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 Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  След.
 
 
Сообщение22.01.2009, 05:58 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Батороев в сообщении #179907 писал(а):
Немного (100000$) о Биле.

Нечто подобное я и предполагал.
Ничем, кроме премии гипотеза не мотивируется. Высказать её мог любой, мягко говоря, профан, но этот с деньгами.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.01.2009, 00:17 


23/10/07
240
bot в сообщении #180166 писал(а):
Ничем, кроме премии гипотеза не мотивируется.

А чем, интересно гипотеза должна мотивироваться?
Чем в частности мотивировалась знаменитая гипотеза Ферма, превратившаяся в доказанную сравнительно недавно теорему?

bot в сообщении #180166 писал(а):
Высказать её мог любой, мягко говоря, профан, но этот с деньгами

Разве важно кто высказал гипотезу - профан или академик (или даже bot :) )? Важнее что бы она была интересная и трудная!
И причем тут деньги? Премия просто дополнительный стимул к решению интересной проблемы.

Попробуйте выдвинуть свою гипотезу или на худой конец решить предложенную. Билем, например.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.01.2009, 06:53 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
naiv1 писал(а):
А чем, интересно гипотеза должна мотивироваться?

Либо практической нуждой либо должна диктоваться логикой развития науки.
Здесь мы имеем дело с механическим перенесением естественных условий для одной задачи на другую - её опять же механическое обобщение, в котором эти условия уже не диктуется никакой логикой, более того они вообще с ним никак не связаны, во всяком случае этих связей я не вижу. Мотивировка не всегда бывает очевидна, в таких случаях принято полагаться на авторитет.
Вот Ферма - это имя, а кто такой Биль? Финансист.

Цитата:
Попробуйте выдвинуть свою гипотезу или на худой конец решить предложенную Билем, например.


Я не специалист в теории чисел. Глядя на равенство $1^3+2^3=3^2$ и не имея перед глазами других подобных примеров, высказать гипотезу и поставить себя в один ряд с Каталаном - автором другой гипотезы большого ума не требуется, но чтобы она заинтересовала специалистов, нужна какая-то мотивировка. Мне она не известна.
Выдвигать гипотезы просто так от нечего делать или из желания засветиться не считаю для себя возможным. Таких охотников и без меня хватает. Вот Биль просто купил, впрочем ни одного серьёзного упоминания гипотезы Биля я не нашёл.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.01.2009, 10:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
bot, в общем-то, прав.
БТФ - это разложимая, однородная форма (и к тому ж красивая форма).
Гипотеза Биля - это неразложимая, неоднородная форма (и некрасивая форма). Конечно красота дело вкуса, но вот неразложимость и неоднородность формы очень существенно.
Задача представления чисел разложимими однородными формами в полных модулях решена теоретически полностью. Однако неизвестен даже общий подход той же задачи в неполных модулях, только "указание" -метод Сколема, включить неполный модуль в полный, решить и попрововать отсеять всё ненужное. Я уж молчу про неоднородные разложимые формы, как у Биля.
Для неразложимых же форм не существует такого изящного аппарата теории чисел, как модули. Может другого аппарата для неразложимых форм человечество и не найдёт, коль даже с частной задачей разложимой формой БТФ билось 300 лет.
И, конечно, настрогать подобных гипотез может даже один школьник, а сто умных не смогут возразить. :roll:
Гипотеза
x^k  + y^l  \ne z^{k + l}
ничем не хуже. Но на одну переменную меньше.
Может для начала попробовать решить разложимый вариант гипотезы Биля
x^n  + y^n  \ne z^m}
Конечно 100 000 никто н даст, но престиж и слава.. :appl: ./я, правда, не знаю, решена она или нет, и решалась ли :oops: /

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.01.2009, 11:48 
Заблокирован
Аватара пользователя


16/12/08

467
Краснодар
bot писал(а):
Глядя на равенство $1^3+2^3=3^2$.

Можно сделать предположение о равенстве:
$1^n+2^3=3^2$

Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:

Коровьев писал(а):
Гипотеза
x^k  + y^l  \ne z^{k + l}
ничем не хуже. Но на одну переменную меньше.

