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
 
 Делимость
Сообщение12.03.2011, 11:00 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Доказать, что если $m$ нечетное или удвоенное нечетное, то существуют такие целые $x$ и $y$, что $x^2+y^2+1\equiv0\mod(m)$.

(Оффтоп)

Я знаю доказательство для простых $m$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 12:28 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Если $x^2+y^2 \equiv 1 \pmod m$ для нечетного $m$, то либо $x^2+y^2 \equiv 1 \pmod{2m}$, либо $x^2+(y+m)^2 \equiv 1 \pmod{2m}$
С помощью китайской теоремы об остатках случай нечетного $m$ сводится к случаю $p^k$.
Для $k=1$ доказательство Вы знаете. Для $k>1$ построим решения по индукции. Пусть $x_k^2+y_k^2 \equiv -1 \pmod {p^k}$ для некоторого $k \geq 1$, тогда $x_{k+1}^2+y_{k+1}^2 \equiv -1 \pmod {p^{k+1}}$ $\Leftrightarrow$
$(x_k+p^kq_k)^2+(y_k+p^kr_k)^2 \equiv -1 \pmod {p^{k+1}}$ $\Leftrightarrow$
$(x_k^2+y_k^2+1)+2p^k(q_kx_k+r_ky_k) \equiv 0 \pmod {p^{k+1}}$$\Leftrightarrow$
$R_k+2(q_kx_k+r_ky_k) \equiv 0 \pmod{p}$
Уравнение имеет решение, поскольку одновременно не может быть $x_k,y_k \equiv 0 \pmod p$
Проще говоря, $x^2+y^2 +1 = 0$ разрешимо в $p$-адических числах... (есть в Боревиче, Шафаревиче, 1 глава)
Правильно? :roll:

 Профиль  
                  
 
 Re: Делимость
Сообщение12.03.2011, 14:00 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Можно воспользоваться тем, что любое число $N\not =4^k(8k-1)$ представляется в виде суммы трех квадратов и обобщить задачу.

 Профиль  
                  
 
 Re:
Сообщение13.03.2011, 21:37 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Sonic86 в сообщении #422050 писал(а):
С помощью китайской теоремы об остатках случай нечетного $m$ сводится к случаю $p^k$.
Пока не понимаю как сводится?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.03.2011, 16:19 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
neo66 писал(а):
Sonic86 писал(а):
С помощью китайской теоремы об остатках случай нечетного $m$ сводится к случаю $p^k$.

Пока не понимаю как сводится?

Ну пусть $m = p_1^{a_1}...p_s^{a_s}$. Для модуля $p_j^{a_j}$ у нас есть решение $x_j \equiv u_j \pmod{p^j}, y_j \equiv v_j \pmod{p^j}$. Тогда по теореме мы можем построить такие $x, y$, что $(\forall j) x \equiv u_j \pmod{p^j}, y \equiv v_j \pmod{p^j}$ (могу формулу написать в "явном" виде). Рассмотрим выражение $x^2+y^2+1$ по модулю $m$. $x^2+y^2+1 \equiv 0 \pmod m \Leftrightarrow (\forall j ) x^2+y^2+1 \equiv 0 \pmod {p^j}$. Но $(\forall j) x \equiv u_j \pmod{p^j}, y \equiv v_j \pmod{p^j}$, значит $x^2+y^2+1 \equiv u_j^2+v_j^2+1 \equiv 0 \pmod {p^j}$, т.е. действительно $x^2+y^2+1 \equiv 0 \pmod m$.
Я думал, что это достаточно общая конструкция, т.е. $x^2+y^2+1$ можно заменить на любую $F(x_1,...,x_n)$, которая переводит классы вычетов по модулю $m$ в классы вычетов по модулю $m$ :roll:

 Профиль  
                  
 
 Re: Делимость
Сообщение15.03.2011, 16:49 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Да, кажется, все правильно.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

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