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 На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 
 
Сообщение11.03.2007, 19:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
maxal писал(а):
Артамонов Ю.Н. писал(а):
или $r=3\Rightarrow 4p^2-3q^4=1$, что приводит к указанному maxalом уравнению Пелля с единственным решением $p=q=1$

А можно увидеть доказательство единственности этого решения?

Да, это был пробел.
Можно выразить все решения этого уравнения Пелля, исходя из минимального.
Уравнение Пелля $3x^2+1=y^2$ имеет минимальные решения $x_{min}=1,y_{min}=2$.
Тогда для уравнения $3(q^2)^2+1=(2p)^2$ все решения получаются:
$2p=\sum\limits_{i=0}^{\lfloor{\frac{n}{2}}\rfloor}C_{n}^{2i}\cdot 2^{n-2i}\cdot 3^i$ (1)
$q^2=\sum\limits_{i=0}^{\lfloor{\frac{n-1}{2}}\rfloor}C_{n}^{2i+1}\cdot 2^{n-2i-1}\cdot 3^i$ (2)
Из (1) ясно, чтобы получить четную сумму нужно рассматривать только нечетные $n$.
Из (2) при $n=4k+3$ указанная сумма $\equiv 3 \mod 4$, но $q^2\equiv 0,1 \mod 4$.
Поэтому, следует рассматривать только номера $n=4k+1$, а для них вы вроде показали невозможность быть квадратом.
Можно еще показать, что номера $n=6k-1$ не могут дать квадрата, т.к. тогда сумма сравнима с 2 по модулю 3.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение11.03.2007, 22:20 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Батороев писал(а):
maxal писал(а):
Что значит "нет смысла"? Где доказательство?

"Нет смысла" - это значит то, что, найдя решения уравнения
$ [\frac{(m+1)(m+2)}{2}]^2 - [\frac{m(m-1)}{2}]^2 = n^2$ (1),

(1) у меня это система из двух уравнений:
$ [\frac{(m+1)(m+2)}{2}]^2 - [\frac{m(m-1)}{2}]^2 = n^2$
$\left(\frac{(m+1)(m+2)}{2},\frac{m(m-1)}{2}\right) = 1.$
Батороев писал(а):
Вы затем пытаетесь найти решения уравнения:
$ [\frac{(m+1)(m+2)}{2}]^2 - [\frac{m(m-1)}{2}]^2 = 9a^2b^2$, (2)

А (2) - это тоже система:
$ [\frac{(m+1)(m+2)}{2}]^2 - [\frac{m(m-1)}{2}]^2 = n^2$
$\left(\frac{(m+1)(m+2)}{2},\frac{m(m-1)}{2}\right) = 3.$
Батороев писал(а):
при
$ m\equiv1(mod3) $
$ n^2 = 9a^2b^2$,
т.к. приравниваете
$ C - B = 2m +1 = 3a^2$
$ C + B = m^2 + m + 1 = 3b^2 $

Таким образом, уравнение (2) приобретает вид:
$ [\frac{(m+1)(m+2)}{6}]^2 - [\frac{m(m-1)}{6}]^2 = (ab)^2 = (\frac{n}{3})^2 $, что при C, B и n, кратных 3, эквивалентно уравнению (1).

Не эквивалентно! Потому что в (1) есть уравнение (B,C)=1, которому B и C из системы (2) не удовлетворяют!

P.S. А если вы сокращаете на 9, то получаете уже совсем другие числа:
$C' = \frac{(m+1)(m+2)}{6}$ и $B'=\frac{m(m-1)}{6}$, которые хотя и удовлетворяют свойству (B',C')=1, но отличаются от B и C, поэтому эквивалетности нет.

P.P.S. А если в (2) явно подставить $m=3m'+1$ и сократить на 9, то получится уравнение:
$ [\frac{(3m'+2)(m'+1)}{2}]^2 - [\frac{(3m'+1)m'}{2}]^2 = \left(\frac{n}{3}\right)^2$
что опять-таки отличается от (1).

Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:

Артамонов Ю.Н. писал(а):
maxal писал(а):
Артамонов Ю.Н. писал(а):
или $r=3\Rightarrow 4p^2-3q^4=1$, что приводит к указанному maxalом уравнению Пелля с единственным решением $p=q=1$

А можно увидеть доказательство единственности этого решения?