Кстати, очень красиво, учитывая, что уравнение:
$a_1k+a_2l=a_3(k+l)$ имеет бесконечно много решений, то любое уравнение:
$x^k+y^m\neq z^n$ всегда можно привести к виду:
$x^k  + y^l  \ne z^{k + l}$.
Жаль, что этим фактом будет очень сложно воспользоваться при доказательстве неразрешимости.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.01.2009, 12:29 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Коровьев писал(а):
Гипотеза x^k  + y^l  \ne z^{k + l}
ничем не хуже.


Если одно из чисел $m,n,k$ взаимно просто с двумя другими (легко обобщить наращением числа слагаемых и добавлением коэффициентов), то настрогать существенно различных решений уравнения $x^m+y^n=z^k$ ничего не стоит.
Изящный способ мне показал maxal, мой способ был хуже.
Другое дело, что не все решения таким образом получаются. Примерами могут служить равенства

$(3\cdot 421)^5+(5\cdot 421)^5=(2\cdot 421^2)^3$

$2101^5+(7\cdot 2101)^5=(2\cdot 2101^2)^3$

или то, которое я уже приводил.
Тоже можно обобщать, тока в какую сторону? Бывают прыжки в длину, бывают в высоту, а некоторые желают прыгать в ширину.

Цитата:
Конечно 100 000 никто не даст, но престиж и слава.. :appl: ./я, правда, не знаю, решена она или нет, и решалась ли :oops: /


Я тоже не в курсе, а престиж и славу не заработаешь решением проблем, неизвестно кем и зачем поставленных.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.01.2009, 22:23 


06/12/08
115
Ответ МАТУ . По вопросу:

$a^3+b^3=x^2$

$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ , $(a^2-ab+b^2$ обозначим $A$
$(a+b)$ и $A$ взаимно просты (случай 3 делит $a+b$ не в счет). Поэтому $(a+b)*A$ может быть равно квадрату, если оба сомножителя равны квадрату. Произведение $A_1A_2=A_3$.
Формулы умножения, первая тройка:
$a_3=a_1a_2+b_1b_2-a_1b_2$ $[1_a_3]$
$b_3_,_1=a_1a_2+b_1b_2-a_2b_1$ $[1_b_3_,_1]$
$b_3_,_2=a_2b_1-a_1b_2$ $[1_b_3_,_2]$. Вторая тройка

