2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 гипотеза об остатке от деления на x^m + 1
Сообщение02.11.2006, 09:36 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Пусть число $m=2n+1$ свободно от квадратов. Пусть $R(x)$ является остатком от деления многочлена $\prod_{i=1}^n (x^i + x^{m-i})$ на многочлен $(x^m + 1)$, т.е.

$\prod_{i=1}^n (x^i + x^{m-i}) = Q(x) (x^m + 1) + R(x),$ где $\deg R(x)<m.$

Доказать или опровергнуть, что все коэффициенты многочлена $R(x)$ принадлежат множеству $\{-1,0,1\}.$ Более того, коэффициент при $x^k$ отличен от нуля тогда и только тогда, когда $НОД(k,m)=1$.

Пример. Для $m=15$ имеем $R(x)=x^{14} - x^{13} - x^{11} - x^8 - x^7 - x^4 - x^2 + x.$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2006, 06:59 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
При решении уперся в такую функцию.

Пусть $m=2n+1$ и нечетное число $t$ такое, что $0<t<m$ и $(t,m)=1.$
Для каждого $k=1,2,\dots,n$ рассмотрим величину $kt\bmod m$, лежащую в отрезке $[1,m-1]$. Пусть $K$ - число таких $k$, что $kt\bmod m$ принадлежит отрезке $[n+1,m-1]$ (другими словами, $kt\bmod m>n$). Меня интересует аналитическое выражение для $(-1)^K$ (т.е. по сути четность числа $K$):
$$f(m,t) = (-1)^{| \{k\ :\ 1\leq k\leq \frac{m-1}{2},\ (kt\bmod m)>\frac{m-1}{2}\}|.$$

Мне кажется, эта функция должна как-то просто выражаться через корень $m$-ой степени из 1, но что-то найти это выражение сходу не получается. Есть идеи?

Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 21 секунду:

Альтернативная формулировка:

Для заданных нечетных взаимно-простых чисел $m$ и $t$ определить четность числа
$$\sum_{k=1}^{\frac{m-1}{2}} \left\lfloor\frac{2kt}{m}\right\rfloor = \frac{(m^2-1)t}{4m} - \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{\frac{m-1}{2}} (2kt\bmod m).$$
Так как $m$ нечетно, то задача сводится к определению четности числа:
$$\sum_{k=1}^{\frac{m-1}{2}} (2kt\bmod m).$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2006, 08:29 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Кажется $f(m,t)=(-1)^{(m-1)/2}(\frac{t}{m})$. Посмотри одно из доказателств Гаусса о квадратичной взаимности.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2006, 09:26 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Руст писал(а):
Кажется $f(m,t)=(-1)^{(m-1)/2}(\frac{t}{m})$. Посмотри одно из доказателств Гаусса о квадратичной взаимности.

Точно! С той лишь только поправкой, что $f(m,t)=(\frac{t}{m})$.

Учитывая этот результат, у меня получилось, что коэффициент при $x^k$ в многочлене $R(x)$ равен:

для $m\equiv 1\pmod{4}$:
$$\frac{(-1)^{(m-1)/4}}{\sqrt{m}} \sum_{t=0}^{m-1} \left(\frac{2t+1}{m}\right) \cos\frac{\pi k (2t+1)}{m} $$

для $m\equiv 3\pmod{4}$:
$$\frac{(-1)^{(m-3)/4}}{\sqrt{m}} \sum_{t=0}^{m-1} \left(\frac{2t+1}{m}\right) \sin\frac{\pi k (2t+1)}{m} $$

Осталось понять, почему ничего кроме $\{-1,0,1\}$ получиться не может.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2006, 09:37 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Это же известные Гауссовы суммы. С учётом деления на корень из m они равны +-1 или 0.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2006, 10:22 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Я исправил выражения для сумм. Гауссовы суммы конечно проглядываются, но в чисто виде - это не они. Придется повозиться, чтобы свести их к Гауссовым. Кроме того, там должна быть зависимость от k.