Да, это был пробел.
Можно выразить все решения этого уравнения Пелля, исходя из минимального.
Уравнение Пелля $3x^2+1=y^2$ имеет минимальные решения $x_{min}=1,y_{min}=2$.
Тогда для уравнения $3(q^2)^2+1=(2p)^2$ все решения получаются:
$2p=\sum\limits_{i=0}^{\lfloor{\frac{n}{2}}\rfloor}C_{n}^{2i}\cdot 2^{n-2i}\cdot 3^i$ (1)
$q^2=\sum\limits_{i=0}^{\lfloor{\frac{n-1}{2}}\rfloor}C_{n}^{2i+1}\cdot 2^{n-2i-1}\cdot 3^i$ (2)
Из (1) ясно, чтобы получить четную сумму нужно рассматривать только нечетные $n$.
Из (2) при $n=4k+3$ указанная сумма $\equiv 3 \mod 4$, но $q^2\equiv 0,1 \mod 4$.
Поэтому, следует рассматривать только номера $n=4k+1$, а для них вы вроде показали невозможность быть квадратом.

Нет. Соотношение между нашими решениями уравнения Пелля такое: индекс k в моем решении (то есть $x_k$) соответствует индексу n=2k+1 в вашем. Я доказал, что квадрат невозможен для всех k, не кратных 4-м. На вашем языке это означает, что нужно еще рассматривать индексы n=8k+1 и доказывать, что соответствующие члены квадратами быть не могут.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2007, 00:45 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Понял. Тогда, с учетом сказанного вами и мной, можно показать, что следует рассматривать только два типа индексов: $24k+9$ и $24k+1$.
Уравнение $3c^4\pm 2=d^4$ (где плюс откидывается по естественным причинам) легко получить без ухищрений непосредственно из самого уравнения Пелля. Вроде бы у Делоне рассматривается $ax^4+y^4=\pm 1$ и утверждается только об одном нетривиальном решении.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.03.2007, 14:33 


23/01/07
3497
Новосибирск
maxal писал(а):
[Не эквивалентно!

Убедили!
Ошибку свою признаю :oops:

Интересно, как выглядит вопрос Ю. Н. Артамонова в m-чной системе счисления (при m>3):
"$ m^3 + (m+1)^3 = 1000 + 1331 = 2331 $, т.е. может ли быть в какой-либо системе счисления:
$ n^2 = 2331$?
или в Вашем разложении:
$ n^2 = 21*111 $? ":)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.03.2007, 14:38 


23/01/07
3497
Новосибирск
Еще одно, как мне кажется, любопытное наблюдение по задаче, т.е. с чем мы имели дело.
Т.к. суммы кубов натурального ряда чисел всегда представимы в виде квадратов треугольных чисел:
$ 1 + 2^3 + 3^3 +... + (m-1)^3 + m^3 + (m+1)^3  = 
[1 +2 + 3 +...(m-1) + m + (m+1)]^2$
$ 1 + 2^3 + 3^3 + ... +(m-1)^3  = 
[1 +2 + 3 +...(m-1)]^2$,
то имеем:
$ m^3 + (m+1)^3 = 
[1 +2 + 3 +...+ (m-1) + m + (m+1)]^2 - [1 +2 + 3 +... + (m-1)]^2 $
другими словами уравнение:
$ n^2 = {T^2_{m+1}} - {T^2_{m-1}}$ имеет решение только при $m =  1 $

Почти теорема :D :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.03.2007, 09:04 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Батороев писал(а):
Интересно, как выглядит вопрос Ю. Н. Артамонова в m-чной системе счисления (при m>3):
"$ m^3 + (m+1)^3 = 1000 + 1331 = 2331 $, т.е. может ли быть в какой-либо системе счисления:
$ n^2 = 2331$?
или в Вашем разложении:
$ n^2 = 21*111 $? ":)

Здесь еще для десятичной мы не решили. :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.03.2007, 13:34 


