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  След.
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение06.01.2016, 12:41 


31/03/06
1384
Более того, $k^2+h g^2$ и $h^2-k g^2$ тоже должны быть сравнимы с квадратами целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[g]$ по модулю $p$ (поскольку $y^2-g^2 x z$ и $z^2-g^2 x y$ являются квадратами).
Интересно сможет ли компьютер найти хоть одно простое число $p$ c такими свойствами?

-- Ср янв 06, 2016 12:55:22 --

Интересен случай $k=1$, то есть $y \equiv x \mod p$.
Из того, что число $h^2-g^2$ сравнимо с квадратом, где $h^n \equiv 2 \mod p$, следует $h^2-(h i_n)^2$ сравнимо с квадратом, следовательно $1-i_n$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$.
Что-то получается слишком просто, надо проверять.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение06.01.2016, 18:34 


31/03/06
1384
Из того, что число $h^2-g^2$ сравнимо с квадратом по модулю $p$ не следует, что $h^2-(h i_n)^2$ сравнимо с квадратом.
Но для любого простого идеала $\rho$, делящего $p$: $g \equiv h_1 \mod \rho$, где $h_1$ - целое число, такое, что $h_1^n \equiv 2 \mod p$ (мы предполагаем, что $p \equiv 1 \mod n$). Значит число $h^2-h_1^2$ cравнимо с квадратом целого числа по модулю идеала $\rho$, следовательно по модулю $p$. Поскольку $\rho$ - произвольный простой идеал, делящий $p$, то $h^2-h_1^2$ cравнимо с квадратом по модулю $p$ для любого вычета $h_1$, такого, что $h_1^n \equiv 2 \mod p$.
Значит число $1-i_n^2$ сравнимо с квадратом, следовательно число $1-i_n$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$.
Есть ещё вопрос, не может ли $g-h_1$ делится сразу на несколько идеалов $\rho$, делящих $p$.
Кроме этого, нужно рассмотреть случай: $p \not \equiv 1 \mod n$.
Так что, я пока не утверждаю, что $1-i_n$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$, для всех простых делителей $p$ числа $x-y$.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение07.01.2016, 02:02 


31/03/06
1384
Всё-таки из того, что число $h^2-g^2$ сравнимо с квадратом по модулю $p$ следует, что $h^2-(h i_n)^2$ сравнимо с квадратом.
В самом деле, пусть $h^2-g^2 \equiv f^2(g) \mod p$, где $f(v)$ - полином.
Тогда все коэффициенты полинома: $h^2-v^2 -f^2(v) - \varphi(v) (v^n-2)$ делятся на $p$, где $\varphi(v)$ - некоторый полином.
Подставляя $h i_n$ вместо $v$ получим $h^2-(h i_n)^2 \equiv f^2(h i_n) \mod p$.
Значит всё-таки $1-i_n$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$.
Напомним, что $p$ здесь - любой простой делитель числа $y-x$.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение07.01.2016, 08:30 


31/03/06
1384
Пусть теперь $y^n-x^n$ делится на простое число $p$.
Покажем, что $1-i_n$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$.
Пусть $k \equiv y/x \mod p$, где $k$ - целое число.
Тогда $k^n \equiv 1 \mod p$.
Мы показали, что число $h^2-k g^2$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[g]$ по модулю $p$, где $h^n \equiv k^n+1 \equiv 2 \mod p$.
Пусть $h^2-k g^2 \equiv f^2(g) \mod p$, где $f(v)$ - полином.
Тогда все коэффициенты полинома: $h^2-k v^2 -f^2(v) - \varphi(v) (v^n-2)$ делятся на $p$, где $\varphi(v)$ - некоторый полином.
Подставляя $k^{(n-1)/2} h i_n$ вместо $v$ получим $h^2-(h i_n)^2 \equiv f^2(k^{(n-1)/2} h i_n) \mod p$.
Значит $1-i_n^2$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$.
Следовательно $1-i_n$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$.
Что и требовалось.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение07.01.2016, 13:44 


31/03/06
1384
Из того, что $1-i_n$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$ следует, что $n$ является квадратичным вычетом по модулю $p$.
Следовательно, $n$ является квадратичным вычетом по модулю $y-x$.
Если $n \equiv 1 \mod 4$, то, в силу закона квадратичной взаимности, $|y-x|$ является квадратичным вычетом по модулю $n$.
Если $n \equiv 1 \mod 4$, то $-1$ является квадратичным вычетом по модулю $n$.
Значит в этом случае числа $y-x$ и $x-y$ являются квадратичными вычетами по модулю $n$.