$a_3=a_1a_2-b_1b_2$ $[2_a_3]$ .
$b_3_,_1=a_1a_2-a_1b_2-a_2b_1$ $[b_3_,_1]$
$b_3_,_2=a_1b_2-a_2b_1-b_1b_2$ $b_3_,_2]$
Подставляя в эти формулы вместо $a_2 , b_2$ $a_1 , b_1$ мы получим формулы вычисления таких $a_3 , b_3$ , при которых число $A$ = квадрату. По тройке формул $[1]$
$a_3=a_1^2-a_1b_1+b_1^2=A-1$ $[3_a_3]$
$b_3_,_1=a_1^2-a_1b_1+b_1^2=A_1$ $[3_b_3_,_1]$
$b_3_,_2=0$ $[3_b_3_,_2]$
По тройке формул $[2]$
$a_3=a_1^2-b_1^2$ $[4_a_3]$
$b_3_,_1=a_1^2-2a_1b_1$ $[4_b_3_,_1]$
$b_3_,_2=2a_1b_1-b_1^2$ $[4_b_3_,_2]$
Числа по формулам $[3]$ для дальнейшего рассмотрения интереса не представляют, так как $a_3=b_3_,_1$ и $b_3_,_2=0$.
Рассмотрим числа $[4]$. Убедимся, что они дают $A_1^2$.
$$a_3^2-a_3b_3_,_1+b_3_,_1^2=(a_1^2-b_1^2)^2-(a_1^2-b_1^2)(a_1^2-2a_1b_1)+(a_1^2-2a_1b_1)^2=a_1^4-2a_1^3+3a_1^2b_1^2-2a_1b_1^3+b_1^4=(a_1^2-a_1b_1+b_1^2)^2$$
В точности получим такой результат и при подстановке
$a_3 , b_3_,_2$
Сумма оснований
$$a_3+b_3_,_1=2a_1^2-2a_1b_1-b_1^2=4a_1^2-4a_1b_1+b_1^2-2a_1^2+2a_1b_1-2b_1^2=(2a_1-b_1)^2-2(a_1^2_a_1b_1+b_1^2)$$.
Предположим
$(2a_1-b_1)^2-2(a_1^2-a_1b_1+b_1^2)=x^2$.
$(2a_1-b_1-x)(2a_1-b_1+x)=2(a_1^2-a_1b_1+b_1^2)$.
$2a_1-b_1-x=2 ,  x=2a_1-b_1-2$
$2a_1-b_1+2a_1-b_1-2=(a_1^2-a_1b_1+b_1^2)$
$2(2a_1-b_1-1)=A_1$. $A_1$ всегда не четно, поэтому последнее равенство не возможно, поэтому сумма оснований квадрату быть равно не может и сумма кубов этих чисел не равна квадрату.
Сумма оснований
$a_3+b_3_,_2=a_1^2+2a_1b_1-2b_1^2=(a_1+b_1)^2-3b_1^2$.
Предположим
$(a_1+b_1)^2-3b_1^2=x^2$
$(a_1+b_1-x)(a_1+b_1+x)=3b_1^2$
$a_1+b_1-x=3 , x=a_1+b_1-3$
$$a_1+b_1+x=b_1^2 , 2a_1+2b_1-3=b_1^2 , 2a_1-2=b_1^2-2b_1+1 , 
2a_1=(b_1-1)^2+2$$
Очевидно, что $b_1$ должно быть не четным $b_1=2k+1$. Тогда $2a_1=(2k+1-1)^2+2=4k^2+2$
$a_1=2k^2+1$ Где $k=0,1,2,3,..$ Исходя из этого
$a_3=a_1^2-b_1^2=(2k^2+1)^2-(2k+1)^2=4k(k^3-1)$
$b_3_,_2=2a_1b_1-b_1^2=2(2k^2+1)(2k+1)-(2k+1)^2=8k^3+1$. Сумма
$a_3+b_3_,_2=4k(k^3-1)+8k^3+1=x^2$. Пример:
$k=2$ , $a_3=56$ , $b_3=65$ , $56+65=121=11^2$ , $56^2-56*65+65^2=3721=61^2$ , $56^3+65^3=11^2*61^2=671^2$.
Подставляя в эти формулы любое k, мы будем получать такие
$a_3 , b_3$. Сумма кубов которых будет равна квадрату.
Уважаемый МАТ, из приведенных выкладок еще не следует, что мы здесь вычислим абсолютно все суммы кубов равные квадрату. А может и все? Если это Вас заинтересует попытайтесь дожать.
Следующий вопрос, который, как мне кажется, должен представлять интерес для теории чисел---это может ли сумма кубов быть равна 4-ой, 5-ой и т.д. степеням. Это трудная задача, но не опус Билля. Petern1.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.01.2009, 22:37 


23/10/07
240
Коровьев в сообщении #180417 писал(а):
Может для начала попробовать решить разложимый вариант гипотезы Биля
x^n  + y^n  \ne z^m}
Конечно 100 000 никто н даст, но престиж и слава.. ./я, правда, не знаю, решена она или нет, и решалась ли /


Предлагаю еще более упростить гипотезу Биля и представляю на рассмотрение участников следующую вполне разрешимую гипотезу. :)

Не существует не равных друг другу натуральных $x$ и $y$ и произвольных натуральных $n$ и $m$, которые удовлетворяли бы уравнению
$x^n = y^m$

Предлагается доказать или опровергнуть ее, приведя, например, противоречащий ей пример.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.01.2009, 23:23 
Заслуженный участник


11/11/07
1198
Москва
naiv1 писал(а):
Не существует не равных друг другу натуральных $x$ и $y$ и произвольных натуральных $n$ и $m$, которые удовлетворяли бы уравнению
$x^n = y^m$
Предлагается доказать или опровергнуть ее, приведя, например, противоречащий ей пример.

Например $2^4 = 4^2$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.01.2009, 07:41 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Petern1 писал(а):
Следующий вопрос, который, как мне кажется, должен представлять интерес для теории чисел---это может ли сумма кубов быть равна 4-ой, 5-ой и т.д. степеням. Это трудная задача, но не опус Билля. Petern1.


