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, 7, 8 ... 22  След.
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение13.09.2014, 13:06 
Заслуженный участник


20/12/10
9100
Tot в сообщении #907249 писал(а):
Бесконечный знаменатель вполне допустим.
Вы говорите загадками. Приведите пример ситуации, где допустим "бесконечный знаменатель". Какой смысл Вы вкладываете в понятие "бесконечный знаменатель"?

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение13.09.2014, 13:35 


08/12/13
252
Может я не так описал то, что решаю.
Мы рассматриваем множество троек Ферма. Фиксируем $h$, отделяя кусок потенциальных решений. При этом $h$ мы берём $t=3+4h$, находим, что конечный полином не имеет корней. Следовательно, такие потенциальные тройки Ферма решениями не являются. Потом увеличиваем $h$ на единицу и рассматриваем новую часть потенциальных решений. И так до бесконечности.
Стало быть мне в формулировке задачи нужно написать, что такое $h$ и задачу ставить иначе:
Докажем, что корней нет. Рассмотрим
$$a^{4}+b^{4}\equiv c^4 (\mod 2^{t}) (2.2)$$
$t= 3+4h$, $h>0$ - степень двойки у одного из чисел тройки Ферма.
При $h \in \{1, ..., \infty \}$ мы охватываем всё множество потенциальных решений исходного уравнения $(2.1)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение07.10.2014, 05:16 


08/12/13
252
Применение модульного подхода к элементарному доказательству гипотезы Биля.
посвящается моей ранимой и беспокойной музе М(3,4,5*)
План.
1] Вспомогательное утверждение.
2] Постановка задачи.
3] $n=4$.
4] $n>2$ - простое
5] Задания для самостоятельного исследования.

1] Вспомогательное утверждение.
Разложение полинома $1+z+...+z^{k-1}$, при $k=\prod_{l=1}^{i}{p_l^{q_l}}$, где $p_l$-простое.
$$1+z+...+z^{k-1}=(1+z+...+z^{p_1-1})(1+z^{p_1}+...+z^{p_1(p_1-1)})...(1+z^{p_1^{q_1-1}}+...+z^{p_1^{q_1-1}(p_1-1)})\cdot$$
$$\cdot(1+z^{p_1^{q_1}}+...+z^{p_1^{q_1}(p_2-1)})...(1+z^{p_1^{q_1}p_2^{q_2-1}}+...+z^{p_1^{q_1}p_2^{q_2-1}(p_2-1)})...\cdot$$
$$\cdot(1+z^{p_1^{q_1}...p_{i-1}^{q_{i-1}}p_i^{q_i-1}}+...+z^{p_1^{q_1}...p_{i-1}^{q_{i-1}}p_i^{q_i-1}(p_i-1)})$$
$$1+z+...+z^{k-1}=\prod_{l=1}^{i}{\prod_{r=1}^{q_l}{(1+z^{p_l^{r-1}\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}}+...+z^{p_l^{r-1}(p_l-1)\prod_{m=1}^{l-1}{p_m^{q_m}}})}} (1.1)$$

2] Постановка задачи.
$$a^x+b^y=c^z (2.1)$$
$a, b, c, x, y, z \in \mathbb N$
$x>2, y>2, z>2$.
Нужно доказать отсутствие решений при отсутствии общего множителя.
При $x=y=z=n$ имеем ВТФ. Выписки формул для ВТФ при $n=4$ и $n=3$ приведём в тексте в качестве примеров.
Произведём замены $x, y, z$ без переобозначений по следующему правилу, позволяющему
спрятать лишнюю часть показателя степени в основании ($n \in \{x, y, z\}$):
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 $n$.
Получили $(2.1)$ с дополнительным условием. Теперь у нас $x, y, z$ простые или четвёрки.
Множество решений $(2.1)$ назовём множеством обобщённых троек Ферма. Только одно из чисел
каждой такой тройки обязательно чётно, то есть содержит множитель $2^h$, где $h \in \{1, 2, ..., \infty\}$.
Разобъём множество обобщённых троек по параметру h и покажем, что каждое такое подмножество пусто. Для удобства записи при рассмотрении разобъём уравнение Биля на два случая по одному из показателей степени на $n=4$ и $n$ простое. Правило однозначного выбора $n \in \{x, y, z\}$ зададим позже.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение07.10.2014, 12:34 