Теперь мы можем, вроде, дать простое доказательство 2-го случая ВТФ для $n=5$.
Пусть $x^n+y^n+z^n=0$, и предположим, что $z$ делится на $n$.
Поскольку $x-z$ является квадратичным вычетом по модулю $n$, то $x$ является квадратичным вычетом по модулю $n$.
Поскольку $x-y$ является квадратичным вычетом по модулю $n$, и $x-y \equiv 2 x \mod n$, то $2 x$ является квадратичным вычетом по модулю $n$.
Значит $2$ является квадратичным вычетом по модулю $n$.
Но это неверно, если $n=5$.

Слишком просто, будем проверять.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение07.01.2016, 18:26 


31/03/06
1384
Ошибка в том, что если $x-y$ делится на $2$, и $n$ сравнимо с квадратом по модулю $x-y$, то из закона квадратичной взаимности не следует, что $x-y$ сравнимо с квадратом по модулю $n$.

-- Чт янв 07, 2016 18:58:23 --

Несмотря на эту ошибку, приведём строгое доказательство в оффтопике, что число $1-i_n$ сравнимо с квадратами по модулям $y-x$, $x-z$ и $y-z$.

(Оффтоп)

Пусть ненулевые, взаимно-простые целые числа $x$, $y$ и $z$ удовлетворяют уравнению Ферма:

(1) $x^n+y^n+z^n=0$.

Пусть

(2) $x y z$ делится на $n$.

Условие (2) это 2-ой случай ВТФ.

Мы неоднократно и разными способами показывали:

(3) Числа $x^2-g^2 y z, y^2-g^2 x z, z^2-g^2 x y$ являются квадратами целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[g]$,

где $g=\sqrt[n]{2}$.

Мы не будем доказывать здесь утверждение (3).

Из равенства (1) следует сравнение:

(4) $2 x^n + z^n \equiv 0 \mod (y-x)$

Пусть $h$ - такое целое число, что:

(5) $z \equiv -h x \mod (y-x)$

Из (4) и (5) следует:

(6) $h^n \equiv 2 \mod (y-x)$

Поскольку $y \equiv x \mod (y-x), z \equiv -h x \mod (y-x)$ и число $z^2-g^2 x y$ является квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[g]$, то число $h^2 x^2 - g^2 x^2$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[g]$ по модулю $y-x$.
Следовательно:

(7) $h^2-g^2 \equiv f^2(g) \mod (y-x)$,

где $f(v)$ - полином степени не больше $n-1$ c целыми коэффициентами ($v$ - переменная).

Деля полином $h^2-v^2-f^2(v)$ на полином $v^n-2$ c остатком, получим:

(8) $h^2-v^2-f^2(v)=\varphi(v) (v^n-2)+r(v)$,

где $\varphi(v)$ и $r(v)$ - полиномы c целыми коэффициентами, и степень полинома $r(v)$ не больше $n-1$.

Подставляя $v=g$ в равенство (8) и учитывая сравнение (7) получим:

(9) $r(g) \equiv 0 \mod (y-x)$.

Из (9) следует, что все коэффициенты полинома $r(v)$ делятся на $y-x$.
Подставляя $v=h i_n$ в равенство (8) получим:

(10) $h^2-(h i_n)^2 \equiv f^2(h i_n) \mod (y-x)$,

где $i_n$ - комплексный корень степени $n$ из $1$.

Число $y-x$ может делиться на $2$, но не делится на $4$.
Из сравнения (6) следует, что единственным общим делителем чисел $h$ и $y-x$ может быть число $2$.
Из сравнения (10) следует:

(11.1) Если $y-x$ не делится на $2$, то $1-i_n^2$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $y-x$,

и

(11.2) Если $y-x$ делится на $2$, то $1-i_n^2$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $(y-x)/2$.

Поскольку $1-i_n^2 \equiv (1+i_n)^2 \mod 2$, то из (11.2) следует:

(11.3) Если $y-x$ делится на $2$, то $1-i_n^2$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $(y-x)$.

Из (11.1) и (11.3) следует:

(11) Число $1-i_n^2$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $(y-x)$.

Из утверждения (11) следует:

(12.1) Число $1-i_n$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $(y-x)$.

Рассуждая по модулю $x-z$ или $y-z$ вместо $y-x$ получим:

(12.2) Число $1-i_n$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $(x-z)$,

и

(12.3) Число $1-i_n$ сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $(y-z)$.

