数论与有限域第六章.ppt
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1、第六章第六章 有限域的抽象性质有限域的抽象性质第一节第一节 有限域的加法结构有限域的加法结构 一、域的特征一、域的特征 二、有限域二、有限域F F中的元素个数中的元素个数 一、域的特征一、域的特征设设e为为有有限限域域F中中的的乘乘法法单单位位元元。定定义义F中中的的序序列列u0,u1,u2,如下如下u0=0,un=un1+e,其中其中n=1,2,.则易知则易知 n Z,有,有un=ne,于是,于是在此序列中,在此序列中,m和和n,有,有um+n=(m+n)e=me+ne=um+un且且umn=(mn)e=(mn)e2=mene=umun。由于由于F是有限域是有限域,因而序列因而序列u0,u1
2、,u2,中的元素中的元素不可能不可能都不相同都不相同,故可,故可设存在整数设存在整数c,使得,使得u0=0,u1,u2,uk+c1互不相同且互不相同且uk+c=uk。又又uk+cuk=uc,即即uc=ce=0。因而。因而我们找到了一个整数我们找到了一个整数c,使得,使得ce=0。一般地。一般地 一、域的特征一、域的特征定定义义记记有有限限域域F的的乘乘法法单单位位元元为为e,如如果果存存在在正正整整数数n,使使得得ne=0,则则称称满满足足此此条条件件的的最最小小正正整整数数n为为域域F的的特特征征。如如果果这这样样的的正正整整数数不不存存在在,则则称称域域F的的特特征征为为零。零。例例 容易
3、验证由前一章的例得到的域容易验证由前一章的例得到的域GF(8)的特征为的特征为2,由例得到域由例得到域GF(9)的特征为的特征为3,而实数域与有理数域的特征则为而实数域与有理数域的特征则为0。一、域的特征一、域的特征定理定理若若F是有限域,则是有限域,则F的特征的特征c必定为素数。必定为素数。证证明明:假假设设相相反反,设设正正整整数数c=ab,其其中中1ac,1bc,则则由由上上述述有有限限域域F中中的的序序列列u0,u1,u2,所所具具有有的的性质知性质知uc=uaub。但但uc=0,而而ua与与ub均均不不为为0,如如此此与与域域中中无无零零因因子子的的性性质相矛盾,因而质相矛盾,因而c
4、必定为素数。必定为素数。在在以以下下的的叙叙述述中中,记记有有限限域域的的特特征征为为字字母母p,则则易易知知序序列列u0,u1,u2,中第一个出现重复的元素中第一个出现重复的元素是是up=0,进而进而u0,u1,u2,up1互不相同。互不相同。二、有限域二、有限域F F中的元素个数中的元素个数定定理理有有限限域域F中中的的元元素素个个数数q必必定定是是某某个个素素数数p的的幂幂次次,即即q=pm。证证明明:首首先先,容容易易验验证证域域F的的子子集集u0,u1,u2,up1构构成了成了F的一个子域,记为的一个子域,记为Fp。若若F=Fp,则,则q=p,结论得证。,结论得证。否否则则设设1 F
5、Fp,则则 a,b Fp,在在F中中都都可可以以对对应应地地找找到到一一个个元元素素a1+b,显显然然在在F中中共共有有p2个个元元素素具具有有这这样样的的形形式式,因因而而若若域域F中中元元素素的的数数目目q=p2,则则定定理理得得证。证。二、有限域二、有限域F F中的元素个数中的元素个数否否则则在在F中中选选择择不不具具有有形形式式a1+b的的元元素素2,则则 a,b,c Fp,在在F中中都都可可以以对对应应地地找找到到一一个个元元素素a2+b1+c,显显然然在在F中中共共有有p3个个元元素素具具有有此此形形式式,因因而而若若域域F中元素的数目中元素的数目q=p3,则定理得证。,则定理得证
