Короткое доказательство для n=3

maravan · 08/07/07 116

tolstopuz в сообщении #1685235 писал(а):

maravan в сообщении #1685231 писал(а):

В кольце $R$ элементы $1$ и $\sqrt{3}$ образуют линейно независимый базис над $\mathbb{Z}$ , значит, что любое уравнение вида:
$A+B\sqrt{3} =0, A,B \in \mathbb{Z}$ ( $A,B$ возникают как комбинации целых чисел из разложения элементов кольца по базису $\{1,\sqrt{3}\}$ ) выполняется только если $A=0$ и $B=0$ .

Но вы же сами писали, что $t\in R$ , а тут $B\in\mathbb{Z}$ .

tolstopuz
Я в скобках сделал уточнение, почему $A,B \in \mathbb{Z}$ .
$a,b,t \in \mathbb{Z}(\sqrt{3})$ , $a=a_1+\sqrt{3}a_2, b=b_1+\sqrt{3}b_2, t=t_1+\sqrt{3}t_2$ , где $a_1,a_2,b_1, b_2, t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$ .

transcendent
Да, но с другой стороны все решения, которые в $\mathbb{N}$ вложены в $R$ .
Если нет решения в $R$ , то его нет и в $\mathbb{N}$ .

transcendent · 26/01/24 97

maravan в сообщении #1685256 писал(а):

tolstopuz в сообщении #1685235 писал(а):

maravan в
Да, но с другой стороны все решения, которые в $\mathbb{N}$ вложены в $R$ .
Если нет решения в $R$ , то его нет и в $\mathbb{N}$ .

Ну, хорошо. Тогда, скажем так: в R и выше ВТФ не верна. Спускайтесь вниз и всё будет ок.
[quote="maravan в сообщении #1685175 писал(а):

SUILVA, tolstopuz
Я где-то ошибаюсь?

Да, на мой скромный взгляд. Сначала-в логике, когда пишете это:

maravan в сообщении #1685058 писал(а):

Придумал, как обойти противоречия.
По малой теореме Ферма:
$a^3 \equiv a \pmod{\sqrt{3}}, b^3 \equiv b \pmod{\sqrt{3}}, c^3 \equiv c \pmod{\sqrt{3}} \implies$
$a+b \equiv c \pmod{\sqrt{3}}$ , тогда $c=a+b+t\sqrt{3}, t \in R$ .
$a^3+b^3=(a+b+t\sqrt{3})^3$ .
P.S.: Есть правда пара нюансов, которые меня смущают, но это можно будет ниже обсудить, если в доказательстве есть рациональное зерно.

Правда, надо отдать должное, что "P.S." явно говорит о том, что что-то Вас смущает.:) Я полагаю, что перевод на русский "P.S." означает, что Вы осознаёте, что Вы вышли ЗА пределы, где ВТФ выполняется. Это первый "нюанс". А второй "нюанс" (из "пары") означает, что, по умолчанию ("по умолчанию"-потому, что в Ваших текстах этого условия не видно, но мы же понимаем, что это должно быть именно так...) , $a, b, c$ являются взаимно простыми числами , а следовательно, не тривиальными решениями.
Но, осознавая это, Вы, всё же, "насильно"/преднамеренно всё сводите именно к тривиальным решениям здесь:

maravan в сообщении #1685058 писал(а):