23/01/07
3497
Новосибирск
Артамонов Ю.Н. писал(а):
Батороев писал(а):
Интересно, как выглядит вопрос Ю. Н. Артамонова в m-чной системе счисления (при m>3):
"$ m^3 + (m+1)^3 = 1000 + 1331 = 2331 $, т.е. может ли быть в какой-либо системе счисления:
$ n^2 = 2331$?
или в Вашем разложении:
$ n^2 = 21*111 $? ":)

Здесь еще для десятичной мы не решили. :D

Имеется в виду, что, рассматривая выражение
$ m^3 + (m + 1)^3 $,
в m-чной системе счисления, всегда будем иметь в цифрах 2331.
Если m = 10, то здесь все ясно, т.к. в 10-чной СС 2331 не является квадратом.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.03.2007, 22:08 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Не понимаю, откуда 2331, и, вообще, причем тут системы счисления, ведь между ними изоморфизм?
На всякий случай приведу свои выкладки подробно.
Указанные мной формулы можно свернуть к замкнутому виду:
$(1+\frac{\sqrt 3}{2})^n=\sum\limits_{i=0}^{n}C_n^i\cdot2^{-i}\cdot3^{\frac{i}{2}}$
$(1-\frac{\sqrt 3}{2})^n=\sum\limits_{i=0}^{n}C_n^i\cdot (-1)^i \cdot 2^{-i}\cdot3^{\frac{i}{2}}$
$(1+\frac{\sqrt 3}{2})^n+(1-\frac{\sqrt 3}{2})^n=2\cdot \sum\limits_{i=0}^{\lfloor {\frac {n}{2}} \rfloor}C_n^{2i}\cdot 2^{-2i}\cdot 3^i$
$\frac{(2+\sqrt 3)^n+(2-\sqrt 3)^n}{2}= \sum\limits_{i=0}^{\lfloor {\frac {n}{2}} \rfloor}C_n^{2i}\cdot 2^{n-2i}\cdot 3^i$
Если подставить в формулу, то
$q^4=\frac{(2+\sqrt 3)^{2n}+(2-\sqrt 3)^{2n}-2}{12}$ - только не понятно, чем это может помочь.
Кроме того, как показано, следует рассматривать только индексы $n=4k+1$, среди которых надо также исключить $6l-1$, т.е. решаем линейное диофантово уравнение $4k+1=6l-1$, откуда $k=3t+1, l=2t+1$. Значит нужно рассмотреть только два вида $k=3t+2$ и $k=3t$.
Т.е. нужно рассматривать два вида индексов $n=12t+9, n=12t+1$. С учетом того, что $k$ должно быть четно, получаем $24t+9$ и $24t+1$.
Наконец, к уравнению вида $3v^4-2=u^4$ можно придти:
$3q^4=(2p-1)(2p+1)$
$\text{НОД} (2p-1,2p+1)=1$, $q^4=\frac{(2p-1)(2p+1)}{3}\rightarrow p\equiv 1 \mod 3$ или $ p\equiv 2 \mod 3$
Это приводит к двум формам $q^4=(6k+1)(2k+1)$ или $q^4=(6k+5)(2k+1)$
$6k+5=u^4$, $2k+1=v^4 \rightarrow u^4=3v^4+2$ - невозможно,
$6k+1=u^4$, $2k+1=v^4 \rightarrow u^4=3v^4-2$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.03.2007, 12:28 


23/01/07
3497
Новосибирск
Артамонов Ю.Н. писал(а):
Не понимаю, откуда 2331, и, вообще, причем тут системы счисления, ведь между ними изоморфизм?


В любой m-чной системе счисления (m > 3)
$ m = 10 , m + 1 = 11 $
$ m^3 = 1000 , (m+1)^3 = 1331 $,
следовательно
$ m^3 + (m+1)^3 = 1000 + 1331 = 2331 $,
т.е. изоморфизм коснулся "внешнего вида" рассматриваемого выражения.
Это ни о чем, по-видимому, не говорит, но выглядит любопытно.
По крайней мере, мне так казца :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.03.2007, 12:51 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Это говорит лишь о том, что

