Matematyka dyskretna 1/Wykład 11: Teoria liczb II

Arytmetyka modularna

Liczby przystające modulo $n > 0$ to takie dwie liczby $a, b \in ℤ$ , dla których różnica $a - b$ jest wielokrotnością $n$ . Fakt ten zapisujemy jako $a \equiv_{n} b$ . Innymi słowy, $a \equiv_{n} b$ jeśli $a$ i $b$ mają te same reszty w dzieleniu przez $n$ .

Obserwacja 11.

Dla dowolnych $a, b, c$ oraz $n > 0$ zachodzi:

$a \equiv_{n} a$ ,

$a \equiv_{n} b$ wtedy i tylko wtedy, gdy $b \equiv_{n} a$ ,

jeśli $a \equiv_{n} b$ i $b \equiv_{n} c$ to $a \equiv_{n} c$ .

Powyższe własności świadczą o tym, że przystawanie $\equiv_{n}$ modulo $n$ jest relacją równoważności na zbiorze $ℤ$ . Dlatego czasem relacja ta nazywana jest równością modulo $n$ . Okazuje się też, że relacja $\equiv_{n}$ jest zgodna z działaniami arytmetycznymi: dodawania, odejmowania i mnożenia, a więc jest kongruencją ze względu na te działania.

Obserwacja 11.2

Dla dowolnych $a, b, c, d$ oraz $n > 0$ mamy:

jeśli $a \equiv_{n} b$ i $c \equiv_{n} d$ , to $a + c \equiv_{n} b + d$ ,

jeśli $a \equiv_{n} b$ i $c \equiv_{n} d$ , to $a - c \equiv_{n} b - d$ ,

jeśli $a \equiv_{n} b$ i $c \equiv_{n} d$ , to $a c \equiv_{n} b d$ .

Podane w dwu poprzednich obserwacjach własności relacji równości modulo $n$ pozwalają na wprowadzenie działań w zbiorze ilorazowym $ℤ / \equiv_{n}$ , tzn. w zbiorze klas równoważności. ${[a]_{n} : a \in ℤ}$ , poprzez:

$[a]_{n} + [b]_{n} = [a + b]_{n}$ ,

$[a]_{n} - [b]_{n} = [a - b]_{n}$ ,

$[a]_{n} \cdot [b]_{n} = [a \cdot b]_{n}$ ,

Ponieważ w każdej klasie $[a]_{n}$ jest jakaś liczba spośród $0, 1, 2, \dots, n - 1$ , a mianowicie reszta z dzielenia liczby $a$ przez $n$ , to wygodniej jest po prostu mówić o arytmetyce (modularnej) na zbiorze tych reszt ${0, 1, 2, \dots, n - 1}$ i pisać np.:

$3 + 5 \equiv_{6} 2$ ,

$3 - 5 \equiv_{6} 4$ ,

$3 \cdot 5 \equiv_{6} 3$ .

Tak więc, dla $n > 0$ możemy zidentyfikować zbiór ilorazowy $ℤ / \equiv_{n}$ ze zbiorem $ℤ_{n} = {0, \dots n - 1}$ reszt modulo $n$ . Po wprowadzeniu do tego zbioru działań arytmetycznych dostajemy pierścień, przemienny z jedynką $ℤ_{n} = ({0, \dots n - 1}, +, \cdot)$ . Pierścień ten nie zawsze jest jednak ciałem. Istotnie, nie zawsze możemy skracać w mnożeniu czynnik zachowując kongruencję. Dla przykładu: $2 \cdot 2 = 4 \equiv_{6} 10 = 2 \cdot 5$ , ale $2 \equiv_{6} 5$ . Okazuje się, że w równości modulo $n$ możemy skracać czynniki względnie pierwsze z $n$ .

Obserwacja 11.3 [Reguła skracania]

Dla $n > 0$ , jeśli $a d \equiv_{n} b d$ i $d ⊥ n$ , to $a \equiv_{n} b$ .

Dowód

Ponieważ $N W D (d, n) = 1$ , rozszerzony algorytm Euklidesa gwarantuje istnienie $x, y \in ℤ$ takich, że $x d + y n = 1$ , czyli $d x \equiv_{n} 1$ . Mnożąc teraz obie strony $a d \equiv_{n} b d$ przez $x$ , otrzymujemy $a d x \equiv_{n} b d x$ , czyli $a = a 1 \equiv_{n} a d x \equiv_{n} b d x \equiv_{n} b 1 = b$ .

Przykład

$15 = 3 \cdot 5 \equiv_{7} 10 \cdot 5 = 50$ oraz $5 ⊥ 7$ implikuje $3 \equiv_{7} 10$ ,

$8 = 2^{3} \equiv_{3} 2$ oraz $2 ⊥ 3$ implikuje $4 = 2^{2} \equiv_{3} 1$ .

Chcąc móc skracać w pierscieniu $ℤ_{n}$ dowolne niezerowe czynniki wymagamy, by wszystkie liczby $1, 2, \dots, n - 1$ były względnie pierwsze z $n$ . To nic innego, jak wymaganie, by $n$ było liczbą pierwszą.

Obserwacja 11.4

Pierścień $ℤ_{n} = ({0, \dots n - 1}, +, \cdot)$ jest ciałem, wtedy i tylko wtedy, gdy $n$ jest liczba pierwszą.

Rozwiązywanie równań modularnych

Oczywiście w ciele, każde równanie postaci $a x = b$ ma dokładnie jedno rozwiązanie $x$ , o ile $a \neq 0$ . Zobaczmy czy są, jak wyglądają i jak otrzymać rozwiązania $x$ równania modularnego postaci $a x \equiv_{n} b$ w liczbach całkowitych $x$ , gdzie $a, b \in ℤ$ oraz $a \neq 0$ .

Obserwacja 11.5

Dla $a, b \in ℤ, a \neq 0$ rozwiązania równania modularnego z jedną niewiadomą $x$ :

a x \equiv_{n} b

zależą od wielkości $N W D (a, n) = 1$ w następujący sposób:

jeśli $N W D (a, n) = 1$ ,

to istnieje nieskończenie wiele rozwiązań; wszystkie one są postaci $x = x_{0} + k n$ , gdzie $0 \leq x_{0} < n$ jest jakimś rozwiązaniem, a $k \in ℤ$ ,

jeśli $N W D (a, n) = d > 1$ ,

to równanie ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy również $d | b$ . W tym przypadku rozwiązania równania $a x \equiv_{n} b$ pokrywają się z rozwiązaniami równania $\frac{a}{d} x \equiv_{\frac{n}{d}} \frac{b}{d}$ .

