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 ... 22  След.
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение16.04.2014, 05:42 


08/12/13
252
Tot в сообщении #850288 писал(а):
1) $1+z^{6\cdot 7^{m}}+z^{36\cdot 7^{m}}\not\equiv 0 (\mod 7^{m+1})$, $m=(0,...,t-2)$
2) $1-z^{3}\equiv 0$
$2x^{3}\equiv 1 (\mod 7)$
$4\equiv 1 (\mod 7)$ противоречие

Поправка. Следует читать
1) $1+z^{6\cdot 7^{m}}+z^{36\cdot 7^{m}}\not\equiv 0 (\mod 7^{m+1})$, $m=(1,...,t-2)$
2) $1-z^{3}\equiv 0$
$2x^{3}\equiv 1 (\mod 7)$
$4\equiv 1 (\mod 7)$ противоречие
3) $1+z^{6}+z^{36}$ не имеет корней в $\lim_{t\rightarrow \infty}$ по (Б2).

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение19.04.2014, 23:42 


16/08/09
304
Уважаемый Tot !
А вот эти части будут?
Tot в сообщении #850288 писал(а):
Д] простое $n>2$
Е] гипотеза Биля

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение20.04.2014, 00:46 


08/12/13
252
Будут в ближайшее время, если доказательство для $n=3$ не раскритикуют. И чтоб меня не покритиковать на мелком месте?
Три страницы из школьной тетради осталось перенести. Системой вёрстки не владею, поэтому часть Е] не удалось оформить исправлением части D], пришлось на бумаге детально расписывать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение20.04.2014, 08:58 


16/08/09
304
Уважаемый Tot !

(Оффтоп)