Из (12.1), (12.2), (12.3) следует:

(13) Число $n$ является квадратичным вычетом по модулям $y-x$, $x-z$ и $y-z$.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение09.01.2016, 18:26 


31/03/06
1384
Пусть $y-x$ (или $x-z$ или $y-z$) делится на простое число $p$.
Мы показали, что в этом случае числа $1+h g^2$ и $h^2-g^2$ сравнимы с квадратами целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[g]$ по модулю $p$, где $h^n \equiv 2 \mod p$, $g=\sqrt[n]{2}$.
Если $p \equiv 1 \mod n$ и $\sqrt[n]{2}$ cуществует по модулю $p$, то среди нескольких первых тысяч таких простых чисел нет удовлетворяющих указанным условиям (с числами $1+h g^2$ и $h^2-g^2$).
Хотя есть числа, удовлетворяющие условию с $1+h g^2$, и есть числа, удовлетворяющие условию с $h^2-g^2$.
Это показала следующая компьютерная программа на языке Ubasic:

Код:
   10   dim Gg(5)
   20   N=5
   30   open "PRIMEST.txt" for input as #1
   40   for I=1 to 10000
   50   input #1,P
   60   P=val(P)
   70   R=modpow(P,1,N)
   80   if R<>1 goto 300
   90   S=0
  100   S5=0
  110   for I1=2 to P-1
  120   R=modpow(I1,N,P)
  130   if R=2 then S=I1
  140   if R=1 then S5=I1
  150   next I1
  160   if S=0 goto 300
  170   Gg(1)=S
  180   for I1=2 to N
  190   Gg(I1)=modpow(Gg(I1-1)*S5,1,P)
  200   next I1
  230   Allsquares=1
  240   for I1=1 to N
  250   if fnNotsquare(1+S*(Gg(I1))^2,P) or fnNotsquare(S^2-(Gg(I1))^2,P) then Allsquares=0
  260   next I1
  290   print P,Allsquares
  300   next I
  310   close #1
  320   end
  330   fnNotsquare(V,P)
  340   V=modpow(V,1,P)
  350   Notsquare=1
  360   for I2=0 to P-1
  370   if modpow(I2,2,P)=V then Notsquare=0
  380   next I2
  390   return(Notsquare)

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение09.01.2016, 23:10 


31/03/06
1384
Пусть $y-x$ (или $x-z$ или $y-z$) делится на простое число $p$.
Мы показали, что в этом случае числа $1+h g^2$ и $h^2-g^2$ сравнимы с квадратами целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[g]$ по модулю $p$, где $h^n \equiv 2 \mod p$, $g=\sqrt[n]{2}$.
Значит $\sqrt[n]{2}$ cуществует по модулю $p$.
Мы рассмотрели на компьютере случай, когда $p \equiv 1 \mod n$.
Я думаю, что другие случаи можно не рассматривать, потому что можно рассмотреть простые числа $p$, на которые делится $(y^n-x^n)/(y-x)$ (или $(x^n-z^n)/(x-z)$ или $(y^n-z^n)/(y-z)$).
Значит для доказательства 2-го случая ВТФ (при условии единственности разложения на простые множители в поле $\mathbb{Q}[g]$),
нам нужно доказать то, что мы видели на компьютере (нет простых чисел $p$, удовлетворяющих указанным условиям (с числами $1+h g^2$ и $h^2-g^2$)).

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение14.01.2016, 18:50 


31/03/06
1384
Снова лезет в голову слишком простое рассуждение.
Я решил записать его, и искать ошибку.
Пусть $x^n+y^n+z^n=0$ и $x^n-y^n$ делится на нечётное простое число $p$, отличное от $2$ и $n$.
Тогда $2 x^n \equiv -z^n \mod p$.
Следовательно $2^{(p-1)/n} \equiv 1 \mod p$.
Следовательно $g^{p-1} \equiv 1 \mod p$.
Следовательно норма любого простого идеала поля $\mathbb{Q}[g]$, делящего $p$, равна $p$, в силу леммы 2.2 из темы "ВТФ - поиск доказательства для $n=5$ - тема 5".
Следовательно $p \equiv 1 \mod n$, в силу известного нам разложения простых чисел, не сравнимых с $1$ по модулю $n$.

