Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.

Tot · 08/12/13 252

Прям затмение какое-то. Вижу, но не могу понять, что именно вижу.
ВТФ $n=3$ , простая подстановка без сокращений в общий случай

$$a^3+b^3=c^3 (1.1)$$

$a,b,c\in\mathbb N$ , $3\in\mathbb P$ , $3>2$ .
Тройка Ферма $(a,b,c)$ не имеет общего множителя(его сокращаем).
Одно из чисел тройки всегда чётно.
Без потери общности будем считать, что чётным является число $a$ .
При необходимости знак внесём под степень без переобозначения переменных, перейдя от
натуральных чисел в тройке к целым.
Рассмотрим уравнение по модулю специального вида в случае, когда числа тройки Ферма взаимно просты с модулем.
$a^3+b^3\equiv c^3\mod 6k+1 (1.2)$
$k\in\mathbb N$ , $6k+1\in\mathbb P$ , $k\mod 2\equiv 1$
$a\mod 6k+1\not\equiv 0$ , $b\mod 6k+1\not\equiv 0$ , $c\mod 6k+1\not\equiv 0$ .
Произведём сдвиг переменных левой части на функцию Эйлера $\varphi (6k+1)=6k$ .
$\frac{1}{a^{6k-3}}+\frac{1}{ b^{6k-3}}\equiv c^3\mod 6k+1$
$b^{6k-3}+a^{6k-3}\equiv (ab)^{6k-3}\mod 6k+1 (1.3)$
Перемножим левые и правые части $(1.2)$ и $(1.3)$ .
$2+(ab)^3(a^{6(k-1)}+b^{6(k-1)})\equiv (ab)^{3(2k-1)}c^6\mod 6k+1$
$a^{6(k-1)}+b^{6(k-1)}\equiv \frac{(ab)^{3(2k-1)}c^6-2}{(ab)^3}\mod 6k+1\equiv A$
Теперь, применяя к левой части ту же процедуру сдвига на функцию Эйлера, приведения и
перемножения соответствующих частей с локально исходным, получим итерационную формулу.
$a^{6}+b^{6}\equiv A(ab)^{6} \mod 6k+1$
$2+(ab)^6(a^{6(k-2)}+b^{6(k-2)})\equiv (ab)^6A^2\mod 6k+1$
$a^{6(k-2)}+b^{6(k-2)}\equiv \frac{[(ab)^{3(2k-1)}c^6-2]^2_{(1)}-2}{(ab)^6}\mod 6k+1\equiv B$
$a^{12}+b^{12}\equiv B(ab)^{12} \mod 6k+1$
$2+(ab)^{12}(a^{6(k-4)}+b^{6(k-4)})\equiv (ab)^{12}B^2\mod 6k+1$
$a^{6(k-4)}+b^{6(k-4)}\equiv \frac{[[(ab)^{3(2k-1)}c^6-2]^2_{(1)}-2]^2_{(2)}-2}{(ab)^{12}}\mod 6k+1$
$2^l\mod k\equiv 1$
$\frac{(ab)^{3(2k-1)}c^6-2}{(ab)^3}(ab)^{2^l3}\equiv [...[[(ab)^{3(2k-1)}c^6-2]^2_{(1)}-2]^2_{(2)}...-2]^2_{(l)}-2\mod 6k+1$
$c^6-2(ab)^3\equiv [...[[c^6-2(ab)^3]^2_{(1)}-2(ab)^{6}]^2_{(2)}...-2(ab)^{3*2^{l-1}}]^2_{(l)}-2(ab)^{3*2^l}\mod 6k+1$
$1-\frac{2(ab)^3}{c^6}\equiv [...[[1-\frac{2(ab)^3}{c^6}]^2_{(1)}-\frac{2(ab)^6}{c^{12}}]^2_{(2)}...-\frac{2(ab)^{2^{l-1}3}}{c^{2^l3}}]^2_{(l)}-\frac{2(ab)^{2^l3}}{c^{2^l6}}\mod 6k+1$
После раскрытия скобок получим уравнение на корни $C_i$ полинома.
Стало быть
$c^6\equiv C_i(ab)^3\mod 6k+1 (1.4)$
$C_i \in \{1, 4, ...\}$
Однако у нас по условию на входное уравнение $a$ является чётным, а $b,c$ - нет.
При этом все преобразования, соответствующие приведённым выше, могут быть проведены
с явным выделением компонента чётности. Это было сделано в предыдущем сообщении с формулами.
Поэтому сразу получаем противоречие. Все потенциальные решения уравнения Ферма данного вида
имеют нарушения по чётности по модулю $2(6k+1)$ .
Мы рассматриваем $(1.1)$ по бесконечному по теореме Дирихле множеству ${6k+1}$ .
Пришли к противоречию, а это значит, что исходная предпосылка не является верной.
Тогда у нас одно из чисел тройки Ферма делится на модуль. И так в каждом случае
модуля из множества модулей специального вида. Стало быть, этому случаю соответствуют
только бесконечно большие решения уравнения $(1.1)$ .

