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本帖最后由 chengenlin 于 2012-5-1 14:51 编辑
y! C* ^# K: Y8 d
( i% H1 j" A$ t 解读分析以下几个方面:
' V# g" U. D) ^; e8 e$ ~" } 1.是否有人会提出,为什么在导读1中说到“如果当n为任意奇素数时能证得“费尔马大定理”成立,和n等于4时也能证得“费尔马大定理”成立,就能断定“费尔马大定理”能成立。”前者和后者之间是否有关联呢? 为什么n为任意奇素数和n等于4的这两种情况就能替代n为大于2的一切正整数来证得“费尔马大定理”呢? 0 S$ Y. W! a: q
要回答这个问题,先来了解以下的事实。如果k是一个正整数而 V) L5 y7 g% S: ~6 ?4 F& c
(x)n+(y)n=(z)n (1)
) U9 x$ s' i7 ~6 B" u' ]4 F6 L没有正整数解,那么我们就可以证得* f' C+ t/ d# i3 L" `
xkn+ykn=zkn (2)
& W* ~; O% R# C这个不定方程也没有正整数解。这是因为如果x,y,z是满足(2)式的一组正整数解, 由(2)式就会有
( p+ f2 P: ^/ f' e" O1 P (xk)n+(yk)n=(zk)n (3)
* S0 R( R% \* X1 i6 H& I5 l# X5 q成立。由于x,y,z和k都是正整数,所以xk,yk,zk也都是正整数,此时由(3)式就可以发现,这和(1)式没有正整数解发生矛盾。因此,当(1)式无正整数解时(2)式也必定也无正整数解被证明成立。设n是一个大于2的正整数,当n是奇数时,n一定能被一个奇素数除尽。例如,有奇素数3,5,7,11,13,17,19,23等,可以看到奇数9能被奇素数3除尽, 奇数15能被奇素数5除尽, 奇数21能被奇素数7除尽等。也就是说奇数可能是2个或2个以上素数的乘积。有了以上的了解,我们就可以解释分析1中提出的问题了。第一步,设k为大于2的任意奇素数,如果xk+yk=zk 没有正整数解,由以上证明得到xkm+ykm=zkm 也无正整数解。由于k可取穷3,5,7,11,13,17,19,……的一切奇素数,因此我们可以令n=km为穷尽一切的奇数。因此,可以证得当k为奇素数时xk+yk=zk 没有正整数解, 即 n为任意奇数时(1)式无正整数解被证明成立。再来证n为偶数的情况,设 n为奇数时(1)式无正整数解,由以上证明告诉我们x2n+y2n=z2n无正整数解成立。由于奇数n为3,5,7,9,11,13,……,那么对应的偶数2n为6,10,14,+ t8 `7 q- C" K1 E( H: N
18,22,26,……,我们发现还缺少相间隔的另一组偶数。但是,由于我们已证得x4+y4=z4 无正整数解,因此由(2)式的结果,必有x4k+y4k=z4k 无正整数解。取k=1,2,3,4,5,6,……,就得到4k的值为4,8,12,16,20,24,……,正好填补了以上大于2的偶数6,10,14,18,22,26缺失的所有的空间,这两组偶数就是全部偶数的组成,也即当n为大于2 的偶数时(1)式无正整数解被证明成立。综上,可以得到由n为大于2 的奇数和偶数都能证得不定方程xn+yn=zn 没有正整数解。因此,以上提出的问题被得到论证。 p+ Y5 T, \- M, K8 D
9 Q- w' U' l1 H
以下的解读由于涉及数学公式编辑器,请看附件内容。
& U' d. d8 J0 Y1 B" f
) y1 p. ^: d! Y' w 2.对“费尔马大定理”,即当n大于2时,x的n次方+y的n次方=z的n次方没有证整数解。我们引入一个新的变量,使t=x+y-z使方程指数n发生联系,从而使证明层层深入。这里再次体现了奇素数n的神奇作用 。
2 j, {9 y2 J- |+ B; b- T
; B5 {" q* l& h 3.我们通过将式子z的n次方=x的n次方+y的n次方的变形,发现了可以用一个式子表达当n为奇素数时z的n次方重要规律,这就为证明“费尔马大定理”提供了可能性。这个重要的式子离不开奇素数n的神效。- e( z. e/ q2 p! e0 o
$ L B# P+ Y; q& i
4.如何由n与新变量t=x+y-z从而找到n与xyz之间的关系。" H! l+ o1 e4 n6 }
$ t6 N. C% o2 Z 5.n与xyz之间的关系如何有了重大突破,奇素数n在其中又起了何神奇作用。
3 i! G$ B. Z' l+ G
. m) t# k! j! h+ o4 x( M' D$ N 总之,每一处的突破都离不开n为奇素数的作用,而若不采用奇素数n进行证明将寸步难行,这就是我的心得体会。. |4 {9 F% ~$ [
) f6 x! ~) z: `) V( `4 Y) M+ u- o, X" T9 E7 o
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