08/12/13
252
3] $n=4$.
Покажем, что подмножество решений $(2.1)$ при $h=\operatorname{const}>0$, $n=4$ пусто.
Рассмотрим $$a^x+b^y\equiv c^z \mod 2^{kh+2} (3.1)$$
$k \in \{x, y, z\}\setminus \{n\}$ выберем ниже.Выделим из обобщённой тройки НОД с модулем
без переобозначения. Выделим в качестве $w \in \{a, b, c\}$ ту переменную, которая содержит
множитель $2^h$. Остальные два основания обозначим за $u,v$, а степени у $u,v,w$ заменим на
$m,n,k$ соответственно с учётом прежней договорённости по $n$. Получаем $$u^m\pm v^4\equiv \sigma (2^hw)^k \mod 2^{kh+2} (3.2)$$
$u \mod 2 \equiv v \mod 2 \equiv w \mod 2 \equiv 1$
$\sigma$ - знак, не совпадающий в общем случае с $\pm$ у $v$.
Введём иррациональную в общем случае переменную $d$.
$u^{m-4}=d^4$, $d \mod 2 \equiv 1$ $$(du)^4\pm v^4\equiv \sigma (2^hw)^k \mod 2^{kh+2} (3.3)$$
Произведём сдвиг $u$ и $v$ на функцию Эйлера.
$$\frac{d^4}{u^{e-4}}\pm\frac{1}{v^{e-4}}\equiv \sigma (2^hw)^k \mod 2^{kh+2}$$
$$d^4v^{e-4}\pm u^{e-4}\equiv (uv)^{e-4}\sigma (2^hw)^k \mod 2^{kh+2}$$
$$d^4v^{e-4}\pm u^{e-4}\equiv \pm ((du)^4\pm v^4)(u^{e-8}d^{e-4}\mp u^{e-12}v^4d^{e-8}+...+v^{e-8}d^4) \mod 2^{kh+2}$$
Подставив $(3.3)$, вынеся и сократив общий множитель, получим
$$d^{e-4}u^{e-8}\mp u^{e-12}v^4d^{e-8}+...+v^{e-8}d^4\mp u^{e-4}v^{e-4}\equiv 0 \mod 4$$
$$\frac{v}{du}=z$$
$$1\mp z^4+z^8\mp z^{12}+...+z^{e-8}\mp z^{e-4}\equiv 0 \mod 4$$
$$(1\mp z^{4})(1+z^{8}+...+z^{e-8})\equiv 0 \mod 4$$
$$e=\varphi (2^{kh+2})=2^{kh+1}$$
Используем $(1.1)$.
$$(1\mp z^{4})(1+z^{8})(1+z^{16})...(1+z^{2^{kh}})\equiv 0 \mod 4$$
$$4+8+16+...+2^{kh}=4(1+2+4+...+2^{kh-2})=4(2^{kh-1}-1)=e-4$$
1) $1+z^{2^i}\not \equiv 0\mod 4$, $i=(2,...,kh)$
2) $1-z^4\equiv 0\mod 4$
$(du)^4\equiv v^4\mod 4$
$(du)^4 + v^4\equiv \sigma (2^hw)^k \mod 2^{kh+2}$ из $(3.3)$
Умножим обе части на $2^{hk}$
$2^{hk}((du)^4 + v^4)\equiv \sigma (2^{2h}w)^k \mod 2^{kh+2} \equiv 0$, так как $h>0$,$k>2$
$(du)^4 + v^4 \equiv 0 \mod 4$
Сравним с началом пункта
$2v^4\equiv 0\mod 4$
$v^4\equiv 0 \mod 2$, противоречие
Утверждение раздела 3] доказано.
В качестве примера рассмотрим ВТФ $x=y=z=n=4$.
Тогда $(3.1)$ $a^4+b^4\equiv c^4 \mod 2^{4h+2}$,
$(3.2)$$u^4\pm v^4\equiv \sigma (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$,
$d=1$,
$(3.3)$ $(u)^4\pm v^4\equiv \sigma (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$
$\frac{1}{u^{e-4}}\pm\frac{1}{v^{e-4}}\equiv \sigma (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$
$v^{e-4}\pm u^{e-4}\equiv (uv)^{e-4}\sigma (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$
$v^{e-4}\pm u^{e-4}\equiv \pm (u^4\pm v^4)(u^{e-8}\mp u^{e-12}v^4+...+v^{e-8}) \mod 2^{4h+2}$
$u^{e-8}\mp u^{e-12}v^4+...+u^8v^{e-16}\mp u^4v^{e-12}+v^{e-8}\mp u^{e-4}v^{e-4}\equiv 0 \mod 4$
$\frac{v}{u}=z$
$1\mp z^4+z^8\mp z^{12}+...+z^{e-8}\mp z^{e-4}\equiv 0 \mod 4$
$e=\varphi (2^{4h+2})=2^{4h+1}$
$(1\mp z^{4})(1+z^{8})(1+z^{16})...(1+z^{2^{4h}})\equiv 0 \mod 4$
$$4+8+16+...+2^{4h}=4(1+2+4+...+2^{4h-2})=4(2^{4h-1}-1)=e-4$
1) $1+z^{2^i}\not \equiv 0\mod 4$, $i=(2,...,4h)$
2) $1-z^4\equiv 0\mod 4$
$u^4\equiv v^4\mod 4$
$u^4 + v^4\equiv \sigma (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$ из $(3.3)$
$2^{4h}(u^4 + v^4)\equiv \sigma (2^{2h}w)^4 \mod 2^{4h+2} \equiv 0$, так как $h>0$
$(du)^4 + v^4 \equiv 0 \mod 4$
Сравним с началом пункта
$2v^4\equiv 0\mod 4$
$v^4\equiv 0 \mod 2$, противоречие
Случай ВТФ при $n=4$ доказан.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение08.10.2014, 08:47 
Заслуженный участник


