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, 4, 5, 6 ... 10  След.
 
 
Сообщение15.12.2005, 01:38 


13/10/05
72
Присмотрелся и нашел для n-нечетных, небольшbе, но ”длинное “ потому, что состоит из длинные формулы,поезно для ТЧ и программирования.

…….Где К1; К2 …Кn-1 – коэффициенты по треугольнику Паскаля, причем
К1=Кn-1=n
Уравнение (1) принимает вид многочлена степени n.
$$X^n+Y^n-Z^n= X^n+(X+a)^n-[X+b]^n=A(x)=  )=X^n-K_1(b-a)X^{n-1}-K_2(b^2-a^2)X^{n-2}-\cdot\cdot\cdot-K_{n-1}(b^{n-1}-a^{n-1})X-(b^n-a^n)=0$$


Способом описанным выше получаем два уравнения с многочленами у которых свободные члены разные при разных четностях n :

Для n-нечетных:
$$ A(y)=Y^n-[(b-a)+a]K_1Y^{n-1}-[(b-a)^2-a^2]K_2Y^{n-2}-[(b-a)^3+a^3]K_3Y^{n-3}-\cdot\cdot\cdot-[(b-a)^n+a^n]  =0$$
$$A(z)=Z^n-[(b-a)+b]Z^{n-1}K_1+[(b-a)^2+b^2]K_2Z^{n-2}-[(b-a)^3+b^3]K_3^3Z^{n-3}+\cdot\cdot\cdot-[(b-a)^n+b^n]=0$$


Для n-четных:


$$ A(y)=Y^n-[(b-a)+a]K_1Y^{n-1}-[(b-a)^{n-2}-a^2]K_2Y^{n-2}-[(b-a)^3+a^3]K_3Y^{n-3}-\cdot\cdot\cdot-[(b-a)^n-a^n]=0]$$



$$A(z)=Z^n-[(b-a)+b]Z^{n-1}K_1+[(b-a)^2+b^2]K_2Z^{n-2}-[(b-a)^3+b^3]K_3^3Z^{n-3}+\cdot\cdot\cdot +[(b-a)^n+b^n ]=0$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 08:49 


13/10/05
72
"

Из условий теоремы полагаем :


$X+Y>Z;Z>Y>X;$      Ясно, что интересуют несократимые  X,Y,Z; т.е. взаимопростые. Вводим две переменные натуральные b>a>0,  такие что, $Y=X+a;Z=X+b$; Тогда: $Y^n=(X+a)^n=X^n+K_1aX^{n-1}+K_2a^2X^{n-2}+\cdot\cdot\cdotK_{n-1}a^{n-1}X+a^n$  и   $$Z^n=(X+b)=X^n+K_1bX^{n-1}+K_2b^{n-2}X^{n-2}+\cdot\cdot\cdot+K_{n-1}b^{n-1}X+b^n$$

…….Где К1; К2 …Кn-1 – коэффициенты по треугольнику Паскаля, причем
К1=Кn-1=n
Уравнение (1) принимает вид многочлена степени n.
$$X^n+Y^n-Z^n= X^n+(X+a)^n-[X+b]^n=A(x)=  )=X^n-K_1(b-a)X^{n-1}-K_2(b^2-a^2)X^{n-2}-\cdot\cdot\cdot-K_{n-1}(b^{n-1}-a^{n-1})X-(b^n-a^n)=0$$


Способом описанным выше получаем два уравнения с многочленами у которых свободные члены разные при разных четностях n :

Для n-нечетных:
$$ A(y)=Y^n-[(b-a)+a]K_1Y^{n-1}-[(b-a)^2-a^2]K_2Y^{n-2}-[(b-a)^3+a^3]K_3Y^{n-3}-\cdot\cdot\cdot-[(b-a)^n+a^n]  =0$$
$$A(z)=Z^n-[(b-a)+b]Z^{n-1}K_1+[(b-a)^2+b^2]K_2Z^{n-2}-[(b-a)^3+b^3]K_3^3Z^{n-3}+\cdot\cdot\cdot-[(b-a)^n+b^n]=0$$


Для n-четных:


$$ A(y)=Y^n-[(b-a)+a]K_1Y^{n-1}-[(b-a)^{n-2}-a^2]K_2Y^{n-2}-[(b-a)^3+a^3]K_3Y^{n-3}-\cdot\cdot\cdot-[(b-a)^n-a^n]=0]$$



$$A(z)=Z^n-[(b-a)+b]Z^{n-1}K_1+[(b-a)^2+b^2]K_2Z^{n-2}-[(b-a)^3+b^3]K_3^3Z^{n-3}+\cdot\cdot\cdot +[(b-a)^n+b^n ]=0$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Четные нужны
Сообщение15.12.2005, 10:06 


11/05/05
10
tempore2005 писал(а):
Гость писал(а):
Чтобы доказать теорему ферму можно ограничится на нечетные n! так как для 4 это уже доказано![/u]

Ну, даете ! А 6,10, 18 ......???

