تاريخ الرياضيات
الاعداد و نظريتها
تاريخ التحليل
تار يخ الجبر
الهندسة و التبلوجي
الرياضيات في الحضارات المختلفة
العربية
اليونانية
البابلية
الصينية
المايا
المصرية
الهندية
الرياضيات المتقطعة
المنطق
اسس الرياضيات
فلسفة الرياضيات
مواضيع عامة في المنطق
الجبر
الجبر الخطي
الجبر المجرد
الجبر البولياني
مواضيع عامة في الجبر
الضبابية
نظرية المجموعات
نظرية الزمر
نظرية الحلقات والحقول
نظرية الاعداد
نظرية الفئات
حساب المتجهات
المتتاليات-المتسلسلات
المصفوفات و نظريتها
المثلثات
الهندسة
الهندسة المستوية
الهندسة غير المستوية
مواضيع عامة في الهندسة
التفاضل و التكامل
المعادلات التفاضلية و التكاملية
معادلات تفاضلية
معادلات تكاملية
مواضيع عامة في المعادلات
التحليل
التحليل العددي
التحليل العقدي
التحليل الدالي
مواضيع عامة في التحليل
التحليل الحقيقي
التبلوجيا
نظرية الالعاب
الاحتمالات و الاحصاء
نظرية التحكم
بحوث العمليات
نظرية الكم
الشفرات
الرياضيات التطبيقية
نظريات ومبرهنات
علماء الرياضيات
500AD
500-1499
1000to1499
1500to1599
1600to1649
1650to1699
1700to1749
1750to1779
1780to1799
1800to1819
1820to1829
1830to1839
1840to1849
1850to1859
1860to1864
1865to1869
1870to1874
1875to1879
1880to1884
1885to1889
1890to1894
1895to1899
1900to1904
1905to1909
1910to1914
1915to1919
1920to1924
1925to1929
1930to1939
1940to the present
علماء الرياضيات
الرياضيات في العلوم الاخرى
بحوث و اطاريح جامعية
هل تعلم
طرائق التدريس
الرياضيات العامة
نظرية البيان
Fermat,s Polygonal Number Theorem
المؤلف:
Cassels, J. W. S.
المصدر:
Rational Quadratic Forms. New York: Academic Press, 1978.
الجزء والصفحة:
...
17-12-2020
9045
Fermat's Polygonal Number Theorem
In 1638, Fermat proposed that every positive integer is a sum of at most three triangular numbers, four square numbers, five pentagonal numbers, and
-polygonal numbers. Fermat claimed to have a proof of this result, although Fermat's proof has never been found. Gauss proved the triangular case, and noted the event in his diary on July 10, 1796, with the notation
![]() |
This case is equivalent to the statement that every number of the form is a sum of three odd squares (Duke 1997). More specifically, a number is a sum of three squares iff it is not of the form
for
, as first proved by Legendre in 1798.
Euler was unable to prove the square case of Fermat's theorem, but he left partial results which were subsequently used by Lagrange. The square case was finally proved by Jacobi and independently by Lagrange in 1772. It is therefore sometimes known as Lagrange's four-square theorem. In 1813, Cauchy proved the proposition in its entirety.
REFERENCES:
Cassels, J. W. S. Rational Quadratic Forms. New York: Academic Press, 1978.
Cauchy, A. "Démonstration du théorème général de Fermat sur les nombres polygones." In Oeuvres complètes d'Augustin Cauchy, Vol. VI (II Série). Paris: Gauthier-Villars, pp. 320-353, 1905.
Conway, J. H.; Guy, R. K.; Schneeberger, W. A.; and Sloane, N. J. A. "The Primary Pretenders." Acta Arith. 78, 307-313, 1997.
Duke, W. "Some Old Problems and New Results about Quadratic Forms." Not. Amer. Math. Soc. 44, 190-196, 1997.
Nathanson, M. B. "A Short Proof of Cauchy's Polygonal Number Theorem." Proc. Amer. Math. Soc. 9, 22-24, 1987.
Savin, A. "Shape Numbers." Quantum 11, 14-18, 2000.
Shanks, D. Solved and Unsolved Problems in Number Theory, 4th ed. New York: Chelsea, pp. 143-144, 1993.
Smith, D. E. A Source Book in Mathematics. New York: Dover, p. 91, 1984.
الاكثر قراءة في نظرية الاعداد
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