12/09/10
1547
Куча всякой белиберды, чтобы доказать
Tot в сообщении #916095 писал(а):
2)
$(du)^4\equiv v^4\mod 4$

Что и так было понятно, поскольку остатки нечетных квадратов по модулю $4$ равны $1$
И 90% текста отправляются в мусорку.

-- Ср окт 08, 2014 09:57:13 --

А в оставшихся 10% следует простой обман
Tot в сообщении #916095 писал(а):
$(du)^4 + v^4\equiv \sigma (2^hw)^k \mod 2^{kh+2}$ из $(3.3)$

$(3.3)$ выглядит немного по другому

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение08.10.2014, 11:21 


08/12/13
252
Уважаемый Cash, рассмотрим Ваши замечания на ВТФ $n=4$.
Дальше моя цитата с моими опровержениями Ваших замечаний
2) $1-z^4\equiv 0\mod 4$
$u^4\equiv v^4\mod 4$ Это утверждение 1
$u^4 + v^4\equiv \sigma (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$ из $(3.3)$ Уравнение $(3.3)$ состоит из двух уравнений. Одно с плюсом второй член, второе с минусом. Рассматриваемый пункт 2) получается при разложении уравнения с плюсом, а всё, что получается при разложении уравнения с минусом у второго члена вошло в пункт 1). Будьте, пожалуйста, внимательны! Не выплёскивайте с водой из корыта младенца!
$2^{4h}(u^4 + v^4)\equiv \sigma (2^{2h}w)^4 \mod 2^{4h+2} \equiv 0$, так как $h>0$
$(du)^4 + v^4 \equiv 0 \mod 4$Это утверждение 2. Тут опечатка, т.к. выше написано $d=1$
Сравним с началом пункта
$2v^4\equiv 0\mod 4$
$v^4\equiv 0 \mod 2$, противоречие
Утверждения 1 и 2 различаются знаками. Ошибки нет. У нас по условию $v \mod 2=1$