Придумал, как обойти противоречия.
Раскроем куб в правой части и перенесём всё в правую часть равенства.
$3 \text{ab} (a+b)+9t^2(a+b)+\sqrt{3}(3t(a+b)^2+3t^3)= 0$ .
Тогда $3t(a+b)^2+3t^3 = 0$ и $3 \text{ab} (a+b)+9t^2(a+b) = 0$ .
Рассмотрим $3t(a+b)^2+3t^3 = 0 \implies$
$(a+b)^2+t^2 =0$ , возможно только при $a+b=0$ и $t=0$ .
Подставляя $a=-b$ и $t=0$ в $c=a+b+t\sqrt{3}$ получим $c=0$ . Тривиально.
Вывод, возможен только $t=0$ , тогда $3 \text{ab} (a+b)+9t^2(a+b) = 0 \implies$
$ab(a+b)=0$ , тогда либо: $a=0, b=0, a+b=0$ .
$a=0 \implies b=c$ . Тривиально.
$b=0 \implies a=c$ . Тривиально.
$a+b=0 \implies a=-b$ , но $gcd(a,-a,0)=1$ , тогда $a=1$ . Тривиально.
Поскольку любое решение в $\mathbb{N}$ вложено в $R$ , то нет нетривиальных целых решений $a^3+b^3=c^3$ при $n=3, a,b,c \in \mathbb{N}$ .
P.S.: Есть правда пара нюансов, которые меня смущают, но это можно будет ниже обсудить, если в доказательстве есть рациональное зерно.

А, ведь, этого делать нельзя!:) Вы ж имеете взаимно простые $a, b, c$ , а не тривиальные решения... Другими словами, логическая ошибка, которая проявлена в кольцах, привела к формальной ошибке в части применения тривиальных решений там, где Вы этого не имели права делать. Учитывая вышесказанное, полученные мною $+it$ и $-it$ (плюс, ещё пара комплексных чисел, полученных из второго Вашего уравнения, равного 0)- не то, что вполне закономерное решение, а единственное решение, которое следует из Вашего обновления от 5 мая 2025 г., 02.58, мск.
Вы , уж, извините... Поначалу мне, действительно, Ваши выкладки показались очень красивыми. Вы согласны со мной, в целом?

Onoochin · 06/07/13 92

Ув. maravan

Вы не могли бы привести численный пример выполнения $a^3 \pmod{\sqrt{3}}\equiv a\pmod{\sqrt{3}}$ ? Потому что это верно, если Вы введете вместо одной неизвестной $a$ , две: $a_1+a_2\sqrt{3}$ . Но у Вас эти условия для двух $a$ , двух $b$ в конечном выражении пропадают:
$3 \text{ab} (a+b)+9t^2(a+b)+\sqrt{3}(3t(a+b)^2+3t^3)= 0$ - имеется только условие на одни $a,\,b$ .

Далее, используя Ваши обозначения

Цитата:

$a,b,t \in \mathbb{Z}(\sqrt{3})$ , $a=a_1+\sqrt{3}a_2, b=b_1+\sqrt{3}b_2, t=t_1+\sqrt{3}t_2$ , где $a_1,a_2,b_1, b_2, t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$ .

примем $a_2=0,\,b_2=0,\,t_1=0$ , - первые два соответствуют условию самого Ферма. Тогда получаем (для $c=a+b-t\sqrt{3}$ )
В этом случае будем иметь условие для выражения в целых числах:
$(a+b)[3ab+9t^2]-3\sqrt{3}\left[(a+b)^2+t^2\right] =0$
Однако тогда оно ничем не отличается от
$c=(a+b-t)\,\,\to\,\, c^3-a^3-b^3=(a+b-t)^3-a^3-b^3$

tolstopuz · 31/12/05 1535

maravan в сообщении #1685256 писал(а):

Я в скобках сделал уточнение, почему $A,B \in \mathbb{Z}$ .
$a,b,t \in \mathbb{Z}(\sqrt{3})$ , $a=a_1+\sqrt{3}a_2, b=b_1+\sqrt{3}b_2, t=t_1+\sqrt{3}t_2$ , где $a_1,a_2,b_1, b_2, t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$ .

Давайте еще раз, медленно.

maravan в сообщении #1685058 писал(а):

$3 \text{ab} (a+b)+9t^2(a+b)+\sqrt{3}(3t(a+b)^2+3t^3)= 0$ .
Тогда $3t(a+b)^2+3t^3 = 0$ и $3 \text{ab} (a+b)+9t^2(a+b) = 0$ .

Обозначим $A=3ab(a+b)+9t^2(a+b)$ , $B=3t(a+b)^2+3t^3$ . Утверждаете ли вы, что $A,B\in\mathbb{Z}$ ?

maravan · 08/07/07 116

transcendent
Я всегда готов согласиться и признать ошибку, если есть конструктивные аргументы.