Tot в сообщении #852005 писал(а):
если доказательство для $n=3$ не раскритикуют

Молчание какое-то подозрительное... :wink:
Обычно расправляются мгновенно :D

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение20.04.2014, 15:03 


08/12/13
252
Д] простое $n>2$
Рассмотрим $(A 2)$. Замена $p_{1}=2$, $p_{2}=n$
$a^n+b^n=c^n (\mod 2n^t)$, $t>1$
$n=1+\prod_{l=1}^{i}{p_{l}^{q_l}}$, $p_l$-простое, $p_1=2$
$\varphi (n)=\prod_{l=1}^{i}{p_{l}^{q_l}}$
$e=\varphi (2n^t)=n^{t-1}\prod_{l=1}^{i}{p_{l}^{q_l}}$
Разобъём $(A 3)$ на несколько частей и рассмотрим каждую отдельно.
Рассмотрим зону теоремы Эйлера, область $(A 3)\setminus (A 4)$
$\frac{1}{a^{e-n}}+\frac{1}{b^{e-n}}\equiv \frac{1}{c^{e-n}}$
$a^{e-n}b^{e-n}=c^{e-n}(a^n+b^n)(a^{e-2n}-a^{e-3n}b^n+...+b^{e-2n})$
$\frac{b}{a}=z$
$1-z^n+...+z^{e-2n}-z^{e-n}\equiv 0$
$e-n=n(n^{t-2}\prod_{l=1}^{i}{p_{l}^{q_l}}-1)$
Используем (Б1).
$(1-z^n)(\prod_{r=1}^{q_1-1}{1+z^{2^rn}})(\prod_{l=2}^{i}{\prod_{r=1}^{q_l}{1+z^{p_l^{r-1}n\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}+...+z^{p_l^{r-1}n(p_l-1)\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}}})\cdot $
$\cdot \prod_{m=1}^{t-2}{1+z^{n^m(n-1)}+...+z^{n^m(n-1)^2}}\equiv 0$ (Д1)
1) $1-z^n\equiv 0(\mod 2)$
$2a^n\equiv c^n(\mod 2)$, противоречие с областью $(A 3)\setminus (A 4)$
2) $\prod_{r=1}^{q_1-1}{1+z^{2^rn}}\equiv 0$
$a^{2^rn}\equiv -b^{2^rn} (\mod 2)$
$a^n+b^n\equiv c^n (\mod 2)$
$a^{2^rn}+b^{2^rn}\equiv c^{2^rn} (\mod 2)$
$0\equiv c^{2^rn} (\mod 2)$, противоречие с областью $(A 3)\setminus (A 4)$
3) $\prod_{l=2}^{i}{\prod_{r=1}^{q_l}{1+z^{p_l^{r-1}n\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}+...+z^{p_l^{r-1}n(p_l-1)\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}}}\equiv 0 (\mod n^t)$
в $\lim_{t\rightarrow \infty}$ не имеет корней по (Б2).
4) $1+z^{n^m(n-1)}+...+z^{n^m(n-1)^2}\not\equiv 0 (\mod n^{m+1})$, $m=(1,...,t-2)$
Рассмотрим теперь область $(A 4)$. Выделим множитель-НОД, произведя замену без переобозначения.
$(2^{h_a}n^{g_a}a)^n+(2^{h_b}n^{g_b}b)^n\equiv (2^{h_c}n^{g_c}c)^n (\mod 2n^t)$
С учётом отсутствия общего делителя в $(A 1)$, выберем в качестве $u\in \begin{Bmatrix} a,b,c \end{Bmatrix}$
ту переменную, которая имеет множитель $2^h$, $h>0$. При $h=0$ $u$ выберем с множителем $n^g$.
Если $u$ не имеет множителя $n^g$, то выберем в качестве $w\in \begin{Bmatrix} a,b,c \end{Bmatrix}\setminus\begin{Bmatrix} u \end{Bmatrix}$
переменную, имеющую этот множитель,или произвольную из ещё свободных в противном случае.
Третью переменную обозначим $v$. Лишние минусы внесём в новые переменные под степень, так как она нечётная.
