费马大定理证明过程(优推4篇)
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费马大定理证明【第一篇】
法1
等轴双曲线方程的通解与费尔玛大定理的证明
滕锡和
(河南鲁山 江河中学 邮编:467337)
摘 要: 由等轴双曲线方程与费尔玛方程的内在联系,寻找到一种费尔玛方程是否有正整数解的充要条件,再由对此条件的否定,证明了费尔玛大定理,并且把费尔玛大定理与勾股定理有机地统一起来。关键词: 完全Q解;可导出Q解;连环解
中图法分类号: 文献标识码:A 文章编号: 1 R通解
本文所用数集:N---自然数集,Q---有理数集,R---实数集。本文讨论不超出R的范围。
本文中方程xyz及同类方程中的指数n∈N,以后不再说明。引理1 方程
xyz(n≥2)(1)有N解的充要条件是它有Q解。
引理2 方程(1)xyz(n≥2)有N解的充要条件是它有既约N解。这样,在以后的讨论中只需讨论Q解及既约N解的情形,可使过程简化。引理3 方程(1)xyz(n≥2)有N解的充要条件是方程
X-Y1(n≥2)(2)
有Q解。
证明 充分性 如果方程(2)(n≥2)有Q解,设(X-Y1为其Q解,则(nnnnnnnnnnnnnnnnwu,)u,v,wN两两互素vvunwnnnnnnn)-=1,uvw。于是方程(1)xyz(n≥2)
vv有N解u,v,w。
必要性 如果方程(1)xyz(n≥2)有N解,设u,v,wu,v,wN两两互素nnn 1 为其N解,则unvnwn,(解(uwn)-n=1。于是方程(2)Xn-Yn1(n≥2)有Qvvwu。证毕,)vvnnn引理4 如果方程(1)xyz(n≥2)有Q解,那么,只有两类:
i)完全Q解u,v,wu,v,wQ;
ii)可导出Q解u,v,wQ,u,v,wQ。
nnn证明 第i)类属显然。
第ii)类,把u,v,w代入方程(1),得uvw,∴ unvnwn
于是导出方程(1)的Q解u,v,w。
除此以外,由其它任何形式的带无理因子的解,都不能导出Q解。事实上,设1u,2v,3w(1,2,3中至少有一个∈Q且三个数中含有不可通约的无理因子,u,v,w ∈Q)为方程(1)的解,则由1,2,3的定义知,它们的无理因子是不能从上式中完全提到括号外面去的,即由它不能导出方程(1)的Q解。证毕
从引理4及其证明过程可以得到以下三条结论:(1)若将第i)类Q解的三个数同乘以一个数ξ(ξ∈Q),得到ξ
u,v,w,则
此解仍是方程(1)的第i)类Q解;若将三个数同乘以一个数λ(λ∈Q),得到λu,v,w,则此解变为方程(1)的第ii)类Q解。
(2)若将第ii)类Q解的三个数同乘以一个数
Q,得到u,v,w,则此解1变为方程(1)的第i)类Q解;若将三个数同乘以一个数δ(δ∈R且Q),得到δλu,v,w,则此解仍是方程(1)的第ii)类Q解。
(3)方程(1)的第i)、ii)类Q解与非第i)、ii)类Q解之间是封闭的。即无论对数组的三个数同乘以一个什么正实数,它们之间都不可能互化。
定理1 方程(1)xyz(n≥2)的 R解公式是
nnn 2
2n2n2 A1n,(2d),(d21),(d21)(1、dR,d1)2r212n2r12nn),r,(2、rR,r1)或 B2(。22znynnnn证明 当x,y,zR时,由xyz得1。根据引理3,这两个方程
xx在是否存在Q解方面是等价的。从而得到
nnnznyzy2222((1 ))xxxxnz2y21zny22。由此解得d(d1)于是设,则xxdxxnnz2d21y2d21,。恢复z:x和y:x的比例系数后得x2dx2dnn)0)0z2(d21y2(d21,拆开后即得 ,(0R)x2d0x2d0nn222nn A(x,y,z)n(2d)02,(d21)02,(d21)02(0R,d1)2n2n2 1n(2d),(d21),(d21)(122n。02R,d1)nnnnnznzxx2z2x2nnn222又,由xyz得(((1。)()1,))yyyyyynznxz2x2122(rr1)设,则。仿上法又得到 yyyyrnnr212n2r212nnB(x,y,z)2,r,(2、rR,r1)。22若设dap、r(a、b、p、qR,ab,pq),则A、B之间的变换关系是bqdppab,r.将A、B两式分别代入方程(1),等式成立。因此,A、B两式都是方程pqab(1)的R解公式。证毕
定理1说明 i)方程(1)的任何一个R解都可以由A、B两式同时表出;A、B两式表出
3 的任何一个R数组,都是方程(1)的R解。ii)如果方程(1)有N(或Q)解,则必能用A、B两式同时表出;如果A、B两式同时表出N(或Q)数组,则方程(1)有N(或Q)解。反之,如果A、B两式不能同时表出N(或Q)数组,则方程(1)没有N(或Q)解。
2 有N解的充要条件
引理5 方程(1)xyz(n≥2)有Q解的充要条件是
