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


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение12.03.2014, 02:54 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
galenin в сообщении #835718 писал(а):
Немного повозился и нашел совсем уж простое, но не думаю, что всеобъемлющее
$x=a(a^2+ab+b^2)$
$y=b(a^2+ab+b^2)$
$z=a^2+ab+b^2$
Может, ошибся в вычислениях? Вручную все-таки трудно возводить в степени.
Нет, не ошиблись. Чтобы эти формулы давали все решения в целых числах, нужно потребовать, чтобы параметры $a$, $b$ были рациональными. Понятно, что при этом они перестанут быть свободными.

Что-то я не совсем понимаю, почему формула $x-\omega y=\ldots$ действительно даёт все решения в целых числах. Можно привести подробное доказательство? Чтобы писать было поменьше, можно рассмотреть уравнение $x^2+y^2=z^3$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение12.03.2014, 15:41 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
Покажу тезисно.
1.В кольце $\mathbb{Z}[\omega]$, где $\omega^2+\omega+1=0$, разложение на простые множители однозначно.
Все единицы кольца суть - $ \pm 1,\omega ^k ,k = 0,1,2$

2. Простое число $P=3t+1$ представимо формой
$P=a^2+ab+b^2=N(\pm \omega ^k(a-b\omega))$
N - норма.
Все простые делители такой формы при $(a,b)=1$ простые числа вида $P=3t+1$

3.Пусть в целых числах
$x^2+xy+y^2=z^3$
$z=AB$ и содержит только простые делители вида $P=3t+1$, тогда можно записать

$$N(x-y\omega)=z^3=(AB)^3=N^3(\omega ^m(c-d\omega))N^3(\omega 
^n(a-b\omega))$

$$N^3(c-d\omega)=N^2(c-d\omega)N(c-d\omega)=(c^2+cd+d^2)^2N(c-d\omega)=N((c^2+cd+d^2)(c-d\omega))$

$$x-y\omega=(c^2+cd+d^2)(c-d\omega)(a-b\omega)^3\omega 
^k$


Вместо куба можно взять любую степень.

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение12.03.2014, 16:30 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
п. 3. Как выбираются $A$ и $B$?

Правильно ли я понимаю, что Вы из равенства вида $N(x-\omega y)=N(\text{что-то})$ делаете вывод $x-\omega y=\text{это что-то} \cdot \omega^k$? Если так, то это неверно.

Увы, по-прежнему не понимаю.

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение12.03.2014, 19:03 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Я пока по-прежнему туплю, пару мелочей отмечу.

nnosipov в сообщении #835757 писал(а):
Чтобы писать было поменьше, можно рассмотреть уравнение $x^2+y^2=z^3$.
Для самоконтроля:
scwec в сообщении #664826 писал(а):
Для уравнения $x^2+y^2=z^3$ известно общее решение в натуральных числах $x,y,z$, где $x,y$ взаимно простые.
А имено $x=r^3-3rs^2, y=3r^2s-s^3, z=r^2+s^2$, где $r,s$ - натуральные числа, $\gcd{(r,s)}=1$ и $rs$- четное число.

Коровьев в сообщении #835900 писал(а):
Все единицы кольца суть - $ \pm 1,\omega ^k ,k = 0,1,2$
Все единицы этого кольца - это $(-\omega)^k,k=1,...,6$.
Коровьев в сообщении #835900 писал(а):
Все простые делители такой формы при $(a,b)=1$ простые числа вида $P=3t+1$
Еще ветвящуюся $3$ забыли: $1^2+1\cdot 1+1^2=3$.

(Оффтоп)

Надо поаккуратнее.

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение12.03.2014, 19:10 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
Sonic86 в сообщении #836029 писал(а):
Для самоконтроля: scwec в сообщении #664826
писал(а):
Для уравнения $x^2+y^2=z^3$ известно общее решение в натуральных числах $x,y,z$, где $x,y$ взаимно простые.
А имено $x=r^3-3rs^2, y=3r^2s-s^3, z=r^2+s^2$, где $r,s$ - натуральные числа, $\gcd{(r,s)}=1$ и $rs$- четное число.
Всё верно. Но как снять ограничение $\gcd{(x,y)}=1$, мне непонятно. Как-то не верится, что это можно сделать просто. Если это просто, то где-то должно быть написано. Но мне не попадалось, вот и стало интересно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение12.03.2014, 23:04 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
nnosipov в сообщении #835925 писал(а):
п. 3. Как выбираются $A$ и $B$?

