Всякое простое число
![$n^2+1$ $n^2+1$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/9/4/e/94e9845118a4010b8b070669499f898c82.png)
есть квадратичная форма (причём
![$n=2k$ $n=2k$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/d/8/5d8c0068642471e99c42369c0ec0423282.png)
), поэтому для него справедливо тождество:
![$(ac+bd)^2+(ad-bc)^2=(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ad+bc)^2+(ac-bd)^2$ $(ac+bd)^2+(ad-bc)^2=(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ad+bc)^2+(ac-bd)^2$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/7/0/570ec9745757cf007f1fccc9ad59c3ca82.png)
.
Если число не простое, т.е. состоит из простых делителей, то каждый из них имеет вид
![$a^2+b^2$ $a^2+b^2$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/a/6/2a6bdcc4e9126fa1fc065d7a934a3c9482.png)
, а поэтому существуют как минимум два различных представления данного числа суммой квадратов:
![$\begin{cases}
(ac+bd)^2+(ad-bc)^2\\
(ad+bc)^2+(ac-bd)^2
\end{cases}$ $\begin{cases}
(ac+bd)^2+(ad-bc)^2\\
(ad+bc)^2+(ac-bd)^2
\end{cases}$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/b/4/6b4ae78bfa8c2e66ca22599b89b909ac82.png)
И только если число простое и не может быть разложено на простые делители, то одна сумма квадратов обязательно единица:
![$a^2+b^2=1$ $a^2+b^2=1$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/f/9/1f97c56152a7b8f2fdd2a00c16c4f7eb82.png)
, откуда, либо
![$a$ $a$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/4/b/44bc9d542a92714cac84e01cbbb7fd6182.png)
, либо
![$b$ $b$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/b/d/4bdc8d9bcfb35e1c9bfb51fc69687dfc82.png)
есть
![$0$ $0$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/9/6/29632a9bf827ce0200454dd32fc3be8282.png)
.
Для этого случая получаем:
![$\begin{cases}
ac+bd=ac-bd=a,\ b=0\\
ad+bc=ad-bc=b,\ a=0
\end{cases}$ $\begin{cases}
ac+bd=ac-bd=a,\ b=0\\
ad+bc=ad-bc=b,\ a=0
\end{cases}$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/6/a/46a5fb926bee9917e1b3b8c7ddfcef9682.png)
Но т.к. не может быть, что
![$\begin{cases}
ac-bd=2k\\
ad+bc=1
\end{cases}$ $\begin{cases}
ac-bd=2k\\
ad+bc=1
\end{cases}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/b/d/7bd692f2142c7839ce6cef506edefcd982.png)
Откуда и получаем требуемое с точностью до перестановки букв:
![$\begin{cases} ab+cd=2k\\ ad-bc=1 \end{cases}$ $\begin{cases} ab+cd=2k\\ ad-bc=1 \end{cases}$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/4/b/04bb3edc59a89740064fda84a18446b882.png)
Однако, если все числа
![$a,b,c,d$ $a,b,c,d$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/e/2/4/e2422452ef7d65e15f62276f42bcf94c82.png)
попарно различны, то очевидно, что:
![$\begin{cases}
ac+bd\neq ac-bd\\
ad+bc\neq ad-bc
\end{cases}$ $\begin{cases}
ac+bd\neq ac-bd\\
ad+bc\neq ad-bc
\end{cases}$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/9/5/4958d06237c0d91ef42b33b9bdf6e5d382.png)
т.е. число как минимум двумя различными способами может быть представлено как сумма квадратов. А это означает, что оно не простое. Противоречие.
Поэтому для попарно различных
![$a,b,c,d$ $a,b,c,d$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/e/2/4/e2422452ef7d65e15f62276f42bcf94c82.png)
для простого числа не должно быть ни одного такого представления.
-- Вс мар 13, 2011 12:25:53 --Представить легко. Вывод скорее всего гипотеза верна.
Одним из самых серьёзных кандидатов на то, что гипотеза верна (число бесконечно) являются простые числа Ферма. Т.к. если хоть одно из них
![$m>4$ $m>4$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/6/7/667a8e950663783db67b5a7de9f592ab82.png)
окажется простым, то окажется что ни для одного разложения
![$2k=\sqrt{F_m-1}=ab+cd$ $2k=\sqrt{F_m-1}=ab+cd$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/3/6/23684eecf7297eaabdb42c34fda06ebf82.png)
не найдётся ни одного
![$ad-bc=1$ $ad-bc=1$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/4/c/24ce6230b2f6d8e1582d3f685ba9527a82.png)
. Но все известные
![$F_m,\ m>4$ $F_m,\ m>4$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/f/4/0f43a18ab16e02dbcbd8a4cc41f3e12782.png)
составные.