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Aproximación diofántica

En teoría de números, las aproximaciones diofánticas (llamadas así en honor al matemático griego Diofanto) tratan de las aproximaciones de números reales por medio de números racionales.

El valor absoluto de la diferencia entre el real a aproximar y el racional que se aproxima, es una medida cruda, no dice nada acerca de «la calidad» de la aproximación, ya que es posible encontrar racionales arbitrariamente cerca (el conjunto de los números racionales es denso en el conjunto de los números reales).

Una medición más sutil de la calidad de la aproximación, es comparar la distancia entre los denominadores de dos números racionales que se aproximan a un número real.

Aproximación a números algebraicos

La teoría de las fracciones continuas aplicada a la raíz cuadrada y a otros números irracionales, fue estudiada por Fermat y Euler, entre otros. En 1840, Joseph Liouville obtiene un importante resultado relacionado con los números algebraicos (véase número de Liouville), lo que le permitió construir las primeras demostraciones de ejemplos de números trascendentales.

Si x es un número irracional algebraico de grado n sobre los números racionales, entonces existe una constante c(x) > 0 tal que

 

para cualesquiera enteros p y q con q > 0.

El resultado de Liouville (mejorado, entre otros por Axel Thue) se expresa actualmente como el teorema de Roth: el exponente en el teorema original pasó de ser n ─el grado del número algebraico─ a todo número mayor a 2 (i.e. 2 + ε). Subsecuentemente, Wolfgang M. Schmidt generalizó este resultado al caso de las aproximaciones simultáneas. Las pruebas son difíciles y no efectivas, esto significa que los resultados o sus demostraciones no se pueden usar para acotar el tamaño de las soluciones a las ecuaciones diofánticas asociadas; sin embargo, en algunos casos sí pueden utilizarse para limitar el número de soluciones de dichas ecuaciones.

Aleksandr Khinchin demostró que si

 

es una función no creciente y , entonces para casi todos los números reales x (no necesariamente algebraicos), hay a lo sumo una cantidad finita de racionales p/q con q no nulo y

 

Análogamente, si la suma diverge, entonces para casi todos los números reales hay una cantidad infinita de tales números racionales p/q.

En 1941, R.J. Duffin y A.C. Schaeffer[1]​ probaron un teorema más general (conjetura Duffin–Schaeffer) que implica el resultado de Khinchine. En 2006, V. Beresnevich y S. Velani probaron una medida de Hausdorff análoga a la conjetura, publicado en los Annals of Mathematics.[2]

Hay muchas técnicas y resultados disponibles; el más general es el de los límites inferiores para formas lineales en logaritmos, desarrollado por Alan Baker. Un refinamiento del teorema de Baker por Fel'dman implica que si x es un número algebraico de grado n sobre los números racionales, entonces existen efectivamente constantes computables c(x) > 0 y 0 < d(x) < n tales que

 

es cierto para todo entero racional con q distinto de cero.

Mejores aproximaciones diofánticas a números reales

Dado un número real α, hay dos formas de definir la mejor aproximación diofántica de α. Para la primera definición, el número racional p/q es una ""Mejor aproximación diofántica"" de α si:

 .

Para todo número racional p'/q' diferente de p/q tal que 0 < q′ ≤ q. Para la segunda definición, la desigualdad anterior se sustituye por:

 

Una mejor aproximación para la segunda definición es también una mejor aproximación para la primera, pero la inversa es falsa. La teoría de las fracciones continuadas nos permite calcular las mejores aproximaciones de un número real: para la segunda definición, son los convergentes de su expresión como una fracción continua regular. Para la primera definición, uno tiene que considerar también los semiconvergentes.Por ejemplo, la constante e = 2.718281828459045235 ... tiene la representación de fracción continua (regular):

 

Sus mejores aproximaciones para la segunda definición son:

 

Del mismo modo, para la primera definición hay:

 