6、。否否则则,我我们们在在F中中选选择择不不具具有有形形式式a2+b1+c的的元元素素3,。最最终终,在在F中中可可以以选选定定一一组组元元素素1,2,m1,使使得得F中中 的的 每每 个个 元元 素素 都都 有有 唯唯 一一 的的 表表 达达 式式:=a1+a21+a32+am1m1,其其中中ai Fp,i=1,2,m1。由由于于每每个个ai有有p个个可可能能的的取取值值,因因而而F中中恰恰有有pm个元素。定理得证个元素。定理得证 二、有限域二、有限域F F中的元素个数中的元素个数通通过过定定理理,对对有有限限域域F的的加加法法结结构构我我们们可可以以得得到到如如下下认认识:识:有有限限域域F
7、中中的的元元素素可可以以看看做做是是域域Fp中中元元素素构构成成的的m元元组组,且且(a1,a2,am)+(b1,b2,bm)=(a1b1,a2+b2,am+bm)接下来,我们来研究域接下来,我们来研究域F的乘法结构。的乘法结构。第二节第二节 有限域的乘法结构有限域的乘法结构 一、元素的阶一、元素的阶二、本原元二、本原元 三、最小多项式与本原多项式三、最小多项式与本原多项式一、元素的阶一、元素的阶以以下下设设F为为有有限限域域,F*为为有有限限域域F中中的的所所有有非非零零元元素素构构成成的的集集合合,F*,考考察察由由的的各各个个幂幂次次所所构构成成的的序序列列e,2,n,的性质。的性质。首
8、首先先由由域域F对对乘乘法法运运算算的的封封闭闭性性,知知 i,i F,又又F是是有有限限域域,因因而而序序列列e,2,n,中中必必然然会会出出现重复。现重复。设设e,2,k+t1互不相同且互不相同且k=k+t,则,则k=0;否则若否则若k0,则由,则由k=k+t得到得到k1=k+t1,这与这与e,2,k+t1互不相同相矛盾,进而互不相同相矛盾,进而t=e。一般地一般地一、元素的阶一、元素的阶定定义义 记记有有限限域域F的的乘乘法法单单位位元元为为e,则则称称使使得得等等式式t=e成成立立的最小正整数的最小正整数t,t1,为,为的阶,记为的阶,记为ord()。通通常常,取取不不同同值值,的的阶
9、阶相相应应地地也也会会有有不不同同的的取取值值,并并且且计计算算有有可可能能也也会会很很困困难难。但但是是,在在域域F中中利利用用以以下下结论可以很明确地确定出结论可以很明确地确定出t,t1,阶元素的个数。,阶元素的个数。一、元素的阶一、元素的阶定定理理设设有有限限域域F具具有有q个个元元素素,F*,若若的的阶阶为为t,则则t|(q1)。证证明明:由由域域的的定定义义,F*构构成成了了乘乘法法群群,由由于于的的阶阶为为t,即即t=e,因因而而e,2,t1构构成成了了F*的的子子群群。拉拉格格朗朗日日定定理理子子群群中中的的元元素素个个数数一一定定会会是是整整个个群群的的元元素素个个数数的的因因
10、子子,因而因而t|(q1)。一、元素的阶一、元素的阶引引理理设设F为为有有限限域域,若若p(x)是是Fx中中的的m次次多多项项式式,则则在在域域F中方程中方程p(x)=0至多有至多有m个不同的根。个不同的根。证明证明:对:对m进行数学归纳。进行数学归纳。若若m=1,此此时时p(x)为为一一次次多多项项式式,即即方方程程p(x)=0具具有有形形式式ax+b=0,显然该方程只有一个根,显然该方程只有一个根x=a1b。若若m2,且方程,且方程p(x)=0没有根,则定理得证;没有根,则定理得证;否则,设否则,设为方程为方程p(x)=0的根,即的根,即 p()=0,以,以(x)除以除以p(x)由带余数除