Они не выбираются. Если
$x^2  + xy + y^2  = \left( {m^2  + mn + n^2 } \right)^3  = \left( {c^2  + cd + d^2 } \right)^3 \left( {a^2  + ab + b^2 } \right)^3 $
то возможны три варианта
$$x - y\omega  = \left( {m - n\omega } \right)^3 \omega ^k$
$$x - y\omega  = \left( {m^2  + mn + n^2 } \right)\left( {m - n\omega } \right)\omega ^k $
$$x - y\omega  = \left( {c^2  + cd + d^2 } \right)\left( {c - d\omega } \right)\left( {a - b\omega } \right)^3 \omega ^k $
Из третьего варианта можно получить и два первых.
nnosipov в сообщении #835925 писал(а):
Правильно ли я понимаю, что Вы из равенства вида $N(x-\omega y)=N(\text{что-то})$ делаете вывод $x-\omega y=\text{это что-то} \cdot \omega^k$? Если так, то это неверно.

Нет. Это значит, что для "что-то" найдутся такие $x,y$, что
$$(\text{что-то})\omega^k=x-\omega y$
и для этого необходимо "что-то" привести к виду $X-\omega Y$

-- Чт мар 13, 2014 00:14:00 --

Sonic86 в сообщении #836029 писал(а):
Еще ветвящуюся $3$ забыли: $1^2+1\cdot 1+1^2=3$.

Да, забыл указать.
$$N(1-\omega)=3$

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение13.03.2014, 05:38 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
Коровьев в сообщении #836132 писал(а):
Если
$x^2  + xy + y^2  = \left( {m^2  + mn + n^2 } \right)^3  = \left( {c^2  + cd + d^2 } \right)^3 \left( {a^2  + ab + b^2 } \right)^3 $
то возможны три варианта ...
А почему невозможен какой-нибудь четвёртый вариант?
Коровьев в сообщении #836132 писал(а):
Это значит, что для "что-то" найдутся такие $x,y$, что
$$(\text{что-то})\omega^k=x-\omega y$
и для этого необходимо "что-то" привести к виду $X-\omega Y$
Но тогда Вы находите только частное решение уравнения $x^2+xy+y^2=z^3$. Где гарантия, что перебирая всевозможные параметры $a$, $b$, $c$, $d$, Вы по формуле $x-\omega y=\ldots$ получите все тройки $(x,y,z)$, которые удовлетворяют уравнению $x^2+xy+y^2=z^3$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение13.03.2014, 18:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
nnosipov в сообщении #836215 писал(а):
Коровьев в сообщении #836132 писал(а):
Если
$x^2  + xy + y^2  = \left( {m^2  + mn + n^2 } \right)^3  = \left( {c^2  + cd + d^2 } \right)^3 \left( {a^2  + ab + b^2 } \right)^3 $
то возможны три варианта ...
А почему невозможен какой-нибудь четвёртый вариант?
Коровьев в сообщении #836132 писал(а):
Это значит, что для "что-то" найдутся такие $x,y$, что
$$(\text{что-то})\omega^k=x-\omega y$
и для этого необходимо "что-то" привести к виду $X-\omega Y$
Но тогда Вы находите только частное решение уравнения $x^2+xy+y^2=z^3$. Где гарантия, что перебирая всевозможные параметры $a$, $b$, $c$, $d$, Вы по формуле $x-\omega y=\ldots$ получите все тройки $(x,y,z)$, которые удовлетворяют уравнению $x^2+xy+y^2=z^3$?