2n2n2 A0n(2d),(d21),(d21)(d1)2r212n2r12nn),r,(r1)
或 B0(22nnn 能同时表出或导出Q数组。
证明 根据引理4的结论(3),可将A、B两式的系数1,2略去,因为这样,一者可使讨论简化,二者既不会使第i)、ii)类Q解增生,也不会使之消失,三者必要时再同乘以一个公共因子。
先证A0。必要性 根据定理1,如果方程(1)有Q解,必能用A0式表出或导出。根据引理4,其Q解只有两类:i)如果是第i)类Q解,即存在d0,当dd0时,其解
2n2n2是Q解,则A0能表出Q数组A0;ii)如A0n(2d0),(d021),(d01)(d01)果是第ii)类Q解,根据引理4,由这个第ii)类Q解必能导出第i)类Q解,从而A0能导出Q数组。
充要性 如果A0式能表出或导出Q数组,显然是方程(1)的Q解,即方程(1)有Q解。
对于B0式与A0式同理可证。证毕
根据引理1、2、5,不难找到思路:方程(1)有N解的充要条件是A0、B0两式能同时表出或导出既约N数组。
定理2 方程
x2ny2nz2n(n1(3))有N解的充要条件是以下两式: A(2n)n22n22n 22n1a0nb0n,(2n1a0n)(b0n),(2n1a0n)(b0n)(2n1※ a0nb0n0,a0N,b0奇,(a0,b0)1),2n2n2n2(pn)(q)(p)(qn0000)nnn,(pq), 或 B(2n)0022(p0q00,二奇,(p0,q0)1)
能同时表出既约N数组。
[※]也可以是a02nn1b0n0,a0奇,b0∈N,(a0,b0)=1。有且仅有这两种情形,因为自然数只有奇偶两类。此类情形与上同理,故未写出。无妨,下同。
证明 必要性 如果方程(3)有既约N解,根据引理1、2、5,必可由A0、B0 两式同时表出或导出。此时两式分别为
A0nnn, 2d,d21,d21(d1)2r21nr1nn,r,)B0.(r122i)证A根据引理4的三条结论,先让n2d∈Q。为此必须设d(2n)。一奇一偶,(a,b)1,则
a ab0,1,bA0
必须再设a2 A0n1n1b2nnnn2ab,a2b2,a2b2
a0,bb0,2n1a0b00,a0∈N,b0奇,(a0,b0)1,则
nnnn1(b0n)2nnn22n1a0nb0n,(2n1a0n)2(b0n)2,(2n1a0n)2(b0n)21A(2n)2b0nii)再证B(2n)。根据引理4的三条结论,先让rQ。为此必须设rp1,pq0,q二奇,(p,q)1,则B0n2qn22p2q2pqnn,pq,n22。必须再设pp0,qq0,p0q00,二奇,(p0,q0)1,则
n 5
22n2n2(q0n)(p)q)1n(p0n)1nn00nnB0n,pq,B。002q02(2n)(q0n)22 同时易证A到此,A(3)(2n)、B(2n)中的底数分别两两互素。(2n)、B(2n)两式仍必能表出方程的既约N解。于是A(2n)、B(2n)必能同时表出既约N数组。
充分性 如果A(2n)、B(2n)都能表出既约N数组,同时易验知,A(2n)、B(2n)能使方程(3)成立,那么,此时这两个既约N数组就是方程(3)的既约N解。即方程(3)有N解。证毕
推论1 方程x2ny2nz2n(n1有N解的充要条件是一下两式:) A(2n)2n2n2n(2ab)2,(a2b2)2,(a2b2)2(ab0,一奇一偶,(a,b)1)
2222pqpq2222n2n2n),(pq),(pq0,二奇,(p,q)1)或 B(2n)(22
能同时表出既约N数组。
不难看出,A(2n)、B(2n)两式内容详细,A(2n)、B(2n)两式简明扼要。它们各有所长,作用相同。
定理2 方程
x2n1y2n1z2n1(n1(4))有N解的充要条件是一下两式;2n12n2n12n122n12n2n122n1222n12n2n12n122A(22ab),(2a)(b),(2a)(b)(2n1)000000
(2a02n2n1b02n10,a0N,b0奇,(a0,b0)1)
2n122n1222n122n122(p)(q)(p)(q)2n12n1200002n12n12n1,(pq),或 B(2n1)00 22(p0q00,二奇,(p0,q0)1)
能同时表出既约N数组。
证明 必要性 如果方程(4)有既约N解,根据引理1、2、5,必可由A0、B0两式同时表出或导出。此时两式分别为
22n12n122n122,d1,(d21))A0(2d),(r1 6 22r1r122n1222n12n1),r,(r1)B0(。22将A0、B0的证明同时进行,以便比较。下面分四种情形讨论:
i)根据引理4 的三条结论,若dQ,则必须设d则
a ab0,一奇一偶,(a,b)1,1,bA02n11b42n2n122n122n12(2ab),(a2b2),(a2b2)。
必须再设a2a02n1,bb02n1,2a02n2n1b02n10,a0∈N,b0奇,(a0,b0)1,则
