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数学代写|代数数论代写Algebraic Number Theory代考|MAS6220 Applications of Unique Factorization

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代数数论Algebraic Number Theory费马最后定理是由皮埃尔-德-费马于1637年首次猜想出来的,著名的是在一本《算术》的空白处,他声称他有一个大到无法放入空白处的证明。尽管在这358年中,无数的数学家作出了努力,但直到1995年才有成功的证明发表。这个未解决的问题在19世纪刺激了代数数论的发展,在20世纪刺激了模块化定理的证明。

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数学代写|代数数论代写Algebraic Number Theory代考|MAS6220 Applications of Unique Factorization

数学代写|代数数论代写Algebraic Number Theory代考|Applications of Unique Factorization

We begin this section with a discussion of nontrivial solutions to Diophantine equations of the form $x^l+y^m=z^n$. Nontrivial solutions are those for which $x y z \neq 0$ and $(x, y)=(x, z)=(y, z)=1$.

Exercise 1.2.1 Suppose that $a, b, c \in \mathbb{Z}$. If $a b=c^2$ and $(a, b)=1$, then show that $a=d^2$ and $b=e^2$ for some $d, e \in \mathbb{Z}$. More generally, if $a b=c^g$ then $a=d^g$ and $b=e^g$ for some $d, e \in \mathbb{Z}$.

Exercise 1.2.2 Solve the equation $x^2+y^2=z^2$ where $x, y$, and $z$ are integers and $(x, y)=(y, z)=(x, z)=1$.

Exercise 1.2.3 Show that $x^4+y^4=z^2$ has no nontrivial solution. Hence deduce, with Fermat, that $x^4+y^4=z^4$ has no nontrivial solution.
Exercise 1.2.4 Show that $x^4-y^4=z^2$ has no nontrivial solution.
Exercise 1.2.5 Prove that if $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, then $f(x) \equiv 0(\bmod p)$ is solvable for infinitely many primes $p$.

Exercise 1.2.6 Let $q$ be prime. Show that there are infinitely many primes $p$ so that $p \equiv 1(\bmod q)$.

We will next discuss integers of the form $F_n=2^{2^n}+1$, which are called the Fermat numbers. Fermat made the conjecture that these integers are all primes. Indeed, $F_0=3, F_1=5, F_2=17, F_3=257$, and $F_4=65537$ are primes but unfortunately, $F_5=2^{2^5}+1$ is divisible by 641 , and so $F_5$ is composite. It is unknown if $F_n$ represents infinitely many primes. It is also unknown if $F_n$ is infinitely often composite.

数学代写|代数数论代写Algebraic Number Theory代考|The ABC Conjecture

Given a natural number $n$, let $n=p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ be its unique factorization as a product of prime powers. Define the radical of $n$, denoted $\operatorname{rad}(n)$, to be the product $p_1 \cdots p_k$.

In 1980, Masser and Oesterlé formulated the following conjecture. Suppose we have three mutually coprime integers $A, B, C$ satisfying $A+B=C$. Given any $\varepsilon>0$, it is conjectured that there is a constant $\kappa(\varepsilon)$ such that $\max (|A|,|B|,|C|) \leq \kappa(\varepsilon)(\operatorname{rad}(A B C))^{1+\varepsilon}$.
This is called the $A B C$ Conjecture.
Exercise 1.3.1 Assuming the $A B C$ Conjecture, show that if $x y z \neq 0$ and $x^n+$ $y^n=z^n$ for three mutually coprime integers $x, y$, and $z$, then $n$ is bounded.
[The assertion $x^n+y^n=z^n$ for $n \geq 3$ implies $x y z=0$ is the celebrated Fermat’s Last Theorem conjectured in 1637 by the French mathematician Pierre de Fermat (1601-1665). After a succession of attacks beginning with Euler, Dirichlet, Legendre, Lamé, and Kummer, and culminating in the work of Frey, Serre, Ribet, and Wiles, the situation is now resolved, as of 1995 . The $A B C$ Conjecture is however still open.]

Exercise 1.3.2 Let $p$ be an odd prime. Suppose that $2^n \equiv 1(\bmod p)$ and $2^n \not \equiv 1\left(\bmod p^2\right)$. Show that $2^d \not \equiv 1\left(\bmod p^2\right)$ where $d$ is the order of $2(\bmod p)$.
Exercise 1.3.3 Assuming the $A B C$ Conjecture, show that there are infinitely many primes $p$ such that $2^{p-1} \not \equiv 1\left(\bmod p^2\right)$.
Exercise 1.3.4 Show that the number of primes $p \leq x$ for which
$$
2^{p-1} \not \equiv 1 \quad\left(\bmod p^2\right)
$$
is $\gg \log x / \log \log x$, assuming the $A B C$ Conjecture.
In 1909 , Wieferich proved that if $p$ is a prime satisfying
$$
2^{p-1} \not \equiv 1 \quad\left(\bmod p^2\right),
$$
then the equation $x^p+y^p=z^p$ has no nontrivial integral solutions satisfying $p \nmid x y z$. It is still unknown without assuming $A B C$ if there are infinitely many primes $p$ such that $2^{p-1} \not \equiv 1\left(\bmod p^2\right)$. (See also Exercise 9.2.15.)