Не представляет никакого интереса. Сумма кубов натуральных чисел может быть любой степенью, не делящейся на 3 и не может в противном случае.

Об этом написано непосредственно перед Вашим постом:
bot в сообщении #180438 писал(а):
Если одно из чисел $m, n, k$ взаимно просто с двумя другими (легко обобщить наращением числа слагаемых и добавлением коэффициентов), то настрогать существенно различных решений уравнения $x^m+y^n=z^k$ ничего не стоит.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.01.2009, 12:19 
Заблокирован
Аватара пользователя


16/12/08

467
Краснодар
bot писал(а):
Не представляет никакого интереса. Сумма кубов натуральных чисел может быть любой степенью, не делящейся на 3 и не может в противном случае.

Во-первых, не любой. Ради интереса решите уравнение:
$x^3+y^4=z^{12}$. Оно ничего сложного из себя не представляет. Решения я находил в интернете. Или уравнение $x^3+y^{12}=z^4$. Несложно заметить, что второе уравнение представляет собой не что иное как пресловутую сумму кубов. Но вашим методом оно не решится.
Вот здесь и появляется первая необходимость в гипотезе Биля.
Во-вторых, математическая ценность гипотезы Биля также в том, что действующими методами невозможно ее доказать. Не верите - спросите у Вайлса. Пусть вместо кривой:
$y^2=x(x-a^n)(x-b^n)$ возьмет кривую $y^2=x(x-a^k)(x-b^p)$ и докажет, что она также не может быть модулярной. Тогда мы увидим доказательство гипотезы Биля. Но что-то Вайлс примолк.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.01.2009, 18:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
Мат писал(а):
bot писал(а):
Не представляет никакого интереса. Сумма кубов натуральных чисел может быть любой степенью, не делящейся на 3 и не может в противном случае.

Во-первых, не любой. Ради интереса решите уравнение:
$x^3+y^4=z^{12}$. Оно ничего сложного из себя не представляет. Решения я находил в интернете. Или уравнение $x^3+y^{12}=z^4$. Несложно заметить, что второе уравнение представляет собой не что иное как пресловутую сумму кубов. Но вашим методом оно не решится.
Вот здесь и появляется первая необходимость в гипотезе Биля.
Во-вторых, математическая ценность гипотезы Биля также в том, что действующими методами невозможно ее доказать. Не верите - спросите у Вайлса. Пусть вместо кривой:
$y^2=x(x-a^n)(x-b^n)$ возьмет кривую $y^2=x(x-a^k)(x-b^p)$ и докажет, что она также не может быть модулярной. Тогда мы увидим доказательство гипотезы Биля. Но что-то Вайлс примолк.

А чего Вайлсу дёргаться-то, раз найдены контропримеры $x^3+y^4=z^{12}$ напрочь опровергающие Биля? :lol:

Добавлено спустя 37 минут 29 секунд:

Petern1 в сообщении #181151 писал(а):
из приведенных выкладок еще не следует, что мы здесь вычислим абсолютно все суммы кубов равные квадрату. А может и все?