Ponadto,

ponadto, jeśli $0 \leq a, b < n$ , to rozwiązanie $0 \leq x_{0} < n$

równania $a x \equiv_{n} b$ , lub jego brak, można wskazać wykonując $O (l g^{3} n)$ operacji bitowych.

Dowód

Zauważmy najpierw, że jeśli $a^{'}, b^{'}$ są resztami z dzielenia odpowiednio $a$ i $b$ przez $n$ , to rozwiązania równań $a x \equiv_{n} b$ i $a^{'} x \equiv_{n} b^{'}$ są takie same. Istotnie, wynika to natychmiast z tego, że $a^{'} x \equiv_{n} a x$ oraz $b^{'} \equiv_{n} b$ . Możemy więc przyjąć, że $0 \leq a, b < n$ . Ponadto odnotujmy, że z tych samych powodów, jeśli $x_{0}$ spełnia równanie, to spełnia je również każda liczba postaci $x_{0} + k n$ , gdzie $k \in ℤ$ .

Załóżmy najpierw, że $N W D (a, n) = 1$ . Rozszerzony algorytm Euklidesa gwarantuje istnienie $y, z$ takich, że $1 \equiv_{n} y a + z n \equiv_{n} y a$ . Łatwo teraz sprawdzić, że reszta $x_{0}$ z dzielenia $y b$ przez $n$ jest rozwiązaniem. A więc i wszystkie liczby postaci $x_{0} + k n$ , są również rozwiązaniami. Pozostaje pokazać, że wszystkie rozwiązania są takiej właśnie postaci. Niech więc $a x \equiv_{n} b \equiv_{n} a x_{0}$ . Ponieważ $a ⊥ n$ , to $a$ możemy skrócić otrzymując $x \equiv_{n} x_{0}$ , co implikuje że $x = x_{0} + k n$ , dla pewnej liczby całkowitej $k$ .

Niech teraz $N W D (a, n) = d > 1$ . Najpierw pokażemy, że jeśli równanie $a x \equiv_{n} b$ ma rozwiązanie, to $d | b$ . Rzeczywiście, jeśli $a x_{0} \equiv_{n} b$ dla pewnego $x_{0}$ , to $n | a x - b$ , a więc i $d | a x - b$ . Ale $d | a$ , więc $d | b$ . Na odwrót, gdy $d | b$ , to liczby $a, b, n$ są podzielne przez $n$ . Niech więc $a^{'} = a / d$ , $b^{'} = b / d$ i $n^{'} = n / d$ . Wtedy $N W D (a^{'}, n^{'}) = 1$ i, na mocy pierwszego punktu, równanie $a^{'} x \equiv_{n^{'}} b^{'}$ ma nieskończenie wiele rozwiązań. Pozostaje pokazać, że są to te same rozwiązania, co dla równania $a x \equiv_{n} b$ . Niech więc $n^{'} | a^{'} x - b^{'}$ . Wtedy $n = d n^{'} | d (a^{'} x - b^{'}) = a x - b$ . Gdy zaś $a x \equiv_{n} b$ , to $a x = b + k n$ dla pewnego $k \in ℤ$ . A zatem $d a^{'} x = d b^{'} + k d n^{'}$ i, po wydzieleniu przez $d > 1$ , dostajemy $a^{'} x = b^{'} + k n^{'}$ , czyli $a^{'} x \equiv_{n^{'}} b^{'}$ .

Na podstawie dowodu poprzednich dwu punktów wiemy więc, że by rozwiązać równanie $a x \equiv_{n} b$ wystarczy:

policzyć $d : = N W D (a, n)$ oraz współczynniki $y, z$ takie, że $y a + z n = d$ ,

jeśli $d = 1$ , to $x_{0} = y b m o d n$ jest poszukiwanym rozwiązaniem,

jeśli $d > 1$ i $d | b$ , to równanie nie posiada rozwiązań,

jeśli $d > 1$ i $d | b$ , to $y \frac{b}{d}$ jest szukanym rozwiązaniem.

W pierwszym punkcie rozszerzony algorytm Euklidesa pracuje w czasie $O (\lg^{3} n)$ , bo $a, b < n$ . W kolejnych punktach wykonywane są jedynie podstawowe operacje arytmetyczne, a więc wykonywanych jest $O (\lg^{2} n)$ operacji bitowych. Podsumowując, aby znaleźć rozwiązanie rozważanego równania (bądź stwierdzić ich brak) wystarczy $O (\lg^{3} n)$ operacji bitowych.

Wniosek 11.6

Jeśli $p$ jest liczbą pierwszą, to równania postaci $a x \equiv_{p} b$ dla dowolnych $0 < a < p$ i $0 \leq b < p$ zawsze mają rozwiązanie i można je znaleźć wykonując $O (l g^{3} p)$ operacji bitowych.

Przykład

Rozwiążemy równanie $3 x \equiv_{7} 4$ .

$N W D (3, 7) = 1$ , czyli równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań,

$1 = 1 \cdot 7 - 2 \cdot 3$ ,

czyli zbiór rozwiązań to ${- 2 \cdot 4 + 7 k : k \in ℤ} = {7 k - 1 : k \in ℤ}$ .

A następnie równanie $3 x \equiv_{12} 4$ .

$N W D (3, 12) = 3$ , ale $3 | 4$ , czyli równanie nie ma rozwiązania.

Wreszcie rozważmy równanie $9 x \equiv_{21} 12$ .

$N W D (9, 21) = 3$ oraz $3 | 12$ , czyli równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań,

$3 = 1 \cdot 21 - 2 \cdot 9$ ,

czyli zbiór rozwiązań to ${- 2 \cdot \frac{12}{3} + \frac{21}{3} k : k \in ℤ} = {13 + 7 k : k \in ℤ}$ .

Czasem jedną kongruencję wygodnie jest zamienić na układ kongruencji wykorzystując następującą własność.

Obserwacja 11.7

Niech $a, b, m, n \in ℤ$ , gdzie $m, n > 0$ i $m ⊥ n$ . Wtedy $a \equiv_{m n} b$ jest równoważne temu, że równocześnie $a \equiv_{m} b$ i $a \equiv_{n} b$ .

Dowód

Jeśli $a \equiv_{m n} b$ , to $m n | a - b$ . A więc oczywiście $m | a - b$ i $n | a - b$ , co jest równoważne z $a \equiv_{m} b$ i $a \equiv_{n} b$ . Dla dowodu implikacji odwrotnej, że jest ona trywialna dla $a = b$ i wobec tego przyjmijmy (bez straty ogólności), że $a > b$ . Załóżmy też, że $m | a - b$ i $n | a - b$ . Ponieważ $m ⊥ n$ , to rozkłady liczb $m$ i $n$ nie mają wspólnych czynników pierwszych. Natomiast rozkład $a - b$ musi zawierać wszystkie liczby pierwsze z rozkładów $m$ i $n$ w odpowiednio wysokich potęgach. To dowodzi, iż $m n | a - b$ , czyli $a \equiv_{m n} b$ .