Из этого простого рассуждения следуют интересные следствия.
Например, любой простой нечётный делитель $p$ числа $x-y$ сравним с $1$ по модулю $n$.
Из этого следует, что если $x y z$ делится на $n$, то чётное из трёх чисел $x, y, z$ делится на $n$.
В самом деле, если, например, $z$ - чётное, и $y$ делится на $n$, то $z-x$ - нечётное число, и $z-x \equiv 2 z \equiv 2 (z-y) \equiv \pm 2 \mod p$.
Это противоречит тому, что любой нечётный простой делитель числа $z-x$ сравним с $1$ по модулю $p$.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение14.01.2016, 20:42 


31/03/06
1384
Пусть теперь $x^n+y^n+z^n=0$ и $3 x^n+y^n$ делится на нечётное простое число $p$, отличное от $2$ и $n$.
Тогда $2 x^n \equiv z^n \mod p$.
Следовательно $2^{(p-1)/n} \equiv 1 \mod p$.
Следовательно $g^{p-1} \equiv 1 \mod p$.
Следовательно норма любого простого идеала поля $\mathbb{Q}[g]$, делящего $p$, равна $p$, в силу леммы 2.2 из темы "ВТФ - поиск доказательства для $n=5$ - тема 5".
Следовательно $p \equiv 1 \mod n$, в силу известного нам разложения простых чисел, не сравнимых с $1$ по модулю $n$.

-- Чт янв 14, 2016 20:55:41 --

Если теперь $z$ - чётное, и $x y z$ делится на $n$, то, как мы видели $z$ делится на $n$.
Тогда $3 z^n+x^n \equiv x^n \mod n$, и $3 x^n+z^n \equiv 3 x^n \mod n$.
Это противоречит тому что все простые делители чисел $3 z^n+x^n$ и $3 x^n+z^n$ cравнимы с $1$ по модулю $n$.

Слишком простое доказательство 2-го случая ВТФ. Ищем ошибку ...

-- Чт янв 14, 2016 21:05:51 --

Нашли ошибку: если $p \not \equiv 1 \mod n$, то сравнение $2^{(p-1)/n} \equiv 1 \mod p$ не имеет смысла.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение15.01.2016, 07:21 


31/03/06
1384
Ещё одна ошибка, вернее опечатка:

Цитата:
Из этого следует, что если $x y z$ делится на $n$, то чётное из трёх чисел $x, y, z$ делится на $n$.
В самом деле, если, например, $z$ - чётное, и $y$ делится на $n$, то $z-x$ - нечётное число, и $z-x \equiv 2 z \equiv 2 (z-y) \equiv \pm 2 \mod p$.
Это противоречит тому, что любой нечётный простой делитель числа $z-x$ сравним с $1$ по модулю $p$.


Должно быть:

В самом деле, если, например, $z$ - чётное, и $y$ делится на $n$, то $z-x$ - нечётное число, и $z-x \equiv 2 z \equiv 2 (z-y) \equiv \pm 2 \mod n$.
Это противоречит тому, что любой нечётный простой делитель числа $z-x$ сравним с $1$ по модулю $n$.

Конечно, одной ошибки достаточно, чтобы рассуждение было неверным.
Но это рассуждение можно исправить.

Пусть $n \equiv 1 \mod 4$, и $2$ не является квадратичным вычетом по модулю $n$.
Тогда если $x y z$ делится на $n$, то чётное из трёх чисел $x, y, z$ делится на $n$.
В самом деле, если, например, $z$ - чётное, и $y$ делится на $n$, то $z-x$ - нечётное число, и $z-x \equiv 2 z \equiv 2 (z-y)  \mod n$.
Мы показывали, что $n$ является квадратичным вычетом по модулям $z-x$ и $z-y$ (поскольку $1-i_n$ сравнимо с квадратами по этим модулям).
Значит $z-x$ и $z-y$ сравнимы с квадратами по модулю $n$, в силу закона квадратичной взаимности.
Но это противоречит сравнению $z-x \equiv 2 (z-y)  \mod n$, и тому, что $2$ не является квадратичным вычетом по модулю $n$.