1. Пока, к сожалению, не могу согласиться с вашим утверждением, что мы вышли за пределы, где ВТФ должна работать, я рассматриваю решения в $R =\mathbb{Z}(\sqrt{3})$ , числа в $\mathbb{N}$ вложены в $R$ . Отсутствие решений в $R$ ведёт к отсутствию решений в $\mathbb{N}$ . Никто изначально не гарантивал, что нет решения ВТФ в кольце $R$ для $n=3$ . Если бы решение было, то можно было тем самым показать, что она разрешима в этом кольце, тогда это дало бы повод сомневаться, что в $\mathbb{N}$ ВТФ неразрешима. Но вывод говорит об обратном.

2. В $R$ сумма квадратов неотрицательных чисел $(a+b)^2+t^2=0$ может быть равна только если $a+b=0$ и $t=0$ , это следует из неотрицательности норм квадратов элементов.

3. В доказательстве явно предполагается, что $\gcd(a,b,c)=1$ .
Если бы существовало нетривиальное решение, его можно было бы масштабировать до взаимно простого, что противоречит условию.

Умножение на единицы не даст новых решений, т.к. $\gcd(u a,u b,u c)=u \gcd(a,b,c)$ , но $u$ обратим и условие $\gcd(a,b,c)=1$ .
Система уравнений $3t(a+b)^2+3t^3 = 0$ и $3 \text{ab} (a+b)+9t^2(a+b) = 0$ действительно приводит к тривиальным решениям, это не насильственное сведение :), а результат линейной независимости $1$ , $\sqrt{3}$ и отсутствие делителей нуля.

4. Комплексных чисел нет в $R$ . Некорректно тут их использовать.

transcendent · 26/01/24 97

maravan в сообщении #1685270 писал(а):

transcendent
Никто изначально не гарантивал, что нет решения ВТФ в кольце $R$ для $n=3$ .

С этим согласен. С этим, как бы, тоже:

maravan в сообщении #1685270 писал(а):

transcendent
Комплексных чисел нет в $R$ . Некорректно тут их использовать.

Но, проблема-то в другом. Если короче-мы говорим о p-адических целых, домен $Z_p$ , в частности, о $p=7$ и/или $p=11$ . Ну, хорошо-пусть это будет такая запись: $Z_{11} [ \sqrt 3]$ , если мы говорим о Вашем конкретном случае.
1. Нет сомнения, что Вы и без меня знаете, что всё, что Вы пишете для $N$ и выше -автоматически справедливо для $Z_p$ . "Мои" $+it$ и $-it$ легко можно записать в подходящем домене, как p-адические целые. И это именно то единственное решение, о котором сказано выше. И Вы не показали-как и где Вы их "отсекли". Ну, или я протупил...не заметил. Покажите/объясните, пожалуйста, ещё раз.
2. Ваши решения-они с нулями. Они чем отличаются от тривиальных решений? Ничем. "Если это выглядит как утка, крякает как утка, значит, это утка": https://www.youtube.com/shorts/8IN8GJI5jW0
Это говорит о том, что Вы, заявив где-то об исключении тривиальных решений (gcd=1), на самом деле, не исключили их.
Я тоже совершенно не исключаю, что я ошибаюсь. Ещё как ошибаюсь! Но, не могли бы показать -где и как формально были исключены тривиальные решения?

maravan · 08/07/07 116

Onoochin в сообщении #1685262 писал(а):

Ув. maravan

Вы не могли бы привести численный пример выполнения $a^3 \pmod{\sqrt{3}}\equiv a\pmod{\sqrt{3}}$ ? Потому что это верно, если Вы введете вместо одной неизвестной $a$ , две: $a_1+a_2\sqrt{3}$ . Но у Вас эти условия для двух $a$ , двух $b$ в конечном выражении пропадают:
$3 \text{ab} (a+b)+9t^2(a+b)+\sqrt{3}(3t(a+b)^2+3t^3)= 0$ - имеется только условие на одни $a,\,b$ .