Medida de la precisión de las aproximaciones

La medida obvia de la precisión de una aproximación diofantina de un número real α de un número racional p/q es  . Sin embargo, esta cantidad siempre puede hacerse arbitrariamente pequeña aumentando los valores absolutos de p y q; Por lo tanto la exactitud de la aproximación se estima usualmente comparando esta cantidad con alguna función φ del denominador q típicamente un poder negativo de la misma. Para tal comparación, uno puede desear límites superiores o límites inferiores de la exactitud. Un límite inferior se describe típicamente por un teorema como "para cada elemento α de algún subconjunto de los números reales y de todo número racional p/q tenemos   ". En algunos casos, "todo número racional" puede ser reemplazado por "todos los números racionales excepto un número finito de ellos", lo que equivale a multiplicar φ por alguna constante dependiendo de α. Para los límites superiores, hay que tener en cuenta que no todas las "mejores" aproximaciones diofantinas proporcionadas por los convergentes pueden tener la precisión deseada. Por lo tanto los teoremas toman la forma "para cada elemento α de algún subconjunto de los números reales, hay infinitamente muchos números racionales p/q tal que   ".

Números mal aproximados

Un número mal aproximado es un x para el que existe una constante positiva c de modo que para todo racional p/q tenemos:

 

Los números mal aproximados son precisamente aquellos con cocientes convergentes (fracción continua) parciales acotados.

Límites inferiores para las aproximaciones diofánticas

Aproximación de un racional por otros racionales

Un número racional   puede ser obviamente y perfectamente aproximado por   para cada entero positivo i . Si   tenemos

:  

porque   es un entero positivo y, por lo tanto, no es inferior a 1. Así, la precisión de la aproximación es mala en relación con los números irracionales (ver secciones siguientes). Puede observarse que la prueba precedente utiliza una variante del Principio del agujero de la paloma: un entero no negativo que no es 0 no es menor que 1. Este comentario aparentemente trivial se usa en casi todas las pruebas de límites inferiores para Aproximaciones diofánticas, incluso las más sofisticadas. En resumen, un número racional es perfectamente aproximado por sí mismo, pero está mal aproximado por cualquier otro número racional.

Aproximación de números algebraicos, resultados de Liouville

En los años 1840, Joseph Liouville obtuvo el primer Límite inferior para la aproximación del número algebraico. Si x es un número algebraico irracional de grado n en los números racionales, Entonces existe una constante c(x) > 0 tal que:

 

Para todos los enteros p y q donde q > 0. Este resultado le permitió producir el primer ejemplo probado de un número trascendental, la Constante de Liouville:

 

Que no satisface el teorema de Liouville, sea cual sea el grado n elegido. Este vínculo entre las aproximaciones diofantinas y la teoría numérica trascendental continúa hasta nuestros días. Muchas de las técnicas de prueba se comparten entre las dos áreas.

Aproximación de los números algebraicos, Teorema de Thue-Siegel-Roth

Durante más de un siglo, hubo muchos esfuerzos para mejorar el teorema de Liouville: cada mejora del límite nos permite probar que más números son trascendentales. Las principales mejoras se deben a Axel Thue, Carl Ludwig Siegel, Freeman Dyson y Klaus, conduciendo finalmente al teorema de Thue-Siegel-Roth: Si x es un número irracional algebraico y ε un (pequeño) número real positivo, entonces existe una constante positiva c(x, ε) tal que:

 

Tiene para cada entero p y q tal que q > 0. En cierto sentido, este resultado es óptimo, ya que el teorema sería falso con ε = 0. Esta es una consecuencia inmediata de los límites superiores descritos a continuación.

Aproximaciones simultáneas de números algebraicos

Posteriormente, Wolfgang M. Schmidt generalizó esto al caso de aproximaciones simultáneas, demostrando que: Si x1, ..., xn son números algebraicos tal que 1, x1, ..., xn son linealmente independientes sobre los números racionales y ε es cualquier número real positivo dado, entonces solo hay un número finito de factores racionales n-tuples (p1/q, ..., pn/q) tal que:

 

De nuevo, este resultado es óptimo en el sentido de que uno no puede eliminar ε del exponente.

Distribución uniforme

Dentro de este ámbito, se desarrolla la teoría de la distribución uniforme mod 1. Sea la sucesión a1, a2,... de números reales y considérese sus partes fraccionarias; esto es, de manera más abstracta: sea la sucesión de R/Z, que es un círculo. Para todo intervalo I del círculo, la proporción de los elementos de la sucesión que está contenida en ella, a menos de un entero N, y compárese con la proporción de la circunferencia que ocupa I. Distribución uniforme significa que en el límite, a medida que N crece, la proporción que ocupa en el intervalo tiende al valor 'esperado'. Hermann Weyl provee una resultado básico que muestra la equivalencia con cotas para sumas exponenciales formadas por la sucesión. Esto muestra que la aproximación diofántica está muy relacionada con el problema general de cancelación en sumas exponenciales, la cual ocurre a lo largo de la teoría analítica de números en la cota de términos de error.