-- Пт янв 15, 2016 07:54:20 --

Тот же вывод можно сделать, если $n \equiv 3 \mod 4$, и $2$ является квадратичным вычетом по модулю $n$.
Пусть $n \equiv 3 \mod 4$, и $2$ является квадратичным вычетом по модулю $n$.
Тогда если $x y z$ делится на $n$, то чётное из трёх чисел $x, y, z$ делится на $n$.
В самом деле, если, например, $z$ - чётное, и $y$ делится на $n$, то $z-x$ - нечётное число, и $z-x \equiv 2 z \equiv 2 (z-y) \mod n$.
Мы показывали, что $n$ является квадратичным вычетом по модулям $z-x$ и $z-y$ (поскольку $1-i_n$ сравнимо с квадратами по этим модулям).
Одно из чисел $z-x$ и $z-y$ сравнимо с $1$, а другое с $3$ по модулю $4$.
Значит одно из этих чисел сравнимо с квадратом по модулю $n$, а другое нет, в силу закона квадратичной взаимности.
Но это противоречит сравнению $z-x \equiv 2 (z-y) \mod n$, и тому, что $2$ является квадратичным вычетом по модулю $n$.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение16.01.2016, 14:37 


31/03/06
1384
Пусть $y-x$ (или $x-z$ или $y-z$) делится на простое число $p$.
Мы показали, что в этом случае числа $1+h g^2$ и $h^2-g^2$ сравнимы с квадратами целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[g]$ по модулю $p$, где $h^n \equiv 2 \mod p$, $g=\sqrt[n]{2}$.
Эквивалентно этому: числа $1+g^3$ и $1-i_n$ сравнимы с квадратами целых алгебраических чисел соответственно полей $\mathbb{Q}[g]$ и $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$.
Мы показали на компьютере, что простых чисел $p$, где $p \equiv 1 \mod n$, c такими свойствами нет, по крайней мере, среди первых нескольких тысяч простых чисел.
Мы пока не можем доказать, что таких простых чисел нет.
Если $n=5$, то нет простых чисел $p \equiv 2 \mod n$ или $p \equiv 3 \mod n$ с такими свойствами, поскольку $n$ не является квадратичным вычетом по модулю таких $p$.
Рассмотрим теперь простые числа $p \equiv -1 \mod n$, и попробуем выяснить, есть ли среди них такие, что числа $1+g^3$ и $1-i_n$ сравнимы с квадратами целых алгебраических чисел соответственно полей $\mathbb{Q}[g]$ и $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$.
Поскольку $p^2 \equiv 1 \mod n$, то норма любого простого идеала, делящего $p$ в поле $\mathbb{Q}[i_n]$, равна $p^2$ ($p$ разлагается в произведение 2-ух простых идеалов).
Согласно малой теореме Ферма для идеалов, $(1-i_n)^{p^2-1} \equiv 1 \mod p$.
Из этого, однако, не следует, что $(1-i_n)^{(p^2-1)/2} \equiv \pm 1 \mod p$.
По модулю каждого из двух простых идеалов, делящих $p$ - да, но по модулю одного идеала $(1-i_n)^{(p^2-1)/2}$ может быть сравнимо с $1$, а по модулю другого с $-1$.
Казалось бы это противоречит тому, что $\mathbb{Z}_p[i_n]$ - поле с мультипликативной группой порядка $p^2-1$, но дело в том, что такого расширения нет, поскольку полином $v^4+v^3+v^2+v+1$ не является неприводимым в кольце полиномов $\mathbb{Z}_p[v]$. Этот полином разлагается в произведение двух неприводимых полиномов в этом кольце.
Есть расширения $\mathbb{Z}_p[i_{n 1}]$ и $\mathbb{Z}_p[i_{n 2}]$, где $i_{n 1}$ и $i_{n 2}$ корни этих квадратичных полиномов.
Числа $i_{n 1}$ и $i_{n 2}$ не являются комплексными, а определяются особым способом на основе поля $Z_p$ (например, как упорядоченные пары чисел этого поля, подобно тому, как комплексные числа определяются как упорядоченные пары действительных чисел).

Продолжение следует.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение16.01.2016, 23:21 


31/03/06
1384
Пусть $n=5, p \equiv -1 \mod 5$.
Покажем, что в кольце полиномов $\mathbb{Z}_p[v]$: $v^4+v^3+v^2+v+1=(v^2+t_1 v+1)(v^2+t_2 v+1)$, где $t_1, t_2 \in \mathbb{Z}_p$.
Это равенство выполняется если: $t_1+t_2=1, t_1 t_2=-1$ в $\mathbb{Z}_p$.
Решая эту систему получим: $t_1=(1-\sqrt{5})/2, t_2=(1+\sqrt{5})/2$.
Заметим, что $\sqrt{5}$ существует в $\mathbb{Z}_p$.
Пусть $v^2+t_1 v+1=0$ и $1-v$ является квадратом. Тогда $1-(v_1+v_2)+v_1 v_2=2+t_1$ является квадратом в $\mathbb{Z}_p$,
где $v_1, v_2$ - корни полинома $v^2+t_1 v+1$.
Кроме этого $1+h^3$ и $1+h^3 v$ должны быть квадратами, где $h^n \equiv 2 \mod p$.
Значит $(1+h^3 v_1)(1+h^3 v_2)=1-h^3 t_1+h^6=1+2 h-h^3 t_1$ является квадратом в $\mathbb{Z}_p$.
Заметим, что это условие с $t_2$ вместо $t_1$ является излишним, поскольку, нетрудно проверить:
$(1+h^3)(1+2 h-h^3 t_1)(1+2 h-h^3 t_2)=9$.
Значит следующие числа: $1+h^3, 2+t_1, 1+2 h-h^3 t_1$ должны быть сравнимы с квадратами по модулю $p$ для того, чтобы числа $1+g^3$ и $1-i_n$ были сравнимы с квадратами целых алгебраических чисел соответственно полей $\mathbb{Q}[g]$ и $\mathbb{Q}[i_n]$ по модулю $p$.