Залезем поглубже. Пусть
$$N\left( {c - d\omega } \right) = N\left( {a - b\omega } \right) 
\to \left( {a,b} \right) = 1$

$$
N\left( {a - b\omega } \right) = \left( {a - b\omega } \right)\left( {a -
 b\omega ^2 } \right)$
Разложим правую часть на простые множители в данном кольце
$$
\left( {c - \omega d} \right)\left( {c - \omega ^2 d} \right) = \left( 
{\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {a_i  - b_i \omega } \right)} } 
\right)\left( {\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {a_i  - b_i \omega ^2 } 
\right)} } \right)
$
Каждое простое из первой правой части обязано делится либо на ${c -
 \omega d}$ либо на ${c - \omega ^2 d}$

То же и со второй частью.

Таким образом ${c - d\omega } $ есть произведение простых, составленных из первой и второй части в том же количестве
$n$ штук.
$$
c - \omega d =  \pm \omega ^k \left( {\prod\limits_{i = 1}^{m - 1} 
{\left( {a_i  - b_i \omega } \right)} } \right)\left( {\prod\limits_{i =
 m}^n {\left( {a_i  - b_i \omega ^2 } \right)} } \right)
$
Другими словами, множество различных перестановок элементов из первой и второй части определяют все числа из данного кольца, норма которых равна заданной норме. Других чисел нет.
Далее.
$$
x^2  + xy + y^2  = \left( {m^2  + mn + n^2 } \right)^3 
$
Аналогично
$$
\left( {x - y\omega } \right)\left( {x - y\omega ^2 } \right) = \left( {\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {m_i  - n_i \omega } \right)^3 } } \right)\left( {\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {m_i  - n_i \omega ^2 } \right)^3 } } \right)
$
Множество перестановок из обеих частей определят все числа кольца, норма которых равна кубу заданной нормы.
$$
x - y\omega  = \left( {\prod\limits_{i = 1}^{m - 1} {\left( {m_i  - n_i \omega } \right)} } \right)\left( {\prod\limits_{i = m}^{2n^{^3 } } {\left( {m_i  - n_i \omega ^2 } \right)} } \right)
$
Но теперь есть варианты когда здесь сгруппируются не только элементы $
\left( {m_i  - n_i \omega } \right)^3 
$,
но и элементы вида
$
\left( {m_i  - n_i \omega } \right)^2 \left( {m_i  - n_i \omega ^2 } \right) = \left( {m^2  + mn + n^2 } \right)\left( {m_i  - n_i \omega } \right)
$
Сгруппировав, окончательно получим вариант
$$
x - y\omega  = \left( {c^2  + cd + d^2 } \right)\left( {c - d\omega } \right)\left( {a - b\omega } \right)^3 \omega ^k 
$
При $c=1,d=0$ или $a=1,b=0$ получим два крайних варианта.

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение13.03.2014, 19:12 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
Коровьев в сообщении #836447 писал(а):
Залезем поглубже. Пусть
$N\left(c - d\omega\right) = N\left(a - b\omega \right) \to \left(a,b\right) = 1$
Не понимаю, что здесь написано. Вы можете чётко сформулировать то утверждение, которое дальше доказываете?

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение13.03.2014, 19:45 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Я понял!

В общем, с НОДами возиться не надо. Можно сразу разлагать $z$ на простые множители и распределять их между $x-\omega y, x-\omega^2 y$.