Я постараюсь внести корректуры, которые сделают текст более понятным.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение08.10.2014, 12:36 


08/12/13
252
Размещаю раздел 3] ещё раз, внёс уточняющую надпись, которая позволит уважаемому Cash не запутаться в знаках.

3] $n=4$.
Покажем, что подмножество решений $(2.1)$ при $h=\operatorname{const}>0$, $n=4$ пусто.
Рассмотрим $$a^x+b^y\equiv c^z \mod 2^{kh+2} (3.1)$$
$k \in \{x, y, z\}\setminus \{n\}$ выберем ниже.Выделим из обобщённой тройки НОД с модулем
без переобозначения. Выделим в качестве $w \in \{a, b, c\}$ ту переменную, которая содержит
множитель $2^h$. Остальные два основания обозначим за $u,v$, а степени у $u,v,w$ заменим на
$m,n,k$ соответственно с учётом прежней договорённости по $n$. Получаем $$u^m\pm v^4\equiv \sigma (2^hw)^k \mod 2^{kh+2} (3.2)$$
$u \mod 2 \equiv v \mod 2 \equiv w \mod 2 \equiv 1$
$\sigma$ - знак, не совпадающий в общем случае с $\pm$ у $v$.
Введём иррациональную в общем случае переменную $d$.
$u^{m-4}=d^4$, $d \mod 2 \equiv 1$ $$(du)^4\pm v^4\equiv \sigma (2^hw)^k \mod 2^{kh+2} (3.3)$$
Произведём сдвиг $u$ и $v$ на функцию Эйлера.
$$\frac{d^4}{u^{e-4}}\pm\frac{1}{v^{e-4}}\equiv \sigma (2^hw)^k \mod 2^{kh+2}$$
$$d^4v^{e-4}\pm u^{e-4}\equiv (uv)^{e-4}\sigma (2^hw)^k \mod 2^{kh+2}$$
$$d^4v^{e-4}\pm u^{e-4}\equiv \pm ((du)^4\pm v^4)(u^{e-8}d^{e-4}\mp u^{e-12}v^4d^{e-8}+...+v^{e-8}d^4) \mod 2^{kh+2}$$
Подставив $(3.3)$, вынеся и сократив общий множитель, получим
$$d^{e-4}u^{e-8}\mp u^{e-12}v^4d^{e-8}+...+v^{e-8}d^4\mp u^{e-4}v^{e-4}\equiv 0 \mod 4$$
$$\frac{v}{du}=z$$
$$1\mp z^4+z^8\mp z^{12}+...+z^{e-8}\mp z^{e-4}\equiv 0 \mod 4$$
$$(1\mp z^{4})(1+z^{8}+...+z^{e-8})\equiv 0 \mod 4$$
$$e=\varphi (2^{kh+2})=2^{kh+1}$$
Используем $(1.1)$.
$$(1\mp z^{4})(1+z^{8})(1+z^{16})...(1+z^{2^{kh}})\equiv 0 \mod 4$$
$$4+8+16+...+2^{kh}=4(1+2+4+...+2^{kh-2})=4(2^{kh-1}-1)=e-4$$
1) $1+z^{2^i}\not \equiv 0\mod 4$, $i=(2,...,kh)$
2) $1-z^4\equiv 0\mod 4$
$(du)^4\equiv v^4\mod 4$
$(du)^4 + v^4\equiv \sigma (2^hw)^k \mod 2^{kh+2}$ из верхнего варианта$(3.3)$,
рассматриваемый потенциальный корень оттуда.
Умножим обе части на $2^{hk}$
$2^{hk}((du)^4 + v^4)\equiv \sigma (2^{2h}w)^k \mod 2^{kh+2} \equiv 0$, так как $h>0$,$k>2$
$(du)^4 + v^4 \equiv 0 \mod 4$
Сравним с началом пункта
$2v^4\equiv 0\mod 4$
$v^4\equiv 0 \mod 2$, противоречие
Утверждение раздела 3] доказано.