A012n12n2n12n122n12n2n122n1222n12n2n122n122(22ab),(2a)(b),(2a)(b) 000000b041A; 4(2n1)b0p1,pq0,二奇,(p,q)1,则 q若rQ,则必须设r1B02n14q必须再设pp02222pqpq2222n12n12n1),(pq), (222n1,qq02n1,p0q00,二奇,(p0,q0)1,则
22222n122p02n1)2n12n12n12p02n1)(q02n1)((q)12n1(02n1B04,(pq),00
q0221B。4(2n1)q0221(2d)Q。为此 ii)根据引理4的三条结论,若dQ,为了让2n(2d)Q,必须有必须设d22n1a1b12n12n-12n1b12n10,a1N,b1奇,(a1,b1)1,则,2a12n1A01b122n122122na1n21n2n11b1,2(2n21an11nn22112b)21,(2nn212n1212a1)b
1①
若rQ,为了让2n1rQ,必须有rQ,为此必须设r22p1q12n12n1,p1q10,二奇,(p1,q1)1,则
12n1p12n1q12n122n12n12n12n1p12n1q12n12),p1q1, ②
B02(q122但是,在情形ii)下,方程(4)若有既约N解,必须被①、②两式同时表出。于是得到
2n1pq12n1222n12n12n1③ 12n12n122ab 112 2n12n12n12④(2a1b12n1)2n1p12n1q12n1 2n12n1p1q1222n(1122n1a12n1b12n1)2n ⑤
2比较后发现,③式中左边的底数不是完全平方数,而右边的底数是完全平方数;④式的情形恰好相反。为此必须再设a12a0,b1b0,2a0则 222n2n1bb2n10,a0N,b0奇,(a0,b0)1,A012n12n2n12n122n12n2n122n1222n12n2n122n122(22ab),(2a)(b),(2a)(b)000000b041A; 4(2n1)b022 必须再设p1p0,q1q0,p0q00,二奇,(p0,q0)1,则22222n122p02n1)2n12n12n12p02n1)(q02n1)((q)12n1(02n1nB04,(pq),00 q0221B。4(2n1)q0、B 这样,情形ii)就归结到情形i)中去了。同时易证A(2n1)(2n1)中的底数分别两两互素。至于情形iii)dQ,rQ和情形iv)dQ,rQ,显然被情形ii)所包含。到此,A、B、B(2n1)(2n1)两式仍必能表出方程(4)的既约N解。于是,A(2n1)(2n1)必能表出既约N数组。、B、B充要性 如果A(2n1)(2n1)都能表出既约N数组,同时易验知A(2n1)(2n1)分别能使方程(4)成立,那么,此时这两个既约N数组就是方程(4)的既约N解,即方程(4)有N解。证毕
推论2 方程(4)x2n1y2n1z2n
1有N解的充要条件是以下两式:(n1)A(2n1)2n12n12n1(2ab)2,(a2b2)2,(a2b2)2(ab0,一奇一偶,(a,b)1)
2222pqpq2222n12n12n1B,(pq),(pq0,二奇,(p,q)1)(2n1)22
能同时表出既约N数组。
将推论1、2归纳到一起就是
推论
3方程(1)xyz 有N解的充要条件是以下两式:(n2)nnnA(n)n2n2n(2ab),(a2b2),(a2b2)2(ab0,一奇一偶,(a,b)1)
22p2q22pq22nnnB),(pq),(pq0,二奇,(p,q)1)(n)(22能同时表出既约N数组。,B二式便可得到: 顺便指出,当n2时,由A(n)(n)
推论4 方程
x2y2z2(5)的既约N解公式是以下二式:
(2ab,a2b2,a2b2)A(ab0,一奇一偶,(a,b)1)(2)p2q2p2q2或 B,pq,(pq0,二奇,(p,q)1)(2)223 连环解
定理3 方程
x4y2z4(6)
没有N解。
推论5 方程xyz没有N解。4441推论6
方程x4ny4nz4n没有N解。
推论7
设x,zN,xz,那么z4x4Q。
定义1 如果(a,b,c),(a,c,d)都是方程(1)xyz(n≥2)的解,那么就把它们称做方程(1)的一对连环解。
引理6 设ab0,一奇一偶,(a,b)1;0,一奇一偶,(,)1,那么,方程组
nnn2ab2①
2 222② ab
没有N解。
证明 假设方程组有N解,则由①式变形后设
代入②式,得 abm1(m1,m2,N,m1m2)m222a2m2(m2m1)2 ③ 222bm1(m2m1)当m2m1时,③式左正右负相矛盾;当m2m1时,将③式两边开平方,得
2m2a44 ④ mm2122bm1(m2m1)根据推论7,m2m1Q。那么,④式左边是有理数,右边是无理数,相矛盾。
