有限素域上的乘法群是循环群
By 苏剑林 | 2015-01-20 | 82689位读者 |对于任意的素数$p$,集合$\mathbb{Z}_p=\{0,1,2,\dots,p-1\}$在模$p$的加法和乘法之下,构成一个域,这是学过抽象代数或者初等数论的读者都会知道的一个事实。其中,根据域的定义,$\mathbb{Z}_p$首先要在模$p$的加法下成为一个交换群,而且由于$\mathbb{Z}_p$的特殊性,它还是一个循环群,这也是比较平凡的事实。但是,考虑乘法呢?
首先,$0$是没有逆元的,我们考虑乘法,是在$\mathbb{Z}^\cdot _p=\mathbb{Z}_p \verb|\| \{0\}=\{1,2,\dots,p-1\}$上考虑的。如果我说,$\mathbb{Z}^\cdot _p$在模$p$之下的乘法也作成一个循环群,这结论就不是很平凡的了!然而这确实是事实,对于所有的素数$p$均成立。而有了这事实,数论中的一些结论就会相当显然了,比如当$d\mid (p-1)$时,$\mathbb{Z}_p$中的$d$次剩余就只有$\frac{p-1}{d}$个了,这是循环群的基本结论。
在《数学天书中的证明》一书中,有该结论的一个证明,但这个证明是存在性的,而我在另外一本书上也看到过类似的存在性证明,也就是说,似乎流行的证明都是存在性的,它告诉我们$\mathbb{Z}^\cdot _p$是一个循环群,但是没告诉我们怎么找到它的生成元。而事实上,高斯在他的《算术探索》中就给出了一个构造性的证明。(在数论中,本文的结论是“原根”那一章的基本知识。)下面笔者正是要重复高斯的证明,供读者参考。
构造性程序 #
首先,$\mathbb{Z}^\cdot _p$在模$p$之下的乘法作成一个有限群,这对要理解本文的读者来说应当是平凡的,不然的话请读者先完成并熟悉这个证明。既然是有限群,那么每个元素的阶都是有限的,我们只要找到一个$p-1$阶的元素,就可以证明$\mathbb{Z}^\cdot _p$是一个循环群。
办法也不算复杂。首先,在$\mathbb{Z}^\cdot _p$中任意选一个元素$a$,假设它是$|a|=r$阶的,则$r\mid (p-1)$,如果$r=p-1$,那么自然“打完收工”;否则在$\mathbb{Z}_p$中考虑方程$x^{r}=1$,由于$a$是$r$阶的,所以$a^{r}=1$,从而也有
$$1=1^r=a^{r}=(a^2)^{r}=\dots=(a^{r-1})^{r_1}$$
$x^{r}=1$在$\mathbb{Z}_p$中至多有$r$个不同的解,而上式表明$1,a,a^2,\dots,a^{r-1}$正是它的$r$个不同的解,从而是全部解。也就是说,对于每个$d\mid r$,$\mathbb{Z}^\cdot _p$中的$d$阶元素在集合$\{1,a,a^2,\dots,a^{r-1}\}$中。
然后,在$\mathbb{Z}^\cdot _p$中除去这$r$个数,在剩下的元素中选一个$b$,假设它是$|b|=s$阶的,如果$s=p-1$,那么任务完成;否则,由于已经排除了前面$r$个数,因此$s\nmid r$,因此$r,s$的最小公倍数$[r,s] > \max\{r,s\}$,考虑元素$ab$,那么$ab$便是$[a,b]$阶的,如果$[a,b]=p-1$,那么任务完成;否则按照前一步类似的方法,把
$$1,ab,(ab)^2,\dots,(ab)^{[a,b]-1}$$
从$\mathbb{Z}^\cdot _p$中排除掉,在剩下的数中,任意找一个$c$,重复上面的过程。
由于每一步都可以找到比上一步更大的阶的元素,每次找到$d$阶的元素,就删除掉$d$个元素,而$d < p-1$。也就是说,只要没找到$p-1$阶的元素,那么这个程序就不会终结,但是,由于阶有上界$p-1$,那么这个程序必然在有限步内终止。从而必然存在$p-1$阶的元素,所以$\mathbb{Z}^\cdot _p$是循环群,而且上述程序可以帮我们把生成元找出来。
例子展示 #
下面以$p=79$为例子,展示如何找到$\mathbb{Z}^*_{78}$的生成元。第一步,选取$a=2$,必然成立
$$2^{78}\equiv 1 (\bmod\,79)$$
读者或许会说这是费马小定理的结论,但是从代数的角度看,已知$\mathbb{Z}^*_{78}$是群,而上式是有限群的必然结论。现在检验$2^{39}$,发现$2^{39}\equiv 1 (\bmod\,79)$,然后检验$2^3$和$2^{13}$,发现均不模79余1,从而$|2|=39$,计算
$$2^0,2^1,\dots,2^{38}$$
得到
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 49, 19, 38, 76, 73, 67, 55, 31, 62, 45, 11, 22, 44, 9, 18, 36, 72, 65, 51, 23, 46, 13, 26, 52, 25, 50, 21, 42, 5, 10, 20, 40
发现$3$不在该列表中,故选取$b=3$,不用检验,立马可以判断$6=3\times 2$必然是一个78阶元素(因为每步的阶比原来的高,比39更高的阶只能是78了),所以$6$是$\mathbb{Z}^*_{78}$的一个生成元。
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February 14th, 2016
ab便是[a,b]阶处不太对。
比如Z13,11生成一个12阶的群,4生成一个6阶的群,但是44生成一个4阶的群。
February 14th, 2016
ab便是[a,b]阶处不太对。
比如Z13,11生成一个12阶的群,4生成一个6阶的群,但是44生成一个4阶的群。
应该是遗漏了条件与的公共子群只有平凡群。
可能我说得不严格,但是结论是对的。
你举的例子不成立,在Z13中,假如第一步选了a=4,那么第二步确实可以选b=11,但是要先判断|b|是否等于12,只有|b|不等于12,才有|ab|=[a,b],这里|11|=12,所以直接得到11是生成元,不用考虑ab。
October 9th, 2017
请问为什么 Z_p 中满足 x^r=1 的元素最多只有 r 个? 高斯的这个方法确实很好,假如这个论断是正确的话。
在域F上一个n次多项式至多有n个根(计重数),用数学归纳法证明
反证法就行了吧?
假如n次多项式$f$在域F上有多于n个互不相同的根,假设其中n+1个为$x_1,x_2,\dots,x_{n+1}$,那么我们有$(x-x_i)|f$,由于$x_i$互不相同,所以$x-x_i$之间是互素的,所以$(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_{n+1})|f$,矛盾。
June 12th, 2018
@流炎之舞|comment-7231
这个结论是对的,可以从a,b互质的情况推广得到,证明类似。
May 30th, 2020
请问数学天书中的证明是在哪里证明了这个结论?
不记得了,我这阵子手头上没这本书