venco · 04/05/09 4593

Вообще-то по модулю нечётного числа чётность не имеет смысла. Все числа делятся на два.

Tot · 08/12/13 252

venco, это понятно. Речь о другом. Возьмите мой вывод полинома от 7 марта этого года. Там модуль умножен на 2. Я только там не обратил внимание на то, что одно из чисел всегда чётно. Поэтому вывод полинома лучше посмотреть там, а заключение о корнях полинома здесь.

Tot · 08/12/13 252

Так как возникло непонимание, то переписал объединённый вариант.
ВТФ $n=3$
$$a^3+b^3=c^3 (1.1)$$

$a,b,c\in\mathbb N$ .
Тройка Ферма $(a,b,c)$ не имеет общего множителя(его сокращаем).
Одно из чисел тройки всегда чётно.
Без потери общности будем считать, что чётным является число $a$ .
Рассмотрим уравнение по модулю специального вида в случае, когда числа тройки Ферма взаимно просты с нечётной частью модуля.
$(2^{\alpha}a)^3+b^3\equiv c^3\mod 2(6k+1) (1.2)$
$k,\alpha \in\mathbb N$ , $6k+1\in\mathbb P$ , $k\mod 2\equiv 1$
$a\mod 6k+1\not\equiv 0$ , $b\mod 6k+1\not\equiv 0$ , $c\mod 6k+1\not\equiv 0$ ,
$a\mod 2\equiv b\mod 2\equiv c\mod 2\equiv 1$ .
Произведём сдвиг переменных левой части на функцию Эйлера $\varphi (2(6k+1))=6k$ .
$\frac{2^{3\alpha}}{a^{6k-3}}+\frac{1}{ b^{6k-3}}\equiv c^3\mod 2(6k+1)$
$2^{3\alpha}b^{6k-3}+a^{6k-3}\equiv (ab)^{6k-3}c^3\mod 2(6k+1) (1.3)$
Перемножим левые и правые части $(1.2)$ и $(1.3)$ .
$2^{3\alpha+1}+(ab)^3(a^{6(k-1)}+2^{6\alpha}b^{6(k-1)})\equiv (ab)^{3(2k-1)}c^6\mod 2(6k+1)$
$a^{6(k-1)}+2^{6\alpha}b^{6(k-1)}\equiv \frac{(ab)^{3(2k-1)}c^6-2^{3\alpha+1}}{(ab)^3}\mod 2(6k+1)\equiv A$
Теперь, применяя к левой части ту же процедуру сдвига на функцию Эйлера, приведения и
перемножения соответствующих частей с локально исходным, получим итерационную формулу.
$2^{6\alpha}a^{6}+b^{6}\equiv A(ab)^{6} \mod 2(6k+1)$
$2^{6\alpha+1}+(ab)^6(a^{6(k-2)}+2^{12\alpha}b^{6(k-2)})\equiv (ab)^6A^2\mod 2(6k+1)$
$a^{6(k-2)}+2^{12\alpha}b^{6(k-2)}\equiv \frac{[(ab)^{3(2k-1)}c^6-2^{3\alpha+1}]^2_{(1)}-2^{6\alpha+1}}{(ab)^6}\mod 2(6k+1)\equiv B$
$2^{12\alpha}a^{12}+b^{12}\equiv B(ab)^{12} \mod 2(6k+1)$
$2^{12\alpha+1}+(ab)^{12}(a^{6(k-4)}+2^{24\alpha}b^{6(k-4)})\equiv (ab)^{12}B^2\mod 2(6k+1)$
$a^{6(k-4)}+2^{24\alpha}b^{6(k-4)}\equiv \frac{[[(ab)^{3(2k-1)}c^6-2^{3\alpha+1}]^2_{(1)}-2^{6\alpha+1}]^2_{(2)}-2^{12\alpha+1}}{(ab)^{12}}\mod 2(6k+1)$
$2^l\mod k\equiv 1$
$\frac{(ab)^{3(2k-1)}c^6-2^{3\alpha+1}}{(ab)^3}(ab)^{2^l3}\equiv$
$\equiv [...[[(ab)^{3(2k-1)}c^6-2^{3\alpha+1}]^2_{(1)}-2^{6\alpha+1}]^2_{(2)}...-2^{2^{l-1}3\alpha+1}]^2_{(l)}-2^{2^l3\alpha+1}\mod 2(6k+1)$
$1-\frac{2^{3\alpha+1}(ab)^3}{c^6}\equiv$
$\equiv [...[[1-\frac{2^{3\alpha+1}(ab)^3}{c^6}]^2_{(1)}-\frac{2^{6\alpha+1}(ab)^6}{c^{12}}]^2_{(2)}...-\frac{2^{2^{l-1}3\alpha+1}(ab)^{2^{l-1}3}}{c^{2^l3}}]^2_{(l)}-\frac{2^{2^l3\alpha+1}(ab)^{2^l3}}{c^{2^l6}}\mod 2(6k+1)$
После раскрытия скобок получим уравнение на корни $C_i$ полинома.
Стало быть
$c^6\equiv 2^{3\alpha}C_i(ab)^3\mod 2(6k+1) (1.4)$
$C_i \in \{1, 4, ...\}$
Однако у нас по условию на входное уравнение $c$ не является чётным.
Поэтому сразу получаем противоречие. Все потенциальные решения уравнения Ферма данного вида
имеют нарушения по чётности по модулю $2(6k+1)$ .
Мы рассматриваем $(1.1)$ по бесконечному по теореме Дирихле множеству ${6k+1}$ .
Пришли к противоречию, а это значит, что исходная предпосылка не является верной.
Тогда у нас одно из чисел тройки Ферма делится на модуль. И так в каждом случае
модуля из множества модулей специального вида. Стало быть, этому случаю соответствуют
только бесконечно большие решения уравнения $(1.1)$ .

