Найти образующие группы

vpb · 18/01/15 3258

$F^\ast_p=F_p\setminus\{0\}$ --- это всего лишь ее определение, а не то свойство, которое я имел в виду. Однако же,
по первому сообщению темы вижу, что таки знаете. Тогда такое задание, для выполнения которого Вы необходимы сведения имеете. Покажите, что если $p=4k+1$ , то квадратный корень из $-1$ в $F^\ast_p$ есть, а если $p=4k-1$ , то нет. Здесь $p$ --- любое нечетное простое число.

Или даже давайте еще подскажу. Пусть $Z_m$ --- циклическая группа порядка $m$ , где $m$ четное, а $t$ --- элемент порядка $2$ в $Z_m$ . Когда существует квадратный корень из $t$ в $Z_m$ ?

wooddii · 11/05/18 36

vpb в сообщении #1313708 писал(а):

$F^\ast_p=F_p\setminus\{0\}$ --- это всего лишь ее определение, а не то свойство, которое я имел в виду. Однако же,
по первому сообщению темы вижу, что таки знаете. Тогда такое задание, для выполнения которого Вы необходимы сведения имеете. Покажите, что если $p=4k+1$ , то квадратный корень из $-1$ в $F^\ast_p$ есть, а если $p=4k-1$ , то нет. Здесь $p$ --- любое нечетное простое число.

Или даже давайте еще подскажу. Пусть $Z_m$ --- циклическая группа порядка $m$ , где $m$ четное, а $t$ --- элемент порядка $2$ в $Z_m$ . Когда существует квадратный корень из $t$ в $Z_m$ ?

Вспоминаю теоретико-числовые методы в криптографии.
$m = 2^k \cdot p^{\alpha_1}_1\cdot ... \cdot p^{\alpha_n}_n$ , где $p_i -$ различные простые числа, не равные двум.
Квадратный корень из $t$ существует, если разрешимо сравнение $x^2 \equiv t (\mod m )$ .
Такое сравнение разрешимо, если разрешимы все сравнения вида $x^2 \equiv t (\mod p^{\alpha_i}_i )$ .
Каждое из них разрешимо, если $t$ - квадратичный вычет по модулю.
Порядок $t$ равен двум, значит $t^2 = 1$ , то есть $t \equiv \pm 1 (\mod m)$ .

Но теперь не об этом.
$F^*_p -$ циклическая группа. Её порядок равен $p-1$ . Так как $p -$ простое, любой элемент кроме единичного $-$ образующий. То есть порядок такого элемента также равен $p-1$ . Рассмотрим $p=4k+1$ . Если квадратный корень из $-1$ (обозначим его $i$ ) есть в $F^*_p$ , то $i^{p-1} = i^{4k} = 1$ , верно. В случае же $p=4k-1$ , порядок $i$ равен $i^{4k-2}$ , но $i^{4k-2} = -1$ .
То есть если $p=4k+1$ , то квадратный корень из $-1$ в $F^\ast_p$ есть, а если $p=4k-1$ , то нет.

Верно?

vpb · 18/01/15 3258

Во-первых, Вы излагаете свои рассуждения недостаточно аккуратно. Более аккуратно --- это, например, так.
"Покажем, что если $p=4k-1$ , то $F_p$ не содержит квадратного корня из $-1$ . Предположим противное, и
пусть $i$ --- какой-либо корень. Поскольку $F^\ast_p$ --- группа порядка $p-1=4k-2$ , то $i^{4k-2}=1$ . С другой стороны, $i^{4k-2}=(i^4)^k(i^2)^{-1}=1^k(-1)^{-1}=-1$ ; противоречие. Значит, квадратного корня из $-1$ в $F_p$ нет."

Заметьте, что это рассуждение к случаю $p=4k+1$ никак приспособить нельзя.

Во-вторых, Вы путаете аддитивную и мультипликативную структуру на $Z_p$ . Вообще, чтоб не было путаницы, лучше циклическую группу порядка $m$ обозначать $Z_m$ или $C_m$ , кольцо вычетов по модулю $m$ --- ${\mathbb Z}_m$ ,
поле из $q$ элементов $F_q$ или ${\mathbb F}_q$ . И не путать, в случае чего, одно с другим. Хотя, часто, для экономии, символ $Z_p$ употребляют во всех трех смыслах, но по контексту и ситуации обычно понятно, рассматриваем мы его как группу, как кольцо, или как поле.

Если $G$ --- группа, то корнем $n$ -й степени из элемента $g\in G$ называют любой элемент $x$ такой, что $x^n=g$ . Он может быть не единственен. Когда я задавал вопрос про корень в $Z_m$ , я подразумевал именно группу, а не кольцо.
Короче, замените в том вопросе $Z_m$ на $C_m$ , и переосмыслите его опять.

Про квадратичные вычеты Вы помните правильно, только это не совсем по делу.

wooddii в сообщении #1313731 писал(а):

Её порядок равен $p-1$ . Так как $p -$ простое, любой элемент кроме единичного $-$ образующий. То есть порядок такого элемента также равен $p-1$

Неверное утверждение. Возьмите хоть $p=5$ .

wooddii · 11/05/18 36

vpb в сообщении #1313855 писал(а):

wooddii в сообщении #1313731 писал(а):

Её порядок равен $p-1$ . Так как $p -$ простое, любой элемент кроме единичного $-$ образующий. То есть порядок такого элемента также равен $p-1$

Неверное утверждение. Возьмите хоть $p=5$ .

Снова все напутал. Это верно для циклической группы порядка $p$ , где $p -$ простое. А у нас порядок группы равен $2^s-2$ .

Теперь про корни.
$t -$ элемент порядка 2, значит $t^2 = e$ .
Пусть $x -$ квадратный корень из $t$ . Значит $x^2 = t$ , то есть $x^4 = e$ . Это говорит о том, что в группе должен быть элемент порядка 4, то есть $4 | m$ .

Ага!
Теперь, если у нас $p=4k+1$ , то порядок группы $F^*_p$ равен $4k$ , то есть в нём могут быть элементы порядка 4 по теореме Лагранжа. А если $p=4k-1$ , то порядок группы $F^*_p$ равен $4k-2$ , по этой же теореме там элементов порядка 4 нет, то есть нет и корня квадратного из $-1$ .
Так?

-- 21.05.2018, 21:27 --

А у нас $p = 2^s - 1$ . Это ведь $4k-1$ и есть, так как по условию $p -$ простое.

-- 21.05.2018, 21:29 --

То есть в $F^*_p$ нет элементов порядка 4,а в $F^*_q -$ есть, если я правильно рассуждал выше.

vpb · 18/01/15 3258