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高斯引理

数论中,高斯引理给出了一个整数另一个整数的二次剩余的条件。尽管高斯引理没有实际计算上的意义,但作为二次互反律的证明中的一环,高斯引理有着理论上的重要性。

高斯引理最早出现在高斯1808年发表的二次互反律的第三个证明[1],并在第五个证明中再次用到[2]

叙述

 为奇质数 是一个与 互质的整数。考虑以下数组: 以及它们对 的最小非负剩余。这些剩余两两不等,因此我们共有 个两两不等的介于1和 之间的整数: 。设其中有 个数比 大,那么高斯引理声称:

 

上式左边是勒让德符号,当其值为+1时,表示 是模 的二次剩余;其值为-1时,表示 是模 的二次非剩余。

用通俗的语言来说,就是:如果 里面比 大的有偶数个,那么 是模 的二次剩余,如果有奇数个,那么 是模 的二次非剩余。

例子

  ,则我们考虑的数组是 。模11之后,就得到 。其中比 大的有三个: 。3是奇数,因此由高斯引理得到结论:7是模11的二次非剩余。

这个结论是正确的,因为模11的全部二次剩余是 ,不包括7在内。

证明

一个常见的简单证明[3]用的是一个令人联想到费马小定理之最简单证明的方法:考虑乘积

 

用两种方式模p之后,一方面可以得到:

 

另一方面,我们将 中每一个比 大的数都减去 ,这样我们得到一个新数组 ,其中每个数都介于  之间。取绝对值后,我们便得到 个介于1和 之间(含等于 )的整数(这是因为 不是整数,因此比 小的整数必然小于等于 )。

关键的一步,是证明这些数两两不等。

证明是用反证法:假设在这些数中有两个数  相等,那么找出其对应的“原型”:  ,其中kl是两个介于1和 之间的整数。分别平方后,就有:

 

因此p整除两者之差: 

但这不可能,因为p不整除 ,并且由于kl是两个介于1和 之间的整数,它们的和与差的都介于  之间,绝对值比 小,不可能被 整除。这导致了矛盾!

因此这 个数都在1和 之间,且两两不等。于是它们就是 。这样,

 
  (因为我们知道 )
  (比 大的减去 之后为负数,因此共有 个-1)
 

总结两次不同算法的结果,可以得出: (因为 不整除 )。然而由欧拉判别法可以得出

 

因此有

 

引理得证。

应用

在很多的二次互反律的证明中都可以见到高斯引理的身影[4][5]。比如艾森斯坦曾用高斯引理证明了在 为奇质数时,有下式成立

 

并运用这个公式证明二次互反律(并且运用椭圆函数而不是三角函数来证明三次以及四次的互反律[6])。

克罗内克运用高斯引理证明了

 

翻转pq后就可立即得到二次互反律。

与群论中迁移的关系

 Z/pZ中全体非零的二次剩余类组成的乘法,令 为此群的子群 。考虑如下的  陪集代表:

 

在这些陪集上应用迁移,就可以得到迁移同态: ,将 射到 ,其中  为高斯引理中所定义的。高斯引理可以被看做一个清楚地将这个同态等同到二次剩余特征的计算。

参见

注释

  1. ^ "Neuer Beweis eines arithmetischen Satzes"; pp 458-462 of Untersuchungen uber hohere Arithmetik
  2. ^ "Neue Beweise und Erweiterungen des Fundalmentalsatzes in der Lehre von den quadratischen Reste"; pp 496-501 of Untersuchungen uber hohere Arithmetik
  3. ^ 在一般的初等数论教材或相关著作中都可以看到这个证明,这里引用的是高斯的Untersuchungen uber hohere Arithmetik,pp 458-462
  4. ^ Lemmermeyer, ch. 1
  5. ^ Lemmermeyer, p. 9 "like most of the simplest proofs [ of QR], [Gauss's] 3 and 5 rest on what we now call Gauss's Lemma
  6. ^ Lemmermeyer, ch. 8

