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§5.4秦九韶定理Euler函数§5.4.1一次同余式组秦九韶定理秦九韶定理设m1,m2,…,mk两两互质。a1,a2,…,ak为k个整数,则下列同余式组有解,且在模m1m2…mk下解唯一:xa1(modm1),xa2(modm2),..........,xak(modmk)。(1)证明:存在性.先不讨论普遍情形而先求li,i=1,…,k,使适合下列特殊的合同式:li1(modmi),li0(modmj),ji(2)因ji时,mi和mj互质,由定理5.2.3知,mi和互质,从而由定理5.3.1,有ci使jijm)(mod1ijijimmc证明:取,则li适合(2)。今取x=a1l1+…+aklk(3)则模mi,,故x适合(1)。jijiimcliijjijijjiiaaalaxla01证明:唯一性.若x,x都适合(1),则x≡x(modmi),i=1,…,k,即mi|x-x,再由m1,m2,…,mk两两互质,及定理5.2.4,得m1m2…mk|x-x故x≡x(modm1…mk)Note:证明过程使用了构造性证明方法,先构造一些满足局部合同式的局部解,再把这些局部解合起来构造成整体解。(1)对i=1,…,k解合同方程求出Ci。(2)(3)x=a1l1+…+aklk)(mod1ijijimmcjijiimcl例5.4.1求x满足同余式组:x≡1(mod4)x≡2(mod5)x≡3(mod7)解:因为模4,5,7两两互质,所以可以用上述定理的构造性证明过程求解。先求l1,l2,l3使得例5.4.1l1≡1(mod4)l2≡1(mod5)l3≡1(mod7)l1≡0(mod5)l2≡0(mod4)l3≡0(mod4)l1≡0(mod7)l2≡0(mod7)l3≡0(mod5)得l1=35c1,l2=28c2,l3=20c3,c1满足35c1≡1(mod4),即3c1≡1(mod4),从而c1≡3(mod4)。故l1=105。同理得l2=56,l3=120。于是x=1105+256+3120=577≡17(mod140)。南宋数学家秦九韶(公元1202-1261年)1247年,著成『数书九章』十八卷,这是一部划时代的巨著,它总结了前人在开方中所使用的方法,将其整齐而有系统地应用到高次方程的有理或无理根的求解上去。秦九韶给出了解一次同余式组的一般方法以及理论上的证明,并将它定名为“大衍求一术”,在世界数学史上占有崇高的地位。对「正负开方术」﹝高次方程的数值解法)等也有十分深入的研究。定理5.4.3设f(x)是整系数多项式,m=p1r1p2r2…pnrn为m的质因数分解式,则同余式f(x)≡0(modm)(4)与下述同余式组等价f(x)≡0(modp1r1)(5)……f(x)≡0(modpnrn)证明:(4)的解显然是(5)的解。反之,若x1是(5)的解,则piri|f(x1)。注意到p1r1,p2r2,…,pnrn两两互质,故p1r1p2r2…pnrn|f(x1),即m|f(x1)。因此f(x1)≡0(modm),即x1是(4)的解。§5.4.2一元高次同余式的化简当求解的同余式模较大且是合数时,可以将原同余式转化为模较小的同余式组进行求解。例5.4.2求解同余式37x≡55(mod60)解:注意到(37,60)=1,故完全可以用上节的定理5.3.1证明和辗转相除法求解。这里用同余式组来求解。因为60=2235,所以原同余式等价于37x≡55(mod4)37x≡55(mod3)37x≡55(mod5)等价化简同余式组得x≡3(mod4)x≡1(mod3)2x≡0(mod5)又因为(2,5)=1,所以又等价于x≡3(mod4)x≡1(mod3)x≡0(mod5)解此同余式组得x≡55(mod60)秦九韶定理本身是解一种最简单的同余式组,较一般的情况是f1(x)≡0(modm1)(6)………fk(x)≡0(modmk)其中m1,…,mk两两互质,fi(i=1,…,k)为整系数多项式。假若(6)中第i个同余式有解ai,则(6)式的求解就转化为一系列下述形式的同余式组的求解:x≡a1(modm1)………x≡ak(modmk)因此,秦九韶定理即是求解最简单的同余式组的方法,也是解高次同余式组的基础。结论:设n是任意正整数,A为modn的任意剩余类,aA。若a和n互质,则A中任意数和n互质。证明:任取bA,则ba(modn),即,n|b-a,故有q,使得a=b+qn。反证。若b和n不互质,则b和n有大于1的公因数d,即d|b,d|n,故d|b+qn,即d|a。因此,d为a,n的公因数,且d1,这与a和n互质矛盾。§5.4.3Euler函数可见,若A中有一个数和n互质,则其中所有的数都和n互质。故A中的数或者都和n互质,或者都和n不互质。例.mod62,8,16,…,与6都不互质。5,11,17,…,与6都互质。定义.设A为modn的一个剩余类,若对aA,a与n互质,则称剩余类A与n互质。Euler函数Euler函数定义和n互质的剩余类的个数称为Euler(欧拉)函数,记为(n)。定义从和n互质的每一个剩余类中取出一个数,这样得到的(n)个数称之为作成modn的一个简化剩余系。显然,从modn的一个非负最小完全剩余系中取出与n互质的那些数,就得到modn的一个简化剩余系,因而(n)等于n的正数中和n互质的数的个数。例n=10,则modn的一个完全剩余系为0,1,…,9,一个简化剩余系为1,3,7,9,(10)=4。例n=12,则modn的一个完全剩余系为0,1,…,11,一个简化剩余系为1,5,7,11,(12)=4。如何求Euler函数定理5.4.5设m=m1…mk,而m1,…,mk两两互质。则(m)=(m1)(m2)…(mk)(9)例.