В итоге получаем следующее:
$(2^{h_u}n^{g_u}u)^n+(v)^n\equiv (n^{g_w}w)^n (\mod 2n^t)$,
$h_u\geq 0$, $g_u\geq 0$, $g_w\geq 0$, $g_u+g_w=g_u$или$g_w$;
если $h_u=0$, то $g_u>0$; если $g_u=0$, то $h_u>0$;
$НОД(u, 2n^{t})\equiv 1$, $НОД(v, 2n^{t})\equiv 1$, $НОД(w, 2n^{t})\equiv 1$.
Замена $d=2^{h_u}n^{g_u}$.
$\frac{d^n}{u^{e-n}}+\frac{1}{v^{e-n}}\equiv \frac{n^{g_wn}}{w^{e-n}}(\mod 2n^t)$
$u^{e-n}+d^nv^{e-n}\equiv \frac{n^{g_wn}u^{e-n}v^{e-n}}{w^{e-n}}(\mod 2n^t)$
$u^{e-n}+d^nv^{e-n}\equiv ((du)^n+v^n)(\frac{u^{e-2n}}{d^n}-\frac{u^{e-3n}v^n}{d^{2n}}+...+\frac{v^{e-2n}}{d^{e-n}})(\mod 2n^t)$
$\frac{u^{e-2n}}{d^n}-\frac{u^{e-3n}v^n}{d^{2n}}+...+\frac{v^{e-2n}}{d^{e-n}}-u^{e-n}v^{e-n}\equiv 0(\mod 2n^t)$
$\frac{v}{du}=z$
$1-z^n+...+z^{e-2n}-z^{e-n}\equiv 0$
Получили (Д1) при другом $z$.
$(1-z^n)(\prod_{r=1}^{q_1-1}{1+z^{2^rn}})(\prod_{l=2}^{i}{\prod_{r=1}^{q_l}{1+z^{p_l^{r-1}n\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}+...+z^{p_l^{r-1}n(p_l-1)\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}}})\cdot $
$\cdot\prod_{m=1}^{t-2}{1+z^{n^m(n-1)}+...+z^{n^m(n-1)^2}}\equiv 0$
$\frac{1}{du}\not\equiv 0$, иррационально.
1) $1-z^n\equiv 0(\mod 2)$
$d^nu^n-v^n\equiv 0(\mod 2)$
$n^{g_wn}w^n\equiv 0(\mod 2)$, противоречие
2) $\prod_{r=1}^{q_1-1}{1+z^{2^rn}}\equiv 0$
$v^{2^rn}+(du)^{2^rn} \equiv 0(\mod 2)$
$(du)^n+v^n\equiv (n^{g_w}w)^n (\mod 2)$
$(du)^{2^rn}+v^{2^rn}\equiv (n^{g_w}w)^{2^rn} (\mod 2)$
$0\equiv (n^{g_w}w)^{2^rn} (\mod 2)$, противоречие
3) $\prod_{l=2}^{i}{\prod_{r=1}^{q_l}{1+z^{p_l^{r-1}n\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}+...+z^{p_l^{r-1}n(p_l-1)\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}}}\equiv 0 (\mod 2n^t)$
$z=\frac{v}{2^{h_u}n^{g_u}u}$
$j_{lr}=p_l^{r-1}n\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}$
$\prod_{l=2}^{i}{\prod_{r=1}^{q_l}{1+z^{j_{lr}}+...+z^{j_{lr}(p_l-1)}}}\equiv 0 (\mod 2n^t)$
$\prod_{l=2}^{i}{\prod_{r=1}^{q_l}{z^{j_{lr}(p_l-1)}(1+z^{-j_{lr}}+...+z^{-j_{lr}(p_l-1)})}}\equiv 0 (\mod 2n^t)$
у нас $z\not\equiv 0$, иррационально.
$1+z^{-j_{lr}}+...+z^{-j_{lr}(p_l-1)}\equiv 1 (\mod 2)$, при $h_u>0$
$1+z^{-j_{lr}}+...+z^{-j_{lr}(p_l-1)}\equiv 1 (\mod n)$, при $g_u>0$
корней нет.
4) $\prod_{m=1}^{t-2}{1+z^{n^m(n-1)}+...+z^{n^m(n-1)^2}}\equiv 0$
$\prod_{m=1}^{t-2}{z^{n^m(n-1)^2}(1+z^{-n^m(n-1)}+...+z^{-n^m(n-1)^2})}\equiv 0$
у нас $z\not\equiv 0$, иррационально.
$1+z^{-n^m(n-1)}+...+z^{-n^m(n-1)^2}\equiv 1(\mod 2)$, при $h_u>0$
$1+z^{-n^m(n-1)}+...+z^{-n^m(n-1)^2}\equiv 1(\mod n)$, при $g_u>0$
корней нет.