Relacionado con la distribución uniforme, es el concepto de distribución de irregularidades, de naturaleza combinatoria.

Problemas inconclusos

Todavía hay problemas de simple formulación, dentro de las aproximaciones diofánticas, como por ejemplo la conjetura de Littlewood.[3]

Resultados recientes

En su ponencia plenaria en el Congreso Internacional de Matemáticos en Kioto (1990), Grigory Margulis señaló un vasto programa basado en la teoría ergódica que permite demostrar resultados de la teoría de números utilizando las propiedades dinámicas y ergódicas de las acciones de subgrupos de grupos de Lie semisimples. El trabajo de D. Kleinbock, G. Margulis, y sus colaboradores, demostró el poder de este nuevo enfoque a los problemas clásicos de las aproximaciones diofánticas. Entre estos notables éxitos, están las demostraciones de la conocida conjetura de Oppenheim por Margulis, con posteriores extensiones de Dani y Margulis y Eskin–Margulis–Mozes, y la prueba de las conjeturas de Bakerand y Sprindzhuk en las aproximaciones diofánticas de variedades por Kleinbock y Margulis. Varias generalizaciones de los resultados precedentes por Aleksandr Khinchin en aproximaciones diofánticas métricas han sido obtenidas también dentro de este marco.

Véase también

Notas

  1. R. J. Duffin and A. C. Schaeffer, Khintchine's problem in metric Diophantine approximation, Duke Mathematical Journal, 8 (1941), 243–255
  2. V. Beresnevich and S. Velani, A mass transference principle and the Duffin–Schaeffer conjecture for Hausdorff measures, Annals of Mathematics, 164 (2006), 971–992
  3. Véase en:Littlewood conjecture (en inglés)

Referencias

  • J.W.S. Cassels (1957). An introduction to Diophantine approximation. Cambridge Tracts in Mathematics and Mathematical Physics 45. Cambridge University Press. 
  • Kleinbock, D; Margulis, G (1998). «Flows on homogeneous spaces and Diophantine approximation on manifolds». Ann. Math. 148 (1): 339-360. JSTOR 120997. doi:10.2307/120997. MR 1652916. 
  • Lang, S (1995). Introduction to Diophantine Approximations (New Expanded edición). Springer-Verlag. ISBN 0-387-94456-7. 
  • Grigory Margulis, Diophantine approximation, lattices and flows on homogeneous spaces. A panorama of number theory or the view from Baker's garden (Zürich, 1999), 280–310, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2002 MR 1975458 ISBN 0-521-80799-9.
  • Wolfgang M. Schmidt. Diophantine approximation. Lecture Notes in Mathematics 785. Springer. (1980 [1996 with minor corrections])
  • Wolfgang M. Schmidt.Diophantine approximations and Diophantine equations, Lecture Notes in Mathematics, Springer Verlag 2000
  • Sprindzhuk, V (1979). Metric theory of Diophantine approximations. John Wiley & Sons, New York. ISBN 0-470-26706-2. MR 0548467. 

Enlaces externos

  • Diophantine Approximation: historical survey. From Introduction to Diophantine methods course by Michel Waldschmidt.
  • Secuencia de baja discrepancia en: Low-discrepancy sequence (en inglés)
  • Teorema de Davenport–Schmidt en: Davenport–Schmidt theorem (en inglés)
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Diophantine_approximation
  •   Datos: Q1227061