Poprzednia obserwacja prowadzi do twierdzenia powszechnie znanego jako Chińskie Twierdzenie o Resztach. Udowodnił je chiński matematyk Sun Tzu w III wieku n.e. ( nie mylić z Sun Tzu, myślicielem, filozofem, autorem Sztuki wojny).

Twierdzenie 11.7 [Chińskie twierdzenie o resztach]

Niech $n_{1}, \dots, n_{k} \in ℕ - {0}$ będą parami względnie pierwsze, tzn. $n_{i} ⊥ n_{j}$ dla $i \neq j$ . Wtedy dla dowolnych $a_{1}, \dots, a_{k}$ istnieje dokładnie jedna liczba $0 \leq x < n_{1} \cdot \dots \cdot n_{k}$ taka, że:

\begin{aligned} x & \equiv_{n_{1}} & a_{1}, \\ x & \equiv_{n_{2}} & a_{2}, \\ ⋮ \\ x & \equiv_{n_{k}} & a_{k} . \end{aligned}

Dowód

Niech $N = n_{1} \cdot \dots \cdot n_{k}$ . Dla liczby $a$ rozważmy ciąg $\overline{a} = (a_{1}, \dots, a_{k})$ reszt z dzielenia $a$ odpowiednio przez $n_{1}, \dots, n_{k}$ .

Niech teraz $0 \leq a < b < N$ . Gdyby $\overline{a} = \overline{b}$ , to

\begin{aligned} a & \equiv_{n_{1}} & b, \\ a & \equiv_{n_{2}} & b, \\ ⋮ \\ a & \equiv_{n_{k}} & b . \end{aligned}

Z drugiej strony $n_{1} \dots n_{i} ⊥ n_{i + 1}$ , więc stosując wielokrotnie Obserwację 11.7 otrzymujemy $i \equiv_{N} j$ , czyli $N | j - i$ , co jest niemożliwe wobec $0 < j - i < N$ . Sprzeczność ta pokazuje, że liczby ze zbioru ${0, 1, \dots, N - 1}$ mają różne ciągi reszt. Oznacza to, że ciągów postaci $\overline{a}$ jest dokładnie $N$ , czyli tyle ile wszystkich możliwych ciągów w $ℤ_{n_{1}} \times \dots \times ℤ_{n_{k}}$ . Tym samym przyporządkowanie $ℤ_{N} ∋ a \mapsto \overline{a} \in ℤ_{n_{1}} \times \dots \times ℤ_{n_{k}}$ jest bijekcją, co kończy dowód twierdzenia.

Chińskie Twierdzenie o Resztach podaje warunki wystarczające na istnienie rozwiązania układu równań modularnych (1). Nie podaje jednak metody jego uzyskania.

Konstrukcja rozwiązania.

Niech $N_{j} = N / n_{j}$ , czyli $N_{j}$ jest iloczynem wszystkich $n_{i}$ poza $n_{j}$ . Oczywiście, $N W D (n_{i}, N_{i}) = 1$ . Rozszerzony algorytm Euklidesa pozwala więc znaleźć liczby $x_{i}$ takie, że $N_{i} x_{i} \equiv_{n_{i}} 1$ . Połóżmy

x = \sum_{i = 1}^{k} a_{i} x_{i} N_{i}

Wtedy $n_{i}$ dzieli wszystkie czynniki sumy poza $i$ -tym, ponieważ $n_{i} | N_{j}$ dla $j \neq i$ . A więc, dla dowolnego $i$ mamy:

x \equiv_{n_{i}} a_{i} x_{i} N_{i} \equiv_{n_{i}} a_{i} \cdot 1 = a_{i}

To oznacza, że $x$ jest rozwiązaniem układu równań modularnych (1).

Oszacujmy czas działania tego algorytmu. Niech $l_{1}, \dots, l_{k}$ będą długościami odpowiednio $n_{1}, \dots, n_{k}$ . Wtedy $N$ ma długość co najwyżej $l = l_{1} + \dots + l_{k}$ . Kroki algorytmu można wykonać kolejno w czasie:

$O (k l)$ na wyliczenie wszystkich iloczynów postaci $N_{i}$ oraz całego iloczynu $N$ ,

$O (k l^{3})$ na wyliczenie kolejnych współczynników $x_{i}$ , czyli $k$ -krotną aplikację rozszerzonego algorytmu Euklidesa dla liczb $n_{i}, N_{i} \leq N$ ,

$O (k l^{2})$ na obliczenie $x$ , czyli $O (k)$ mnożeń i dodawań.

Podsumowując wszystkie kroki zostaną wykonane w czasie $O (k \lg^{3} N)$ .

Przykład

Rozważmy układ równań:

\begin{aligned} x & \equiv_{3} & 2, \\ x & \equiv_{10} & 7, \\ x & \equiv_{11} & 10, \\ x & \equiv_{7} & 1 . \end{aligned}

$N W D (3, 10) = N W D (3, 11) = N W D (3, 7) = N W D (10, 11) = N W D (10, 7) = N W D (11, 7) = 1$ ,

czyli możemy zaaplikować Chińskie Twierdzenie o Resztach,

$N = 3 \cdot 7 \cdot 10 \cdot 11 = 2310$ ,

$N_{1} = \frac{2310}{3} = 770$ ,

$N_{2} = \frac{2310}{10} = 231$ ,

$N_{3} = \frac{2310}{11} = 210$ ,

$N_{4} = \frac{2310}{7} = 330$ .

Zgodnie z procedurą czterokrotnie używamy rozszerzonego algorytmu Euklidesa otrzymując $x_{1}, \dots, x_{4}$ :

$N W D (3, 770) = 1 = 257 \cdot 3 - 1 \cdot 770$ , $x_{1} = - 1 \equiv_{3} 2$ ,

$N W D (10, 231) = 1 = - 23 \cdot 10 + 1 \cdot 231$ , $x_{2} = 1$ ,

$N W D (11, 210) = 1 = - 19 \cdot 11 + 1 \cdot 210$ , $x_{3} = 1$ ,

$N W D (7, 330) = 1 = - 47 \cdot 7 + 1 \cdot 330$ , $x_{4} = 1$ .

Pozostaje policzyć $x$ :

\begin{aligned} x & = 2 \cdot 2 \cdot 770 + 7 \cdot 1 \cdot 231 + 10 \cdot 1 \cdot 210 + 1 \cdot 1 \cdot 330 \\ = 3080 + 1617 + 2100 + 330 \\ = 7127 \equiv_{2310} 197 . \end{aligned}

A więc $197$ jest najmniejszym dodatnim rozwiązaniem naszego układu równości.