参考来源

  • Gauss, Carl Friedrich; Maser, H.(translator into German), Untersuchungen uber hohere Arithmetik(Disqusitiones Arithemeticae & other papers on number theory)(Second edition), New York: Chelsea, 1965, ISBN 0-8284-0191-8 

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用通俗的语言来说 就是 如果t 1 t 2 t 3 t p 1 2 displaystyle t 1 t 2 t 3 dots t frac p 1 2 里面比p 2 displaystyle frac p 2 大的有偶数个 那么a displaystyle a 是模p displaystyle p 的二次剩余 如果有奇数个 那么a displaystyle a 是模p displaystyle p 的二次非剩余 例子 编辑令p 11 displaystyle p 11 a 7 displaystyle a 7 则我们考虑的数组是7 14 21 28 35 displaystyle 7 14 21 28 35 模11之后 就得到7 3 10 6 2 displaystyle 7 3 10 6 2 其中比11 2 displaystyle frac 11 2 大的有三个 6 7 10 displaystyle 6 7 10 3是奇数 因此由高斯引理得到结论 7是模11的二次非剩余 这个结论是正确的 因为模11的全部二次剩余是1 3 4 5 9 displaystyle 1 3 4 5 9 不包括7在内 证明 编辑一个常见的简单证明 3 用的是一个令人联想到费马小定理之最简单证明的方法 考虑乘积 Z a 2 a 3 a p 1 2 a displaystyle Z a cdot 2a cdot 3a cdot cdots cdot frac p 1 2 a 用两种方式模p之后 一方面可以得到 Z a p 1 2 1 2 3 p 1 2 displaystyle Z a frac p 1 2 left 1 cdot 2 cdot 3 cdot cdots cdot frac p 1 2 right 另一方面 我们将t 1 t 2 t p 1 2 displaystyle t 1 t 2 cdots t frac p 1 2 中每一个比p 2 displaystyle frac p 2 大的数都减去p displaystyle p 这样我们得到一个新数组t 1 t 2 t p 1 2 displaystyle t 1 t 2 cdots t frac p 1 2 其中每个数都介于 p 2 displaystyle frac p 2 与p 2 displaystyle frac p 2 之间 取绝对值后 我们便得到p 1 2 displaystyle frac p 1 2 个介于1和p 1 2 displaystyle frac p 1 2 之间 含等于p 1 2 displaystyle frac p 1 2 的整数 这是因为p 2 displaystyle frac p 2 不是整数 因此比p 2 displaystyle frac p 2 小的整数必然小于等于p 1 2 displaystyle frac p 1 2 关键的一步 是证明这些数两两不等 证明是用反证法 假设在这些数中有两个数 x displaystyle x 和 y displaystyle y 相等 那么找出其对应的 原型 x k a mod p displaystyle x equiv k cdot a mod p 与y l a mod p displaystyle y equiv l cdot a mod p 其中k和l是两个介于1和p 1 2 displaystyle frac p 1 2 之间的整数 分别平方后 就有 k a 2 x 2 y 2 l a 2 mod p displaystyle ka 2 equiv x 2 equiv y 2 equiv la 2 mod p 因此p整除两者之差 p k a 2 l a 2 a 2 k l k l displaystyle p ka 2 la 2 a 2 cdot k l cdot k l 但这不可能 因为p不整除a 2 displaystyle a 2 并且由于k和l是两个介于1和p 1 2 displaystyle frac p 1 2 之间的整数 它们的和与差的都介于 p 1 displaystyle p 1 与p 1 displaystyle p 1 之间 绝对值比p displaystyle p 小 不可能被p displaystyle p 整除 这导致了矛盾 因此这p 1 2 displaystyle frac p 1 2 个数都在1和p 1 2 displaystyle frac p 1 2 之间 且两两不等 于是它们就是1 2 p 1 2 displaystyle 1 2 cdots frac p 1 2 这样 Z t 1 t 2 t p 1 2 displaystyle Z equiv t 1 t 2 cdots t frac p 1 2 t 1 t 2 t p 1 2 displaystyle equiv t 1 t 2 cdots t frac p 1 2 因为我们知道t i t i p mod p displaystyle