Далее, используя Ваши обозначения

Цитата:

$a,b,t \in \mathbb{Z}(\sqrt{3})$ , $a=a_1+\sqrt{3}a_2, b=b_1+\sqrt{3}b_2, t=t_1+\sqrt{3}t_2$ , где $a_1,a_2,b_1, b_2, t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$ .

примем $a_2=0,\,b_2=0,\,t_1=0$ , - первые два соответствуют условию самого Ферма. Тогда получаем (для $c=a+b-t\sqrt{3}$ )
В этом случае будем иметь условие для выражения в целых числах:
$(a+b)[3ab+9t^2]-3\sqrt{3}\left[(a+b)^2+t^2\right] =0$
Однако тогда оно ничем не отличается от
$c=(a+b-t)\,\,\to\,\, c^3-a^3-b^3=(a+b-t)^3-a^3-b^3$

$R/(\sqrt{3})\cong\mathbb Z/3\mathbb Z$ .
Пример для $a=4+2\sqrt{3}$ , $a^3=4^3+3 4^2 2\sqrt{3}+3 4 (2 \sqrt{3})^2+(2 \sqrt{3})^3 = 208+120 \sqrt{3}$ .
В кольце $\mathbb{Z}(\sqrt{3})$ элемент $\sqrt{3} \equiv 0$ , поэтому $a=4+2 \sqrt{3} \equiv{4} \pmod{\sqrt{3}}$ ,
$a^3=208+120\sqrt{3} \equiv 208 \pmod{\sqrt{3}}$ .
Т.к. $4 \pmod{3}=1$ и $208 \pmod{3}=1$ , то $4 \equiv 208 \pmod{3} \implies 208+120 \sqrt{3} \equiv 4+2 \sqrt{3} \pmod{\sqrt{3}}$ .

$a=4$ , $a^3=64$ , $4 \equiv 1 \pmod{3} , 64 \equiv 1 \pmod{3}$ , то $4^3 \equiv 4 \pmod{\sqrt{3}}$ .

Мы работаем в кольце $\mathbb{Z}(\sqrt{3})$ , а не в $\mathbb{Z}$ и это уже учтено через разделение уравнения на рациональную и иррациональную части.

Заменяя $t \sqrt{3}$ на $t$ вы нарушаете структуру кольца $R$ , такая подстановка некорректна.
Иррациональная компонента $\sqrt{3}$ в $t$ приводит к необходимости разделения на рациональные и иррациональные части, чего нет в целочисленном случае $c=a+b-t$ .

-- Ср май 07, 2025 01:30:37 --

tolstopuz в сообщении #1685264 писал(а):

maravan в сообщении #1685256 писал(а):

Я в скобках сделал уточнение, почему $A,B \in \mathbb{Z}$ .
$a,b,t \in \mathbb{Z}(\sqrt{3})$ , $a=a_1+\sqrt{3}a_2, b=b_1+\sqrt{3}b_2, t=t_1+\sqrt{3}t_2$ , где $a_1,a_2,b_1, b_2, t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$ .

Давайте еще раз, медленно.

maravan в сообщении #1685058 писал(а):

$3 \text{ab} (a+b)+9t^2(a+b)+\sqrt{3}(3t(a+b)^2+3t^3)= 0$ .
Тогда $3t(a+b)^2+3t^3 = 0$ и $3 \text{ab} (a+b)+9t^2(a+b) = 0$ .

Обозначим $A=3ab(a+b)+9t^2(a+b)$ , $B=3t(a+b)^2+3t^3$ . Утверждаете ли вы, что $A,B\in\mathbb{Z}$ ?

Нет, не утверждаю, я говорю, что $A,B \in R$ .

tolstopuz · 31/12/05 1535

maravan в сообщении #1685277 писал(а):

tolstopuz в сообщении #1685264 писал(а):

maravan в сообщении #1685058 писал(а):

$3 \text{ab} (a+b)+9t^2(a+b)+\sqrt{3}(3t(a+b)^2+3t^3)= 0$ .
Тогда $3t(a+b)^2+3t^3 = 0$ и $3 \text{ab} (a+b)+9t^2(a+b) = 0$ .