Przykład

Rozważmy jeszcze jeden układ równań:

\begin{aligned} x & \equiv_{2} & 0, \\ x & \equiv_{13} & 12, \\ x & \equiv_{15} & 2 . \end{aligned}

$N W D (2, 13) = N W D (2, 15) = N W D (13, 15) = 1$ ,

czyli możemy zaaplikować Chińskie Twierdzenie o Resztach,

$N = 2 \cdot 13 \cdot 15 = 390$ ,

$N_{1} = \frac{390}{2} = 195$ ,

$N_{2} = \frac{390}{13} = 30$ ,

$N_{3} = \frac{390}{15} = 26$ ,

$N W D (2, 195) = 1 = - 97 \cdot 2 + 1 \cdot 195$ , $x_{1} = 1$ ,

$N W D (13, 30) = 1 = 7 \cdot 13 - 3 \cdot 30$ , $x_{2} = - 3 \equiv_{13} 10$ ,

$N W D (15, 26) = 1 = 7 \cdot 15 - 4 \cdot 26$ , $x_{3} = - 4 \equiv_{15} 11$ .

Pozostaje nam obliczenie $x$ :

\begin{aligned} x & = 0 \cdot 1 \cdot 195 + 12 \cdot 10 \cdot 30 + 2 \cdot 26 \cdot 11 = 4172 \equiv_{390} = 272 . \end{aligned}

Zatem $272$ jest najmniejszym dodatnim rozwiązaniem naszego układu równań.

Potęgowanie modularne

Potęgowanie modularne. Naszym celem jest policzenie

a^{b} m o d n

Oczywiście, możemy założyć, że $0 \leq a < n$ , bo inaczej najpierw można policzyć resztę $a^{'}$ z dzielenia $a$ przez $n$ , a dopiero potem $(a^{'})^{b} m o d n$ , jako że $(a^{'})^{b} m o d n = a^{b} m o d n$ . Zauważmy, że w przeciwieństwie do zwykłego potęgowania wynik nigdy nie przekracza $n$ , czyli nie rośnie wykładniczo w stosunku do $a$ . Pozwala to żywić nadzieję na szybsze algorytmy potęgujące. Dla rozgrzewki przeanalizujmy najpierw naiwny sposób liczenia potęgi modulo:

Naiwne potęgowanie modulo. Wymnóż $a$ przez siebie $b$ -krotnie, po każdym mnożeniu weź resztę modulo $n$ . Branie reszty po każdym mnożeniu, utrzymuje tymczasowy iloczyn w zbiorze ${0, \dots, n - 1}$ . Zatem wykonywanych jest $b$ mnożeń liczb $O (\log n)$ -bitowych, czyli wykonywanych jest $O (b \log^{2} n)$ operacji bitowych. Jest to zatem algorytm działający w czasie wykładniczym względem rozmiaru wejścia $O (\log b + \log n)$ .

Szybkie potęgowanie modulo. Niech $b = (b_{k - 1} \dots b_{0})_{2}$ będzie binarnym zapisem liczby $b$ . Zauważmy, że $a^{b} m o d n = \prod_{i = 0}^{k - 1} a^{b_{i} 2^{i}} m o d n$ .

Policzmy zatem w następujacy sposób kolejne potęgi $a$ występujące w iloczynie:

\begin{aligned} a \cdot a m o d n & \equiv_{n} & a^{2} m o d n, \\ (a^{2} m o d n) \cdot (a^{2} m o d n) & \equiv_{n} & a^{4} m o d n, \\ \dots \\ (a^{2^{k - 2}} m o d n) \cdot (a^{2^{k - 2}} m o d n) & \equiv_{n} & a^{2^{k - 1}} m o d n . \end{aligned}

Tym sposobem wykonanych zostanie $k - 2$ mnożeń i dzieleń liczb $O (\log n)$ -bitowych, czyli $O (k \log^{2} n)$ operacji bitowych. Aby otrzymać wynik musimy jeszcze wymnożyć przez siebie te potęgi, ktorym odpowiada bit $1$ w liczbie $b$ . Wykonanych zostanie więc jeszcze co najwyżej $k$ mnożeń (które przeplatamy braniem reszty modulo $n$ ) liczb $O (\log n)$ -bitowych.

W sumie wykonanych zostanie $O (k \log^{2} n) = O (\log b \cdot \log^{2} n)$ operacji bitowych, a więc znacznie mniej niż sposobem naiwnym. Przedstawiony algorytm jest efektywny (wielomianowy względem długości wejścia).

Przykład

7^{12} m o d 10 = ?

$12 = (1100)_{2}$ ,

wyznaczamy wybrane potęgi 7 modulo 10:
- $7^{2} = 49 \equiv_{10} 9$ ,
- $7^{4} \equiv_{10} 9 \cdot 9 = 81 \equiv_{10} 1$ ,
- $7^{8} \equiv_{10} 1 \cdot 1 = 1$ ,

$7^{12} = 7^{8} \cdot 7^{4} \equiv_{10} 1 \cdot 1 = 1$ .

wykonane zostały tylko $4$ mnożenia!

Przykład

3^{51} m o d 13 = ?

$51 = (110011)_{2}$ ,

wyznaczamy wybrane potęgi 3 modulo 13:
- $3^{2} = 9$ ,
- $3^{4} = 9 \cdot 9 = 81 \equiv_{13} 3$ ,
- $3^{8} \equiv_{13} 3 \cdot 3 = 9$ ,
- $3^{16} \equiv_{13} 9 \cdot 9 = 81 \equiv_{13} 3$ ,
- $3^{32} \equiv_{13} 3 \cdot 3 = 9$ .

$3^{51} = 3^{32} \cdot 3^{16} \cdot 3^{2} \cdot 3^{1} \equiv_{13} 9 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 3 = 729 \equiv_{13} 1$ .

Małe Twierdzenia Fermata

Małego Twierdzenia Fermata. nie należy mylić z tzw. Wielkim Twierdzeniem Fermata, które frapowało matematyków przez wiele stuleci i zostało ostatecznie udowodnione przez Andrew Wiles'a w 1994 roku.

Zgodnie ze swoim zwyczajem, podobnie jak i w przypadku Wielkiego Twierdzenia, Fermat przedstawił Małe Twierdzenie, nie podając dowodu. List, w którym się po raz pierwszy pojawiła ta teza, później nazwana Małym Twierdzeniem Fermata, został napisany dnia 18.IX.1640. Fermat dodał komentarz: "Propozycja ta jest prawdziwa dla wszystkich liczb pierwszych; jej dowód prześlę Ci, jeśli nie będzie zbyt długi". Pierwszy znany dowód tego twierdzenia przedstawił Leibniz w 1683 roku.