Ну вы сами даете! :)
Для того чтобы доказать теорему достаточно доказать для простых n!Сейчас объясняю!
Вы сами знаете что любого четного натурального числа можно представит в виде
$n=2^{a}\cdot p_{1}^{a_1}\ldots p_{k}^{a_1}$ где
$a\geq 1, a_i\geq 0$
например для 6 достаточно доказать для 3(хотя известно оно уже доказано!)
для 10 достаточно для 5! и.т.д.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 10:41 


13/10/05
72
Уважаемый Гость, у нас нет с Вами спора , приведенный Вами ход мысли есть в ли-тературе , он исходит от противного т. е. рассуждая таким путем мы не следуем
ходу мысли П. Ферма и не выясняем почему Он взялся за 4-ую,а не за 3,5,6...
Так не бывает, так не докажешь , так не поймешь , в ЭТОЙ части я больше согласен с Someone

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 11:43 


11/05/05
10
tempore2005 писал(а):
Уважаемый Гость, у нас нет с Вами спора , приведенный Вами ход мысли есть в ли-тературе , он исходит от противного т. е. рассуждая таким путем мы не следуем
ходу мысли П. Ферма и не выясняем почему Он взялся за 4-ую,а не за 3,5,6...
Так не бывает, так не докажешь , так не поймешь , в ЭТОЙ части я больше согласен с Someone

Ну я хотел сказать что можно убрать ненужные веши!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 12:23 


13/10/05
72
Тогда и Уайлс прав и Sоmeone во Всем,а простое доказательство для n-четных
и вероятро авторское необходимо заменить на выкладки на которые Вы ссылаетесь и
которые уж точно бесполезны и очень похожи на студенческий прием " от ответа к решению" , а в литературе приведены с литературной целью . Спасибо!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 12:31 


13/10/05
72
Привожу вторую, "старую" часть Доказательства , чтобы не "гонять" читателя по
ссылка Кстати, из вышеуказанного вытекает наличине бесконечного множества решений при n=2. Из уравнения (2) при n = 2 легко выводятся формулы Диофанта , Платона , Пифагора для примитивных пифагороиз вышеуказанного вытекает наличие бесконечного множества решвых троек . Для n>2;n=2m получаем:
$$X^{2m}+Y^{2m}=Z^{2m}$,где $X^m,Y^m,Z^m$$
образуют Пифагорову тройку,речь идёт о несократимой, примитивной тройке, тогда
$$X^m=2pq$$
$$Y^m=p^2-q^2$$
$$Z^m=p^2+q^2$$
где p>q - взаимопростые числа разной четности; Х – четное; Y, Z – нечетные, отсюда следует :
$$Y^m=(p-q)(p+q)$$
Предполагаем:
3) $(p-q) $ и $(p+q)$ имеют общий сомножитель, тогда p, q, X и Y имеют этот сомножитель, что противоречит условию.
4) $(p+q)$ и$(p+q)$ не имеют общий сомножитель, тогда
$$X^m=2pq; Y^m=A^mB^m=p^2-q^2=(p-q)(p+q)$$
$p+q=B^m$ - нечетне число;
$p-q=A^m$ - нечетне
Далее имеем два варианта:
1ый вариант
$$p=2^{m-1}p_1^m;q=q_1^m$$
тогда $2p=A^m+B^m=2p_1^m$ , при m – нечётных невыполнимо / ранее доказано/; при m – чётных не соответствует условиям Пифагоровой Тройки
пр$2^mp_1$ - чётное, а $A^m,B^m$¬¬¬¬¬ нечётные,а четным должны быть$A^m$ или$B^m$¬


2-й вариант :

$p=p^m_1;q=2^{m-1} q_1^m$ Тогда $2q=B^m-A^m=2^mq_1^m$(5)
при m-нечетных-невозможро;
при m – чётных приходим к следующему уравнению:
$$B_1^m^\frac12-A_1^m^\frac12=2^m^\frac12  q_2^m^ \frac12$$ , которое невозможно при m/2 - нечётном, "спускается" далее вниз при m/2 - четном. Далее поступая таким же образом, т.е "методом спуска" /термин Пьера Ферма/ мы либо "упираемся" в нечётную степень равенства (5) либо при $n=2m=2^{k+4}$  доходим до равенства: $2^4q_{k+1}^4=B_k^4-A_k^4 $ можно и до второй степени, но не имеет практического смысла. Невозможность которого, как утверждают историки математически доказана самим Пьером Ферма. Всё сходится. Теорема верна
Маркосян Сергей Гарникович
Краснодарский край
г. Тихорецк
ул. Ленинградская д.209 кв.36
тел. 8 –(86196) 7 38 87
сот. 8 - (928) 433 37 14

Список литературы:
1.Большая Советская энциклопедия, т27 П.Ферма
2.Волошинов.А.В. Пифагор , союз истины добра и красоты
3.Эдвардс Гарольд М Последняя теорема Пьера Ферма
4.Факультативный курс по математике .Учебное пособие для 7-9 классов
Средней школы И.Л. Никольская.МПросвещение 1991г.