Обозначим $A=3ab(a+b)+9t^2(a+b)$ , $B=3t(a+b)^2+3t^3$ . Утверждаете ли вы, что $A,B\in\mathbb{Z}$ ?

Нет, не утверждаю, я говорю, что $A,B \in R$ .

Тогда на основании чего вы делаете вывод о том, что $A=B=0$ ? Например, если $A=3$ и $B=-\sqrt3$ , то $A+B\sqrt3=0$ .

maravan · 08/07/07 116

tolstopuz

Тут вынужден сказать, что был не прав, сказав, что $A,B \in R$ , вы верно подметили, что $A, B \in \mathbb{Z}$ иначе смысл потеряется.

tolstopuz · 31/12/05 1535

maravan в сообщении #1685279 писал(а):

Тут вынужден сказать, что был не прав, сказав, что $A,B \in R$ , вы верно подметили, что $A, B \in \mathbb{Z}$ иначе смысл потеряется.

Но по какой причине $A=3ab(a+b)+9t^2(a+b)$ и $B=3t(a+b)^2+3t^3$ окажутся в $\mathbb{Z}$ ?

maravan · 08/07/07 116

tolstopuz в сообщении #1685281 писал(а):

maravan в сообщении #1685279 писал(а):

Тут вынужден сказать, что был не прав, сказав, что $A,B \in R$ , вы верно подметили, что $A, B \in \mathbb{Z}$ иначе смысл потеряется.

Но по какой причине $A=3ab(a+b)+9t^2(a+b)$ и $B=3t(a+b)^2+3t^3$ окажутся в $\mathbb{Z}$ ?

Спасибо за явное указание неточности.

Получается у меня ошибка?!, во всяком случае это один из нюансов, который меня смущал, я проанализирую детально через компонетны и вернусь с ответом.

maravan · 08/07/07 116

Я проанализировал возможные простые пути, во всех предыдущих подходах были ошибки, в итоге я решил рассмотреть еще одно факторкольцо, в котором есть однозначное разложение на множители. Привожу поллный текст последней попытки $\pm$ простого доказательства т.Ферма для $n=3$ .

Пусть $\varepsilon = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$ - примитивный корень 3-й степени из единицы, и $\mathbb{Z}(\varepsilon)$ - кольцо главных идеалов с нормой $N(\sigma + t\varepsilon) = \sigma^2 - \sigma t + t^2$ , единицы кольца: $\{\pm 1, \pm \varepsilon, \pm \varepsilon^2\}$ .

Предположим, существует нетривиальное решение уравнения $a^3 + b^3 = c^3,\quad a,b,c \in \mathbb{Z}(\varepsilon),\quad \gcd(a, b, c) = 1.$

Разложим левую часть: $a^3 + b^3 = (a + b)(a + \varepsilon b)(a + \varepsilon^2 b) = c^3.$

Рассмотрим $\gcd(a + b, a + \varepsilon b)$ , их разность: $(a + \varepsilon b) - (a + b) = (\varepsilon - 1)b = -\alpha b,$
где $\alpha = 1 - \varepsilon$ - простой элемент ( $N(\alpha) = 3$ ).

Если $\alpha \mid b$ , то $\alpha \mid c^3$ , откуда $\alpha \mid c$ , что противоречит $\gcd(a, b, c) = 1$ .
Если $\alpha \nmid b$ , то $\gcd(a + b, a + \varepsilon b) \mid \alpha$ .
Так как $\alpha$ простой, делимость $\alpha$ на $a + b$ и $a + \varepsilon b$ влечёт $\alpha \mid b$ - противоречие.
Аналогично для других пар, следовательно, $\gcd(a + b, a + \varepsilon b, a + \varepsilon^2 b) = 1.$

Множители попарно взаимно просты, и их произведение - куб, значит, каждый множитель ассоциирован с кубом:
$a + b = \eta_1 A^3, a + \varepsilon b = \eta_2 B^3, a + \varepsilon^2 b = \eta_3 C^3,$
где $\eta_i$ - единицы, $A, B, C \in \mathbb{Z}(\varepsilon)$ взаимно просты.