Подробно:
$x^2+xy+y^2=z^3$
Ясно, что $z=u^2+uv+v^2=N(u+\omega v)$. (потому что замкнуто).
Разложим $z$ на простые множители:
$z=\prod\limits_{j}\pi_j\bar{\pi_j}$, здесь $\bar\pi_j$ - сопряженный к $\pi_j$ (все $\pi_j$ не обязательно различны).
Обозначим $x-\omega y=\alpha, x-\omega^2 y=\beta$.
$\alpha\beta = \prod\limits_{j}\pi_j^3\bar{\pi_j}^3$
Для каждого $\pi:\pi\mid z$ множители $\pi^3\bar{\pi}^3$ распределяются между $\alpha$ и $\beta$.
Поскольку $\beta = \bar\alpha$, то в каждый из $\alpha,\beta$ попадает 3 элемента вида $\pi$ или $\bar\pi$.
Получаем 2 варианта:
1) $\pi^3\mid\alpha, \bar\pi^3\mid\beta$
2) $\pi^2\bar{\pi}\mid\alpha, \pi\bar{\pi}^2\mid\beta$
и еще 2 варианта, которые можно исключить в силу симметрии $\pi,\bar\pi$.
Теперь группируем все $\pi_j$ для варианта 1 в 1-й множитель, а для 2-го варианта - во 2-й множитель:
$a-b\omega=\prod\limits_{\pi_j^3\mid \alpha}\pi_j^3$
$(c^2+cd+d^2)(c-d\omega)=\prod\limits_{\pi_j^2\bar{\pi_j}\mid \alpha}\pi_j^3$
Получаем $x-y\omega=(c^2+cd+d^2)(c-d\omega)(a-b\omega)^3$.
Единицы $(-\omega)^k$ я не пишу просто потому, что их можно внести в $c-d\omega,(a-b\omega)^3$.
Еще в тексте не приведены степени $\pi^k\mid z$, но с ними понятно: мы берем и каждую группу $\pi^3\bar{\pi}^3$ разносим по множителям $\alpha, \beta$ (по идее, это можно явно расписать в индукцию). Тройку я тоже вроде нигде не потерял.

(индуктивно)

Обозначим $x-\omega y=\alpha, x-\omega^2 y=\beta$.
Пусть $\pi\mid z$. Тогда $\pi^3\bar{\pi}^3\mid z, z=\pi^3\bar{\pi}^3z_1$
$\alpha\beta=\pi^3\bar{\pi}^3z_1$.
Далее, либо $\pi^3\mid\alpha$, либо $\pi^2\bar{\pi}\mid\alpha$. Обозначим этот делитель $\tau$. Тогда $\alpha=\tau\alpha_1,\beta=\tau\beta_1$.
Подставляем, сокращаем,.
Получаем такое же уравнение $\alpha_1\beta_1=z_1^3$, но у него уже нормы элементов меньше. Соотв-но, спускаемся до единиц, а потом собираем по дороге все делители. У $\alpha,\beta$ могут быть на каждом шаге делитель $\tau$ обоих видов: $\tau = \pi^3$, либо $\tau=\pi^2\bar{\pi}$. Собираем делители 1-го типа в 1 множитель, делители 2-го типа - во 2-й множитель. Получаем тот же ответ.


Теперь не составит труда выписать и решение уравнения $x^2+y^2=z^3$. Ура! :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение13.03.2014, 20:23 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
Sonic86 в сообщении #836493 писал(а):
Разложим $z$ на простые множители:
$z=\prod\limits_{j}\pi_j\bar{\pi_j}$, здесь $\bar\pi_j$ - сопряженный к $\pi_j$.
Но простые множители $\pi_j$ не обязаны быть однократными. Как следствие, будет не два варианта раскладки, а больше. Вот этот момент хотелось бы поподробнее.

У нас вечереет, предлагаю продолжить завтра. Вообще, может не стоит спешить и написать ясный и подробный текст? У классиков (Серпинский, Морделл) такой результат всё же не встречается.

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение15.03.2014, 10:05 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Попробую еще раз.

Надо найти все решения уравнения
$x^2+xy+y^2=z^3$
$x^2+xy+y^2=(x-\omega y)(x-\omega^2 y)$.
Обозначим $x-\omega y = \alpha, x-\omega^2 y=\beta$.
Обозначим $\bar{\cdot}$ - автоморфизм $\mathbb{Z}[\omega]$ такой, что $\bar{1}=1,\bar{\omega}=\omega^2$. Тогда $\beta=\bar{\alpha}$.
Уравнение примет вид $\alpha\beta=z^3$.
Ясно, что существует $\gamma$ такое, что $z=N(\gamma)$, для $\gamma=u-\omega v$.