11、法可以得到由带余数除法可以得到p(x)=q(x)(x)+r(x),其中其中deg(r(x)deg(x),或者,或者r(x)=0,一、元素的阶一、元素的阶从从而而r(x)是是Fx中中的的常常数数多多项项式式,也也即即域域F中中的的一一个个元元素素。由于由于p()=0,因而,因而p()=q()()+r()=0,即,即r()=0,而而r(x)是域是域F中的一个元素,因而中的一个元素,因而r(x)=0,于是,于是p(x)=q(x)(x),并并且且方方程程p(x)=0的的任任意意一一个个不不等等于于的的根根都都是是方方程程q(x)=0的根。的根。但但是是q(x)的的次次数数为为m1,由由归归纳纳假假设设
12、方方程程q(x)=0至至多多有有m1个根,因而方程个根,因而方程p(x)=0至多有至多有m个根。个根。一、元素的阶一、元素的阶例例设设Z8为整数模为整数模8的剩余类环,即的剩余类环,即定义了模定义了模8的加法和乘法运算的集合的加法和乘法运算的集合0,1,2,7。在在这这个个环环中中,通通过过验验证证我我们们会会发发现现多多项项式式方方程程x21=0有有4个不同的根个不同的根x=1,3,5,7。即即我我们们竟竟然然得得到到了了一一个个有有4个个根根的的二二次次方方程程,这这似似乎乎与与我我们们给给出出的的引引理理矛矛盾盾。但但是是需需要要注注意意的的是是Z8中中有有零零因因子子2和和4,因而不是
13、域,故并不矛盾。,因而不是域,故并不矛盾。一、元素的阶一、元素的阶推推论论 若若ord()=t,则则每每个个满满足足方方程程xt=e的的域域F中中的的元元素素都都必定是必定是的幂。的幂。证明证明:若:若ord()=t,即,即t=e,则,则(i)te=(t)ie=0,即即t个个元元素素e,2,t1是是方方程程xte=0的的t个个不不同同的的根根,而而由引理该方程不会再有其它的根!即由引理该方程不会再有其它的根!即每个满足方程每个满足方程xt=e的域的域F中的元素都必定是中的元素都必定是的幂。的幂。但但是是正正如如下下面面的的引引理理所所述述的的,并并不不是是的的每每个个幂幂次次都都有有阶阶t。一
14、、元素的阶一、元素的阶引理引理若若ord()=t,则,则ord(i)=t/gcd(i,t)。证明证明:首先,易知:首先,易知 0,有,有s=e当且仅当当且仅当ord()|s。其次,设其次,设d=gcd(i,t),则,则i(t/d)=t(i/d)=(t)(i/d)=e。因而。因而ord(i)|(t/d)。另另设设s=ord(i),则则is=(i)s=e,而而ord()=t,因因而而t|is。由由于于d=gcd(i,t),因而存在某整数,因而存在某整数a和和b,使得,使得ia+tb=d。于是于是ias+tbs=ds。则则 由由 t|is,有有 t|ds,即即(t/d)|s,因因 而而(t/d)|o
15、rd(i)。结结 合合ord(i)|(t/d),就得到,就得到ord(i)=t/d,也即,也即ord(i)=t/gcd(i,t)。一、元素的阶一、元素的阶例例设设域域F中中的的元元素素的的阶阶ord()=8,则则利利用用引引理理可可以以计计算算i,i=0,1,7的阶的结果如下表:的阶的结果如下表:表表61 域域F中各元素阶列表中各元素阶列表 igcd(i,8)i081118224318442518624718表表61 中有:中有:4个个8阶的元素,阶的元素,2个个4阶的元素,阶的元素,1个个2阶的元素,阶的元素,以及以及1个个1阶的元素;阶的元素;一、元素的阶一、元素的阶定定理理设设t为为整整