故原方程组没有N解。证毕
定理4 方程(1)xyz(n≥2)没有连环N解。
nnn44(x0,y0,z0),(x0,z0,r0)证明 假设方程(1)有连环N解,则可设是它的一对连环N解。根据推论3中的A(n)式,它们必可表示为
2n2n2(ab0,一奇一偶,(a,b)1)(x0,y0,z0)n(2ab),(a2b2),(a2b2)
n2n222n222(x,z,r)(2),(),()(0,一奇一偶,(,)1)①
= (2ab),(ab),()
② 000n2n222n222对比①、②两式得方程组
2ab2 2222ab根据引理6,上方程组没有N解。此与a、b、、的定义相矛盾。故方程(1)没有连环N解。证毕
(z0,x0)1,那么,nz0x0与nz0x0中至推论8 设n2,z0、x0N,z0x0,少有一个N。
证明 假设不是这样,那么,可设nz0x0y0N,nz0x0r0N。∴ x0y0z0,x0z0r0。nnnnnnnnnnnnnn(x0,y0,z0)、(x0,z0,r0)于是恰好构成方程(1)的一对连环N解。此与定理4中方程(1)没有连环N解相矛盾。故原结论成立。证毕费尔玛方程没有N解
引理7 设m、nN,m1,那么,定理5 方程(4)x2n12n1m2N2n1mN。
y2n1z2n1(n1没有N解。)证明 假设不是这样,那就是说,方程(4)有N解。根据定理2中的B(2n1)式,必有
2n122n122p0)(q0)2n1(N2 (p0q00,二奇,(p0,q0)1)
22n122(p02n1)(q0)2n1N2再根据引理7,必有
22n12(p2n1)(q)00vN2n1① 2
(uv0,(u,v)1) 2n122n12p0)(q0)2n(1② uN2①②2n1+②-①2n1,2n12n1(2n1)p02u2n1v2n12(2n1)2n12n1 quv0
2n1u2n1v2n1p0N∴ 。
2n12n12n1vq0Nu此与由推论8中得到的2n1u2n1v2n1与2n1u2n1v2n1中至少有一个N相矛盾。因此,方
(2n1)(2n1)y2z2没有N解。程(4)没有N解。证毕
推论9 方程x2(2n1)现将有关内容概括一下:
1)推论6 方程x2)定理4 方程x3)推论9 方程x由此得到:
定理6 费尔玛方程xyz 没有N解。(n3)这就是说,当自然数n3时,任何一个自然数的n次幂都不能分成两个自然数的n次幂之和2。
参考文献
[1] 闵嗣鹤 严士健 《初等数论》 高等教育出版社 1982 [2] 梁宗臣 《世界数学简史》
法2
nnn4ny4nz4n没有N解。y2n1z2n1没有N解。
(2n1)(2n1)y2z2没有N解。2n12(2n1)五个相似直角三角形与费尔玛大定理的证明(摘要)R通解
引理1 设Rt0A0B0C0、Rt1A1B1C1、Rt2A2B2C2、Rt3A3B3C3、Rt4A4B4C4的一个锐角分别为A0、A1、A2、A3、A4、,其度数都为(090),如图,那么,它们的三边之长可以分别表示为以下五个三角数组:
00
bb221aaG(a0,b0,c0,),1(ab0); bb2211aaA(a1,b1,c1,)(2d,d21,d21)(d1);
r21r21; B(a2,b2,c2,),r,)(r122C(a3,b3,c3,)(2ab,a2b2,a2b2)(ab0);
p2q2p2q2。D(a4,b4,c4,),pq,(pq0)22b0900),∵(0,∴,则tg,(00,450)(0,1)2a22bb2212tg1tg2ba,cosa,22即,∴ab0,sin(0,1)b2b2a1tg211tg212a2abb22122aa(a0,b0,c0,)(sin,cos,1),1。∵sincos1,∴Gbb2211aapqpq(a2b2)G,30 ;当a
其次,易知C,b或pab,qab22证明 首先,对于0,设tg时,CD,3≌4;当1aA2C,1d1时,bb3;当p1r1时,B2D,qq 13 24;当dpqab或r时,1pqab2。因此,这五个直角三角形在上述变换条件下都相似(或全等),且它们的三边之长可以分别用三角数组G、A、B、C、D表示。
定理1 方程
xnynzn(n≥2)(1)的R解公式是以下四式:
2n2n2 A1n,(2d),(d21),(d21)(10,d1)r212n22r212nn),(r),(20,r1)B2(,222n2n2n C,(2ab),(a2b2),(a2b2))(30,ab0)3(22p2q22pq22nnn),(pq),(40,pq0)D4(。22,2,3,4)都是方程
证明 由引理1,(ai,bi,ci)(i1 X2Y2Z2(2)
222的解,即aibici。所以对任意的iR,都有。从而(iai)(ibi)(ici)222nnn是方程(2)的任意R解。故ia(iai,ibi,ici)nnnn22xinai2,yinbi2,zinci2,则inai,inbi,inbc。令