Twierdzenie 11.9 [Małe Twierdzenie Fermata]

Dla dowolnej $p$ liczby pierwszej i dowolnego $a$ zachodzi:

a^{p} \equiv_{p} a

Dowód

Poznamy trzy różne dowody. Najpierw jednak zauważmy, że bez straty ogólności możemy przyjąć iż $a \in {0, \dots, p - 1}$ , gdyż w miejsce $a$ możemy rozważać resztę z dzielenia $a$ przez $p$ . Ponadto, zwróćmy uwagę, iż dla $a = 0$ teza jest oczywista, natomiast dla $a \in {1, \dots, p - 1}$ wystarczy udowodnić, że:

a^{p - 1} \equiv_{p} 1

Pierwszy dowód. Dla $a \in {1, \dots, p - 1}$ rozważmy ciąg

a_{0}, a_{1}, a_{2}, \dots, a_{p - 1}

reszt $a_{k} = k a m o d p$ liczb $k a$ modulo $p$ . Pokażemy, że żadna wartość w tym ciągu się nie powtarza. Niech $0 \leq i < j < p$ i, dla dowodu niewprost, niech

i a \equiv_{p} j a

Wtedy $p | (j - i) a$ . Ponieważ $p$ jest liczba pierwszą to $p | j - i$ lub $p | a$ . Ponieważ jednak obie liczby $a$ oraz $j - i$ leżą w zbiorze ${1, 2, \dots, p - 1}$ , żaden z tych dwu przypadków nie jest możliwy. A zatem ${a_{0}, a_{1}, a_{2}, \dots, a_{p - 1}} = {0, 1, 2, \dots, p - 1}$ . Oczywiście $a_{0} = 0$ , więc iloczyny pozostałych elementów w tych dwu zbiorach muszą być równe, co daje:

a \cdot 2 a \cdot \dots \cdot (p - 1) a \equiv_{p} a_{1} \cdot a_{2} \cdot \dots \cdot a_{p - 1} = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p - 1)

,

lub inaczej:

(p - 1)! \cdot a^{p - 1} \equiv_{p} (p - 1)!

Ponieważ $p$ jest liczbą pierwszą, wszystkie liczby ze zbioru ${1, \dots, p - 1}$ są względnie pierwsze z $p$ , więc i $(p - 1)! ⊥ p$ . Można więc zastosować regułę skracania:

a^{p - 1} \equiv_{p} 1

Drugi dowód. Dla dowodu indukcyjnego względem $a = 0, 1, 2, \dots, p - 1$ zauważmy najpierw, że w oczywisty sposób $0^{p} \equiv_{p} 0$ oraz $1^{p} \equiv_{p} 1$ i załóżmy, że $k^{p} \equiv_{p} k$ . Aby udowodnić, że:

(k + 1)^{p} \equiv_{p} k + 1

pokażemy znacznie mocniejszą równość

(x + y)^{p} \equiv_{p} x^{p} + y^{p}

,

która przy $x = k$ i $y = 1$ pozwoli zakończyć dowód indukcyjny.

Rozwijając dwumian $(x + y)^{p}$ mamy:

(x + y)^{p} = \sum_{i = 0}^{p} (\binom{p}{i}) x^{i} y^{p - i}

Współczynnik $(\binom{p}{i}) = \frac{p!}{i! (p - i)!}$ jest zawsze liczbą całkowitą. Ponadto, jeśli $0 < i < p$ , to wszystkie czynniki obu silni mianownika są względnie pierwsze z $p$ , bo $p$ jest pierwsza, a czynniki te są mniejsze niż $p$ . Oznacza to, iż w rozkładzie $(\binom{p}{i})$ na czynniki pierwsze musi znaleźć się $p$ . To zaś implikuje $(\binom{p}{i}) \equiv_{p} 0$ dla $0 < i < p$ . A więc

(x + y)^{p} = \sum_{i = 0}^{p} (\binom{p}{i}) x^{i} y^{p - i} \equiv_{p} \sum_{i \in {0, p}} (\binom{p}{i}) x^{i} y^{p - i} = x^{p} + y^{p}

Trzeci dowód. Niech $a \in {1, \dots, p - 1}$ .

Rozważmy słowa długości

p

nad alfabetem

a

-elementowym.

Przykład

Niech $p = 7$ , $a = 3$ . Symbolami alfabetu niech będą A,B,C.

Oto mocno skrócona lista

3^{7} = 2187

wszystkich słów

7

-literowych nad tym alfabetem.


AAAAAAA,	AAAAAAB,	AAAAAAC,	AAAAABA,	AAAAABB,
AAAAABC,	AAAAACA,	AAAAACB,	AAAAACC,	...
		...
CCCCCBB,	CCCCCBC,	CCCCCCA,	CCCCCCB,	CCCCCCC.

Wszystkich takich słów jest $a^{p}$ . Pokażemy, że po usunięciu słów jednoliterowych, pozostałe $a^{p} - a$ słów będzie można podzielić na rozłączne $p$ -elementowe grupy. To oczywiście natychmiast da $p | a^{p} - a$ , czyli pożądaną równość $a^{p} \equiv_{p} a$ .

Słowo $v$ nazwiemy przesunięciem cyklicznym słowa $w = w_{1} \dots w_{k}$ o $i$ liter, jeśli

v = w_{i + 1} w_{i + 2} \dots w_{k} w_{1} \dots w_{i - 1} w_{i}

Przykład

Przesunięcia cykliczne słowa CBAABCB:


	CBAABCB,	BAABCBC,	AABCBCB,	ABCBCBA,	BCBCBAA,
	CBCBAAB,	BCBAABC.

Przesunięcia cykliczne słowa ABCABC:


	ABCABC,	BCABCA,	CABCAB.

Drugi przykład pokazuje, że niektóre przesuniecia cyklicze sa równe. W istocie mamy:

Lemat 11.10

Niech $v$ będzie słowem, którego nie da się przedstawić jako $u^{l} = u \dots u$ , dla żadnego słowa $u$ i żadnej liczby $l > 0$ . Z kolei niech $w = v^{k} = v \dots v$ , dla pewnego $k > 0$ . Wtedy słowo $w$ ma dokładnie $| v |$ różnych przesunięć cyklicznych.