venco · 04/05/09 4593

В самом подозрительном месте, перед (1.4), много пропущено. До этого чётность в порядке, а после - нет. Раскрытие скобок нарушить чётность никак не может.

Tot · 08/12/13 252

Согласен, благодарю, вышел из тупика. Там будет два нечётных корня. Один из них, единицу, рассматривал 7 марта. А второй, довольно специфический, упустил. Займусь пока его рассмотрением в различных обобщениях вплоть до гипотезы Биля.

Tot · 08/12/13 252

Добавление чётной компоненты в модуль в любой степени что-то ничего не даёт.
Надо бы нечётную компоненту как-то модифицировать.

Вспомогательная гипотеза.
Множество простых чисел вида $6p+1$ , где $p\in\mathbb P$ , бесконечно.
Известно ли доказательство этой гипотезы?

Tot · 08/12/13 252

1] ВТФ, случай $n=3$

$$a^3+b^3=c^3 (1.1)$$

$a,b,c\in\mathbb N$ .
Тройка Ферма $(a,b,c)$ не имеет общего множителя(его сокращаем).
Рассмотрим уравнение по модулю специального вида в случае, когда числа тройки Ферма взаимно просты с модулем.
$a^3+b^3\equiv c^3\mod p (1.2)$
$p\in\mathbb P$ , $p>6$ , $p\mod 3\not\equiv 1$ , $p\mod 4\equiv 3$ ,
$a\mod p\not\equiv 0$ , $b\mod p\not\equiv 0$ , $c\mod p\not\equiv 0$ .
Произведём сдвиг переменных левой части на функцию Эйлера $e=\varphi (p)$ .
$\frac{1}{a^{e-3}}+\frac{1}{ b^{e-3}}\equiv c^3\mod p$
$b^{e-3}+a^{e-3}\equiv (ab)^{e-3}c^3\mod p (1.3)$
Перемножим левые и правые части $(1.2)$ и $(1.3)$ .
$2+(ab)^3(a^{e-6}+b^{e-6})\equiv (ab)^{e-3}c^6\mod p$
$a^{e-6}+b^{e-6}\equiv \frac{(ab)^{e-3}c^6-2}{(ab)^3}\mod p\equiv A$
Теперь, применяя к левой части ту же процедуру сдвига на функцию Эйлера, приведения и
перемножения соответствующих частей с локально исходным, получим итерационную формулу.
$a^{6}+b^{6}\equiv A(ab)^{6} \mod p$
$2+(ab)^6(a^{e-12}+b^{e-12})\equiv (ab)^6A^2\mod p$
$a^{e-12}+b^{e-12}\equiv \frac{[(ab)^{e-3}c^6-2]^2_{(1)}-2}{(ab)^6}\mod p\equiv B$
$a^{12}+b^{12}\equiv B(ab)^{12} \mod p$
$2+(ab)^{12}(a^{e-24}+b^{e-24})\equiv (ab)^{12}B^2\mod p$
$a^{e-24}+b^{e-24}\equiv \frac{[[(ab)^{e-3}c^6-2]^2_{(1)}-2]^2_{(2)}-2}{(ab)^{12}}\mod p$