В качестве примера рассмотрим ВТФ $x=y=z=n=4$.
Тогда $(3.1)$ $a^4+b^4\equiv c^4 \mod 2^{4h+2}$,
$(3.2)$$u^4\pm v^4\equiv \sigma (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$,
$d=1$,
$(3.3)$ $(u)^4\pm v^4\equiv \sigma (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$
$\frac{1}{u^{e-4}}\pm\frac{1}{v^{e-4}}\equiv \sigma (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$
$v^{e-4}\pm u^{e-4}\equiv (uv)^{e-4}\sigma (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$
$v^{e-4}\pm u^{e-4}\equiv \pm (u^4\pm v^4)(u^{e-8}\mp u^{e-12}v^4+...+v^{e-8}) \mod 2^{4h+2}$
$u^{e-8}\mp u^{e-12}v^4+...+u^8v^{e-16}\mp u^4v^{e-12}+v^{e-8}\mp u^{e-4}v^{e-4}\equiv 0 \mod 4$
$\frac{v}{u}=z$
$1\mp z^4+z^8\mp z^{12}+...+z^{e-8}\mp z^{e-4}\equiv 0 \mod 4$
$e=\varphi (2^{4h+2})=2^{4h+1}$
$(1\mp z^{4})(1+z^{8})(1+z^{16})...(1+z^{2^{4h}})\equiv 0 \mod 4$
$$4+8+16+...+2^{4h}=4(1+2+4+...+2^{4h-2})=4(2^{4h-1}-1)=e-4$
1) $1+z^{2^i}\not \equiv 0\mod 4$, $i=(2,...,4h)$
2) $1-z^4\equiv 0\mod 4$
$u^4\equiv v^4\mod 4$
$u^4+v^4\equiv \sigma (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$ из верхнего варианта$(3.3)$,
рассматриваемый потенциальный корень оттуда.
$2^{4h}(u^4+v^4)\equiv \sigma (2^{2h}w)^4 \mod 2^{4h+2} \equiv 0$, так как $h>0$
$u^4+v^4 \equiv 0 \mod 4$
Сравним с началом пункта
$2v^4\equiv 0\mod 4$
$v^4\equiv 0 \mod 2$, противоречие
Случай ВТФ при $n=4$ доказан.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение08.10.2014, 12:58 
Заслуженный участник


12/09/10
1547
Давайте без этих наперстков - это оттуда, это сюда.
В случае $x^4+y^4=z^4$ четным может быть только слагаемое в левой части. Считайте это очевидным и доказанным.
Давайте доказательство без всех этих $\pm$

