Новый подход к Теореме Ферма

Алексей К. · 29/09/06 4552

Немного лучше. Сам предложить готовый код, типа
$\begin{array}{rcl} X^n + Y^n &=& (a_{n - 1} + b_{n - 1} ) \cdot Z^{n - 1} + (a_{n - 2} + b_{n - 2} ) \cdot Z^{n - 2} + ... \\ &&+ (a_3 + b_3 ) \cdot Z^3 + (a_2 + b_2 ) \cdot Z^2 + (a_1 + b_1 ) \cdot Z^1 + (a_0 + b_0 ) \cdot Z^0 \ne \\ & \ne & (a_{n - 1} + b_{n - 1} ) \cdot Z^{n - 1} + (a_{n - 2} + b_{n - 2} ) \cdot Z^{n - 2} + ... + (a_3 + b_3 ) \cdot Z^3 + Z^3 = \\ &=&(Z - 1) \cdot Z^{n - 1} + (Z - 1) \cdot Z^{n - 2} + ... + (Z - 1) \cdot Z^3 + Z^3 = Z^{^n } \end{array}\qquad(36)$
сразу не догадался... :oops:

Ну и авторские bulletы не смог сохранить, а это уже самоуправство.

fon valery · 26/06/08 ∞ 10

Уважаемый PAV!

В назидание ферматистам настоящим и будущим, придерживаясь любезно предложенной Вами форме, алгоритмически изложу суть доказательства.

1. ПРЕДПОЛОЖИМ, что существуют взаимно простые натуральные числа X, Y, Z, для которых при $n \geqslant 4$ выполняется равенство
$X^n + Y^n = Z^n (1)$

2. Переведём левую и правую части предполагаемого равенства (1) в позиционную систему счисления по основанию Z. Из сопоставления Z-ричной левой и правой части делаем вывод о том, что
$\begin{gathered} X^n = a_{n - 1} Z^{n - 1} + ... + a_2 Z^2 + a_1 Z^1 + a_0 (2) \hfill \\ Y^n = b_{n - 1} Z^{n - 1} + ... + b_2 Z^2 + b_1 Z^1 + b_0 (3) \hfill \\ \end{gathered}$
где $0 \leqslant a_i < Z$ и $0 \leqslant b_i < Z.$

3. Доказываем, что для выполнения равенства (1) необходимо и достаточно выполнение следующих соотношений:
$a_0 + b_0 = Z,a_1 + b_1 = a_2 + b_2 = ... = Z - 1(4)$

4. Левая часть предполагаемого равенства (1) после подстановки в неё вместо $X^n$ и $Y^n$ их значений из (2) и (3)
запишется так:
$X^n + Y^n = (a_{n - 1} + b_{n - 1} )Z^{n - 1} + ... + (a_3 + b_3 )Z^3 + (a_2 + b_2 )Z^2 + (a_1 + b_1 )Z^1 + a_0 + b_0 (5)$

5. Убеждаемся в том, что из предположения выполнения равенства (1) с учётом соотношений (4) должно выполняться такое равенство:
$(a_2 + b_2 )Z^2 + (a_1 + b_1 )Z^1 + a_0 + b_0 = Z^3 (6)$

6. Ссылаясь на Л.Эйлера, обращаемся к неравенству
$X_1 ^3 + Y_1 ^3 \ne Z_1 ^3 ,(7)$
из которого следует, что ни для какого наперёд заданного целого числа $Z_1$ (в том числе и для некоторого целого числа Z) не существует пары целых чисел $X_1$ и $Y_1 ,$ удовлетворяющих равенству: $X_1 ^3 + Y_1 ^3 = Z_1 ^3$ . Поэтому можем записать, что
$X_1 ^3 + Y_1 ^3 \ne Z^3 (8)$

При этом совместно не могут выполняться равенства
$\begin{gathered} X_1 ^3 = c_2 Z^2 + c_1 Z^1 + c_0 \hfill \\ Y_1 ^3 = d_2 Z^2 + d_1 Z^1 + d_0 , \hfill \\ \end{gathered}$
так как в противном случае при $c_2 + d_2 = Z - 1,c_1 + d_1 = Z - 1,c_0 + d_0 = Z$
было бы получено равенство, противоречащее доказательству Л.Эйлера.