Продолжив итерации, мы придём опять в левой части после цикла к степени $e-6$ , так как у нас $p \mod 4\equiv 3$ .
Тогда подставим вместо левой части другое значение $A$ .
$c^6-2(ab)^3\equiv [...[[c^6-2(ab)^3]^2_{(1)}-2(ab)^{6}]^2_{(2)}...-2(ab)^{2^{l-1}3}]^2_{(l)}-2(ab)^{2^l3}\mod p (1.4)$
$l=\varphi (\frac{p-1}{2})$
$p$ является по теореме Дирихле элементом из бесконечного множества $\{p_1,p_2,...\}$ .
Рассмотрим $(1.4)$ по $p_1$ и $p_2$ .
$c^6-2(ab)^3 = [...[[c^6-2(ab)^3]^2_{(1)}-2(ab)^{6}]^2_{(2)}...-2(ab)^{2^{l_1-1}3}]^2_{(l_1)}-2(ab)^{2^l_13} + C_1p_1 (1.5)$
$c^6-2(ab)^3 = [...[[c^6-2(ab)^3]^2_{(1)}-2(ab)^{6}]^2_{(2)}...-2(ab)^{2^{l_2-1}3}]^2_{(l_2)}-2(ab)^{2^l_23} + C_2p_2 (1.6)$
$(1.5)$ и $(1.6)$ - уравнения на корни уравнения $(1.1)$ .
$(1.5)$ среди прочих имеет решения $c^6\equiv (ab)^3 \mod p_1$ , $c^6\equiv 4(ab)^3 \mod p_1$ .
$(1.6)$ среди прочих имеет решения $c^6\equiv (ab)^3 \mod p_2$ , $c^6\equiv 4(ab)^3 \mod p_2$ .
У нас $3 \nmid e_1$ , $3 \nmid e_2$ .
Поэтому по модулям $p_1$ и $p_2$ имеем четыре одинаковых корня, записанных в независимой от модуля форме.
$c^3=\pm\sqrt{(ab)^3}$ и $c^3=\pm 2\sqrt{(ab)^3}$ . Аналогичным образом можно расписать и другие, не равные в общем случае, но,может быть, частично совпадающие корни полиномов $(1.5)$ и $(1.6)$ . Так как часть корней по модулям $p_1$ и $p_2$ априори совпадают, а полиномы имели бы только совпадающие корни в безмодульном виде, то $p_2\mid C_1$ , $p_1\mid C_2$ .
С учётом бесконечности множества $\{p_i\}$ модулей заданного вида корней, кроме означенных четырёх, у $(1.1)$ нет.
Рассмотрим их.
1) $$c^6=(ab)^3$$

из $(1.1)$ $$a^3+b^3=c^3$$

корней нет при отрицательном дискриминанте.
2) $$c^6=4(ab)^3$$

из $(1.1)$ $$a^3+b^3=c^3$$

противоречие с исходным предположением.
Вывод: $(1.1)$ имеет или бесконечно большие корни
(нарушение $\not\equiv 0$ одного из чисел тройки Ферма по модулю из бесконечного множества заданного вида), или не имеет корней вовсе(наличие дополнительного уравнения на корни, приводящего к противоречию).