c,即a,b,c就是
2inin2inin2in2iini2ni2n2i方程(1)xyz(n≥2)的R解公式。证毕 nnn2 有N解的充要条件
引理2 方程(1)xyz(n≥2)有N解的充要条件是它有Q解 引理3 方程(1)xyz(n≥2)有N解的充要条件是它有既约N解 引理4 如果方程(1)xyz(n≥2)有Q解,那么只有两类:
i)完全Q解(u,v,w)(u,v,wQ);
nnnnnnnnn ii)可导出Q解u,v,w(Q,u,v,wQ)(证明及三条结论同法1,略)引理5(同法1,略)(下接法1的第4页第5行引理5)
Equilateral Hyperbola’s General Solution And Fermat’s Last Theorem’s Demonstration
Teng Xihe(Jianghe Middle School, Lushan County,Henan :467337)Abstract: Basing on the relationship between Equilateral Hyperbola and Fermat’s Equation to make sure if there is some neceary request for positive integral solution in solving Fermat’s according to the negative conclusion, Fermat’s Last Theorem is proved, and the goal of systematically combining Fermat’s Last Theorem and Pythagorean Theorem is words: complete Q solution;can-reasoned Q solution;interlinked solution
费马大定理【第二篇】
费马大定理: 当整数n>2时,关于x, y, z的不定方程 x^n + y^n = z^n.无正整数解。
费马在阅读丢番图《算术》拉丁文译本时,曾在第11卷第8命题旁写道:“将一个立方数分成两个立方数之和,或一个四次幂分成两个四次幂之和,或者一般地将一个高于二次的幂分成两个同次幂之和,这是不可能的。关于此,我确信已发现了一种美妙的证法,可惜这里空白的地方太小,写不下。”(拉丁文原文: “Cuius rei demonstrationem mirabilem sane marginis exiguitas non caperet.”)毕竟费马没有写下证明,而他的其它猜想对数学贡献良多,由此激发了许多数学家对这一猜想的兴趣。数学家们的有关工作丰富了数论的内容,推动了数论的发展。
对很多不同的n,费马定理早被证明了。但数学家对一般情况在首二百年内仍对费马大定理一筹莫展。
1983年,联邦德国数学家伐尔廷斯证明了莫德尔猜想,从而翻开了费马大定理研究的新篇章.获得1982年菲尔兹奖
莫德尔猜想
1922年,英国数学家莫德尔提出一个著名猜想,人们叫做莫德尔猜想.按其最初形式,这个猜想是说,任一不可约、有理系数的二元多项式,当它的“亏格”大于或等于2时,最多只有有限个解.记这个多项式为f(x,y),猜想便表示:最多存在有限对数偶xi,yi∈Q,使得f(xi,yi)=0.后来,人们把猜想扩充到定义在任意数域上的多项式,并且随着抽象代数几何的出现,又重新用代数曲线来叙述这个猜想了.因此,伐尔廷斯实际上证明的是:任意定义在数域K上,亏格大于或等于2的代数曲线最多只有有限个K一点.
数学家对这个猜想给出各种评论,总的看来是消极的. 1979年利奔波姆说:“可以有充分理由认为,莫德尔猜想的获证似乎还是遥远的事.”
然而,时隔不久,1983年伐尔廷斯证明了莫德尔猜想,人们对它有了全新的看法.在伐尔廷斯的文章里,还同时解决了另外两个重要猜想,即台特和沙伐尔维奇猜想,它们同莫德尔猜想具有同等重大意义.
谷山——志村猜想
1955年,日本数学家谷山丰首先猜测椭圆曲线于另一类数学家们了解更多的曲线——模曲线之间存在着某种联系;谷山的猜测后经韦依和志村五郎进一步精确化而形成了所谓“谷山——志村猜想”,这个猜想说明了:有理数域上的椭圆曲线都是模曲线。这个很抽象的猜想使一些学者搞不明白,但它又使“费马大定理”的证明向前迈进了一步。
谷山——志村猜想和费马大定理之间的关系
1985年,德国数学家弗雷指出了谷山——志村猜想”和费马大定理之间的关系;他提出了一个命题 :假定“费马大定理”不成立,即存在一组非零整数A,B,C,使得A的n次方+B的n次方=C的n次方(n>2),那么用这组数构造出的形如y的平方=x(x+A的n次方)乘以(x-B的n次方)的椭圆曲线,不可能是模曲线。尽管他努力了,但他的命题和“谷山——志村猜想”矛盾,如果能同时证明这两个命题,根据反证法就可以知道“费马大定理”不成立,这一假定是错误的,从而就证明了“费马大定理”。但当时他没有严格证明他的命题。
