Να αποδειχτεί ότι για τον τυχαίο πραγματικό πίνακα
,
επί
,
υπάρχουν τρείς πραγματικοί πίνακες
ώστε
Συντονιστής: Demetres
,
επί
,
υπάρχουν τρείς πραγματικοί πίνακες
ώστε
)
πίνακας στροφής.
πραγματικός πίνακας γράφεται ως άθροισμα δύο τετραγώνων πραγματικών πινάκων.
. Τώρα έχω ένα μπλοκ διαγώνιο πίνακα όπου κάθε μπλοκ μπορεί να γραφεί σαν άθροισμα δύο τετραγώνων. Άρα και ο αρχικός πίνακας μπορεί να γραφεί σαν άθροισμα δύο τετραγώνων.
και χωρίζω τα υπόλοιπα μπλοκ με -1 σε μπλοκ της μορφής
. Άρα πάλι ο αρχικός πίνακας μπορεί να γραφεί σαν άθροισμα δύο τετραγώνων.
πίνακες στροφής. Σε αυτήν την περίπτωση αρκεί να δείξω ότι κάθε πίνακας της μορφής
γράφεται σαν άθροισμα τριών τετραγώνων.
και αφού ο
γράφεται σαν άθροισμα δύο τετραγώνων τότε τελειώσαμε.
).

. Ορίζω
και (επαγωγικά)
για
. Ισχυρίζομαι ότι
. (Όπου ορίζω
.) Αρκεί να δείξουμε ότι για κάθε
, ο συντελεστής του
στο αριστερό μέλος ισούται με τον συντελεστή του
στο δεξί. Για
είναι εύκολος έλεγχος. Για
o συντελεστής του
στο αριστερό μέλος (
) ισούται με
.
είναι σε κανονική μορφή Jordan.
. (Αυτό φυσικά δεν ισχύει για τα
Jordan blocks του
με αρνητική τιμή. Θα δούμε πιο κάτω πως μπορεί να τροποποιηθεί η απόδειξη για να συμπεριληφθούν και αυτά.)
και άρα είναι τέλειο τετράγωνο.
ένα Jordan block του
με
. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι
. Έστω ότι ο
είναι
. Αν ο
είναι άρτιος τότε υπάρχει
πίνακας
ώστε
. Σαν
παίρνουμε τον πίνακα που σχηματίζεται από πίνακες της μορφής
στην κύρια διαγώνιο. Αλλά τότε από το λήμμα ο
μπορεί να γραφεί σαν τέλειο τετράγωνο.
είναι περιττός (μεγαλύτερος ή ίσος του 3). Αρκεί να δείξουμε ότι υπάρχουν
πίνακες
και
ώστε
όπου o
είναι άνω τριγωνικός με μηδέν στην κύρια διαγώνια. Χρησιμοποιώντας ξανά πίνακες της μορφής
μπορούμε να υποθέσουμε ότι
. Αλλά τότε είναι εύκολο να βρούμε τέτοιους πίνακες. (Θα τους βάλω αργότερα. Ξέχασα το πρόχειρο που τους έγραψα στο γραφείο.)
.
Jordan blocks του
. Κάθε πίνακας της μορφής
μπορεί να γραφτεί σαν άθροισμα δύο τετραγώνων. (Είτε χρησιμοποιώντας το SEEMOUS 2010/3a είτε αποδεικνύοντάς το απευθείας.) Άρα ζευγαρώνοντας τα
Jordan blocks του
μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει μόνο ένα τέτοιο block. Έστω ότι έχει τιμή -1. Αυτό θα πρέπει να το ζευγαρώσουμε με κάποιο άλλο Jordan block.
(με
πίνακας που στην κύρια διαγώνιο έχει -1 ακολουθούμενο από
είναι άθροισμα τριών τετραγώνων. Όπως προηγουμένως μπορούμε να υποθέσουμε ότι είτε
είτε
. Αν
είμαστε εντάξει (ακόμη και χωρίς χρήση του SEEMOUS 2010/3a). Αν
χρωστάω πάλι κάποιους πίνακες...

Κώστας Παππέλης έγραψε:
Επίσης πάνω από τη 'διαγώνιο' θα έχουμε πάλι τετράγωνους πίνακες Ν1, Ν2,.... που όλα τους τα ΜΗ μηδενικά στοιχεία θα βρίσκονται σε block 2x2 του ταυτοτικού (δηλαδή οι άσσοι βρίσκονται στη 2ρη 'υπερδιαγώνιο')
Δεν ξέρω αν αυτό διατηρεί άθικτη την κατασκευή αλλά θα το ψάξω...
Ηλία έχεις δίκιο. Δεν αρκεί να αποδείξουμε μόνο αυτό.Ilias_Zad έγραψε: Γιατί αρκεί να δειχτεί για ενα Jordan block ενώ είναι γνωστό οτι δεν μπορούμε να φέρουμε τον τυχαίο πραγματικό πίνακα σε Jordan μορφη;
όπου
διαγώνιος,
άνω τριγωνικός με μηδενικά στην κύρια διαγώνιο και
κάτω τριγωνικός με μηδενικά στην κύρια διαγώνιο.
. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι
.
. Για
ορίζω τον πίνακα
. Τότε
. (Δεν μας ενδιαφέρει τι βρίσκεται στις θέσεις με τα αστεράκια.) Ορίζω τώρα τον πίνακα
που έχει στην διαγώνιό του τους πίνακες
. Τότε
για κάποιους άνω/κάτω τριγωνικούς πίνακες
με μηδενικά στην κύρια διαγώνιο. Αλλά τότε
και από το λήμμα στην προηγούμενη απόπειρα μπορούμε να γράψουμε τον πίνακα
σαν άθροισμα δύο τετραγώνων.
. Όπως προηγουμένως μόνο που θέτουμε
ώστε 
Tρίτη και φαρμακερή.Demetres έγραψε:Η τρίτη απόπειρα.
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης