Представление простых в виде суммы двух квадратов

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
Эта статья требует доработки!
  1. Надо привести более конструктивное доказательство теоремы. Так, чтобы получился алгоритм. И привести время работы этого алгоритма. Алгоритм должен эффективно работать для простых чисел порядка [math]10^{300}[/math].

Если Вы исправили некоторые из указанных выше замечаний, просьба дописать в начало соответствующего пункта (Исправлено).

Лемма (Вильсон):
Если [math]p[/math] — простое, то [math](p-1)!+1[/math] делится на [math]p[/math].
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

При [math]p=2, p=3[/math] доказательство очевидно. Докажем для [math]p\geqslant 5[/math]. Так как [math]\mathbb{Z}_p[/math] - поле, то для каждого [math]x[/math] есть такое [math]y[/math], что [math]xy\equiv 1(mod p)[/math]. Может оказаться, что для некоторых [math]0\leqslant x\leqslant p-1[/math] выполнено [math]x=y[/math]. Найдём все такие [math]x[/math], что [math]x^2\equiv 1(mod p)[/math]. [math]x^2-1\equiv 0(mod p) \Rightarrow (x-1)(x+1)\equiv 0(mod p)[/math]. Значит [math]x\equiv 1(mod p)[/math] или [math]x\equiv p-1(mod p)[/math].

Из этого следует, что множество [math]{2,3,\cdots,p-2}[/math] разбивается на пары такие, что произведение чисел внутри каждой из них сравнимо с [math]1[/math] по модулю[math]p[/math]. Таким образом [math](p-2)!\equiv 1(mod p)[/math]. Но [math]p-1\equiv -1(mod p)[/math]. Следовательно [math](p-1)!\equiv -1(mod p)[/math]
[math]\triangleleft[/math]
Теорема:
Если [math]p\equiv 1(mod 4),p\in\mathbb{P}[/math], то оно представимо в виде суммы двух квадратов.
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Из леммы Вильсона [math](p-1)!\equiv 1(mod p) \Rightarrow (4n)!+1\equiv 0 (mod p) [/math]. Следовательно [math]1\cdot 2\cdots (2n)\cdot(p-2n)\cdots(p-1)+1 \equiv ((2n)!)^2+1(mod p)[/math]. Теперь говорим, что [math] N = (2n)![/math], тогда [math]N^2 \equiv -1(mod p)[/math].

Рассмотрим пары чисел [math](m,s)[/math] такие, что [math]0\leqslant m, s \leqslant [\sqrt{p}][/math]. Число таких пар равно [math]([\sqrt{p}]+1)^2\gt p[/math]. Значит по крайней мере для двух различных пар [math](m_1,s_1),(m_2,s_2)[/math] остатки от деления [math]m_1+Ns_1, m_2+Ns_2[/math] на [math]p[/math] будут одинаковыми, т.е. число [math]a+Nb[/math], где [math]a=m_1-m_2, b=s_1-s_2[/math], будет делится на [math]p[/math]. При этом [math]~|a|\lt \sqrt{p},~|b|\lt \sqrt{p}[/math]. Но тогда число [math]a^2-N^2b^2=(a-Nb)(a+Nb)[/math] делится на [math]p[/math]. Учитывая, что [math]N^2\equiv -1(mod p)[/math], получим, что [math]a^2+b^2\equiv 0(mod p) \Rightarrow a^2+b^2=rp[/math], где [math]r\in\mathbb{N}[/math]. Но [math]a^2+b^2\lt 2p\Rightarrow r=1[/math], а значит [math]a^2+b^2=p[/math].
[math]\triangleleft[/math]
Теорема:
Если [math]p\equiv 1(mod 4),p\in\mathbb{P}[/math], то оно представимо в виде суммы двух квадратов.
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

[math]h:h^2+1\vdots p[/math] и [math]h=g^{\frac{p-1}{4}}[/math].

Запустим алгоритм Евклида на [math]p,h[/math]. Получим [math]t_0=p, t_1=h, t_k=1[/math].

Разложим [math]\frac{p}{h}[/math] в цепную дробь [math]\langle a_0,\cdots,a_n \rangle[/math].
[math]\triangleleft[/math]