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En teoria de numeros las aproximaciones diofanticas llamadas asi en honor al matematico griego Diofanto tratan de las aproximaciones de numeros reales por medio de numeros racionales El valor absoluto de la diferencia entre el real a aproximar y el racional que se aproxima es una medida cruda no dice nada acerca de la calidad de la aproximacion ya que es posible encontrar racionales arbitrariamente cerca el conjunto de los numeros racionales es denso en el conjunto de los numeros reales Una medicion mas sutil de la calidad de la aproximacion es comparar la distancia entre los denominadores de dos numeros racionales que se aproximan a un numero real Indice 1 Aproximacion a numeros algebraicos 2 Mejores aproximaciones diofanticas a numeros reales 3 Medida de la precision de las aproximaciones 3 1 Numeros mal aproximados 4 Limites inferiores para las aproximaciones diofanticas 4 1 Aproximacion de un racional por otros racionales 4 2 Aproximacion de numeros algebraicos resultados de Liouville 4 3 Aproximacion de los numeros algebraicos Teorema de Thue Siegel Roth 4 4 Aproximaciones simultaneas de numeros algebraicos 5 Distribucion uniforme 6 Problemas inconclusos 7 Resultados recientes 8 Vease tambien 9 Notas 10 Referencias 11 Enlaces externosAproximacion a numeros algebraicos EditarLa teoria de las fracciones continuas aplicada a la raiz cuadrada y a otros numeros irracionales fue estudiada por Fermat y Euler entre otros En 1840 Joseph Liouville obtiene un importante resultado relacionado con los numeros algebraicos vease numero de Liouville lo que le permitio construir las primeras demostraciones de ejemplos de numeros trascendentales Si x es un numero irracional algebraico de grado n sobre los numeros racionales entonces existe una constante c x gt 0 tal que c x q n lt x p q displaystyle frac c x q n lt left x frac p q right para cualesquiera enteros p y q con q gt 0 El resultado de Liouville mejorado entre otros por Axel Thue se expresa actualmente como el teorema de Roth el exponente en el teorema original paso de ser n el grado del numero algebraico a todo numero mayor a 2 i e 2 e Subsecuentemente Wolfgang M Schmidt generalizo este resultado al caso de las aproximaciones simultaneas Las pruebas son dificiles y no efectivas esto significa que los resultados o sus demostraciones no se pueden usar para acotar el tamano de las soluciones a las ecuaciones diofanticas asociadas sin embargo en algunos casos si pueden utilizarse para limitar el numero de soluciones de dichas ecuaciones Aleksandr Khinchin demostro que si ϕ N R gt 0 displaystyle phi mathbb N rightarrow mathbb R gt 0 es una funcion no creciente y q ϕ q lt displaystyle sum q phi q lt infty entonces para casi todos los numeros reales x no necesariamente algebraicos hay a lo sumo una cantidad finita de racionales p q con q no nulo y x p q lt ϕ q q displaystyle left x frac p q right lt frac phi q q Analogamente si la suma diverge entonces para casi todos los numeros reales hay una cantidad infinita de tales numeros racionales p q En 1941 R J Duffin y A C Schaeffer 1 probaron un teorema mas general conjetura Duffin Schaeffer que implica el resultado de Khinchine En 2006 V Beresnevich y S Velani probaron una medida de Hausdorff analoga a la conjetura publicado en los Annals of Mathematics 2 Hay muchas tecnicas y resultados disponibles el mas general es el de los limites inferiores para formas lineales en logaritmos desarrollado por Alan Baker Un refinamiento del teorema de Baker por Fel dman implica que si x es un numero algebraico de grado n sobre los numeros racionales entonces existen efectivamente constantes computables c x gt 0 y 0 lt d x lt n tales que c x q d x lt x p q displaystyle frac c x q d x lt left x frac p q right es cierto para todo entero racional con q distinto de cero Mejores aproximaciones diofanticas a numeros reales EditarDado un numero real a hay dos formas de definir la mejor aproximacion diofantica de a Para la primera definicion el numero racional p q es una Mejor aproximacion diofantica de a si a p q lt a p q displaystyle left alpha frac p q right lt left alpha frac p q right Para todo numero racional p q diferente de p q tal que 0 lt q q Para la segunda definicion la desigualdad anterior se sustituye por q a p lt q a p displaystyle left q alpha p right lt left q prime alpha p prime right Una mejor aproximacion para la segunda definicion es tambien una mejor aproximacion para la primera pero la inversa es falsa La teoria de las fracciones continuadas