м . Не очень уверен в точности перевода .Ох, math!Спасибо!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 13:46 


13/10/05
72
Патриот ,извините, принял Вас за Гостя , но из невозмоьности для 3 не следует то же
для 6, Вы " изобрели " метод " подъема", а не спуска . Здорово! А говорите не даете!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 14:09 


13/10/05
72
Патриот ,следует,следует для кратрых это ведь обсуждено, и если изловчиться и доказать для простых, то и остальные нечетные не нужны, Но не изловчитесь , потому что у Докательства - цель найти .! либо числа, либо методы !

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 16:20 


15/12/05
754
tempore2005,
а где место в Вашем доказательстве тройке Пифагора, когда XYZ не взаимнопростые числа, например: 30,16,34?

 Профиль  
                  
 
 Очередные "доказательства".
Сообщение15.12.2005, 19:49 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17976
Москва
Не понял, зачем Вы дважды пишете практически одно и то же: (Чт Дек 15, 2005 01:38:30) и Чт Дек 15, 2005 08:49:50. В обоих случаях два последних длинных выражения, из которых, по Вашему утверждению, "очевидным" образом следует теорема Ферма, попросту неверны. Вы не справились с элементарными алгебраическими преобразованиями.

Я же Вам писал: проделать все вычисления подробно, не пропуская ничего, даже того, что Вам может показаться очевидным, для частного случая $n=3$. Если хотите, можете проделать это и для $n=4$, но только обязательно отдельно от $n=3$. И Вы мне обещали (здесь и здесь), что сделаете это! И что я вижу? Опять общий случай, в котором Вы путаетесь, как двоечник, потому что плохо знаете школьную алгебру.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 20:00 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17976
Москва
tempore2005 писал(а):
Патриот ,извините, принял Вас за Гостя , но из невозмоьности для 3 не следует то же
для 6, Вы " изобрели " метод " подъема", а не спуска . Здорово! А говорите не даете!


Прекрасно следует, причём, простейшим способом. Я об этом уже писал.

Абсолютно бессмысленно доказывать теорему Ферма для показателя $n=6$, потому что после этого всё равно придётся доказывать её для $n=3$. Если же мы докажем её для $n=3$, то доказывать для $n=6,\ 9,\ 12,\ 15,\dots$ уже не нужно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 22:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17976
Москва
tempore2005 писал(а):
Привожу вторую, "старую" часть Доказательства
...
Для n>2;n=2m
...
Теорема верна


Предположим, что здесь всё верно (особо вникать не хочется). Я не понял, зачем нужно столь длинное и сложное рассуждение для случая, который сводится к нечётному $n$ совершенно тривиальным способом.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 22:32 


13/10/05
72
SОшибка не логическая . На суть не влияет . Вношу исправления

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 23:47 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17976
Москва
tempore2005 писал(а):
Someone. Для n=3 $ WW=3[2(b-a)^2+2b^2-2a^2](Z-Y-X)$

N=4 $ WW=6[2(b-a)^2+2b^2-2a^2][Z^2-Y^2-X^2] +2(b-a)^4+2b^4-2a^4$


Параметры $a$ и $b$ определялись равенствами $a=Y-X$ и $b=Z-X$.
Что такое $WW$? Я правильно понимаю, что
$$WW=(X^3+(X+a)^3-(X+b)^3)+((Y-a)^3+Y^3-(Y-a+b)^3)-((Z-b)^3+(Z+a-b)^3-Z^3)$$?
У меня (с учётом предполагаемого равенства $X^3+Y^3=Z^3$) получается
$$WW=(3a^2-3b^2)X+(6ab-3b^2)Y+(-3a^2+6ab-6b^2)Z+(3a-3b)X^2-3bY^2+(-3a+6b)Z^2$$.
Как преобразовать это к Вашему выражению?
Я же Вас просил: подробно проделать все вычисления, ничего не пропуская и ничего не считая очевидным.

Между прочим, если в моё выражение подставить $a=Y-X$ и $b=Z-X$, то после упрощений получается $WW=0$, как и должно быть, поскольку по предположению $X$, $Y$ и $Z$ - решения уравнения $X^3+Y^3=Z^3$, то есть, $WW$ есть сумма трёх выражений, которые по условию равны 0, в то время как при подстановке в Ваше выражение этого не получается.
Для четвёртой степени я не проверял, но, боюсь, там то же самое.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: vekos


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