Через экспоненту коэффициент при $x^k$ в $R(x)$ выражается так:

$$\frac{i^{(m-1)/2}}{\sqrt{m}} \sum_{t=0}^{m-1} \left(\frac{2t+1}{m}\right) e^{-\pi i k (2t+1)/m}$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2006, 12:09 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Получилась несколько странная сумма. Но она выражаема через Гауссовы суммы.
$$\sum_{t=0}^{m-1} \left(\frac{2t+1}{m}\right) e^{-\pi i k (2t+1)/m}=\sum_{t=1}^{m-1}(\frac{t}{m})(-1)^{kt}e^{-\pi ikt/m} =(\frac km )\sum_{t=1}^{m-1}(-1)^{kt}(\frac tm )e^{-\pi it/m}.$$
Для чётных k на множитель $(-1)^{kt}$ можно не обращать внимания, при k нечётном, в суммировании можно считать k=1.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2006, 13:30 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Окончательно имеем:
коэффициент при $x^k$ в $R(x)$ равен $(-1)^{k+\frac{m-1}{2}} \left(\frac km \right).$ Ура!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2006, 13:58 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Тут у тебя получилось, что все коэффициенты $\pm 1$, вначале вроде были и нули.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2006, 14:13 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Руст писал(а):
Тут у тебя получилось, что все коэффициенты +-1, вначале вроде были и нули.

Тут тоже нули есть. Дело в том, что символ Якоби $\left(\frac km \right)$ равен нулю, если $k$ и $m$ не взаимно-просты, и соответствующий коэффициент многочлена $R(x)$ получается нулевой.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2006, 14:26 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
maxal писал(а):
Окончательно имеем:
коэффициент при $x^k$ в $R(x)$ равен $(-1)^{k+\frac{m-1}{2}} \left(\frac km \right).$ Ура!

maxal, а можно на полное доказательство посмотреть, интересно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2006, 14:54 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Кратко обозначу основные шаги.

Сначала пользуясь мультисекцией получаем, что коэффициент при $x^k$ в $R(x)$ равен
$$\frac{1}{m} \sum_{t=0}^{m-1} e^{-i \pi k (2t+1)/m}\prod_{j=1}^{(m-1)/2} (e^{i \pi j (2t+1)/m} - e^{-i \pi j (2t+1)/m})$$
Причем суммирование можно ограничить только теми $t,$ для которых $\gcd(m,2t+1)=1$ (если это не так, то один из сомножителей в произведении равен 0).

Внутреннее произведение - это по сути произведение синусов:
$$\prod_{j=1}^{(m-1)/2} (e^{i \pi j (2t+1)/m} - e^{-i \pi j (2t+1)/m}) = (2i)^{(m-1)/2} \prod_{j=1}^{(m-1)/2} \sin \frac{\pi j (2t+1)}{m}$$
Причем, пользуясь разложением $\sin(m \alpha)$ по степеням $\sin(\alpha),$ нетрудно получить, что
$$\prod_{j=1}^{m-1} \sin \frac{\pi j}{m} = \frac{m}{2^{m-1}}.$$
В нашем произведении участвует ровно половина синусов последнего произведения, но вот знаки у них "блуждающие". Вспомогательная задача как раз и являла целью выяснить знак этого произведения. Теперь мы можем утверждать, что
$$\prod_{j=1}^{(m-1)/2} \sin \frac{\pi j (2t+1)}{m} = \left(\frac{2t+1}{m}}\right) \frac{\sqrt{m}}{2^{(m-1)/2}}.$$

Поэтому наше выражение для коэффициента превращается в
$$\frac{i^{(m-1)/2}}{\sqrt{m}} \sum_{t=0}^{m-1} \left(\frac{2t+1}{m}}\right) e^{-i \pi k (2t+1)/m}.$$
Остальное вы уже знаете.

 Профиль  
                  
 
 Re:
Сообщение31.08.2024, 07:34 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
Руст в сообщении #38879 писал(а):
Получилась несколько странная сумма. Но она выражаема через Гауссовы суммы.
$$\sum_{t=0}^{m-1} \left(\frac{2t+1}{m}\right) e^{-\pi i k (2t+1)/m}=\sum_{t=1}^{m-1}(\frac{t}{m})(-1)^{kt}e^{-\pi ikt/m} =(\frac km )\sum_{t=1}^{m-1}(-1)^{kt}(\frac tm )e^{-\pi it/m}.$$
Для чётных k на множитель $(-1)^{kt}$ можно не обращать внимания, при k нечётном, в суммировании можно считать k=1.
Здесь, к счастью, ошибка: в последней сумме вместо $(-1)^{kt}$ должно быть просто $(-1)^t$. Сумма $$\sum_{t=0}^{m-1}\left(\frac{t}{m}\right)(-1)^te^{-\pi it/m}$$ действительно сводится к гауссовой сумме $$\sum_{t=0}^{m-1}\left(\frac{t}{m}\right)e^{-2\pi it/m},$$ а вот сумма $$\sum_{t=0}^{m-1}\left(\frac{t}{m}\right)e^{-\pi it/m}$$ равна не пойми чему.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group