16、数数,则则在在域域F中中或或者者没没有有t阶阶元元素素,或或者者恰恰有有(t)个个t阶元素。阶元素。证明证明:若在域:若在域F中没有中没有t阶元素,则定理得证。阶元素,则定理得证。反反之之,若若ord()=t,正正如如上上面面所所观观察察到到的的每每个个t阶阶元元素素都都在集合在集合1,2,t1中。中。但是由引理,但是由引理,i的阶为的阶为t当且仅当当且仅当gcd(t,i)=1。因而这样的因而这样的i恰有恰有(t)个。个。一、元素的阶一、元素的阶到到此此,对对于于有有q个个元元素素的的有有限限域域F的的元元素素的的阶阶我我们们有有这这样样的认识:的认识:1.给定正整数给定正整数t,若,若t(q
17、1),则在域,则在域F中不存在中不存在t阶元素;阶元素;2.若若t|(q1),则则在在域域F中中或或者者没没有有t阶阶元元素素,或或者者恰恰有有(t)个个t阶元素。阶元素。3.接接下下来来我我们们证证明明若若t确确实实整整除除q1,则则在在域域F中中将将总总是是存存在在有有(t)个个t阶阶元元素素。在在给给出出具具体体证证明明之之前前,再再来来看看另外一个例子。另外一个例子。一、元素的阶一、元素的阶例例设设q=9,则,则q1=8,进而,进而t的可能取值为的可能取值为1,2,4,8。又对于又对于t的每一个可能取值,的每一个可能取值,t阶元素的个数或者阶元素的个数或者为为0或者为或者为(t)个。个
18、。由欧拉函数的性质,计算得到由欧拉函数的性质,计算得到t和和(t)的取值如下表:的取值如下表:t(t)11214284注:注:(t)列的和为列的和为8,与域,与域F中的非零中的非零元素的个数相同。元素的个数相同。一、元素的阶一、元素的阶定理定理若若n为正整数,则为正整数,则 。证明证明:设:设Sn为有理数集:为有理数集:,而,而Tn为为Sn中的既约分数构成的集合,即中的既约分数构成的集合,即Tn中的元素的分母为中的元素的分母为n,分子与,分子与n相对互素,则相对互素,则|Sn|=n且且|Tn|=(n)(例如例如 且且 )。一、元素的阶一、元素的阶接下来若设集合接下来若设集合Sn中的所有分数都已
19、进行了约简,则中的所有分数都已进行了约简,则集合集合Sn中的每一个分数的分母中的每一个分数的分母d是是n的因子,的因子,其分子其分子e是与是与n相对互素且介于区间相对互素且介于区间1ed的整数。的整数。反之,若反之,若d是是n的正因子,的正因子,1ed,且,且(e,d)=1,则,则分数分数e/d必是集合必是集合Sn中某个分数的约简形式。中某个分数的约简形式。进进而而,对对于于n的的所所有有因因子子d,Sn将将会会分分解解为为若若干干不不相相交交的的集合集合Td的并集,的并集,即即 ,进而,进而 。同时由于同时由于|Sn|=n,|Td|=(d)。因而结论得证。因而结论得证。一、元素的阶一、元素的
20、阶例例计算计算(35)。解解:按按照照欧欧拉拉函函数数的的定定义义,可可以以在在1,2,3,35中中逐个测试其是否与逐个测试其是否与35相对互素。相对互素。然而,由定理应有然而,由定理应有(1)+(5)+(7)+(35)=35,同时,同时,(1)=1,(5)=4,(7)=6,因而因而(35)=35146=24。一、元素的阶一、元素的阶定定理理设设F是是有有q个个元元素素的的有有限限域域,t为为正正整整数数。若若t(q1),则则域域F中中不存在不存在t阶元素;若阶元素;若t|(q1),则域,则域F中恰有中恰有(t)个个t阶元素。阶元素。证明证明:只需证明:若:只需证明:若t|(q1),则域,则域