弗雷命题
1986年,美国数学家里贝特证明了弗雷命题,于是希望便集中于“谷山——志村猜想”。
“谷山——志村猜想”成立
1993年6月,英国数学家维尔斯证明了:对有理数域上的一大类椭圆曲线,“谷山——志村猜想”成立。由于他在报告中表明了弗雷曲线恰好属于他所说的这一大类椭圆曲线,也就表明了他最终证明了“费马大定理”;但专家对他的证明审察发现有漏洞,于是,维尔斯又经过了一年多的拼搏,于1994年9月彻底圆满证明了“费马大定理”。
费尔马大定理及其证明【第三篇】
费尔马大定理及其证明
近代数学如参天大树,已是分支众多,枝繁叶茂。在这棵苍劲的大树上悬挂着不胜其数的数学难题。其中最耀眼夺目的是四色地图问题、费尔马大定理和哥德巴赫猜想。它们被称为近代三大数学难题。
300多年以来,费尔马大定理使世界上许多著名数学家殚精竭虑,有的甚至耗尽了毕生精力。费尔马大定理神秘的面纱终于在1995年揭开,被43岁的英国数学家维尔斯一举证明。这被认为是“20世纪最重大的数学成就”。
费尔马大定理的由来
故事涉及到两位相隔1400年的数学家,一位是古希腊的丢番图,一位是法国的费尔马。丢番图活动于公元250年前后。
1637年,30来岁的费尔马在读丢番图的名著《算术》的法文译本时,他在书中关于不定方程 x^2+ y^2 =z^2 的全部正整数解这页的空白处用拉丁文写道:“任何一个数的立方,不能分成两个数的立方之和;任何一个数的四次方,不能分成两个数的四次方之和,一般来说,不可能将一个高于二次的幂分成两个同次的幂之和。我已发现了这个断语的美妙证法,可惜这里的空白地方太小,写不下。”
费尔马去世后,人们在整理他的遗物时发现了这段写在书眉上的话。1670年,他的儿子发表了费尔马的这一部分页端笔记,大家才知道这一问题。后来,人们就把这一论断称为费尔马大定理。用数学语言来表达就是:形如x^n+y^n=z^n的方程,当n大于2时没有正整数解。
费尔马是一位业余数学爱好者,被誉为“业余数学家之王”。1601年,他出生在法国南部图卢兹附近一位皮革商人的家庭。童年时期是在家里受的教育。长大以后,父亲送他在大学学法律,毕业后当了一名律师。从1648年起,担任图卢兹市议会议员。
他酷爱数学,把自己所有的业余时间都用于研究数学和物理。由于他思维敏捷,记忆力强,又具备研究数学所必须的顽强精神,所以,获得了丰硕的成果,使他跻身于17世纪大数学家之列。
艰难的探索
起初,数学家想重新找到费尔马没有写出来的那个“美妙证法”,但是谁也没有成功。著名数学家欧拉用无限下推法证明了方程 x^3+y^3=z^3和x^4+y^4=z^4不可能有正整数解。
因为任何一个大于2的整数,如果不是4的倍数,就一定是某一奇素数或它的倍数。因此,只要能证明n=4以及n是任一奇素数时,方程都没有正整数解,费尔马大定理就完全证明了。n=4的情形已经证明过,所以,问题就集中在证明n等于奇素数的情形了。
在欧拉证明了 n= 3,n= 4以后,1823年和 1826年勒让德和狄利克雷各自独立证明了 n= 5的情形,1839年拉梅证明了 n= 7的情形。就这样,一个一个奇素数证下去的长征便开始了。
其中,德国数学家库默尔作出了重要贡献。他用近世代数的方法,引入了自己发明的“理想数”和“分圆数”的概念,指出费尔马大定理只可能在n等于某些叫非正则素数的值时,才有可能不正确,所以只需对这些数进行研究。这样的数,在100以内,只有37、59、67三个。他还具体证明了当 n= 37、59、67时,方程x^n+y^n=z^n是不可能有正整数解的。这就把费尔马大定理一下推进到n在100以内都是成立的。库默尔“成批地”证明了定理的成立,人们视之为一次重大突破。1857年,他获得巴黎科学院的金质奖章。
这一“长征”式的证法,虽然不断地刷新着记录,如 1992年更进到n=1000000,但这不等于定理被证明。看来,需要另辟蹊径。
10万马克奖给谁
从费尔马时代起,巴黎科学院曾先后两次提供奖章和奖金,奖励证明费尔马大定理的人,布鲁塞尔科学院也悬赏重金,但都无结果。1908年,德国数学家佛尔夫斯克尔逝世的时候,将他的10万马克赠给了德国哥庭根科学会,作为费尔马大定理的解答奖金。
哥庭根科学会宣布,奖金在100年内有效。哥庭根科学会不负责审查稿件。
10万马克在当时是一笔很大的财富,而费尔马大定理又是小学生都能听懂题意的问题。于是,不仅专搞数学这一行的人,就连很多工程师、牧师、教师、学生、银行职员、政府官吏和一般市民,都在钻研这个问题。在很短时间内,各种刊物公布的证明就有上千个之多。
当时,德国有个名叫《数学和物理文献实录》的杂志,自愿对这方面的论文进行鉴定,到 1911年初为止,共审查了111个“证明”,全都是错的。后来实在受不了沉重的审稿负担,于是它宣布停止这一审查鉴定工作。但是,证明的浪潮仍汹涌澎湃,虽然两次世界大战后德国的货币多次大幅度贬值,当初的10万马克折算成后来的马克已无多大价值。但是,热爱科学的可贵精神,还在鼓励着很多人继续从事这一工作。