Dowód

Oczywiście, jeśli liczba liter, o które różnią się dwa przesunięcia cykliczne jest wielokrotnością długousi słowa $v$ , to te dwa przesunięcia dają to samo słowo. A zatem $w$ ma co najwyżej $| v |$ różnych przesunięć cyklicznych. Z drugiej strony, gdyby dwa przesunięcia cykliczne słowa $v$ były równe, to dawałyby to samo słowo. Istotnie, gdy $v = v_{1} \dots v_{m}$ i $v_{1}, \dots, v_{m}$ są literami alfabetu, to każde przesunięcie cykliczne prowadzi do jednego ze słów z listy:

\begin{array}{rcll} v_{1} v_{2} v_{3} \dots v_{m} & v^{k - 1} & , \\ v_{2} v_{3} \dots v_{m} & v^{k - 1} & v_{1} & , \\ v_{3} \dots v_{m} & v^{k - 1} & v_{1} v_{2} & , \\ ⋮ \\ v_{m} & v^{k - 1} & v_{1} \dots v_{m - 1} & . \end{array}

Ponieważ $| v | = m$ , pozostaje pokazać, że słowa na tej liście sa różne. Dla dowodu niewprost, bez straty ogólności, możemy założyć, że:

v_{1} \dots v_{m} v^{k - 1} = v_{i} \dots v_{m} v^{k - 1} v_{1} v_{2} \dots v_{i - 1}

,

dla pewnego $1 < i \leq m$ . Wtedy

v_{1} \dots v_{m} = v_{i} \dots v_{m} v_{1} \dots v_{i - 1}

To z kolei prowadzi do ciągu równości w poniższym diagramie:

\begin{array}{lcllcllcl} v_{1} & \dots & v_{m - (i - 1)} & v_{m - (i - 1) + 1} & \dots & v_{m - 2 (i - 1)} & v_{m - 2 (i - 1) + 1} & \dots & v_{m - 3 (i - 1)} \dots \\ ∥ & ∥ & ∥ \\ v_{i} & \dots & v_{m} & v_{1} & \dots & v_{m - (i - 1)} & v_{m - (i - 1) + 1} & \dots & v_{m - 2 (i - 1)} \dots \end{array}

Czyli słowo $v$ jest postaci $v = x^{l}$ dla $x = v_{i} \dots v_{m}$ i $l = \frac{m}{m - (i - 1)}$ , wbrew założeniom lematu.

Wyposażeni w Lemat, możemy powrócić do trzeciego dowodu Małego Twierdzenia Fermata. Niech więc $w$ będzie słowem, w którym występują dwie różne litery alfabetu. Słowo to nie może być postaci $v^{l}$ , gdzie $l \geq 2$ , gdyż inaczej $| v | | p$ , a skoro $p$ jest liczbą pierwszą, to $| v | = 1$ lub $| v | = p = | w |$ . W pierwszym przypadku $w$ jest jednoliterowe, a w drugim $v = w$ i $l = 1$ . A zatem każde z $a^{p} - a$ słów $w$ ma dokładnie $p$ różnych przesunięć cyklicznych. To dowodzi, iż $p | a^{p} - a$ , czyli $a^{p} \equiv_{p} a$ .

W jednym z dalszych wykładów poznamy jeszcze jeden dowód Małego Twierdzenia Fermata, oparty na elementarnej wiedzy z teorii grup.

Potęgowanie modulo liczba pierwsza.

Wykorzystując Małe Twierdzenie Fermata możemy trochę poprawić szybkość potęgowania modularnego. Asymptotycznie jednak złożoność pozostanie taka sama. Zauważmy bowiem, że:

a^{b} \equiv_{p} a^{b^{'}}

,

gdzie $b^{'}$ jest resztą z dzielenia $b$ przez $p - 1$ .

Przykład

Policzmy $7^{126} m o d 11$ .

$11$ jest liczba pierwszą, czyli możemy skorzystać z Małego Twierdzenia Fermata,

$126 m o d 10 = 6$ ,

$7^{126} \equiv_{11} 7^{6}$ ,

$6 = (110)_{2}$ ,

liczymy wybrane potęgi 7 modulo 11:
- $7^{2} = 49 \equiv_{11} 5$ ,
- $7^{4} \equiv_{11} 5 \cdot 5 = 25 \equiv_{11} 4$ .

$7^{127} \equiv_{11} 7^{6} = 7^{4} \cdot 7^{2} \equiv_{11} 4 \cdot 5 = 20 \equiv_{11} 9$ .

wykonaliśmy $3$ mnożenia.

Twierdzenie Eulera

Poznamy teraz uogólnienie Małego Twierdzenia Fermata pochodzące od Eulera. Uogólnienie to leży u podstaw znanego systemu kryptograficznego - RSA. Potrzebne nam będzie funkcja zliczające liczby względnie pierwsze z liczbą $n$ .

Funkcja $φ$ -Eulera to $φ : ℕ - {0} ⟶ ℕ$ zdefiniowaną poprzez

φ (n) = | {1 \leq a < n : N W D (a, n) = 1} |

Obserwacja 11.11

Dla dowolnej liczby pierwszej $p$ zachodzi:

$φ (p) = p - 1$ ,

$φ (p^{α}) = p^{α} - p^{α - 1} = p^{α} (1 - \frac{1}{p})$ .

Dowód

Ponieważ $p$ jest pierwsza, liczby $1, 2, \dots, p - 1$ są z nią względnie pierwsze, co dowodzi pierwszego punktu. Dla dowodu punktu drugiego zauważmy najpierw, że jedynie wielokrotności liczby $p$ mają nietrywialny wspólny dzielnik z $p^{α}$ . Wielokrotności tych w przedziale [ $1, p^{α}$ ] jest dokładnie $p^{α - 1}$ , stąd $φ (p^{α}) = p^{α} - p^{α - 1}$ .

Obserwacja 11.12

Dla dowolnych $m, n > 0$ takich, że $m ⊥ n$ zachodzi

φ (m n) = φ (m) φ (n)

Dowód

Z Chińskiego Twierdzenia o Resztach wiemy, iż każda liczba z przedziału $[0, \dots, m n - 1]$ jest jednoznacznie wyznaczona przez jej reszty modulo $m$ i modulo $n$ . Wiemy także, że dla dowolnego $a$ :

$N W D (a, m n) = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy $N W D (a, m) = 1 = N W D (a, n)$ .

To oznacza, iż liczb $0 \leq a < m n$ takich, że $a ⊥ m n$ jest dokładnie tyle co par $(i_{1}, i_{2})$ takich, że $0 \leq i_{1} < m$ , $0 \leq i_{2} < n$ oraz $i_{1} ⊥ m$ , $i_{2} ⊥ n$ .