21、F中恰有中恰有(t)个个t阶元素。阶元素。对对于于q1的的每每个个正正因因子子t,记记域域F中中t阶阶元元素素的的个个数数为为(t)。则则由由域域F中的每个非零元素的阶都必定整除中的每个非零元素的阶都必定整除q1,可以得到,可以得到又又 ,进而,进而但但是是对对于于所所有有的的t,(t)(t)0。因因而而对对于于q1的的每每个个正正因因子子t,都都有有(t)=(t)。一、元素的阶一、元素的阶推推论论6.2.2 在在每每个个有有限限域域中中,都都至至少少存存在在一一个个(事事实实上上恰恰有有(q1)个个)q1阶阶元元素素。因因而而任意有限域的乘法群都是循环群。任意有限域的乘法群都是循环群。二、本
22、原元二、本原元 定定义义称称有有限限域域F中中阶阶为为q1的的元元素素,即即循循环环群群F*=F0的的生成元,为本原元。生成元,为本原元。例例给出域给出域F=Z5以及域以及域F=Z7中的本原元。中的本原元。解解:首首先先由由上上节节的的定定理理,域域F=Z5中中恰恰有有(4),即即2个个本本原原元元,而而域域F=Z7中中恰恰有有(6),也也即即2个个本本原原元元。下下面面给给出具体地寻找过程。出具体地寻找过程。域域F=Z5中的元素为中的元素为0,1,2,3,4,其中,其中2的幂次依次为的幂次依次为20=1,21=2,22=4,23=3,24=1,因而,因而2的阶为的阶为4,而,而3的阶为的阶为
23、4/gcd(4,3)=4,4的阶为的阶为4/gcd(4,2)=2,因而因而2与与3是域是域Z5中的本原元。中的本原元。二、本原元二、本原元 例例给出域给出域F=Z5以及域以及域F=Z7中的本原元。中的本原元。解解:域域F=Z7中中的的元元素素为为0,1,2,3,4,5,6,其其中中2的的幂幂次次为为20=1,21=2,22=4,23=1,因而因而2以及其各个幂次均不是域以及其各个幂次均不是域Z7中的本原元。中的本原元。由由于于1,2,4都都不不是是本本原原元元,下下面面我我们们检检验验3。3的的各各个个幂幂次依次为次依次为30=1,31=3,32=2,33=6,34=4,35=5,36=1,因
24、因 而而 3的的 阶阶 为为 6,而而 5的的 阶阶 为为 6/gcd(6,5)=6,6的的 阶阶 为为6/gcd(6,3)=2,因而因而3与与5是域是域Z7中的本原元。中的本原元。二、本原元二、本原元 高斯算法:高斯算法:第第一一步步:设设i=1,取取域域F中中的的任任意意一一个个非非零零元元1,且且记记ord(1)=t1。第第二二步步:若若ti=q1,则则算算法法停停止止:i即即为为所所寻寻找找的的本本原原元元;否则转第三步。否则转第三步。第第三三步步:在在域域F中中选选一一个个非非i的的幂幂次次的的非非零零元元,设设ord()=s,若若s=q1,则则令令i+1=,算算法法停停止止;否否则
25、则转转第四步。第四步。第第四四步步:寻寻找找ti的的一一个个因因子子d,s的的一一个个因因子子e,使使得得gcd(d,e)=1且且de=lcm(ti,s)。设设,ti+1=lcm(ti,s)。i值值加加1,返回第二步。,返回第二步。二、本原元二、本原元 注意,在这个算法中:注意,在这个算法中:由由于于ord(i)=ti,方方程程的的所所有有解解都都是是i的的幂幂次次,因因而而的的阶阶s不不会会是是ti的的因因子子。进进而而lcm(ti,s)将将会会是是ti的的一个倍数,且会严格大于一个倍数,且会严格大于ti。在在第第四四步步中中,找找到到满满足足条条件件d|m,e|n,gcd(d,e)=1且且
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