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение08.10.2014, 13:33 


08/12/13
252
Случай, предложенный уважаемым Cash.
В качестве примера рассмотрим ВТФ $x=y=z=n=4$.
Тогда $(3.1)$ $a^4+b^4\equiv c^4 \mod 2^{4h+2}$,
$c \mod 2=0$ вариант Cash.
$(3.2)$$u^4+v^4\equiv (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$,
$d=1$,
$(3.3)$ $(u)^4+v^4\equiv (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$
$\frac{1}{u^{e-4}}+\frac{1}{v^{e-4}}\equiv (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$
$v^{e-4}+u^{e-4}\equiv (uv)^{e-4}(2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$
$v^{e-4}+u^{e-4}\equiv(u^4+v^4)(u^{e-8}-u^{e-12}v^4+...+v^{e-8}) \mod 2^{4h+2}$
$u^{e-8}-u^{e-12}v^4+...+u^8v^{e-16}-u^4v^{e-12}+v^{e-8}-u^{e-4}v^{e-4}\equiv 0 \mod 4$
$\frac{v}{u}=z$
$1-z^4+z^8-z^{12}+...+z^{e-8}-z^{e-4}\equiv 0 \mod 4$
$e=\varphi (2^{4h+2})=2^{4h+1}$
$(1-z^{4})(1+z^{8})(1+z^{16})...(1+z^{2^{4h}})\equiv 0 \mod 4$
$4+8+16+...+2^{4h}=4(1+2+4+...+2^{4h-2})=4(2^{4h-1}-1)=e-4$
1) $1+z^{2^i}\not \equiv 0\mod 4$, $i=(3,...,4h)$
2) $1-z^4\equiv 0\mod 4$
$u^4\equiv v^4\mod 4$
$u^4+v^4\equiv(2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$ из$(3.3)$
$2^{4h}(u^4+v^4)\equiv (2^{2h}w)^4 \mod 2^{4h+2} \equiv 0$, так как $h>0$
$u^4+v^4 \equiv 0 \mod 4$
Сравним с началом пункта
$2v^4\equiv 0\mod 4$
$v^4\equiv 0 \mod 2$, противоречие
Случай ВТФ при $n=4$ доказан.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение08.10.2014, 14:57 
Заслуженный участник


12/09/10
1547
Cash предлагал совсем не это.
Я же говорил в левой части, то есть $a$ или $b$.
Давайте вот отсюда:
$u^4-v^4\equiv (2^hw)^4 \pmod {2^{4h+2}} $

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение08.10.2014, 15:01 


08/12/13
252
Извините, прочитал почему-то нечётные в левой части.

-- 08.10.2014, 15:23 --

Исправленный Ваш вариант.
$(3.3)$ $(u)^4-v^4\equiv (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$
$\frac{1}{u^{e-4}}-\frac{1}{v^{e-4}}\equiv (2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$
$v^{e-4}-u^{e-4}\equiv (uv)^{e-4}(2^hw)^4 \mod 2^{4h+2}$
$v^{e-4}-u^{e-4}\equiv -(u^4-v^4)(u^{e-8}+u^{e-12}v^4+...+v^{e-8}) \mod 2^{4h+2}$
$u^{e-8}+u^{e-12}v^4+...+u^8v^{e-16}+u^4v^{e-12}+v^{e-8}+u^{e-4}v^{e-4}\equiv 0 \mod 4$
$\frac{v}{u}=z$
$1+z^4+z^8+z^{12}+...+z^{e-8}+z^{e-4}\equiv 0 \mod 4$
$e=\varphi (2^{4h+2})=2^{4h+1}$
$(1+z^{4})(1+z^{8})(1+z^{16})...(1+z^{2^{4h}})\equiv 0 \mod 4$
$$4+8+16+...+2^{4h}=4(1+2+4+...+2^{4h-2})=4(2^{4h-1}-1)=e-4$
1) $1+z^{2^i}\not \equiv 0\mod 4$, $i=(2,...,4h)$
Случай доказан.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение08.10.2014, 15:24 
Заслуженный участник


12/09/10
1547
Да в принципе, пустяки.
Ошибку можете найти сами, подставляя любое решение (3.3) в свои выкладки.
Например: $u = 7, v = 3, h=1, w=3$

-- Ср окт 08, 2014 16:29:24 --

я, например, этот переход не понимаю
$1+z^4+z^8+z^{12}+...+z^{e-8}+z^{e-4}\equiv 0 \pmod 4$

$(1+z^{4})(1+z^{8})(1+z^{16})...(1+z^{2^{4h}})\equiv 0 \pmod 4$

вверху стоит сумма $\frac e4$ слагаемых, и поскольку это число делится на 4, а каждое слагаемое сравнимо по модулю 4 с единицей, то равенство сомнений не вызывает.
Внизу сравнение решений уже не имеет
Ну и поскольку верхнее равенство является тождеством, то и до этого были проведены явно не равносильные преобразования

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение08.10.2014, 19:28 


08/12/13
252
Благодарю за найденную ошибку, она у меня с декабря была. Вроде бы виден вполне очевидный метод её исправления, только при этом нужно будет ввести
радикальные изменения во все разделы. Думаю, что одного-двух дней хватит.
Уровень общности случаев простого $n$ и $n=4$ повысится.

