипотеза Била не верна, то примитивные решения для равенства (1) определяются одной парой чисел $(m,n)$. В этом случае:$$a=a_{11}a_{12}a_{21}a_{22}=(m-n)(m+n)(m-ni)(m+ni)=(m^2-n^2)(m^2+n^2) \quad (20)$$
Но сумма $N$ из равенства (16) состоит из положительных и отрицательных слагаемых разложения бинома Ньютона $(m-ni)^x$в отличии от суммы $\overset {+}{N}$, состоящей только из положительных слагаемых бинома Ньютона $(m-n)^x$. То есть $N \ne \overset {+}{N}$
Аналогично $\overset {-}{N}\ne \overset {i}{N}$. Поэтому при фиксированных значениях чисел $(m,n)$ по равенству (1) примитивные решения для равенств (2),(5) будут разными. Следовательно, опровергается предположение о том, что гипотеза Била не верна для частного случая $A^x=C^4-B^4$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение07.03.2020, 16:57 


24/11/06
564
г.Донецк,Украина
binki в сообщении #1443570 писал(а):
В гипотезе Била все показатели $(x,y,z)>2$. А в ваших примерах квадраты. Так, что мнение ошибочное. Пока.


Дело тут совсем не в показателях степеней.
Ваше утверждение наводит на мысль, что Вы доказываете не гипотезу Била, а гипотезу binki. Пока.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение09.03.2020, 11:30 


19/04/14
321
Часть 2

Вариант подхода к доказательству гипотезы Била для уравнения $A^x=C^y-B^y$

1. Основные условия не влияющие на общность доква: $a$ - нечетные числа; на $x$ могут делиться либо $(c)$ либо $(b)$; $(a,b,c) \in \mathbb N$.
2. Для произвольных взаимно простых степеней $(a_1^x, a_2^x) $ всегда найдётся такая пара $(s,t)$, что будут выполняться равенства:

$a_1^x=s-t; \quad a_2^x=s+t \quad (1)$

Следовательно, при предположении, что числа $(s,t)$ являются степенями $s=c^y;\quad t=b^y$, будут справедливы следующие равенства:

$a_1^x=c^y-b^y;\quad a_2^x=c^y+b^y;\quad a_1^xa_2^x=(c^y-b^y)(c^y+b^y)\quad (2)$

Заметим, что данное предположение является частным случаем, так как числа $(s,t)$ не являются произвольными.
3. При соблюдении условий по п.1 для составного $(a=a_1a_2)$ с взаимно простыми $(a_1,a_2)$ всегда найдутся такие $(c,b)$, что будет справедливо следующее равенство:

$a^x=a_1^xa_2^x=c^2-b^2=(c-b)(c+b) \quad (3)$.

при условиях п.1 $(c-b); \quad (c+b)$ - взаимно простые.

4. Предположим, что существует решение $(a,b,c)$ для равенства:

$a^x=a_1^xa_2^x=c^y-b^y=(c-b)\frac {c^y-b^y}{c-b} \quad (4)$

$(c-b);\quad \frac {c^y-b^y}{c-b} $ - взаимно простые числа при условиях п.1.

Тогда правые части равенств (3),(4) равны

$(c-b)(c+b)=(c-b)\frac {c^y-b^y}{c-b}$ \quad (5). Откуда

$(c+b)=\frac {c^y-b^y}{c-b}$ \quad (6)

Но это возможно только если $y=2$. (продолжение следует)

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение10.03.2020, 10:54 


19/04/14
321
Продолжение части 2
Или при $c-b=1$. Докво невозможности этого совместимо с доквом более общего случая уравнения Била $A^x=C^y+B^y$. Так как при произвольных значениях показателя $(x,)$ рассмотренный случай аналогичен $ C^y = A^x -B^y$.
5. Предположим, что существует решение $(a,b,c)$ для суммы степеней;

$a^x=a_1^xa_2^x=c^y+b^y=(c+b)\frac {c^y+b^y}{c+b}; \quad (7)$

Произведение $a_1^xa_2^x$ при условиях п.1 всегда разлагается в разность квадратов,


$a^x=a_1^xa_2^x=c^2-b^2=(c-b)(c+b); \quad (8)$.

$a_1^x=c-b; \quad a_2^x=c+b; \quad (9)$

Снова правые части (7), (8) равны. То есть:

$(c+b)(c-b)=(c+b)\frac {c^y+b^y}{c+b}; \quad (10)$. Откуда

$(c-b)=\frac {c^y+b^y}{c+b}; \quad (11)$.

Что возможно только при условии $y=2$ (Продолжение следует)

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение10.03.2020, 15:01 


19/04/14
321
Итак, не существует примитивного решения $(a,b,c)\in \mathbb N$ для уравнения Била $A^x=C^y+B^y$
На основании этого докажем, что не существует примитивного решения $(a,b,c)\in \mathbb N$ и для уравнения $A^x=C^z+B^y$.
6. Действительно, предположим, что справедливо равенство:

$a^x=a_1^xa_2^x=c^z+b^y=(c^{z/y})^y+b^y; \quad (12)$.

Число $(c)\ne c_1^y$, так как в противном случае это предполагаемое равенство свелось бы к равенству (7), по которому справедливость гипотезы Била доказана. Следовательно для простых чисел $(z\ne y)$ число $(c^{z/y})$ иррациональное.
Итак:
$a^x=a_1^xa_2^x=c^2-b^2=(c+b)(c-b); \quad (13)$

$a_1^x=c-b; \quad a_2^x=c+b; $ -взаимно простые.

$a_1^xa_2^x=(c^{z/y})^y+b^y =(c^{z/y}+b)\frac {(c^{z/y})^y+b^y}{c^{z/y}+b};\quad (14)$.

Правые части (13),(14) равны. То есть:

$(c+b)(c-b)=(c^{z/y}+b)\frac {(c^{z/y})^y+b^y}{c^{z/y}+b};\quad (15)$

При любых значениях $(c,b)$ правая часть (15) не делится на $(c+b)$. Место этого делителя занимает иррациональное число $(c^{z/y})$
Таким образом, доказан общий случай гипотезы Била.

-- 10.03.2020, 16:23 --

binki в сообщении #1443570 писал(а):
то для любого $(c)$ иррациональное число не изменится.

Опечатка. Правильно: - комплексное число

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство частных случаев Гипотезы Била
Сообщение11.03.2020, 11:39 


19/04/14
321
Уважаемый модератор!
Для приведения в порядок прошу тему направить в карантин.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  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