Е] гипотеза Биля
$a^x+b^y=c^z$
$a, b, c, x>2, y>2, z>2$ - натуральные.
Нужно доказать отсутствие решений при отсутствии общего множителя.
Произведём замены $x, y, z$ без переобозначений аналогичные замене $n$ в разделе А].
Таким образом степени у нас или простые, нечётные, или четвёрки. При этом все три степени
не могут быть одинаковыми, так как случай теоремы Ферма был рассмотрен ранее.
При рассмотрении будем проводить параллели с общим случаем теоремы Ферма (раздел Д]).
Принцип выбора $u, v, w$ из $\begin{Bmatrix} a, b, c \end{Bmatrix}$ прежний. Переменные $m, n, k$ обозначают степени у $u, v, w$ соответственно. Учтём, что среди степеней возможны одна или две четвёрки, поэтому не все минусы возможно внести в новые переменные. Учтём также,
что при $h=g=0$ имеем зону теоремы Эйлера.
В итоге получаем следующее:
$(2^{h_u}n^{g_u}u)^m\pm (v)^n\equiv \sigma_w (n^{g_w}w)^k (\mod 2n^t)$,
$h_u\geq 0$, $g_u\geq 0$, $g_w\geq 0$, $g_u+g_w=g_u$или$g_w$;
$\sigma_w$ - знак, не совпадающий в общем случае с $\pm$ у $v$,
$\sigma_w=\pm 1$ при $n$ - нечётном, $\sigma_w=1$ при $n=4$;
$НОД(u, 2n^{t})\equiv 1$, $НОД(v, 2n^{t})\equiv 1$, $НОД(w, 2n^{t})\equiv 1$.
$(2^{h_u}n^{g_u}u)^{m-n}= s^n$
$(2^{h_u}n^{g_u}su)^n\pm (v)^n\equiv \sigma_w (n^{g_w}w)^k (\mod 2n^t)$
$(2^{h_u}n^{g_u}s)^n= d^n$
Рассмотрим отдельно два варианта: $n$ - простое и $n=4$.
Сначала вариант $n$ - простое.
$(du)^n\pm (v)^n\equiv \sigma_w (n^{g_w}w)^k (\mod 2n^t)$
$\frac{d^n}{u^{e-n}}\pm \frac{1}{v^{e-n}}\equiv \sigma_w \frac{n^{g_wk}}{w^{e-k}}(\mod 2n^t)$
$\pm u^{e-n}+d^nv^{e-n}\equiv \frac{\sigma_w n^{g_wk}u^{e-n}v^{e-n}}{w^{e-k}}(\mod 2n^t)$
$\pm u^{e-n}+d^nv^{e-n}\equiv \pm ((du)^n\pm v^n)(\frac{u^{e-2n}}{d^n}\mp\frac{u^{e-3n}v^n}{d^{2n}}+...+\frac{v^{e-2n}}{d^{e-n}})(\mod 2n^t)$
$\frac{u^{e-2n}}{d^n}\mp\frac{u^{e-3n}v^n}{d^{2n}}+...+\frac{v^{e-2n}}{d^{e-n}}\mp u^{e-n}v^{e-n}\equiv 0(\mod 2n^t)$
$\frac{v}{du}=z$
$1\mp z^n+...+z^{e-2n}\mp z^{e-n}\equiv 0$
Получили аналог(Д1) при другом $z$.
$(1\mp z^n)(\prod_{r=1}^{q_1-1}{1+z^{2^rn}})(\prod_{l=2}^{i}{\prod_{r=1}^{q_l}{1+z^{p_l^{r-1}n\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}+...+z^{p_l^{r-1}n(p_l-1)\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}}})\cdot$
$\cdot\prod_{m=1}^{t-2}{1+z^{n^m(n-1)}+...+z^{n^m(n-1)^2}}\equiv 0$
$\frac{1}{du}\not\equiv 0$, иррационально в общем случае.
1) $1\mp z^n\equiv 0(\mod 2)$
$(du)^n\mp v^n\equiv 0(\mod 2)$
$\sigma_w (n^{g_w}w)^k\equiv 0(\mod 2)$, противоречие
2) $\prod_{r=1}^{q_1-1}{1+z^{2^rn}}\equiv 0$
$v^{2^rn}+(du)^{2^rn} \equiv 0(\mod 2)$
$(du)^n\pm v^n\equiv \sigma_w (n^{g_w}w)^k (\mod 2)$
$(du)^{2^rn}+v^{2^rn}\equiv (n^{g_w}w)^{2^r k} (\mod 2)$