nos permite calcular las mejores aproximaciones de un numero real para la segunda definicion son los convergentes de su expresion como una fraccion continua regular Para la primera definicion uno tiene que considerar tambien los semiconvergentes Por ejemplo la constante e 2 718281828459045235 tiene la representacion de fraccion continua regular 2 1 2 1 1 4 1 1 6 1 1 8 1 displaystyle 2 1 2 1 1 4 1 1 6 1 1 8 1 ldots Sus mejores aproximaciones para la segunda definicion son 3 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reales y de todo numero racional p q tenemos a p q gt ϕ q displaystyle left alpha frac p q right gt phi q En algunos casos todo numero racional puede ser reemplazado por todos los numeros racionales excepto un numero finito de ellos lo que equivale a multiplicar f por alguna constante dependiendo de a Para los limites superiores hay que tener en cuenta que no todas las mejores aproximaciones diofantinas proporcionadas por los convergentes pueden tener la precision deseada Por lo tanto los teoremas toman la forma para cada elemento a de algun subconjunto de los numeros reales hay infinitamente muchos numeros racionales p q tal que a p q lt ϕ q displaystyle left alpha frac p q right lt phi q Numeros mal aproximados Editar Un numero mal aproximado es un x para el que existe una constante positiva c de modo que para todo racional p q tenemos x p q gt c q 2 displaystyle left x frac p q right gt frac c q 2 Los numeros mal aproximados son precisamente aquellos con cocientes convergentes fraccion continua parciales acotados Limites inferiores para las aproximaciones diofanticas EditarAproximacion de un racional por otros racionales Editar Un numero racional a a b displaystyle alpha frac a b puede ser obviamente y perfectamente aproximado por p i q i i a i b displaystyle tfrac p i q i tfrac i a i b para cada entero positivo i Si p q a a b displaystyle tfrac p q not alpha tfrac a b tenemos a b p q a q b p b q 1 b q displaystyle left frac a b frac p q right left frac aq bp bq right geq frac 1 bq porque a q b p displaystyle aq bp es un entero positivo y por lo tanto no es inferior a 1 Asi la precision de la aproximacion es mala en relacion con los numeros irracionales ver secciones siguientes Puede observarse que la prueba precedente utiliza una variante del Principio del agujero de la paloma un entero no negativo que no es 0 no es menor que 1 Este comentario aparentemente trivial se usa en casi todas las pruebas de limites inferiores para Aproximaciones diofanticas incluso las mas sofisticadas En resumen un numero racional es perfectamente aproximado por si mismo pero esta mal aproximado por cualquier otro numero racional Aproximacion de numeros algebraicos resultados de Liouville Editar En los anos 1840 Joseph Liouville obtuvo el primer Limite inferior para la aproximacion del numero algebraico Si x es un numero algebraico irracional de grado n en los numeros racionales Entonces existe una constante c x gt 0 tal que x p q gt c x q n displaystyle left x frac p q right gt frac c x q n Para todos los enteros p y q donde q gt 0 Este resultado le permitio producir el primer ejemplo probado de un numero trascendental la Constante de Liouville j 1 10 j 0 110001000000000000000001000 displaystyle sum j 1 infty 10 j 0 110001000000000000000001000 ldots Que no satisface el teorema de Liouville sea cual sea el grado n elegido Este vinculo entre las aproximaciones diofantinas y la teoria numerica trascendental continua hasta nuestros dias Muchas de las tecnicas de prueba se comparten entre las dos areas Aproximacion de los numeros algebraicos Teorema de Thue Siegel Roth Editar Durante mas de un siglo hubo muchos esfuerzos para mejorar el teorema de Liouville cada mejora del limite nos permite probar que mas numeros son trascendentales Las principales mejoras se deben a Axel Thue Carl Ludwig Siegel Freeman Dyson y Klaus conduciendo finalmente al teorema de Thue Siegel Roth Si x es un numero irracional algebraico y e un pequeno numero real positivo entonces existe una constante positiva c x e tal que x p q gt c x e q 2 e displaystyle left x frac p q right gt frac c x varepsilon q 2 varepsilon Tiene para cada entero p y q tal que q gt 0 En cierto sentido este resultado es optimo ya que el teorema seria falso con e 0 Esta es una consecuencia inmediata de los limites superiores descritos a continuacion Aproximaciones simultaneas de numeros algebraicos Editar Posteriormente Wolfgang M Schmidt generalizo esto al caso de aproximaciones simultaneas demostrando que Si x1 xn son numeros