姗姗来迟的证明
经过前人的努力,证明费尔马大定理取得了许多成果,但离定理的证明,无疑还有遥远的距离。怎么办?来必须要用一种新的方法,有的数学家用起了传统的办法——转化问题。
人们把丢番图方程的解与代数曲线上的某种点联系起来,成为一种代数几何学的转化,而费尔马问题不过是丢番图方程的一个特例。在黎曼的工作基础上,1922年,英国数学家莫德尔提出一个重要的猜想。:“设F(x,y)是两个变数x、y的有理系数多项式,那么当曲线F(x,y)= 0的亏格(一种与曲线有关的量)大于1时,方程F(x,y)=0至多只有有限组有理数”。1983年,德国29岁的数学家法尔廷斯运用苏联沙法拉维奇在代数几何上的一系列结果证明了莫德尔猜想。这是费尔马大定理证明中的又一次重大突破。法尔廷斯获得了1986年的菲尔兹奖。
维尔斯仍采用代数几何的方法去攀登,他把别人的成果奇妙地联系起来,并且吸取了走过这条道路的攻克者的经验教训,注意到一条崭新迂回的路径:如果谷山——志村猜想成立,那么费尔马大定理一定成立。这是1988年德国数学家费雷在研究日本数学家谷山——志村于1955年关于椭圆函数的一个猜想时发现的。
维尔斯出生于英国牛津一个神学家庭,从小对费尔马大定理十分好奇、感兴趣,这条美妙的定理导致他进入了数学的殿堂。大学毕业以后,他开始了幼年的幻想,决心去圆童年的梦。他极其秘密地进行费尔马大定理的研究,守口如瓶,不透半点风声。
穷七年的锲而不舍,直到1993年6月23日。这天,英国剑桥大学牛顿数学研究所的大厅里正在进行例行的学术报告会。报告人维尔斯将他的研究成果作了长达两个半小时的发言。10点30分,在他结束报告时,他平静地宣布:“因此,我证明了费尔马大定理”。这句话像一声惊雷,把许多只要作例行鼓掌的手定在了空中,大厅时鸦雀无声。半分钟后,雷鸣般的掌声似乎要掀翻大厅的屋顶。英国学者顾不得他们优雅的绅士风度,忘情地欢腾着。
消息很快轰动了全世界。各种大众传媒纷纷报道,并称之为“世纪性的成就”。人们认为,维尔斯最终证明了费尔马大定理,被列入1993年世界科技十大成就之一。
可不久,传媒又迅速地报出了一个“爆炸性”新闻:维尔斯的长达200页的论文送交审查时,却被发现证明有漏洞。
维尔斯在挫折面前没有止步,他用一年多时间修改论文,补正漏洞。这时他已是“为伊消得人憔悴”,但他“衣带渐宽终不悔”。1994年9月,他重新写出1篇108页的论文,寄往美国。论文顺利通过审查,美国的《数学年刊》杂志于1995年5月发表了他的这1篇论文。维尔斯因此获得了1995~1996年度的沃尔夫数学奖。
经过 300多年的不断奋战,数学家们世代的努力,围绕费尔马大定理作出了许多重大的发现,并促进了一些数学分支的发展,尤其是代数数论的进展。现代代数数论中的核心概念“理想数”,正是为了解决费尔马大定理而提出的。难怪大数学家希尔伯特称赞费尔马大定理是“一只会下金蛋的母鸡”。
注:x^2表示x的平方。
费马大定理是如何被证明的【第四篇】
费马大定理是如何被证明的上世纪后半页,理论数学家们陷入了十分尴尬的境地,一方面他们已经很久没做出突破性工作,一方面借助计算机的机器证明开始兴起,著名的四色猜想就是机器证明的。数学家们不喜欢使用蛮力的穷举法机器证明,也诟病机器证明的程序没法完全保证没有bug,以及没法验证,但心里也是颇为酸楚的。这个时候救星出现了,他叫安德鲁怀尔斯,是普林斯顿大学的教授,美籍英裔,剑桥大学出身。他躲在阁楼成一统,7年孤独磨一剑,又经过一年的审稿炼狱,最终证明了费马大定理!那么何为费马大定理呢?
总所周知,x+y=z有无穷多组整数解,称为一个三元组;x^2+y^2=z^2也有无穷多组整数解,这个结论在毕达哥拉斯时代就被他的学生证明,称为毕达哥拉斯三元组,我们中国人称他们为勾股数。但x^3+y^3=z^3却始终没找到整数解,最接近的是:6^3+8^3=9^-1,还是差了1。于是迄今为止最伟大的业余数学家费马提出了猜想:总的来说,不可能将一个高于2次的幂写成两个同样次幂的和。也就是:
x^n+y^n=z^n,当n大于2时没有整数解。
这是一个描述起来非常简单的猜想,但358年来困扰了包括欧拉和柯西在内的一代代大数学家,他们得到了一些进展,比如当n等于3和4时猜想成立,但x、y、z和n的取值范围是无限,要证明整个猜想谈何容易!更气人的是费马在一本书的页边处写下这个猜想后还有一个评注:我有一个对这个命题的十分美妙的证明,这里空白太小,写不下。这不是一种赤裸裸的挑战嘛。
1984年事情有了转机,一个叫弗莱的德国数学家提出如果费马猜想不成立,那个就可以找到三个整数使方程成立,表示为:
A^N+B^N=C^N,接着他通过复杂的变换,这个等式转换成了一个椭圆方程:
y^2=x^3+(A^N-B^N)*x^2-A^N*B^N