$0\equiv (n^{g_w}w)^{2^r k} (\mod 2)$, противоречие
3) $\prod_{l=2}^{i}{\prod_{r=1}^{q_l}{1+z^{p_l^{r-1}n\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}+...+z^{p_l^{r-1}n(p_l-1)\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}}}\equiv 0 (\mod 2n^t)$
$z^n=(\frac{v}{du})^n=(\frac{v}{2^{h_u}n^{g_u}u})^n=\frac{v^n}{(2^{h_u}n^{g_u}u)^m}$
$j_{lr}=p_l^{r-1}n\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}$
$\prod_{l=2}^{i}{\prod_{r=1}^{q_l}{1+z^{j_{lr}}+...+z^{j_{lr}(p_l-1)}}}\equiv 0 (\mod 2n^t)$
при $h_u=g_u=0$ не имеем корней в $\lim_{t\rightarrow \infty}$ по (Б2).
В противном случае $z$ иррационально.
$\prod_{l=2}^{i}{\prod_{r=1}^{q_l}{z^{j_{lr}(p_l-1)}(1+z^{-j_{lr}}+...+z^{-j_{lr}(p_l-1)})}}\equiv 0 (\mod 2n^t)$
$1+z^{-j_{lr}}+...+z^{-j_{lr}(p_l-1)}\equiv 1 (\mod 2)$, при $h_u>0$
$1+z^{-j_{lr}}+...+z^{-j_{lr}(p_l-1)}\equiv 1 (\mod n)$, при $g_u>0$
корней нет.
4) $\prod_{m=1}^{t-2}{1+z^{n^m(n-1)}+...+z^{n^m(n-1)^2}}\equiv 0$
При $h_u=g_u=0$ имеем $1+z^{n^m(n-1)}+...+z^{n^m(n-1)^2}\not\equiv 0(\mod n^{m+1})$, $m=(1,...,t-2)$
В противном случае $z$ иррационально.
$\prod_{m=1}^{t-2}{z^{n^m(n-1)^2}(1+z^{-n^m(n-1)}+...+z^{-n^m(n-1)^2})}\equiv 0$
$1+z^{-n^m(n-1)}+...+z^{-n^m(n-1)^2}\equiv 1(\mod 2)$, при $h_u>0$
$1+z^{-n^m(n-1)}+...+z^{-n^m(n-1)^2}\equiv 1(\mod n)$, при $g_u>0$
корней нет.
А теперь рассмотрим последний вариант $n=4$.
$n^{g_u}=4^{g_u}$ внесём в $2^{h_u}$ без переобозначения.
Степень модуля $t$ также заменим без переобозначения.
$s^4=(2^{h_u}u)^{m-4}$
$d^4=(2^{h_u}s)^4$
$g_w=0$, $\sigma_w=1$, $k>2$ - простое
$(du)^4\pm v^4\equiv w^k(\mod 2^t)$, $t>3$
$e=\varphi (2^{t})=2^{t-1}$
$\frac{d^4}{u^{e-4}}\pm\frac{1}{v^{e-4}}\equiv \frac{1}{w^{e-k}}(\mod 2^t)$
$d^4v^{e-4}\pm u^{e-4}\equiv \frac{(uv)^{e-4}}{w^{e-k}}(\mod 2^t)$
$\pm u^{e-4}+d^4v^{e-4}\equiv \pm ((du)^4\pm v^4)(\frac{u^{e-8}}{d^4}\mp\frac{u^{e-12}v^4}{d^{8}}+...+\frac{v^{e-8}}{d^{e-4}})(\mod 2^t)$
$\frac{u^{e-8}}{d^4}\mp\frac{u^{e-12}v^4}{d^{8}}+...+\frac{v^{e-8}}{d^{e-4}}\mp u^{e-4}v^{e-4}\equiv 0(\mod 2^t)$
$\frac{v}{du}=z$
$1\mp z^4+...+z^{e-8}\mp z^{e-4}\equiv 0$
$e-4=4(2^{t-3}-1)$
Используем (Б1).
$(1\mp z^{4})(1+z^{8})...(1+z^{2^{t-2}})\equiv 0$
$\frac{1}{du}\not\equiv 0$, иррационально в общем случае.
1) $1\mp z^4\equiv 0(\mod 2)$
$(du)^4\mp v^4\equiv 0(\mod 2)$
$(du)^4\pm v^4\equiv w^k(\mod 2^t)$
$w^k\equiv 0(\mod 2)$, противоречие
2) $1+z^{4\cdot 2^f}\equiv 0(\mod 2^{f+3})$, $f=(1,...,t-4)$
$v^{4\cdot 2^f}+(du)^{4\cdot 2^f} \equiv 0(\mod 2)$
$(du)^4\pm v^4\equiv w^k (\mod 2)$
$(du)^{4\cdot 2^f}+v^{4\cdot 2^f}\equiv w^{k\cdot 2^f}(\mod 2)$
$0\equiv w^{k\cdot 2^f} (\mod 2)$, противоречие