(2646)=(2×27×49)=(2)×(27)×(49)定理5.4.6设是n的质因数分解式,p1,…,pk都不同,于是)11)...(11()(1kppnnkrkrppn...11例(2646)=(2×33×72)=2646×(1-1/2)(1-1/3)(1-1/7)=756证明:首先考虑最简单情形:n=p为质数,则(n)=p-1=p(1-1/p),结论成立。其次考虑n=pr,p为质数,而求(pr)。因为一个数a和pr互质等于说a不是p的倍数,所以(pr)就是从1到pr的pr个数中找出不是P倍数的数的个数。而从1到pr的pr个数中,是p的倍数的共pr-1个,即p,2p,…,pr-1p因而和p互质的共pr-pr-1个,故(n)=(pr)=pr-pr-1=pr(1-1/p)结论成立。证明:第三考虑一般情况,,p1,…,pk互不相同,则(pi,pj)=1(ij)。从而。由定理5.4.5及上述第二种情形证明有krkrppn...11)(1),(jippjirjri)11)...(11)(11()11()...11()11()()()()(212211212121kkrkrrrkrrpppnpppppppppnkk定理5.4.7(Fermat-Euler定理,Euler1760年提出)若a和n互质,则a(n)1(modn)(证明见下页)例:a=3,n=10,3与10互质,(10)=4,则341(mod10)a=5,n=12,5与12互质,(12)=4,则541(mod12)推论1(Fermat小定理Ⅰ)若p是质数而p|a,则ap-11(modp)。--1640年Fermat提出,1736年Euler证明推论2(Fermat小定理Ⅱ)若p为质数,则对任意整数a,都有apa(modp)。例:p=3,23-11(mod3)232(mod3)Fermat-Euler定理若a和n互质,则a(n)1(modn)证明:设r1,…,r(n)是modn的一个简化剩余系,则(ri,n)=1,i=1,…,(n),从而(r1…r(n),n)=1。再看ar1,…,ar(n)(1)当i≠j时,往证ariarj(modn)。反证。若ariarj(modn),则因a和n互质,得rirj(modn),矛盾。(2)往证ari一定属于某简化剩余类,i=1,…,(n)。因为(a,n)=1,(ri,n)=1,所以(ari,n)=1。必有r1,…,r(n)中某个rj,使得arirj(modn)。因此,ar1,…,ar(n)也作成modn的一个简化剩余系(即是说,如果把剩余类中元素看成同一个元素的话,ar1,…,ar(n)是r1,…,r(n)的一个重新排列)。因此,ar1…ar(n)r1…r(n)(modn)。而(r1…r(n),n)=1,故消去律成立,于是a(n)1(modn)。例.取n=12,a=7,则(12)=4,模12的一个简化剩余系为r1=1,r2=5,r3=7,r4=11,ari构成的简化剩余系为ar1=7,ar2=35,ar3=49,ar4=77。按照模12合同两个简化剩余系对应关系如下:ri:15711ari:7354977即77(mod12)3511(mod12)ar1…ar(12)r1…r(12)(mod12)。故,741(mod12)Note:由Fermat-Euler定理,知若a和m互质,则a(m)1(modm)。因此,若a和m互质,则ax1(modm)的一个解为a(m)-1,从而axb(modm)的一个解为ba(m)-1,即,若a和m互质,则axb(modm)存在解----用另一种方法证明解的存在性。求解一次合同方程的方法方法三:利用Fermat-Euler定理。例.解合同式7x5(mod10)。解:因为7和10互质,由Fermat-Euler定理有7(10)1(mod10),因(10)=4,所以741(mod10)。由合同的性质7,在7x5(mod10)两边乘以73,有73×7x73×5(mod10),而73×7x=74xx(mod10),ba(m)-1=5×73=72×7×5(-1)×7×55(mod10),所以所给合同式的解为x5(mod10)。补充习题1设p是一个奇质数,则(1)1p-1+2p-1+…+(p-1)p-1-1(modp)。(2)1p+2p+…+(p-1)p0(modp)。证明:(1)因为p为质数,故对于任意的1kp-1,k|p.由Fermat小定理Ⅰ知,有kp-11(modp)。因此,1p-1+2p-1+…+(p-1)p-11+1+…+1=p-1-1(modp)。(2)1p+2p+…+(p-1)p0(modp)。证明:由Fermat小定理Ⅱ知,对于任意的1kp-1,有kpk(modp)。故1p+2p+…+(p-1)p1+2+…+(p-1)p(p-1)/2(modp)。因为p是奇数,所以(p-1)/2是整数,故p(p-1)/20(modp)。因此,1p+2p+…+(p-1)pp(p-1)/20(modp)。2求7355的个位数(最后一位数)。解:求7355的个位数,只需求7355被10除的余数。因(10)=(2)(5)=4,7与10互质,由Fermat-Euler定理有:741(mod10),所以735574×88+3733(mod10)。因此,7355的个位数是3。3求7355的最后两位数。解:因100=2252,所以由定理5.4.6知,(100)=100×(1-1/2)(1-1/5)=40。又,7与100互质,于是,由Fermat-Euler定理有:7401(mod100),所以7355740×8+35735(mod100)。而741(mod100),故73574×8+37343(mod100),即735543(m
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