(доказательство)

Действительно, если $\alpha=(-\omega)^k(1-\omega)^{a_0}\pi_1^{a_1}...\pi_s^{a_s}q_1^{b_1}...q_r^{b_r}$, где $\pi_j$ - недействительные простые, а $q_j$ - действительные простые кольца $\mathbb{Z}[\omega]$, то $\alpha\beta=N(\alpha)=\pm 3^{a_0}p_1^{a_1}...p_s^{a_s}q_1^{2b_1}...q_r^{2b_r}$, где $p_j=\pi_j\bar{\pi}_j\equiv 1\pmod{3}$. Но так как $z=\sqrt[3]{N(\alpha)}$ - целое число, то $3\mid a_j, 3\mid b_j, 3\mid k$, значит $z=3^{a_0/3}p_1^{a_1/3}...p_s^{a_s/3}q_1^{2b_1/3}...q_r^{2b_r/3}=$$N((-\omega)^l(1-\omega)^{a_0/3}\pi_1^{a_1/3}...\pi_s^{a_s/3}q_1^{b_1/3}...q_r^{b_r/3})=N(\gamma)$

Уравнение примет вид $\alpha\beta=(\gamma\bar{\gamma})^3$.

Лемма: пусть $\pi$ - произвольное простое кольца $\mathbb{Z}[\omega]$, такое что $\pi^a|| \gamma$, тогда с точностью до симметрии между $\pi$ и $\bar{\pi}$ верно, что для некоторого $m$ $N(\pi)^{m}\pi^{3a-2m}|| \alpha$.

(доказательство)

$\pi^a|| \gamma$.
Тогда $\bar{\pi}^a||\bar{\gamma}$ и $\pi^{3a}\bar{\pi}^{3a}|| z^3= \alpha\beta$.
Отсюда следует, что для каких-то $k_1,k_2$ $\pi^{k_1}\bar{\pi}^{k_2}|| \alpha$.
Если $\pi^{k_1}\bar{\pi}^{k_2}|| \alpha$, то $\bar{\pi}^{k_1}\pi^{k_2}|| \bar{\alpha}=\beta$, т.е. $\pi^{k_1+k_2}\bar{\pi}^{k_1+k_2}|| \alpha\beta$.
Т.е. $3a=k_1+k_2$ и $\pi^{k_1}\bar{\pi}^{3a-k_1}|| \alpha$.
В силу симметричности $\pi$ и $\bar{\pi}$ будем считать, что $k_1\geqslant k_2$. Тогда $N(\pi)^{k_2}\pi^{3a-2k_2}|| \alpha$
Переобозначим $k_2=m$.

Пробегая все $\pi\mid \gamma$, получим $\alpha=\prod\limits_{\pi\mid\gamma}N(\pi)^{m}\pi^{3a-2m}$.
Поскольку $m\bmod 3=(3a-2m)\bmod 3$, то $N(\pi)^{m}\pi^{3a-2m}=(N(\pi)\pi)^{m\bmod 3}\pi^{3t}$, где $t=\frac{3a-2m -m\bmod 3}{3}$ - натуральное.
Перемножая по всем $\pi$, получаем в итоге, что если $x^2+xy+y^2=z^3$, то существуют такие $\rho, \tau\in\mathbb{Z}[\omega]$, то $x-\omega y=(N(\rho)\rho)^{r}\tau^{3t}$, причем $z=N(\rho)^rN(\tau)^t$.
С другой стороны, подстановкой этих выражений в исходное уравнение получаем, что эти выражения всегда дают решение уравнения.

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение15.03.2014, 14:49 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
Sonic86 в сообщении #837080 писал(а):
Лемма: пусть $\pi$ - произвольное простое кольца $\mathbb{Z}[\omega]$, такое что $\pi^a|| \gamma$, тогда с точностью до симметрии между $\pi$ и $\bar{\pi}$ верно, что для некоторого $m$ $N(\pi)^{m}\pi^{3a-2m}|| \alpha$.
Здесь $m$ зависит от $\pi$.
Sonic86 в сообщении #837080 писал(а):
$N(\pi)^{m}\pi^{3a-2m}=(N(\pi)\pi)^{m\bmod 3}\pi^{3t}$, где $t=\frac{3a-2m -m\bmod 3}{3}$ -
(Исправил опечатку.) Слева имеем $N(\pi)^m$, а справа --- $N(\pi)^{m \bmod{3}}$. Можно поподробнее это место? Не повлияет ли это на дальнейшие рассуждения?