-- 20.04.2014, 15:10 --

Уважаемые форумчане, прошу извинить за оформление. К своему стыду только сегодня разобрался с возможностью разбиения формул, из-за незнания этого и писал всё в одинарных долларах. Будет время, исправлю.
Уважаемый Belfegor, благодарю за поддержку, но думаю, что у форумчан просто руки не дошли.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение21.04.2014, 08:24 
Заслуженный участник


12/09/10
1547
Tot в сообщении #850288 писал(а):
Г1] $n=3$, общий случай без удвоения
Рассмотрим $(A 2)$. Замена $p_{1}=1$, $p_{2}=3$, $x=\frac{a}{c}$, $y=\frac{b}{c}$
$x^{3}+y^{3}\equiv 1 (\mod 3^{t})$, $t>1$
$e=\varphi (3^{t})=2\cdot 3^{t-1}$
$\frac{1}{x^{e-3}}+\frac{1}{y^{e-3}}\equiv 1$

В кольце вычетов по модулю $3^{t}$ не все элементы обратимы. Потому мы не вправе вот так просто применять деление.
Посмотрите, например, $3^{3}+10^{3}\equiv 1 (\mod 27)$
Дальше не читал, извините.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение21.04.2014, 12:07 


08/12/13
252
Cash, благодарю.
Части А] - Г] писал в начале декабря, тогда ещё не было концепции устранения в общем случае $n$-го вычета из двух в общем случае, поэтому зона вне теоремы Эйлера решалась иначе. Но в январе в общем случае и в гипотезе Биля концепция подхода слегка изменилась, вот не согласовал, проверял лишь опечатки, остались рудименты. Старые части подправлю из общего случая, заодно переконструирую изложение всего материала понагляднее.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение23.04.2014, 05:37 


08/12/13
252
План.
A] Формулировка теоремы Ферма и объяснение модулярного подхода.
B] Вспомогательные утверждения.
C] $n=4$
D] $n=3$
D1] общий случай без удвоения
D2] случай числа Софи Жермен
D3] общий случай
E] простое $n>2$
F] гипотеза Биля