Что касается равносильности двух выражений. То лично меня смущает рассмотрение выражений вида $1 \pm z^4 \mod 4$, напоминает отдалённо $1^{\infty}$ под модулем. Можно было бы рассмотреть задачу не по модулю $2^{h+2}$, а с показателем степени немножко больше, чтобы первое приведённая Вами строка не была бы тождеством, тогда бы все преобразования были бы равносильными, а так здесь действительно нужны оговорки. Если я ошибаюсь, то прошу указать на ошибку во вспомогательном разложении (раздел 1]) или его применении в данном случае.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение10.10.2014, 19:09 


08/12/13
252
Cash в сообщении #916559 писал(а):
я, например, этот переход не понимаю
$1+z^4+z^8+z^{12}+...+z^{e-8}+z^{e-4}\equiv 0 \pmod 4$

$(1+z^{4})(1+z^{8})(1+z^{16})...(1+z^{2^{4h}})\equiv 0 \pmod 4$

вверху стоит сумма $\frac e4$ слагаемых, и поскольку это число делится на 4, а каждое слагаемое сравнимо по модулю 4 с единицей, то равенство сомнений не вызывает.
Внизу сравнение решений уже не имеет
Ну и поскольку верхнее равенство является тождеством, то и до этого были проведены явно не равносильные преобразования

Здесь наверно нужно писать формулы без сокращения общего множителя. Тогда из$2^{4h}(1+z^4+z^8+z^{12}+...+z^{e-8}+z^{e-4})\equiv 0 \pmod 2^{4h+2}$
будет равносильно следовать
$2^{4h}(1+z^{4})(1+z^{8})(1+z^{16})...(1+z^{2^{4h}})\equiv 0 \pmod 2^{4h+2}$.
Вопрос лишь как удобнее записывать, чтобы читатели не отвлекались на появление неравносильности в преобразованиях при сокращении общего с частью модуля общего множителя.

Способ исправления выявленной ошибки нашёл, но количество формул выросло в два раза. Раньше в выкладках метода меня сильно смущало параметрическое множество подходящих модулей, а теперь оно сузилось до единственного варианта, так что будет метод или пан, или пропал. Постараюсь выложить в понедельник, то есть "каникул" в обсуждении не будет.

 Профиль  
                  
 
 Re: Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.
Сообщение11.10.2014, 08:14 
Заслуженный участник


12/09/10
1547
Tot в сообщении #917329 писал(а):
$1+z^4+z^8+z^{12}+...+z^{e-8}+z^{e-4}\equiv 0 \mod 4$
$e=\varphi (2^{4h+2})=2^{4h+1}$
$(1+z^{4})(1+z^{8})(1+z^{16})...(1+z^{2^{4h}})\equiv 0 \mod 4$
$$4+8+16+...+2^{4h}=4(1+2+4+...+2^{4h-2})=4(2^{4h-1}-1)=e-4$
1) $1+z^{2^i}\not \equiv 0\mod 4$, $i=(2,...,4h)$


$(1+z^{4})(1+z^{8})(1+z^{16})...(1+z^{2^{4h}})\equiv 0 \mod 4$ - это верно
$1+z^{2^i}\not \equiv 0\mod 4$, $i=(2,...,4h)$ - это тоже верно.
А сам вывод уже не верен. В кольце вычетов по составному числу могут быть делители нуля.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 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