Wniosek 11.13

Jeśli $n = p_{1}^{α_{1}} p_{2}^{α_{2}} \dots p_{k}^{α_{k}}$ jest rozkładem na liczby pierwsze $p_{i}$ , w którym $α_{i} \geq 1$ , to:

\begin{aligned} φ (n) & = φ (p_{1}^{α_{1}}) \dots φ (p_{k}^{α_{k}}) \\ = p_{1}^{α_{1}} (1 - \frac{1}{p_{1}}) p_{2}^{α_{2}} (1 - \frac{1}{p_{2}}) \dots p_{k}^{α_{k}} (1 - \frac{1}{p_{k}}) \\ = n \cdot \prod_{p | n} (1 - \frac{1}{p}), \end{aligned}

gdzie ostatnim iloczyn przebiega po wszystkich liczbach pierwszych $p$ dzielących $n$ .

Przykład

Policzmy $φ (2006)$ :

$2006 = 2 \cdot 17 \cdot 59$ ,

$φ (2006) = 2006 \cdot (1 - \frac{1}{2}) \cdot (1 - \frac{1}{17}) \cdot (1 - \frac{1}{59}) = 928$ .

Oraz $φ (1980)$ :

$1980 = 2^{2} \cdot 3^{2} \cdot 5 \cdot 11$ ,

$φ (1980) = 1980 \cdot (1 - \frac{1}{2}) \cdot (1 - \frac{1}{3}) \cdot (1 - \frac{1}{5}) \cdot (1 - \frac{1}{11}) = 480$ .

Twierdzenie 11.14 [Euler 1736]

Dla dowolnych $a, n$ , gdzie $N W D (a, n) = 1$ zachodzi:

a^{φ (n)} \equiv_{n} 1

Dowód

Zmodyfikujmy pierwszy z poznanych dowodów Małego Twierdzenia Fermata. Niech $m_{1} < m_{2} < \dots < m_{φ (n)}$ będą wszystkimi liczbami względnie pierwszymi z $n$ i niewiększymi od $n$ . Rozważmy ciąg

a_{1}, a_{2}, \dots, a_{φ (n)}

reszt $a_{i} = m_{i} a m o d n$ liczb $m_{i} a$ modulo $n$ . Pokażemy, że żadna wartość w tym ciągu się nie powtarza. Niech $1 \leq i < j \leq φ (n)$ i, dla dowodu niewprost, niech

m_{i} a \equiv_{n} m_{j} a

Wtedy $n | (m_{j} - m_{i}) a$ , a ponieważ $n ⊥ a$ , to $n | m_{j} - m_{i}$ , co jest niemożliwe wobec $0 < m_{j} - m_{i} < n$ .

Ponadto pokażmy, że każde $a_{i}$ jest względnie pierwsze z $n$ . Załóżmy zatem, że $d | a_{i}$ oraz $d | n$ . Ponieważ $a_{i} = m_{i} a - q n$ dla pewnego $q$ , to $d | m_{i} a$ . Z drugiej strony $d | n$ , $n ⊥ m_{i}$ i $n ⊥ a$ , co daje $d ⊥ m$ i $d ⊥ a$ . A więc $d = 1$ , czyli w istocie $a_{i} ⊥ n$ .

Wiemy więc, że liczby $a_{1}, \dots, a_{φ (n)}$ przyjmują wszystkie wartości $m_{1}, \dots, m_{φ (n)}$ i każdą tylko raz. A zatem

m_{1} a \cdot m_{2} a \cdot \dots \cdot m_{φ (n)} a \equiv_{n} a_{1} \cdot a_{2} \dots a_{φ (n)} = m_{1} \cdot m_{2} \cdot \dots \cdot m_{φ (n)}

Ponieważ liczby $m_{1}, \dots, m_{φ (n)}$ są względnie pierwsze z $n$ możemy zastosować regułę skracania, by dostać

a^{φ (m)} \equiv_{n} 1

Zastosowanie Twierdzenia Eulera do szybkiego potęgowania.

Twierdzenie Eulera, tak jak uprzednio Twierdzenie Fermata, możemy wykorzystać do przyspieszenia potęgowania modularnego. Wymaga to jednak, by podstawa potęgi była względnie pierwsza z modułem $n$ . Jest to istotnie słabszy warunek, niż ten wymagany przez Małe Twierdzenie Fermata. Zwracamy jednak uwagę, że aby zastosować Twierdzenie Eulera musimy w szczególności znać wartość funkcji $φ$ dla modułu $n$ . Jak się przekonamy podczas poznawania algorytmu RSA, wartość $φ (n)$ jest jednak jest tak trudna do policzenia, jak rozkład $n$ na czynniki pierwsze.

Przykład

Spróbujmy policzyć $1 3^{101} m o d 16$ .

$13 ⊥ 16$ , czyli możemy skorzystać z Twierdzenia Eulera,

$φ (16) = 8$ ,

$101 m o d 8 = 5$ ,

$1 3^{101} \equiv_{16} 1 3^{5}$ ,

$5 = (101)_{2}$ ,

liczymy wybrane potęgi 13 modulo 16:
- $1 3^{1} \equiv_{16} 13$ ,
- $1 3^{2} \equiv_{16} 13 \cdot 13 = 169 \equiv_{16} 9$ ,
- $1 3^{4} \equiv_{16} 9 \cdot 9 = 81 \equiv_{16} 1$ .

$1 3^{101} \equiv_{16} 1 3^{5} = 1 3^{4} \cdot 1 3^{1} \equiv_{16} 1 \cdot 13 = 13$ .

Funkcja Mobiusa

Choć Wniosek 11.13 wyprowadziliśmy już bezpośrednio z Obserwacji 11.11 i 11.12, na zakończenie tego wykładu przedstawimy jego alternatywny dowód. Metoda użyta w tym alternatywnym dowodzie będzie przydatna w kilku innych sytuacjach.

Dowód

Niech $n = p_{1}^{α_{1}} p_{2}^{α_{2}} \dots p_{k}^{α_{k}}$ będzie rozkładem na liczby pierwsze $p_{i}$ , w którym $α_{i} \geq 1$ . Zdefiniujmy $A_{i}$ jako zbiór wielokrotności liczby $p_{i}$ w ${1, \dots, n - 1}$ . Wtedy $φ (n) = n - | A_{1} \cup \dots \cup A_{k} |$ . Korzystając z Zasady Włączania i Wyłączania otrzymujemy

φ (n) = n - | A_{1} \cup \dots \cup A_{k} | = n - α_{1} + α_{2} - \dots + (- 1)^{k} α_{k}

,

gdzie $α_{i} = \sum_{1 \leq j_{1} < \dots < j_{i} \leq k} | A_{j_{1}} \cap \dots \cap A_{j_{i}} |$ . Zauważmy, że zbiór $A_{j_{1}} \cap \dots \cap A_{j_{i}}$ składa się z wielokrotności liczby $P = p_{j_{1}} \cdot \dots \cdot p_{j_{k}}$ , czyli liczb $P, 2 P, \dots, (\frac{n}{P}) P$ . Zatem $| A_{j_{1}} \cap \dots \cap A_{j_{i}} | = \frac{n}{P} = \frac{n}{p_{i_{1}} \cdot \dots \cdot p_{j_{i}}}$ , skąd