Не. Не все. И далеко не все.
Пусть
A^3  + B^3  = (A + B)(A^2  - AB + B^2 ) = (A + B)(A + \varepsilon B)(A + \varepsilon ^2 B) = C^2
где
1 + \varepsilon  + \varepsilon ^2  = 0
Рассмотрим только вариант, когда C не делится на 3.
Тогда для некоторых целых a и b должно выполняться
A + \varepsilon B = (a + \varepsilon b)^2  = a^2  + \varepsilon 2ab + \varepsilon ^2 b^2  = (a^2  - b^2 ) + \varepsilon (2ab - b^2 )
A + \varepsilon ^2 B = (a + \varepsilon ^2 b)^2  = a^2  + \varepsilon ^2 2ab + \varepsilon b^2  = (a^2  - b^2 ) + \varepsilon ^2 (2ab - b^2 )
Откуда
A = a^2  - b^2
B = 2ab - b^2
Имеем также
A^2  - AB + B^2  = (A + \varepsilon B)(A + \varepsilon ^2 B) = [(a + \varepsilon b)(a + \varepsilon ^2 b)]^2  = (a^2  - ab + b^2 )^2  = C_1^2
Далее, необходимо чтобы
A + B = a^2  + 2ab - 2b^2  = (a + b)^2  - 3b^2  = C_1^2
Тогда для некоторых целых x и y должно выполняться
(a + b) + \sqrt 3 b = (x + \sqrt 3 y)^2  = (x^2  + 3y^2 ) + 2\sqrt 3 xy
(a + b) - \sqrt 3 b = (x + \sqrt 3 y)^2  = (x^2  + 3y^2 ) - 2\sqrt 3 xy
Откуда
a + b = x^2  + 3y^
и имеем
b = 2xy
a = x^2  - 2xy + 3y^2
Тогда
A + B = [(a + b) + \sqrt 3 b)][(a + b) - \sqrt 3 b] = (x + \sqrt 3 y)^2 (x - \sqrt 3 y)^2  = (x^2  - 3y^2 )^2  = C_2^2
Если выразить A, B, C_1, C_2 через xи y, то мы получим тождество, естественно, верное для любых x и y, даже иррациональных и комплексных.
A^3 (x,y) + B^3 (x,y) \equiv C_1^2 (x,y)C_2^2 (x,y)
Раскрывать его не буду, слишком длинно и нудно, да и не нужно.
Примеры.
x = 1,y = 2 \to a = 9,b = 4 \to A = 65,B = 56 \to 65^3  + 56^3  = 671^2

x = 2,y = 1 \to a = 3,b = 4 \to A =  - 7,B = 8 \to ( - 7)^3  + 8^3  = 13^2

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.01.2009, 20:49 


06/01/09
231
Коровьев писал(а):
А чего Вайлсу дёргаться-то, раз найдены контропримеры $x^3+y^4=z^{12}$ напрочь опровергающие Биля? :lol:


Где найдены? Они же тогда заодно и abc-conjecture опровергают, нет?

Влад.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.01.2009, 22:34 


23/10/07
240
AV_77 писал(а):
naiv1 писал(а):
Не существует не равных друг другу натуральных $x$ и $y$ и произвольных натуральных $n$ и $m$, которые удовлетворяли бы уравнению
$x^n = y^m$
Предлагается доказать или опровергнуть ее, приведя, например, противоречащий ей пример.

Например $2^4 = 4^2$.

Предлагаю усложненный вариант упрощенной гипотезы Биля.

Не существует не равных друг другу взаимно простых натуральных $x$ и $y$ и произвольных натуральных $n$ и $m$, которые удовлетворяли бы уравнению
$x^n = y^m$

Предлагается доказать или опровергнуть ее, приведя, например, противоречащий ей пример.
Что-то мне подсказывает, что найти такой пример будет довольно сложно. :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.01.2009, 23:48 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
vlad239 писал(а):
Коровьев писал(а):
А чего Вайлсу дёргаться-то, раз найдены контропримеры $x^3+y^4=z^{12}$ напрочь опровергающие Биля? :lol:

Где найдены? Они же тогда заодно и abc-conjecture опровергают, нет?

Влад.

Дык, эта инфа не от мня, а от Мат
Мат в сообщении #181327 писал(а):
Ради интереса решите уравнение: $x^3+y^4=z^{12}$
Оно ничего сложного из себя не представляет. Решения я находил в интернете.


Добавлено спустя 29 минут 4 секунды:

naiv1 писал(а):
AV_77 писал(а):
naiv1 писал(а):
Не существует не равных друг другу натуральных $x$ и $y$ и произвольных натуральных $n$ и $m$, которые удовлетворяли бы уравнению
$x^n = y^m$
Предлагается доказать или опровергнуть ее, приведя, например, противоречащий ей пример.

Например $2^4 = 4^2$.

Предлагаю усложненный вариант упрощенной гипотезы Биля.

Не существует не равных друг другу взаимно простых натуральных $x$ и $y$ и произвольных натуральных $n$ и $m$, которые удовлетворяли бы уравнению
$x^n = y^m$

Предлагается доказать или опровергнуть ее, приведя, например, противоречащий ей пример.
Что-то мне подсказывает, что найти такой пример будет довольно сложно. :)

Основная теорема арифметики мне подсказывает, что найти такой пример для целых рациональных чисел невозможно, ибо таковых не существует. Найти её и изучить можно по ключевым словам в интернете.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  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