数学代写|代数数论代写Algebraic Number Theory代考|MAS6220 Applications of Unique Factorization

代数数论代写

数学代写|代数数论代写ALGEBRAIC NUMBER THEORY代 考|APPLICATIONS OF UNIQUE FACTORIZATION


我们从讨论形式为丟番图方程的非平凡解开始本节 $x^l+y^m=z^n$. 非平凡的解决方案是那些 $x y z \neq 0$ 和 $(x, y)=(x, z)=(y, z)=1$.
练习 $1.2$.1假设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$. 如果 $a b=c^2$ 和 $(a, b)=1$, 然后表明 $a=d^2$ 和 $b=e^2$ 对于一些 $d, e \in \mathbb{Z}$. 更一般地,如果 $a b=c^g$ 然后 $a=d^g$ 和 $b=e^g$ 对于一些 $d, e \in \mathbb{Z}$.
练习 1.2.2 求解方程 $x^2+y^2=z^2$ 在哪里 $x, y$ ,和 $z$ 是整数和 $(x, y)=(y, z)=(x, z)=1$.
练习 1.2.3 证明 $x^4+y^4=z^2$ 没有非平凡的解决方案。因此,用费马推断, $x^4+y^4=z^4$ 没有非平凡的解决方鈛。
练习 1.2.4 证明 $x^4-y^4=z^2$ 没有非平凡的解决方案。
练习 1.2.5 证明如果 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ , 然后 $f(x) \equiv 0(\bmod p)$ 对于无限多个表数是可解的 $p$.
练习 1.2.6让 $q$ 成为嗉数。证明表数有无穷多个 $p$ 以便 $p \equiv 1(\bmod q)$.
接下来我们将讨论形式的整数 $F_n=2^{2^n}+1$ ,称为费马数。费马做出这些整数都是质数的猜想。的确, $F_0=3, F_1=5, F_2=17, F_3=257 \mathrm{~ , 和 ~} F_4=65537$ 是 嗉数,但不辛的是, $F_5=2^{2^5}+1$ 能被 641 整除,所以 $F_5$ 是昆合的。不知道是否 $F_n$ 代表无限多个嗉数。也不知是否 $F_n$ 是无限常合的。


数学代写|代数数论代写ALGEBRAIC NUMBER THEORY代 考|THE ABC CONJECTURE


给定一个自然数 $n$ ,让 $n=p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ 是它作为拜数帛乘积的唯一因式分解。定义激进的 $n$, 表示rad $(n)$, 成为产品 $p_1 \cdots p_k$.
1980 年,Masser 和 Oesterlé 提出了以下猜想。假设我们有三个互质整数 $A, B, C$ 令人满意 $A+B=C$. 给定任何 $\varepsilon>0$, 推测有一个常数 $\kappa(\varepsilon)$ 这样 $\max (|A|,|B|,|C|) \leq \kappa(\varepsilon)(\operatorname{rad}(A B C))^{1+\varepsilon}$.
这被称为 $A B C$ 推测。
练习 1.3.1 假设 $A B C$ 猜想,表明如果 $x y z \neq 0$ 和 $x^n+y^n=z^n$ 对于三个互质整数 $x, y$ ,和 $z$ ,然后 $n$ 是有界的。
Theassertion $\$ x^n+y^n=z^n \$$ for $\$ n \geq 3$ \$implies $\$ x y z=0 \$$ isthecelebratedFermat ${ }^{\prime}$ sLastTheoremconjecturedin 1637 bytheFrenchmathematicianPie
练习 1.3.2 让 $p$ 是奇啭数。假设 $2^n \equiv 1(\bmod p)$ 和 $2^n \not \equiv 1\left(\bmod p^2\right)$. 显示 $2^d \not \equiv 1\left(\bmod p^2\right)$ 在哪里 $d$ 是顺序 $2(\bmod p)$.
练习 1.3.3 假设 $A B C$ 猜想,证明䋤数有无穷多个 $p$ 这样 $2^{p-1} \not \equiv 1\left(\bmod p^2\right)$.
练习 $1.3 .4$ 证明䋤数的个数 $p \leq x$ 为了哪个
$$
2^{p-1} \not \equiv 1 \quad\left(\bmod p^2\right)
$$
1909 年, Wieferich 证明如果 $p$ 是一个主要的满足
$$
2^{p-1} \not \equiv 1 \quad\left(\bmod p^2\right),
$$
然后方程 $x^p+y^p=z^p$ 没有非平凡的积分解满足 $p \nmid x y z$. 不假设还是末知数 $A B C$ 如果有无限多个䋤数 $p$ 这样 $2^{p-1} \not \equiv 1\left(\bmod p^2\right)$. SeealsoExercise9.2.15.

数学代写|代数数论代写Algebraic Number Theory代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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