α_{i} = \sum_{1 \leq j_{1} < \dots < j_{i} \leq k} \frac{n}{p_{j_{1}} \cdot \dots \cdot p_{j_{i}}} = n \sum_{1 \leq j_{1} < \dots < j_{i} \leq k} \frac{1}{p_{j_{1}} \cdot \dots \cdot p_{j_{i}}}

Teraz łatwo już policzyć

\begin{aligned} φ (n) & = n - α_{1} + α_{2} - α_{3} + \dots + (- 1)^{k} α_{k} \\ = n - n (\frac{1}{p_{1}} + \frac{1}{p_{2}} + \dots + \frac{1}{p_{k}}) + n (\frac{1}{p_{1} p_{2}} + \frac{1}{p_{1} p_{3}} + \dots) - \dots \\ \dots + n (- 1)^{k} \frac{1}{p_{1} \cdot \dots \cdot p_{k}} (*) \\ = n (1 - \frac{1}{p_{1}}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{1}{p_{k}}) . \end{aligned}

Przyjrzyjmy się temu dowodowi trochę dokładniej. Analizując ostatnią sumę dla $n = 60 = 2^{2} \cdot 3 \cdot 5$ mamy

φ (60) = \frac{60}{1} - (\frac{60}{2} + \frac{60}{3} + \frac{60}{5}) + (\frac{60}{6} + \frac{60}{10} + \frac{60}{15}) - \frac{60}{30}

Po prawej stronie mamy naprzemienną sumę składników $\frac{n}{d}$ , gdzie $d$ przebiega kolejne dzielniki liczby $n$ , będące iloczynem różnych liczb pierwszych. Czynnik jest dodawany, jeśli $d$ jest iloczynem parzystej liczby liczb pierwszych i odejmowany, jeśli $d$ jest iloczynem nieparzystej liczby liczb pierwszych. Zależność tę możemy ogólniej zapisać w postaci

φ (n) = \sum_{d | n} μ (d) \frac{n}{d}

,

gdzie $μ (d)$ zadana jest przez:

μ (d) = {\begin{cases} 1, & jeśli d = 1, \\ (- 1)^{k}, & jeśli d jest iloczynem k różnych liczb pierwszych, \\ 0, & jeśli w rozkładzie d któryś z czynników się powtarza. \end{cases}

Funkcja $μ (d)$ jest znana jako funkcja Mobiusa, na cześć niemieckiego matematyka Augusta Ferdynanda Mobiusa, który jako pierwszy użył jej w 1831 roku. Funkcja Mobiusa pojawia się nieoczekiwanie w wielu rozważaniach Matematyki Dyskretnej. Pojawi się też i u nas w wykładach poświęconych teorii grup i teorii ciał.

Obserwacja 11.15

Dla dowolnego $n ⩾ 2$ mamy $\sum_{d | n} μ (d) = 0$

Dowód

Niech $n = p_{1}^{α_{1}} \cdot \dots \cdot p_{k}^{α}$ . Wtedy każdy dzielnik $d$ liczby $n$ ma rozkład $d = p_{1}^{β_{1}} \cdot \dots \cdot p_{k}^{β_{k}}$ , gdzie $0 ⩽ β_{i} ⩽ α_{i}$ . Jeśli choć jedno $β_{i} > 1$ , to $μ (d) = 0$ . Rozważmy więc tylko te dzielniki dla których $β_{i} \in {0, 1}$ . Każdy taki dzielnik wyznacza jednoznacznie pewien podzbiór zbioru ${1, \dots, k}$ , przy czym wartościom $d$ , dla których $μ (d) = 1$ odpowiadają podzbiory o parzystej liczbie elementów, a wartościom $d$ , dla których $μ (d) = - 1$ odpowiadają podzbiory o nieparzystej liczbie elementów. A zatem:

\sum_{d | n} μ (d) = 1 - (\binom{k}{1}) + (\binom{k}{2}) - \dots + (- 1)^{k} (\binom{k}{k}) = 0

Obserwacja 11.16 [wzór inwersyjny Mobiusa]

Dla dowolnych funkcji $f, g : ℕ ⟶ ℝ$ , jeśli $f (n) = \sum_{d | n} g (d)$ , to $g (n) = \sum_{d | n} μ (d) f (\frac{n}{d})$ .

Dowód

Ponieważ

f (n) = \sum_{d | n} g (d)

,

to

\begin{aligned} \sum_{d | n} μ (d) f (\frac{n}{d}) & = \sum_{d | n} μ (d) \sum_{c | \frac{n}{d}} g (c) \\ = \sum_{d | n, c | \frac{n}{d}} μ (d) g (c) . \end{aligned}

Zauważmy, iż ${(c, d) : d | n, c | \frac{n}{d}} = {(c, d) : c | n, d | \frac{n}{c}}$ . Zatem

\begin{aligned} \sum_{d | n} μ (d) f (\frac{n}{d}) & = \sum_{c | n, d | \frac{n}{c}} μ (d) g (c) \\ = \sum_{c | n} g (c) \sum_{d | \frac{n}{c}} μ (d) . \end{aligned}

Z Obserwacji 11.15 wiemy, że wewnętrze sumy zerują się dla wszystkich $\frac{n}{c} ⩾ 2$ . Zatem jedyny interesujący składnik zewnętrznej sumy dostajemy przy $c = n$ :

\begin{aligned} \sum_{d | n} μ (d) f (\frac{n}{d}) & = \sum_{c | n} g (c) \sum_{d | \frac{n}{c}} μ (d) \\ = g (n) \sum_{d | 1} μ (d) = g (n) μ (1) = g (n) . \end{aligned}

Jako ćwiczenie pozostawiamy użycie wzoru inwersyjnego Mobiusa do wyprowadzenia następującego wniosku:

Wniosek 11.17

$\sum_{d | n} φ (d) = n$ .

Matematyka dyskretna 1/Wykład 11: Teoria liczb II

Spis treści

Arytmetyka modularna

Rozwiązywanie równań modularnych

Konstrukcja rozwiązania.

Potęgowanie modularne

Małe Twierdzenia Fermata

Potęgowanie modulo liczba pierwsza.

Twierdzenie Eulera

Zastosowanie Twierdzenia Eulera do szybkiego potęgowania.

Funkcja Mobiusa

Menu nawigacyjne

Działania na stronie

Opcje strony

Narzędzia osobiste

Nawigacja

Szukaj

Narzędzia