A] Формулировка теоремы Ферма и объяснение модулярного подхода.$$a^n+b^n=c^n (A 1)$$
$a, b, c$ - натуральные, не имеющие общего делителя(его сокращаем), $n>2$
Введём замену $n$ без переобозначения по следующему алгоритму (лишнюю часть степени спрячем в основании):
1) если $n$ - простое, то оставим без изменений;
2) если $n\mod 4\equiv 0$, то $n=4$;
3) если $n$ - составное и $n\mod 4\not \equiv 0$, то $n=p$,
где $p$-простой, нечётный, минимальный делитель $n$.
В практике многовековых поисков простого доказательства именно этой теоремы Ферма следует
выделить два основных подхода:
1) рассмотрение разбиения $(A 1)$ на несколько вариантов по некоторому целочисленному признаку и
попытки доказать невозможность каждого из них, прийти к логическому противоречию;
2) переход к рациональному виду $(A 1)$, чаще всего делением обоих частей на правую часть,
и попытки доказать иррациональность всех решений геометрическими, тригонометрическими
или иными способами.
Рассматривать $(A 1)$ будем по модулю $p_{1}p_{2}^{t}$, $t$-натуральное.$$a^{n}+b^{n}\equiv c^{n}(\mod p_{1}p_{2}^{t}) (A 2)$$
Особенностью предлагаемого модулярного подхода является совпадение двух вышеописанных
подходов. По модулю понятия целого числа и рационального числа совпадают, а иррациональное
число является само по себе логическим противоречием. Здесь операция извлечения корня приводит в некоторых случаях к нарушению логики.
При рассмотрении разобъём область допустимых значений на зону теоремы Эйлера(обобщения малой теоремы Ферма) $(A 3)$ и зону исключений, где$$НОД(a, p_{1}p_{2}^{t})\not \equiv 1 \cup НОД(b, p_{1}p_{2}^{t})\not \equiv 1 \cup НОД(c, p_{1}p_{2}^{t})\not \equiv 1 (A 4)$$
Выделим множители-исключения из зоны теоремы Эйлера, произведя замену без переобозначения.$$(p_1^{h_a}p_2^{g_a}a)^n+(p_1^{h_b}p_2^{g_b}b)^n\equiv (p_1^{h_c}p_2^{g_c}c)^n (\mod p_1p_2^t)$$
С учётом отсутствия общего делителя в $(A 1)$, выберем в качестве $u\in \begin{Bmatrix} a,b,c \end{Bmatrix}$
ту переменную, которая имеет множитель $p_1^h$, $h>0$. При $h=0$ $u$ выберем с множителем $p_2^g$.
Если $u$ не имеет множителя $p_2^g$, то выберем в качестве $w\in \begin{Bmatrix} a,b,c \end{Bmatrix}\setminus\begin{Bmatrix} u \end{Bmatrix}$
переменную, имеющую этот множитель,или произвольную из ещё свободных в противном случае.
Третью переменную обозначим $v$. В итоге получаем следующее:$$(p_1^{h_u}p_2^{g_u}u)^n+\sigma_v (v)^n\equiv \sigma_w (p_2^{g_w}w)^n (\mod p_1p_2^t)$$
$\sigma_v =\pm 1$, $\sigma_w =\pm 1$;
$h_u\geq 0$, $g_u\geq 0$, $g_w\geq 0$, $g_u+g_w=g_u$ или $g_w$;
$h_u=g_u=g_w=0$ в $(A 3)$;
если $h_u=0$, то $g_u>0$ или если $g_u=0$, то $h_u>0$ в $(A 4)$;
$НОД(u, p_1p_2^{t})\equiv 1$, $НОД(v, p_1p_2^{t})\equiv 1$, $НОД(w, p_1p_2^{t})\equiv 1$.
Произведём сдвиг модифицированной тройки Ферма на функцию Эйлера. Как и в дальнейшем при рассмотрении гипотезы Биля, произведём разложение с помощью введения
иррационального в общем случае множителя и покажем отсутствие рациональных корней уже в $(A 2)$.

B] Вспомогательные утверждения.
1. Разложение полинома $1+z+...+z^{k-1}$, при $k=\prod_{l=1}^{i}{p_l^{q_l}}$, где $p_l$-простое.
$$1+z+...+z^{k-1}=(1+z+...+z^{p_1-1})(1+z^{p_1}+...+z^{p_1(p_1-1)})...(1+z^{p_1^{q_1-1}}+...+z^{p_1^{q_1-1}(p_1-1)})\cdot$$
$$\cdot(1+z^{p_1^{q_1}}+...+z^{p_1^{q_1}(p_2-1)})...(1+z^{p_1^{q_1}p_2^{q_2-1}}+...+z^{p_1^{q_1}p_2^{q_2-1}(p_2-1)})...\cdot$$
$$\cdot(1+z^{p_1^{q_1}...p_{i-1}^{q_{i-1}}p_i^{q_i-1}}+...+z^{p_1^{q_1}...p_{i-1}^{q_{i-1}}p_i^{q_i-1}(p_i-1)})$$
$$1+z+...+z^{k-1}=\prod_{l=1}^{i}{\prod_{r=1}^{q_l}{(1+z^{p_l^{r-1}\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}+...+z^{p_l^{r-1}(p_l-1)\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}})}} (B 1)$$
2. Лемма $(B 2)$: $1+z+...+z^{k-1}$ неразложимо, если $k$-простое.
Доказательство через критерий Эйзенштейна. Большая благодарность уважаемому Sonic86 c форума dxdy.ru за предоставленную ссылку на доказательство.
Sonic86 в сообщении #809744 писал(а):