$m^3=1\cdot m^3+0\cdot m^2+0\cdot m^1+0\cdot m^0 = 1000_m$

$(m+1)^3=1\cdot m^3+3\cdot m^2+3\cdot m^1+1\cdot m^0 = 1331_m$,

откуда сложением на частном примере обнаруживаем изоморфизм между числами
и их представлениями в m-чной системе:

$m^3+(m+1)^3=2\cdot m^3+3\cdot m^2+3\cdot m^1+1\cdot m^0 = 2331_m$

Ну очень любопытный факт. :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение24.03.2007, 09:15 


23/01/07
3497
Новосибирск
bot писал(а):
Ну очень любопытный факт. :D


Любопытство - свойство индивидуальное...
Оно в значительной мере зависит от того, каким образом мыслит тот или иной индивид.
Я, например, теряюсь в формулах, но неплохо "чувствую" числа и мне понятней такие изоморфные выкладки, касающиеся данной задачи:
$ 21 = 11^2 - 10^2 $
$ 111 = 11^2 - 10 $
$ 21 = 10 + 11 $ и т.д.
Если я - один такой ненормированный, тогда пусть слово "любопытно" в моем предыдущем сообщении отнесется только ко мне.
А еще мне любопытно, где проходит грань между изоморфизмом и его отсутствием? :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение10.04.2007, 12:26 


23/01/07
3497
Новосибирск
maxal писал(а):
Артамонов Ю.Н. писал(а):
Докажите, что уравнение $(m+1)^3+m^3=n^2$ имеет в целых числах только два решения $m=0,n=1$ и $m=1,n=3$.


Разложим левую часть:
$(m+1)^3+m^3 = (2m+1)(m^2+m+1)$
Нетрудно видеть, что НОК множителей обязан быть делителем 3. Рассмотрим два случая:

1) $\mbox{НОК}(2m+1,m^2+m+1)=1.$ В этом случае с необходимостью имеем, что оба сомножителя обязаны быть квадратами:
$2m+1 = a^2$
$m^2+m+1 = b^2$
Откуда $(2b-a^2)(2b+a^2)= 4b^2 - a^4 = 3,$ и поэтому $a=b=\pm 1,$ что дает $m=0$ и $n=\pm 1.$

2) $\mbox{НОК}(2m+1,m^2+m+1)=3.$ В этом случае имеем:
$2m+1 = 3 a^2$
$ m^2+m+1 = 3 b^2$
где $(a,b)=1.$ Получаем $12 b^2 - 9 a^4 = 3$ или $(2 b)^2 - 3 a^4 = 1.$



$ 2m + 1 = \sqrt{8T_m + 1} $
$ m^2 + m + 1 = 2T_m +1 $ (где $T_m $ - треугольное число конкретного m)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение24.08.2008, 03:49 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
maxal в сообщении #57532 писал(а):
Осталось показать, что уравнение $3 t^4 = z^4 + 2$ имеет единственное решение в натуральных числах $z=t=1.$

Это, кстати, уравнение Туэ, про которое известно, что оно имеет лишь конечное число целочисленных решений, и существует алгоритм их поиска. Вот как его решает PARI/GP:
Код:
? T=thueinit(x^4-3); thue(T,-2)
%1 = [[-1, 1], [1, -1], [1, 1], [-1, -1]]

Как и предполагалось, в натуральных числах имеется только единственное решение $z=t=1.$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.09.2008, 18:20 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
maxal писал(а):
Это, кстати, уравнение Туэ, про которое известно, что оно имеет лишь конечное число целочисленных решений, и существует алгоритм их поиска.

То, что уравнение Туэ имеет конечное число решений - понятно, а вот по какому алгоритму PARI/GP находит именно эти решения, непонятно. Соответственно, лично у меня, неудовлетворенность (недоверие) к такому решению возникает.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.09.2008, 21:00 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Алгоритм нахождения всех решений уравнения Туэ описан, например, в статье
N. Tzanakis and B. M. M. de Weger "On the practical solution of the Thue equation"

В документации к PARI/GP написано, что функция thue() находит все решения. Причем, если в решении используется гипотеза Римана, то выдается соответствующее предупреждение. В данном случае предупреждения не было - значит, мы имеем дело с относительно простым случаем. Если есть желание - проверьте решение вручную по алгоритму из вышеуказанной статьи.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  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