而这个椭圆曲线太过古怪,他断定由于这个由费马猜想不成立引出的椭圆方程是如此古怪,所以它不可能模形式化。后来一个叫里贝特的数学家严格证明了这个椭圆方程确实不能模形式化。
现在必须要说明啥叫椭圆方程的模形式化了,而说明这个问题以前还得介绍啥叫椭圆方程和模形式。
椭圆方程是形如y^2=x^3+a*x^2+b*x+c方程(a,b,c是任何整数),对这种方程的一个重要研究领域就是研究每一类椭圆方程的整数解个数,但当x和y的取值是无限时研究起来就很困难。于是科学家就发明了在时钟算术中研究每类椭圆方程的整数解。何为时钟算术呢,就是把正常数轴延伸到正负无穷的两端接起来,这个圈有几格就算几格时钟算术,比如我们的手表就是在实践12格时钟算术。它有如下性质:
3+11=2
3*4=0
5+6=11
等等。这样求椭圆方程的整数解就方便了。如果一个椭圆方程在1格时钟算术中有1个解,2格时钟算术中有4个解,3格时钟算术中有4个解,4格时钟算术中有8个解,5格时钟算术中有4个解,6格时钟算术中有16个解等等,我们就可以记录为:
E1=1
E2=4
E3=4
E4=8
E5=4
E6=16
...这成为这个椭圆方程的 E-序列。每个椭圆方程的E-序列就像它的DNA一样浓缩这它的特征信息。
模形式是在由两根实轴和两根虚周组成的四维复空间里的超对称结构,而每一个模形式都可以拆成各种基本要素的组合组成的,比如一个模形式是由1个1号要素,3个2号要素,2个3号要素组成,那么这个模形式的M-序列就可以写成:
M-序列:
M1=1
M2=3
M3=2
...正如E-序列包含了椭圆方程的特征信息一样,模形式的M-序列也包含了各个模形式的特征信息,是模形式的DNA。
1955年在东京举行的一个学术会议上日本青年数学家谷山丰和志村五郎提出了一个猜想:一个椭圆方程的E-序列一定和一个模形式的M-序列完全对应。这就叫椭圆方程的模形式化。这是一个惊天的猜想,在它被证明以前就得到了广泛应用,几百篇论文是这样开头的:如果谷山-志村猜想成立。
现在的问题清楚了,如果谷山-志村猜想成立,那个每一个椭圆方程都可以模形式化,而由假设费马猜想不成立引出的椭圆方程却被证明不可以模形式化,这样就引出了矛盾。于是谷山-志村猜想成立和费马猜想不成立这两个假设不可能同时成立。所以只要证明了谷山-志村猜想,那费马猜想不成立的假设就被推翻,于是费马猜想也被证明了。
于是真正的英雄出场了。安德鲁怀尔斯在知道假设费马猜想不成立引出的椭圆方程被证明不能模形式化后受到震撼,也备受鼓舞,于是重拾童年时的梦想于1986年开始了7年的秘密研究,目标就是证明谷山-志村猜想,也即等价证明费马猜想。他先用一年时间思考用什么方法来证明,最后选定数学归纳法。他用群论的方法顺利证明每个椭圆方程的E-序列第一项都和某个模形式M-序列的第一项相等,第二步是个假设每个椭圆方程的E-序列第n项都和某个模形式M-序列的第n项相等,第三步是艰辛的,要证明如果第二步假设成立就每个椭圆方程的E-序列第n+1项都和某个模形式M-序列的第n+1项相等。开始他采用了经过自己加强的伊娃沙娃理论来证明第三步,但到了第5年他感到伊娃沙娃理论没法得到他想要的结论。怀尔斯暂时结束半隐居状态,回到学术圈,想看看别的数学家有没有新的可利用的理论,他确实在老师的无意谈论中找到了科利瓦金-弗莱切方法,这个方法正对怀尔斯的需要,他在强化这个方法后取得了突破进展,到1993年1月他第一次向一个他认为可靠的同事透露他的研究,并请他审阅自己的手稿。他们采用了一种狡黠的方式开展这项工作,有怀尔斯开了一门研究生课程“椭圆曲线的计算”,专门讲他的手稿。这个叫凯兹的同事也坐在研究生们中间,很快枯燥艰深的演算把不明就里的研究生们都吓跑了,凯兹成了唯一的听众,正好开展审阅手稿工作。1993年5月末,怀尔斯借助一个19世纪的数学构造完成了最后一簇椭圆方程的证明。93年6月23日怀尔斯在剑桥举行的学术会议上公布了证明。会后200多页的证明手稿被分成6部分由6名审稿人审稿。审稿采用审稿人在世界各地审稿,针对存在的问题用电子邮件向怀尔斯提问,开始进展顺利,审稿人的问题被怀尔斯半天到3天就给以解答。但9月份还是那个凯兹同事提的一个问题彻底难住了怀尔斯,这个问题是“在半稳定情况下,塞尔默群的精确上界的计算还不完全”。在将近一年的弥补这个漏洞的挣扎中,数学界很焦急,也很骚动,大家要求怀尔斯公开手稿,大家来帮他,可怀尔斯拒绝了,最后有些数学家开始恶搞怀尔斯了,编他的愚人节笑话。第二年9月19日的清晨,怀尔斯又坐在书桌前检查科利瓦金-弗莱切方法,这次他不是相信这个方法还完成证明,而只是想看看它为啥行不通。突然灵光闪现,他突然发现科利瓦金-弗莱切方法本身行不通但却可以使他抛弃的伊娃沙娃方法生效!接下来事情就顺利了,200页的论文被双剑合璧地缩减成了130页,最后发表在《数学年刊》1995年5月刊上。因为这个成果怀尔斯获得了沃尔夫奖和菲尔兹特别奖(超龄,破格)。
正义战胜了邪恶,王子公主从此过上了幸福的生活。
注:本帖子取材于《费马大定理》
上海译文出版社