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
 
 Re: Обобщение доказательства Лежандра на подслучай Случая 2 ВТФ
Сообщение27.03.2010, 10:19 


15/12/05
754
age в сообщении #302848 писал(а):
Для доказательства теоремы (в силу п.2) достаточно не равенства $x^n+y^n=z^n$, а лишь сравнения! $x^n+y^n\equiv z^n \mod(2n+1)$!
Что еще более расширяет рамки применения теоремы.

На самом деле, разобрался так.
Когда $q=2n+1$ - легко понять и осознать, что $\pm1 \pm1 \pm1 \neq 0$, например, когда $q=11$. Когда же у Лежандра используется вместо этого условия другое условие, которое гораздо шире, чем $2n+1$, тут и понимание всё пропало на время, т.к. в этом случае $\pm1$ не у всех переменных возможно.

Например: $2^5 \equiv 32 \mod 41$, $3^5 \equiv 38 \mod 41$, $4^5 \equiv 40 \mod 41$.

При выполнении условия 2 теоремы, при $q=41=2^35+1=q$, любое число, при возведении в степень 5, не сравнимо с числом 5 по модулю 41. Но осознать, что сумма трёх чисел никогда не сравнима с нулём по подобным сложным модулям не очень легко. Остаётся довериться профессионалам.

 Профиль  
                  
 
 Re: Обобщение доказательства Лежандра на подслучай Случая 2 ВТФ
Сообщение27.03.2010, 12:22 
Заблокирован
Аватара пользователя


17/06/09

2213
ananova в сообщении #302855 писал(а):
Вот тут я никак не могу понять
age в сообщении #302840 писал(а):
Но тогда и $\dfrac{x^n+y^n}{x+y}=z_2^n\equiv\pm1\mod(2n+1)$


Т.е. из того что $z^n\equiv\pm1\mod(2n+1)$, то следует, что $z_1^n\equiv\pm1\mod(2n+1)$ и $\dfrac{x^n+y^n}{x+y}=z_2^n\equiv\pm1\mod(2n+1)$

Нет, из-за того, что для всякого $n$ - простого числа Софи Жермен и целого числа $a$, не делящегося на $(2n+1)$, выполнимо сравнение:
$a^n\equiv\pm1\mod(2n+1)$.
Поэтому этому правилу подчиняются и $z_1^n$, и $z_2^n$ и сразу и $z^n$ (и все остальные $n$-е степени чисел, не делящихся на $(2n+1)$). (свойство простых чисел Софи Жермен).

Причем доказывается это свойство - в три строчки (как и малая теорема Ферма).

 Профиль  
                  
 
 Re: Обобщение доказательства Лежандра на подслучай Случая 2 ВТФ
Сообщение27.03.2010, 12:28 


15/12/05
754
age в сообщении #303058 писал(а):
Поэтому этому правилу подчиняются и $z_1^n$, и $z_2^n$ и сразу и $z^n$ (и все остальные $n$-е степени чисел, не делящихся на $(2n+1)$). (свойство простых чисел Софи Жермен).

Да, это так, сразу не разглядел. Потом написал что мешало мне это сразу понять - см. пост про $q$=41.

-- Сб мар 27, 2010 12:38:05 --

ananova в сообщении #303062 писал(а):
Поэтому этому правилу подчиняются и $z_1^n$, и $z_2^n$ и сразу и $z^n$ (и все остальные $n$-е степени чисел, не делящихся на $(2n+1)$).


Да, это очень очень важно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Обобщение доказательства Лежандра на подслучай Случая 2 ВТФ
Сообщение27.03.2010, 16:52 


15/12/05
754
age в сообщении #303058 писал(а):
Поэтому этому правилу подчиняются и $z_1^n$, и $z_2^n$ и сразу и $z^n$ (и все остальные $n$-е степени чисел, не делящихся на $(2n+1)$). (свойство простых чисел Софи Жермен).


Вообще-то, $z_1^n$ и $z_2^n$ числа взаимно простые и правило (условие), должно как-то более корректно прописано.

Если $x_1^n$ и $y_1^n$ не кратны $(2n+1)$, то следовательно $z_1^n$ кратно.

Если $x_2^n$ и $y_2^n$ не кратны $(2n+1)$, то следовательно $z_2^n$ кратно. Так как оно не может быть кратно, значит сумма $x_2^n$ + $y_2^n$ + $z_2^n$ не сравнима с 0 по модулю $(2n+1)$. В общем-то то это правильно, т.к. нигде не прописано, что возможно сравнение $x_2^n$ + $y_2^n$ + $z_2^n \equiv 0 \mod {2n+1}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Обобщение доказательства Лежандра на подслучай Случая 2 ВТФ
Сообщение27.03.2010, 18:07 


15/12/05
754
И поскольку у $z$ два взаимнопростых множителя (и с одним из них мы уже разобрались), то $z_2^n$ должно быть кратно $q_2$, которое не обязательно может иметь вид $2kn+1$ или обладать свойством, что любое число, при возведении в степень $n$, не сравнимо с числом $n$ по модулю $q_2$.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

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