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение23.03.2014, 14:09 
Заслуженный участник


08/04/08
8562

(Оффтоп)

я прошу прощенья за молчание - не было возможности отвечать.

nnosipov в сообщении #837147 писал(а):
Здесь $m$ зависит от $\pi$.
Да, именно так: $(\forall \pi)(\exists m)$
upd: а, я понял: когда я буду перемножать по $\pi$, у меня будут разные $r=m\bmod 3$ для разных $\pi$. Но в конце все равно, похоже, не повлияет, т.к. можно считать $r=1$...

nnosipov в сообщении #837147 писал(а):
Исправил опечатку
Тоже исправил эту и другие опечатки, спасибо.

nnosipov в сообщении #837147 писал(а):
Слева имеем $N(\pi)^m$, а справа --- $N(\pi)^{m \bmod{3}}$. Можно поподробнее это место?
Да, ошибка, преобразовал неправильно. Преобразование такое: кубы - в один множитель, остальное - во 2-й множитель, который всегда будет иметь вид $(N(\pi)\pi)^r, 0\leqslant r\leqslant 2$.

nnosipov в сообщении #837147 писал(а):
Не повлияет ли это на дальнейшие рассуждения?
Думаю, нет.

Все заново:
---------------------------------------------------------------------
$x^2+xy+y^2=(x-\omega y)(x-\omega^2 y)$.
Обозначим $x-\omega y = \alpha.
Обозначим $\bar{\cdot}$ - автоморфизм $\mathbb{Z}[\omega]$ такой, что $\bar{1}=1,\bar{\omega}=\omega^2$.
Тогда уравнение примет вид $\alpha\bar{\alpha}=z^3$.
Ясно, что существует $\gamma$ такое, что $z=N(\gamma)$, для $\gamma=u-\omega v$.

(доказательство)

Действительно, если $\alpha=(-\omega)^k(1-\omega)^{a_0}\pi_1^{a_1}...\pi_s^{a_s}q_1^{b_1}...q_r^{b_r}$, где $\pi_j$ - недействительные простые, а $q_j$ - действительные простые кольца $\mathbb{Z}[\omega]$, то $\alpha\bar{\alpha}=N(\alpha)=\pm 3^{a_0}p_1^{a_1}...p_s^{a_s}q_1^{2b_1}...q_r^{2b_r}$, где $p_j=\pi_j\bar{\pi}_j\equiv 1\pmod{3}$. Но так как $z=\sqrt[3]{N(\alpha)}$ - целое число, то $3\mid a_j, 3\mid b_j, 3\mid k$, значит $z=3^{a_0/3}p_1^{a_1/3}...p_s^{a_s/3}q_1^{2b_1/3}...q_r^{2b_r/3}=$$N((-\omega)^l(1-\omega)^{a_0/3}\pi_1^{a_1/3}...\pi_s^{a_s/3}q_1^{b_1/3}...q_r^{b_r/3})=N(\gamma)$

Уравнение примет вид $\alpha\bar{\alpha}=(\gamma\bar{\gamma})^3$.

Лемма: пусть $\pi$ - произвольное простое кольца $\mathbb{Z}[\omega]$, такое что $\pi^a|| \gamma$, тогда с точностью до симметрии между $\pi$ и $\bar{\pi}$ верно, что для некоторого $m$ $N(\pi)^{m}\pi^{3a-2m}|| \alpha$.

(доказательство)

$\pi^a|| \gamma$.
Тогда $\bar{\pi}^a||\bar{\gamma}$ и $\pi^{3a}\bar{\pi}^{3a}|| z^3= \alpha\bar{\alpha}$.
Отсюда следует, что для каких-то $k_1,k_2$ $\pi^{k_1}\bar{\pi}^{k_2}|| \alpha$.
Если $\pi^{k_1}\bar{\pi}^{k_2}|| \alpha$, то $\bar{\pi}^{k_1}\pi^{k_2}|| \bar{\alpha}$, т.е. $\pi^{k_1+k_2}\bar{\pi}^{k_1+k_2}|| \alpha\bar{\alpha}$.
Т.е. $3a=k_1+k_2$ и $\pi^{k_1}\bar{\pi}^{3a-k_1}|| \alpha$.
В силу симметричности $\pi$ и $\bar{\pi}$ будем считать, что $k_1\geqslant k_2$. Тогда $N(\pi)^{k_2}\pi^{3a-2k_2}|| \alpha$
Переобозначим $k_2=m$.