Эти условия, что числа: $1+h^3, 2+t_1, 1+2 h-h^3 t_1$ сравнимы с квадратами по модулю $p$ являются необходимыми, но, возможно, недостаточными.

Продолжение следует.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение19.01.2016, 06:25 


31/03/06
1384
Оставим пока простые числа $p$ на которые делится $y-x$ (или $x-z$ или $y-z$), и вернёмся к любым простым $p$ (на которые делится $y-k x$, где $k$ - целое число).
Для любых конкретных простых чисел $p$, можно показать на компьютере, что одно из чисел $1-k h g^2, k^2+h g^2, h^2-k g^2$ не сравнимо с квадратом целого алгебраического числа поля поля $\mathbb{Q}[g]$ по модулю $p$, и значит $x y z$ делится на $p$.
Числа $k$ и $h$ связаны сравнением $h^n \equiv k^n+1 \mod p$.
Но мы предлагаем гипотезу, что найдутся сколь угодно большие простые $p$, для которых одно из чисел $1-k h g^2, k^2+h g^2, h^2-k g^2$ не сравнимо с квадратом, без учёта сравнения $h^n \equiv k^n+1 \mod p$.
Проверим эту гипотезу на компьютере, для простых $p \equiv 1 \mod n$.

Код:
   10   dim Gg(5)
   20   N=5
   30   open "PRIMEST.txt" for input as #1
   40   for I=1 to 10000
   50   input #1,P
   60   P=val(P)
   70   R=modpow(P,1,N)
   80   if R<>1 goto 430
   90   S=0
  100   S5=0
  110   for I1=2 to P-1
  120   R=modpow(I1,N,P)
  130   if R=2 then S=I1
  140   if R=1 then S5=I1
  150   next I1
  160   if S=0 goto 430
  170   Gg(1)=S
  180   for I1=2 to N
  190   Gg(I1)=modpow(Gg(I1-1)*S5,1,P)
  200   next I1
  210   Numallsquares=0
  220   for T=1 to P-1
  230   Allsquares=1
  240   for I1=1 to N
  250   if Allsquares=0 goto 270
  260   if fnNotsquare(1+T*(Gg(I1))^2,P) then Allsquares=0
  270   next I1
  280   if Allsquares=0 goto 410
  290   for K=1 to P-1
  300   Allsquares=1
  310   H=modinv(K,P)*T
  320   H=modpow(H,1,P)
  330   for I1=1 to N
  340   if Allsquares=0 goto 380
  350   if fnNotsquare(1+K*H*(Gg(I1))^2,P) then Allsquares=0:goto 380
  360   if fnNotsquare(K^2+H*(Gg(I1))^2,P) then Allsquares=0:goto 380
  370   if fnNotsquare(H^2-K*(Gg(I1))^2,P) then Allsquares=0
  380   next I1
  390   Numallsquares=Numallsquares+Allsquares
  400   next K
  410   next T
  420   print P,Numallsquares
  430   next I
  440   close #1
  450   end
  460   fnNotsquare(V,P)
  470   V=modpow(V,1,P)
  480   Notsquare=1
  490   for I2=0 to P-1
  500   if modpow(I2,2,P)=V then Notsquare=0
  510   next I2
  520   return(Notsquare)


Продолжение следует.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ - поиск доказательства для n=5 - тема 2.
Сообщение19.01.2016, 19:54 


31/03/06
1384
Программа не подтвердила эту гипотезу.
В частности, она не верна для всех простых чисел от 6581 до 11941.
Значит сравнение $h^n \equiv k^n+1 \mod p$ нужно учитывать.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  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:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group