Brukvalub · 01/03/06 13626 Москва

Tot в сообщении #998827 писал(а):

...
Множество простых чисел вида $6p+1$ , где $p\in\mathbb P$ , бесконечно.
Известно ли доказательство этой гипотезы?

Выходит, вы "решаете уравнение Ферма", не имея даже начального образования в начальной теории чисел? :shock:

Дирихле еще в 1837 г. дал ответ на этот вопрос.

Sonic86 · 08/04/08 8562

Brukvalub в сообщении #999480 писал(а):

Tot в сообщении #998827 писал(а):

...
Множество простых чисел вида $6p+1$ , где $p\in\mathbb P$ , бесконечно.
Известно ли доказательство этой гипотезы?

Выходит, вы "решаете уравнение Ферма", не имея даже начального образования в начальной теории чисел? :shock:

Дирихле еще в 1837 г. дал ответ на этот вопрос.

Не, это Вы путаете.
Дирихле доказал, что существует бесконечно много простых в прогрессиях, в частности в прогрессии $6n+1, n\in\mathbb{Z}$ . А вопрос для $6p+1$ для простых $p$ открыт. Здесь более подходящей будет ссылка на статью о простых Жермен - аналогичная открытая проблема.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%B5%D0%BD

Brukvalub · 01/03/06 13626 Москва

Да, виноват! :oops:

Не углядел, что $p$ бегает по простым.

Tot · 08/12/13 252

Ну, если открыт, то попробуем что-то другое. Вчерашний вариант разбирать не стоит. Нашёл более изящное обобщение.
Возникла следующая гипотеза.
Существует элементарный способ доказательства ВТФ для нечётного показателя. Для четвёрки тот же способ работает только через промежуточные вычисления в комплексных числах, поэтому Ферма без применения мнимой единицы для четвёрки нашёл другой способ доказательства. А Уайлсу очень повезло, что Ферма не использовал комплексные числа, иначе бы гипотеза Биля называлась бы последней ( великой) гипотезой Ферма.
Желающие подоказывать гипотезу могут попробовать обобщить моё вчерашнее сообщение.

Вопрос к форумчанам: Доказательство через промежуточные выкладки с мнимыми величинами будут рассматривать или нет?

ananova · 15/12/05 754

Tot в сообщении #999763 писал(а):

Возникла следующая гипотеза.

Tot в сообщении #999763 писал(а):

Вопрос к форумчанам: Доказательство через промежуточные выкладки с мнимыми величинами будут рассматривать или нет?

Может в новой теме? А то в этой теме речь об элементарном доказательстве.

Tot · 08/12/13 252

Там всё элементарно. Просто иногда нужно лишний минус убрать под степень. При нечётной мы можем от натурального основания перейти к целому, не убудет. А вот при чётной нужна мнимая единица. В этом вся комплексность подхода.

lasta · 10/08/11 671

Tot в сообщении #999793 писал(а):

Рассмотрим уравнение по модулю специального вида в случае, когда числа тройки Ферма взаимно просты с модулем.
$a^3+b^3\equiv c^3\mod p (1.2)$

Tot в сообщении #999793 писал(а):

Там всё элементарно. Просто иногда нужно лишний минус убрать под степень.

Уважаемый Tot! Если Вы будете снова использовать сравнение (1.2) вместо уравнения (1.1), то переход к мнимым числам также не даст результатов. Указанное сравнение расширяет область неизвестности. Оно не информативно и справедливо для любого произвольного модуля при допущении о существовании тройки решения для (1.1)

Tot в сообщении #992972 писал(а):

$a\mod 6k+1\not\equiv 0$ , $b\mod 6k+1\not\equiv 0$ , $c\mod 6k+1\not\equiv 0$ ,

Здесь ошибка. Одно из чисел может быть сравнимо с $0$ , так как нечетное число не кратное $3$ можно представить числами $6k\pm 1$ , поэтому если левая часть (1.1) представлена такими числами, то одно из них будет $6k+1$

Научный форум dxdy

Правила форума

Заметки о недостающем варианте элементарного доказательства.

Кто сейчас на конференции