В] $n=4$
Рассмотрим $(A 2)$. Замена $p_{1}=1$, $p_{2}=2$, $x=\frac{a}{c}$, $y=\frac{b}{c}$
$$x^{4}+y^{4}\equiv 1 (\mod 2^{t})$$ $t>3$
$$(2^gu)^4\pm v^4\equiv w^4(\mod 2^t)$$
$$e=\varphi (2^{t})=2^{t-1}$$
$$d=2^g$$
$$\frac{d^4}{u^{e-4}}\pm\frac{1}{v^{e-4}}\equiv \frac{1}{w^{e-4}}$$
$$d^4v^{e-4}\pm u^{e-4}\equiv \frac{(uv)^{e-4}}{w^{e-4}}(\mod 2^t)$$
$$\pm u^{e-4}+d^4v^{e-4}\equiv \pm ((du)^4\pm v^4)(\frac{u^{e-8}}{d^4}\mp\frac{u^{e-12}v^4}{d^{8}}+...+\frac{v^{e-8}}{d^{e-4}})(\mod 2^t)$$
$$\frac{u^{e-8}}{d^4}\mp\frac{u^{e-12}v^4}{d^{8}}+...+\frac{v^{e-8}}{d^{e-4}}\mp u^{e-4}v^{e-4}\equiv 0(\mod 2^t)$$
$$\frac{v}{du}=z$$
$$1\mp z^4+...+z^{e-8}\mp z^{e-4}\equiv 0$$
$$e-4=4(2^{t-3}-1)$$
Используем $(B 1)$.
$$(1\mp z^{4})(1+z^{8})...(1+z^{2^{t-2}})\equiv 0$$
$\frac{1}{du}\not\equiv 0$, иррационально в $(A 4)$.
1) $1\mp z^4\equiv 0(\mod 2)$
$(du)^4\mp v^4\equiv 0(\mod 2)$
$(du)^4\pm v^4\equiv w^4(\mod 2^t)$
$w^k\equiv 0(\mod 2)$, противоречие
2) $1+z^{4\cdot 2^f}\equiv 0(\mod 2^{f+3})$, $f=(1,...,t-4)$
$v^{4\cdot 2^f}+(du)^{4\cdot 2^f} \equiv 0(\mod 2)$
$(du)^4\pm v^4\equiv w^4 (\mod 2)$
$(du)^{4\cdot 2^f}+v^{4\cdot 2^f}\equiv w^{4\cdot 2^f}(\mod 2)$
$0\equiv w^{4\cdot 2^f} (\mod 2)$, противоречие
решений нет (метод мат. индукции)

-- 23.04.2014, 05:42 --

Уважаемые форумчане, пожалуйста, покритикуйте случай $n=4$. Если здесь обнаружутся неисправимые ошибки, то с остальным будет совсем беда.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение23.04.2014, 07:54 
Заслуженный участник


12/09/10
1547
$x^{4}+y^{4}\equiv 1 (\mod 2^{t})$
Здесь неплохо бы сформулировать, что Вы хотите отсюда вывести.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение23.04.2014, 08:06 


08/12/13
252
Точно, это рудимент. Замена $a, b, c$ на $x, y$ теперь не нужна. Исправлю.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение23.04.2014, 09:01 
Заслуженный участник


12/09/10
1547
Да не в этом дело. Давайте возьмем
$(2^gu)^4\pm v^4\equiv w^4(\mod 2^t)$
Вы хотите показать, что это сравнение не имеет решений?

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение23.04.2014, 09:06 


08/12/13
252
В рациональных числах, да.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение23.04.2014, 09:14 
Заслуженный участник


12/09/10
1547
Но как же так? $t=4, w=1, g=1$
Вот это:
$(2k)^4+(2n+1)^4 \equiv1 \pmod {16}$
верно для любых $k$ и $n$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение23.04.2014, 09:30 


08/12/13
252
Не пойдёт.
Мы доказываем $(A 1)$, а не $(A 2)$.
Сравнение не имеет решений в $\lim_{t \rightarrow \infty}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение23.04.2014, 09:34 
Заслуженный участник


20/12/10
9063
Tot в сообщении #853298 писал(а):
Сравнение не имеет решений в $\lim_{t \rightarrow \infty}$
Эта фраза непонятна. Сформулируйте утверждение в понятных терминах, а потом докажите.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  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