t i equiv t i p mod p 1 n t 1 t 2 t p 1 2 displaystyle equiv 1 n cdot t 1 t 2 cdots t frac p 1 2 比p 2 displaystyle frac p 2 大的减去p displaystyle p 之后为负数 因此共有n displaystyle n 个 1 1 n 1 2 3 p 1 2 mod p displaystyle equiv 1 n left 1 cdot 2 cdot 3 cdot cdots cdot frac p 1 2 right mod p 总结两次不同算法的结果 可以得出 1 n a p 1 2 mod p displaystyle 1 n equiv a frac p 1 2 mod p 因为p displaystyle p 不整除1 2 3 p 1 2 displaystyle 1 cdot 2 cdot 3 cdot cdots cdot frac p 1 2 然而由欧拉判别法可以得出 a p a p 1 2 displaystyle left frac a p right a frac p 1 2 因此有 a p 1 n displaystyle left frac a p right 1 n 引理得证 应用 编辑在很多的二次互反律的证明中都可以见到高斯引理的身影 4 5 比如艾森斯坦曾用高斯引理证明了在p displaystyle p 为奇质数时 有下式成立 a p n 1 p 1 2 sin 2 p a n p sin 2 p n p displaystyle left frac a p right prod n 1 p 1 2 frac sin frac 2 pi an p sin frac 2 pi n p 并运用这个公式证明二次互反律 并且运用椭圆函数而不是三角函数来证明三次以及四次的互反律 6 克罗内克运用高斯引理证明了 p q sgn i 1 q 1 2 k 1 p 1 2 k p i q displaystyle left frac p q right operatorname sgn prod i 1 frac q 1 2 prod k 1 frac p 1 2 left frac k p frac i q right 翻转p和q后就可立即得到二次互反律 与群论中迁移的关系 编辑令G displaystyle G 为Z pZ中全体非零的二次剩余类组成的乘法群 令H displaystyle H 为此群的子群 1 1 displaystyle 1 1 考虑如下的G displaystyle G 中H displaystyle H 的陪集代表 1 2 3 p 1 2 displaystyle 1 2 3 dots frac p 1 2 在这些陪集上应用迁移 就可以得到迁移同态 ϕ G H displaystyle phi G to H 将a displaystyle a 射到 1 n displaystyle 1 n 其中a displaystyle a 与n displaystyle n 为高斯引理中所定义的 高斯引理可以被看做一个清楚地将这个同态等同到二次剩余特征的计算 参见 编辑同余 二次剩余 勒让德符号 二次互反律 欧拉判别法 佐罗塔列夫引理注释 编辑 Neuer Beweis eines arithmetischen Satzes pp 458 462 of Untersuchungen uber hohere Arithmetik Neue Beweise und Erweiterungen des Fundalmentalsatzes in der Lehre von den quadratischen Reste pp 496 501 of Untersuchungen uber hohere Arithmetik 在一般的初等数论教材或相关著作中都可以看到这个证明 这里引用的是高斯的Untersuchungen uber hohere Arithmetik pp 458 462 Lemmermeyer ch 1 Lemmermeyer p 9 like most of the simplest proofs of QR Gauss s 3 and 5 rest on what we now call Gauss s Lemma Lemmermeyer ch 8参考来源 编辑Gauss Carl Friedrich Maser H translator into German Untersuchungen uber hohere Arithmetik Disqusitiones Arithemeticae amp other papers on number theory Second edition New York Chelsea 1965 ISBN 0 8284 0191 8 Lemmermeyer Franz Reciprocity Laws from Euler to Eisenstein Berlin Springer 2000 ISBN 3 540 66967 4请检查 isbn 值 帮助 取自 https zh wikipedia org w index php title 高斯引理 amp oldid 75763727, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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