algebraicos tal que 1 x1 xn son linealmente independientes sobre los numeros racionales y e es cualquier numero real positivo dado entonces solo hay un numero finito de factores racionales n tuples p1 q pn q tal que x i p i q lt q 1 1 n e i 1 n displaystyle x i p i q lt q 1 1 n varepsilon quad i 1 ldots n De nuevo este resultado es optimo en el sentido de que uno no puede eliminar e del exponente Distribucion uniforme EditarDentro de este ambito se desarrolla la teoria de la distribucion uniforme mod 1 Sea la sucesion a1 a2 de numeros reales y considerese sus partes fraccionarias esto es de manera mas abstracta sea la sucesion de R Z que es un circulo Para todo intervalo I del circulo la proporcion de los elementos de la sucesion que esta contenida en ella a menos de un entero N y comparese con la proporcion de la circunferencia que ocupa I Distribucion uniforme significa que en el limite a medida que N crece la proporcion que ocupa en el intervalo tiende al valor esperado Hermann Weyl provee una resultado basico que muestra la equivalencia con cotas para sumas exponenciales formadas por la sucesion Esto muestra que la aproximacion diofantica esta muy relacionada con el problema general de cancelacion en sumas exponenciales la cual ocurre a lo largo de la teoria analitica de numeros en la cota de terminos de error Relacionado con la distribucion uniforme es el concepto de distribucion de irregularidades de naturaleza combinatoria Problemas inconclusos EditarTodavia hay problemas de simple formulacion dentro de las aproximaciones diofanticas como por ejemplo la conjetura de Littlewood 3 Resultados recientes EditarEn su ponencia plenaria en el Congreso Internacional de Matematicos en Kioto 1990 Grigory Margulis senalo un vasto programa basado en la teoria ergodica que permite demostrar resultados de la teoria de numeros utilizando las propiedades dinamicas y ergodicas de las acciones de subgrupos de grupos de Lie semisimples El trabajo de D Kleinbock G Margulis y sus colaboradores demostro el poder de este nuevo enfoque a los problemas clasicos de las aproximaciones diofanticas Entre estos notables exitos estan las demostraciones de la conocida conjetura de Oppenheim por Margulis con posteriores extensiones de Dani y Margulis y Eskin Margulis Mozes y la prueba de las conjeturas de Bakerand y Sprindzhuk en las aproximaciones diofanticas de variedades por Kleinbock y Margulis Varias generalizaciones de los resultados precedentes por Aleksandr Khinchin en aproximaciones diofanticas metricas han sido obtenidas tambien dentro de este marco Vease tambien EditarLema de Siegel Teorema de Hurwitz teoria de numeros Notas Editar R J Duffin and A C Schaeffer Khintchine s problem in metric Diophantine approximation Duke Mathematical Journal 8 1941 243 255 V Beresnevich and S Velani A mass transference principle and the Duffin Schaeffer conjecture for Hausdorff measures Annals of Mathematics 164 2006 971 992 Vease en Littlewood conjecture en ingles Referencias EditarJ W S Cassels 1957 An introduction to Diophantine approximation Cambridge Tracts in Mathematics and Mathematical Physics 45 Cambridge University Press Kleinbock D Margulis G 1998 Flows on homogeneous spaces and Diophantine approximation on manifolds Ann Math 148 1 339 360 JSTOR 120997 doi 10 2307 120997 MR 1652916 Lang S 1995 Introduction to Diophantine Approximations New Expanded edicion Springer Verlag ISBN 0 387 94456 7 Grigory Margulis Diophantine approximation lattices and flows on homogeneous spaces A panorama of number theory or the view from Baker s garden Zurich 1999 280 310 Cambridge Univ Press Cambridge 2002 MR 1975458 ISBN 0 521 80799 9 Wolfgang M Schmidt Diophantine approximation Lecture Notes in Mathematics 785 Springer 1980 1996 with minor corrections Wolfgang M Schmidt Diophantine approximations and Diophantine equations Lecture Notes in Mathematics Springer Verlag 2000 Sprindzhuk V 1979 Metric theory of Diophantine approximations John Wiley amp Sons New York ISBN 0 470 26706 2 MR 0548467 Enlaces externos EditarDiophantine Approximation historical survey From Introduction to Diophantine methods course by Michel Waldschmidt Secuencia de baja discrepancia en Low discrepancy sequence en ingles Teorema de Davenport Schmidt en Davenport Schmidt theorem en ingles https en wikipedia org wiki Diophantine approximation Datos Q1227061Obtenido de https es wikipedia org w index php title Aproximacion diofantica amp oldid 136949705, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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