сравнение x^x = a (mod m)

maxal · 11/01/06 5710

Докажите, что сравнение $x^x \equiv a\pmod{m}$ разрешимо относительно целого числа $x$ для всех целых чисел $a$ , если и только если $m$ взаимно просто с $\varphi(m)$ .
(здесь $\varphi$ -- функция Эйлера)

Sonic86 · 08/04/08 8562

При решений сравнения $x^x \equiv a\pmod{m}$ ясно, что достаточно ограничиться рассмотрением $x:1\leqslant x \leqslant m\varphi(m)$ в силу того, что $x^x\mod m$ периодична с периодом $m\varphi(m)$ .

$\Leftarrow$ : Пусть $\gcd(m, \varphi(m))=1$ .
Ясно, что $x^x\equiv (x \bmod m)^{x \bmod \varphi(m)}\pmod m$ . Поскольку $\gcd(m, \varphi(m))=1$ , то каждому $x$ из $[1;m\varphi(m)]$ соответствует единственная пара $u=x \bmod m, v=x \bmod \varphi(m)$ , причем все такие пары различны.
В результате $x^x \equiv a\pmod{m} \Leftrightarrow u^v\equiv a\pmod m, u=\overline{1,m},v=\overline{1,\varphi(m)}$ , последнее сравнение имеет решение $(u,v)=(a,1)$ .

$\Rightarrow$ : пусть $q:q\mid m, q\mid \varphi(m), q>1$ .
Рассмотрим сравнение $x^x\equiv qb\pmod m, q\nmid b, \gcd(b,m)=1$ . Т.к. $q\mid m$ , то $q\mid x$ . $x=qy$ : $(qy)^{qy}\equiv qb\pmod m$ .
Если $q^2\mid m$ , то сравнение не имеет решений, т.к. $q^2\mid x^x, q^2\nmid qb$ .
Поскольку $(\forall q)q^2\mid m \Rightarrow q\mid\varphi(m)$ , то достаточно рассмотреть $m$ свободные от квадратов.
Остается случай $q||m$ : $m=qh, q\nmid h$ .
$(qy)^{qy}\equiv qb\pmod m \Rightarrow (qy)^{qy}\equiv qb\pmod h$ .
Так как $\gcd(qb,h)=1$ , и $b$ произвольно, то, не теряя общности, заменим $qb$ обратно на $a$ .
$\varphi(h)=\varphi(\frac{m}{q}), v_q(\varphi(\frac{m}{q}))=v_q(\varphi(m))\Rightarrow q\mid \varphi(h)$
Возведем сравнение в степень $\frac{\varphi(h)}{q}$ , получим:
$1\equiv a^\frac{\varphi(h)}{q} \pmod h$
$h=\frac{m}{q}, m$ свободно от квадратов, значит $h$ свободно от квадратов.
$h=p_1...p_s$
Порядок группы $\mathbb{Z}_h$ равен $\prod\limits_j\operatorname{lcm} (p_j-1)$ .
Сравнение $(\forall a)1\equiv a^\frac{\varphi(h)}{q} \pmod h$ верно только при $\prod\limits_j\operatorname{lcm} (p_j-1) \mid \frac{\varphi(h)}{q}$ . Но $q\nmid \frac{\varphi(h)}{q}$ , а $q\mid \prod\limits_j\operatorname{lcm} (p_j-1)$ . Последнее следует из того, что $q\mid\varphi(h)$ .
Значит существует $a$ , для которого не выполняется и исходное сравнение.

Научный форум dxdy

сравнение x^x = a (mod m)

Кто сейчас на конференции