7. Выполняется неравенство
$(c_2 + d_2 )Z^2 + (c_1 + d_1 )Z^1 + c_0 + d_0 \ne Z^3$ (9)

8. Выполняется неравенство
$X_1 ^3 + Y_1 ^3 \ne (c_2 + d_2 )Z^2 + (c_1 + d_1 )Z^1 + c_0 + d_0$
Его выполнение обеспечивается при ЛЮБЫХ целочисленных значениях $c_2 ,c_1 ,c_0$ и $d_2 ,d_1 ,d_0 ,$
удовлетворяющих соотношениям $c_0 + d_0 = Z,c_1 + d_1 = Z - 1,c_2 + d_2 = Z - 1$ ,
в том числе и при таких значениях: $c_0 + d_0 = a_0 + b_0 = Z,c_1 + d_1 = a_1 + b_1 = Z - 1,c_2 + d_2 = a_2 + b_2 = Z - 1(10)$

9. С учётом соотношений (10) неравенство (9) запишется так:
$(a_2 + b_2 )Z^2 + (a_1 + b_1 )Z^1 + a_0 + b_0 \ne Z^3 (11)$

10. Сравнивая выражения (6) и (11), замечаем противоречие! Следовательно, равенство (6), вытекающее из предположения выполнения равенства (1), НЕ выполнимо и имеет место неравенство (11).

11. Учитывая неравенство (11), запишем выражение (5) следующим образом:
$\begin{gathered} X^n + Y^n = (a_{n - 1} + b_{n - 1} )Z^{n - 1} + ... + (a_3 + b_3 )Z^3 + (a_2 + b_2 )Z^2 + (a_1 + b_1 )Z^1 + a_0 + b_0 \ne \hfill \\ \ne (a_{n - 1} + b_{n - 1} )Z^{n - 1} + ... + (a_3 + b_3 )Z^3 + Z^3 = (Z - 1)Z^{n - 1} + ... + (Z - 1)Z^3 + Z^3 = Z^n \hfill \\ \end{gathered}$ .

Из чего следует, что $X^n + Y^n \ne Z^n .$

12. ВЫВОД: начиная с целого n, не меньшего 3, не существует троек целых взаимно простых чисел X, Y, Z, удовлетворяющих равенству $X^n + Y^n = Z^n$

P.S. Уважаемый PAV! Теперь отвечу на вопросы из последнего Вашего сообщения.
1) "Почему нельзя аналогичным образом разложить по степеням Z величину f(x,n) и оставить всю остальную часть рассуждений без изменения?..." В начале доказательства я показал, почему и как можно представить $X^n$ и $Y^n$ разложением по степеням Z. Задайте мне конкретный вид этой функции f(x,n) и я скажу Вам, почему нельзя аналогичным образом разложить её по степеням Z!
2) О Вашем контрпримере...Он НЕ работает потому, что распространяется на ту часть доказательства, где уже получено противоречие!

Теперь мои заметки. Снисходительно воспринимаю Ваши выпады по поводу параллелей с ферматистами. Не стану обращать Ваше внимание и на те отдельные неточности, которые содержатся в Вашем последнем сообщении (у кого их нет!). Главное - ПРИЗНАТЕЛЕН Вам за то, что своим опонированием (порой, излишне жёстким!) Вы помогли мне выстроить ход рассуждений, избавляющий от второстепенных ненужных детализаций, за которыми часто терялась суть доказательства.
С уважением к Вам,
fon valery.

PAV · 29/07/05 8248 Москва

Вам обязательно использовать новые числа $X_1$ и $Y_1$ ? Нельзя ли вести все доказательство в терминах имеющихся чисел $X$ и $Y$ ?

Мне не нравится формулировка

fon valery писал(а):

При этом совместно не могут выполняться равенства
$\begin{gathered} X_1 ^3 = c_2 Z^2 + c_1 Z^1 + c_0 \hfill \\ Y_1 ^3 = d_2 Z^2 + d_1 Z^1 + d_0 , \hfill \\ \end{gathered}$
так как в противном случае при $c_2 + d_2 = Z - 1,c_1 + d_1 = Z - 1,c_0 + d_0 = Z$
было бы получено равенство, противоречащее доказательству Л.Эйлера.

Какие именно равенства не могут выполняться совместно? Если взять только первые два, то они замечательно могут выполняться совместно (фактически, это определение коэффициентов $c$ и $d$ ). Я соглашусь только с тем, что все пять указанных равенств не могут выполняться совместно. Вы согласны с таким уточнением?

TOTAL · 23/08/07 5420 Нов-ск

fon valery писал(а):

При этом совместно не могут выполняться равенства
$\begin{gathered} X_1 ^3 = c_2 Z^2 + c_1 Z^1 + c_0 \hfill \\ Y_1 ^3 = d_2 Z^2 + d_1 Z^1 + d_0 , \hfill \\ \end{gathered}$

Эти равенства выполняются при подходящих (которые всегда найдутся) значениях коэффициентов.