Группа единиц $\mathbb{Z}(\varepsilon)$ циклична: $\eta_i = \pm \varepsilon^k$ , заменой $A \to \eta_1^{-1}A$ , $B \to \eta_2^{-1}B$ , $C \to \eta_3^{-1}C$ (с сохранением $\eta_1\eta_2\eta_3 = 1$ ) получаем:
$a + b = A^3, a + \varepsilon b = B^3, a + \varepsilon^2 b = C^3.$

Из уравнения $B^3 - A^3 = -\alpha b$ , $k \in \mathbb{Z}(\varepsilon)$ и анализа нормы $N(A^2+AB+B^2)$ , следует:
$B^3 - A^3 = (A + \alpha k)^3 - A^3= 3A^2\alpha k + 3A(\alpha k)^2 + (\alpha k)^3= \alpha\left(-\varepsilon^2\alpha^2 A^2 k + 3A\alpha k^2 + \alpha^2 k^3\right).$

Правая часть $-\alpha b$ делится на $\alpha$ , тогда как левая часть делится на $\alpha^3$ , следовательно:
$\alpha^3 \mid \alpha b \implies \alpha^2 \mid b \implies b = \alpha^2 b'.$

Подставляя $b = \alpha^2 b'$ получим: $a + \alpha^2 b' = A^3, a + \varepsilon\alpha^2 b' = B^3.$

Если $\alpha \mid A$ , то $A = \alpha A'$ и $a = \alpha^3 A'^3 - \alpha^2 b' \implies \alpha^2 \mid a$ .
Аналогично $\alpha \mid B \implies \alpha \mid a$ .
Из $c^3 = (a + b)(a + \varepsilon b)(a + \varepsilon^2 b)$ следует $\alpha \mid c$ , что противоречит $\gcd(a,b,c)=1$ .

Полученное противоречие доказывает, что нетривиальных решений уравнения $a^3 + b^3 = c^3$ в $\mathbb{Z}(\varepsilon)$ , следовательно и в $\mathbb{N}$ их не существует.

transcendent · 26/01/24 97

maravan в сообщении #1685886 писал(а):

Правая часть $-\alpha b$ делится на $\alpha$ , тогда как левая часть делится на $\alpha^3$ , следовательно: ...

Ничего не понимаю, но хотелось бы. Про альфу, это видимо, отсюда:

maravan в сообщении #1685886 писал(а):

Рассмотрим $\gcd(a + b, a + \varepsilon b)$ , их разность: $(a + \varepsilon b) - (a + b) = (\varepsilon - 1)b = -\alpha b,$
где $\alpha = 1 - \varepsilon$ - простой элемент ( $N(\alpha) = 3$ ).

А про альфу в кубе откуда? Мы , ведь, помним, что эти альфы - это тоже примитивные кубические корни, но из $-1$ ? Т.е., альфа в кубе это $-1$ . Почему на неё нельзя делить (что?) справа и слева?

transcendent · 26/01/24 97

transcendent в сообщении #1685925 писал(а):

Т.е., альфа в кубе это $-1$ .

Поправляю себя , пока не поздно: $-1$ будет если возвести в куб $0-epsilon$ . Найти связь с альфой легко. Но, вопрос для прояснения не меняется: где и на что мы делим?

maravan · 08/07/07 116

transcendent в сообщении #1685933 писал(а):

Правая часть $-\alpha b$ делится на $\alpha$ , тогда как левая часть делится на $\alpha^3$

transcendent Извините, не очень понял вопрос.

$\alpha$ - простой элемент кольца $\mathbb{Z}(\varepsilon)$ .
$B^3 - A^3 = -\alpha b$ .
Слева $B^3 - A^3$ , справа $-\alpha b$ .

Непонятно почему левая часть делится на $\alpha^3$ ?

Научный форум dxdy

Правила форума

Короткое доказательство для n=3

Кто сейчас на конференции