Произведение квадратичных невычетов

Dave · 03/12/11 640 Україна

Пусть $p>3$ - простое число, $N_p$ - произведение всех квадратичных невычетов по модулю $p$ , больших $1$ и меньших $p-1$ . Докажите, что $N_p \equiv 1 \pmod p$ .

Sonic86 · 08/04/08 8562

$p\equiv 1(4)\Rightarrow N_p\equiv g^{1+3+...+(p-2)}\equiv g^{\frac{(p-1)^2}{4}}\equiv g^{(p-1)\frac{p-1}{4}}\equiv 1\pmod p$ .
$p\equiv 3(4)\Rightarrow N_p\equiv -g^{1+3+...+(p-2)}\equiv g^{\frac{(p-1)^2}{4}+\frac{p-1}{2}}\equiv g^{(p-1)\frac{p+1}{4}}\equiv 1\pmod p$ .
Для $p=3$ утверждение также верно, если считать произведение по пустому множеству равным $1$ (что обычно и делается).

Dave · 03/12/11 640 Україна

А как доказать, что такой элемент $g$ всегда существует?

Sonic86 · 08/04/08 8562

Группы $\mathbb{Z}_{p^k}^{\times}$ и $\mathbb{Z}_{2p^k}^{\times}$ для $p>2$ всегда цикличны. Мультипликативные группы всех полей также цикличны. Это общеизвестный факт (проще всего с позиции конечных полей доказывать. Книги - Лидл Нидеррайтер Конечные поля или Айрленд Роузен Классическое введение в современную теорию чисел. Даже в Бухштабе есть (но там не про поля)).
(по памяти: группа $G$ циклична $\Leftrightarrow$ ее порядок совпадает с ее экспонентой. Считаем мощность группы и считаем число элементов порядка $d:d| |G|$ - сравниваем - второе меньше. Через формулу обращения Мёбиуса получаем формулу для числа образующих)

-- Чт май 31, 2012 04:52:36 --

Можно попытаться обобщить: произведение всех элементов $\mathbb{Z}_p^{\times}$ равно 1. Пусть $p\equiv 1\pmod q, q>2$ . Произведение всех $q$ -х степеней равно $g^{d+2d+...+p-1}\equiv g^{(p-1)\frac{(p-1+d)}{2d}}\equiv 1\pmod{p}$ . Значит произведение все не- $q$ -х степеней тоже равно 1.

Dave · 03/12/11 640 Україна

Спасибо. В Айрленде-Роузене аж 3 доказательства!

Sonic86 в сообщении #578821 писал(а):

Можно попытаться обобщить: произведение всех элементов $\mathbb{Z}_p^{\times}$ равно 1. Пусть $p\equiv 1\pmod q, q>2$ . Произведение всех $q$ -х степеней равно $g^{d+2d+...+p-1}\equiv g^{(p-1)\frac{(p-1+d)}{2d}}\equiv 1\pmod{p}$ . Значит произведение все не- $q$ -х степеней тоже равно 1.

А здесь 2 ошибки (если не считать опечатку $d \sim q$ ). Во-первых, по теореме Вильсона, произведение всех элементов $\mathbb{Z}_p^{\times}$ равно $-1$ . Во-вторых, $g^{(p-1)\frac{(p-1+d)}{2d}}\equiv \left(g^{\frac {p-1} 2}\right)^{\frac {p-1} d +1}\equiv (-1)^{\frac {p-1} d +1}\equiv \pm 1 \pmod p$ . В случае нечётного $d$ ( $q$ ) минус на минус даёт плюс, так что всё верно, в случае же чётного $q$ возможны варианты. К примеру, при $p=13$ , $q=4$ произведение всех невычетов $4$ -й степени таки даёт $-1$ по модулю $13$ , а не $1$ .

-- 31.05.2012, 17:04 --

А как насчёт сумм? :-)

Пусть $p \geqslant 7$ - простое число, $Q_p$ - сумма квадратов всех квадратичных невычетов по модулю $p$ , больших $0$ и меньших $p$ . Докажите, что $Q_p \equiv 0 \pmod p$ .

Sonic86 · 08/04/08 8562

Dave в сообщении #578984 писал(а):

А здесь 2 ошибки (если не считать опечатку $d \sim q$ ). Во-первых, по теореме Вильсона, произведение всех элементов $\mathbb{Z}_p^{\times}$ равно $-1$ . Во-вторых, $g^{(p-1)\frac{(p-1+d)}{2d}}\equiv \left(g^{\frac {p-1} 2}\right)^{\frac {p-1} d +1}\equiv (-1)^{\frac {p-1} d +1}\equiv \pm 1 \pmod p$ . В случае нечётного $d$ ( $q$ ) минус на минус даёт плюс, так что всё верно, в случае же чётного $q$ возможны варианты. К примеру, при $p=13$ , $q=4$ произведение всех невычетов $4$ -й степени таки даёт $-1$ по модулю $13$ , а не $1$ .

(Оффтоп)

Ааа, да, спасибо, я расслабился :-)

Извините, действительно $d$ вместо $q$ .

Dave в сообщении #578984 писал(а):

А как насчёт сумм? :-)

Пусть $p \geqslant 7$ - простое число, $Q_p$ - сумма квадратов всех квадратичных невычетов по модулю $p$ , больших $0$ и меньших $p$ . Докажите, что $Q_p \equiv 0 \pmod p$ .

Давайте тогда считать симметрические функции от $d$ -х степеней :-)

. Обозначим их множество $M_d=\{g^d,\ldots,g^{dn}\}$ , $|M_d|=\frac{p-1}{d}=n$ . Любая симметрическая функция от $M_d$ выражается через элементарные симметрические многочлены от $M_d$ --- $\sigma _1(M_d),\ldots,\sigma_n(M_d)$ . Уже нашли $\sigma_n(M_2)\equiv (-1)^{n+1}\pmod p$ (т. Вильсона --- $\sigma_n(M_1)\equiv -1\pmod p$ ). Для $1\leqslant k<n$ , поскольку $g^dM_d\equiv M_d$ ( $x\to x\cdot g^d$ --- биекция на $M_d$ ), то $\sigma_k(M_d)$ не меняется при умножении на $g^{dk}$ : $g^{dk}\sigma_k(M_d)\equiv\sigma_k(M_d)$ . И тогда, если $p-1\nmid kd$ , то $\sigma_k(M_d)\equiv 0\pmod{p}$ . Отсюда получается то, что Вы ищете: искомая сумма $\eqiuiv\sigma_1(M_1)-(\sigma_1^2(M_2)-2\sigma_2(M_2))\equiv 0\pmod p$ , т.к. $p-1 \nmid 1,2,4$ при $p\geqslant 7$ .
Надо бы еще разобрать случай $p-1\mid kd\Leftrightarrow n\mid k$ ...
upd: туплю - все сводится к $\sigma_n(M_d)\equiv (-1)^{n+1}\pmod p$ .

Dave · 03/12/11 640 Україна

В случае квадратичных вычетов можно поступить проще, без использования примитивных корней. Достаточно рассмотреть критерий Эйлера и применить теорему Виета. Применяя вышеуказанное свойство симметрических многочленов, можно получить, что

Cумма $t$ -х степеней всех квадратичных вычетов (так же, как и всех невычетов) по простому модулю $p$ делится на $p$ , если только $p>2t+1$ .

Научный форум dxdy

Произведение квадратичных невычетов

Кто сейчас на конференции