По лемме получим $\alpha=\prod\limits_{\pi_j\mid\gamma}N(\pi)^{m_j}\pi_j^{3a_j-2m_j}$.

Обозначим $r_j=m_j\bmod 3$.
Поскольку $r_j=(3a_j-2m_j)\bmod 3$, то $N(\pi_j)^{m_j}\pi^{3a_j-2m_j}=(N(\pi_j)\pi_j)^{r_j}\left(N(\pi_j)^{\left[\frac{m_j}{3}\right]}\pi_j^{t_j}\right)^3$, где $t_j=\frac{3a_j-2m_j-r_j}{3}$ - натуральное.
Обозначим $\tau_j=N(\pi_j)^{\left[\frac{m_j}{3}\right]}\pi_j^{t_j}$. Получаем, что
$\alpha=\prod\limits_{\pi_j\mid\gamma}(N(\pi_j)\pi_j)^{r_j}\tau_j^3$.
Обозначим $\rho_j:=\pi_j^{r_j}$, тогда $\alpha=\prod\limits_{\pi_j\mid\gamma}(N(\rho_j)\rho_j)\tau_j^3$.
Обозначим $\rho=\prod\limits_{\pi_j\mid\gamma}\rho_j, \tau=\prod\limits_{\pi_j\mid\gamma}\tau_j$. Тогда $\alpha=(N(\rho)\rho)\tau^3$.

В итоге, что если $x^2+xy+y^2=z^3$, то существуют такие $\rho, \tau\in\mathbb{Z}[\omega]$, то $x-\omega y=(N(\rho)\rho)\tau^3$, причем $z=N(\rho)N(\tau)$.
С другой стороны, подстановкой этих выражений в исходное уравнение получаем, что эти выражения всегда дают решение уравнения:
$\alpha\bar{\alpha}=z^3\Rightarrow N(\rho)\rho\tau^3N(\rho)\bar{\rho}\bar{\tau}^3=(N(\rho)N(\tau))^3$.
---------------------------------------------------------------------


Теперь выпишу серию решений явно.
У нас $x-\omega y=(N(\rho)\rho)\tau^3$, причем $z=N(\rho)N(\tau)$.
$\rho=c-\omega d, \tau = a-\omega b$:
$x-\omega y = (c^2+cd+d^2)(c-\omega d)((a^3-b^3-3ab^2)-3ab(a+b)\omega)$
$$\begin{cases}
x=(c^2+cd+d^2)(c(a^3-b^3-3ab^2)-3abd(a+b))\\
y=(c^2+cd+d^2)(-3abc(a+b)-d(a^3-b^3-3ab^2)-3abd(a+b))\\
z=(c^2+cd+d^2)(a^2+ab+b^2)
\end{cases}$$

Так же решается и уравнение $x^2+y^2=z^3$:
$x+iy=(c+di)(a+bi)^3$
$$\begin{cases}
x=(c^2+d^2)(ca(a^2-3b^2)-bd(3a^2-b^2))\\
y=(c^2+d^2)(cb(3a^2-b^2)+ad(a^2-3b^2))\\
z=(c^2+d^2)(a^2+b^2)
\end{cases}$$

Этот вариант я написал для того, чтобы можно было проверить качество рассуждений на компьютере. Пока я сам еще не проверил. Вдруг там что-то еще есть. Например, $\rho$ у нас получилось свободным от кубов - будет ли при этом условии единственность представления решения этими формулами или хотя бы конечность?

Для уравнений вида $N(\alpha)=z^n, n\geqslant 5$ получается уже посложнее - при избавлении от $n$-х степеней получается большее число случаев.

 Профиль  
                  
 
 Re: Общее решение диофантова уравнения
Сообщение15.11.2014, 22:33 


29/10/11
94
А речь идет о собственных представлениях?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  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