Yarkin · 16/03/07 ∞ 823 Tashkent

fon valery писал(а):

12. ВЫВОД: начиная с целого n, не меньшего 3, не существует троек целых взаимно простых чисел X, Y, Z, удовлетворяющих равенству $X^n + Y^n = Z^n$

$n$

$Z$

Алексей К. · 29/09/06 4552

PAV писал(а):

2. Разложим $X^n$ и $Y^n$ по степеням $Z$ и обозначаем соответствующие коэффициенты буквами $a$ и $b$ :
$X^n=a_{n-1}Z^{n-1}+\cdots+a_2Z^2+a_1Z+a_0$ (2)
$Y^n=b_{n-1}Z^{n-1}+\cdots+b_2Z^2+b_1Z+b_0$ (3)
где $0\le a_i<Z$ и $0\le b_i<Z$ .

((PAV) Разумеется, никто не запрещает раскладывать одни числа по степеням других. Эти формулы верны по определению, так как являются определениями коэффициентов $a$ и $b$ ).

fon valery писал(а):

2. Переведём левую и правую части предполагаемого равенства (1) в позиционную систему счисления по основанию Z. Из сопоставления Z-ричной левой и правой части делаем вывод о том, что
$\begin{gathered} X^n = a_{n - 1} Z^{n - 1} + ... + a_2 Z^2 + a_1 Z^1 + a_0 (2) \hfill \\ Y^n = b_{n - 1} Z^{n - 1} + ... + b_2 Z^2 + b_1 Z^1 + b_0 (3) \hfill \\ \end{gathered}$
где $0 \leqslant a_i < Z$ и $0 \leqslant b_i < Z.$

Так всё-таки --- (2) и (3) это логический вывод, или просто принятие обозначений?
(Кстати, принято писать $Z$ -ичная, а не $Z$ -Ричная система счисления).

TOTAL · 23/08/07 5420 Нов-ск

fon valery писал(а):

2. Переведём левую и правую части предполагаемого равенства (1) в позиционную систему счисления по основанию Z. Из сопоставления Z-ричной левой и правой части делаем вывод о том, что
$\begin{gathered} X^n = a_{n - 1} Z^{n - 1} + ... + a_2 Z^2 + a_1 Z^1 + a_0 (2) \hfill \\ Y^n = b_{n - 1} Z^{n - 1} + ... + b_2 Z^2 + b_1 Z^1 + b_0 (3) \hfill \\ \end{gathered}$
..................
Вы помогли мне выстроить ход рассуждений, избавляющий от второстепенных ненужных детализаций, за которыми часто терялась суть доказательства.

Докажите, что $(a_2 Z^2 + a_1 Z^1 + a_0)$ и $(b_2 Z^2 + b_1 Z^1 + b_0)$ являются кубами. Догадываетесь, для чего это надо?
Или докажите, что $(a_2 Z^2 + a_1 Z^1 + a_0) + (b_2 Z^2 + b_1 Z^1 + b_0)$ -- это сумма двух кубов.

MGM · 05/06/08 470

TOTAL писал(а):

fon valery писал(а):

2. Переведём левую и правую части предполагаемого равенства (1) в позиционную систему счисления по основанию Z. Из сопоставления Z-ричной левой и правой части делаем вывод о том, что
$\begin{gathered} X^n = a_{n - 1} Z^{n - 1} + ... + a_2 Z^2 + a_1 Z^1 + a_0 (2) \hfill \\ Y^n = b_{n - 1} Z^{n - 1} + ... + b_2 Z^2 + b_1 Z^1 + b_0 (3) \hfill \\ \end{gathered}$
..................
Вы помогли мне выстроить ход рассуждений, избавляющий от второстепенных ненужных детализаций, за которыми часто терялась суть доказательства.

Докажите, что $(a_2 Z^2 + a_1 Z^1 + a_0)$ и $(b_2 Z^2 + b_1 Z^1 + b_0)$ являются кубами. Догадываетесь, для чего это надо?
Или докажите, что $(a_2 Z^2 + a_1 Z^1 + a_0) + (b_2 Z^2 + b_1 Z^1 + b_0)$ -- это сумма двух кубов.

Это следует из 4. Только вот я пропустил, где автор доказал утверждение 4.

PAV · 29/07/05 8248 Москва

MGM в сообщении #134746 писал(а):

Это следует из 4. Только вот я пропустил, где автор доказал утверждение 4.

Не следует.

TOTAL · 23/08/07 5420 Нов-ск

MGM писал(а):

Это следует из 4.

Это не следует из 4.

MGM · 05/06/08 470

TOTAL писал(а):

MGM писал(а):

Это следует из 4.

Это не следует из 4.

Да, правда, глюк какой-то в голове.

PAV · 29/07/05 8248 Москва

!	PAV:
	Тема закрывается в связи с блокировкой автора за намеренную двойную регистрацию

Научный форум dxdy

Правила форума

Новый подход к Теореме Ферма

Кто сейчас на конференции