浅谈扩展欧拉定理
前置知识:
\(1,\)数论欧拉定理这里
\(2,\)积性函数\(\phi\)的性质
\(3,\)以下引理
证明引理用到的引理
(一),引理
设\(x\)=\(lcm(a,b)\)。
可以分解如下
\[a=p_1^{a_1}*……*p_k^{a_k}\\b=p_1^{b_1}*……*p_k^{b_k} \]
那么可得:
\[x=p_1^{max(a_1,b_1)}*……*p_k^{max(a_k,b_k)} \]
证明:推倒上面的式子,将指数可加解释到整体的乘除法,同理取max也是一样。
或者手推几个数。
引理
(一),
已知
\[\begin{cases} x\equiv y(mod m_1)\\ x\equiv y(mod m_2) \end{cases} \]
可得:
\[x\equiv y(mod lcm(m1,m2)) \]
引理一证明:
可以对\(x,m1,m2\)进行分解:
\[\begin{cases} x= p_1^{a_1}*……*p_k^{a_k}\\ m1=p_1^{b_1}*……*p_k^{b_k}\\ m2=p_1^{c_1}*……*p_k^{c_k} \end{cases} \]
又因为:
\[\begin{cases} x%m_1=p_1^{a_1%b_1}*……*p_k^{a_k%b_k}=y\\x%m_2=p_1^{a_1%c_1}*……*p_k^{a_k%c_k}=y \end{cases} \]
那么对于\(y\)可以有唯一分解定理解得:
\[a_i%b_i=a_i%c_i \]
稍加分析就可以得到:
\[x%lcm(m1,m2)=p_1^{a_1%max(b_1,c_1)}*……*p_k^{a_k%max(b_k,c_k)}=y \]
即证得:
\[x\equiv y(mod lcm(m1,m2)) \]
(二),
在p是质数的前提下
\[\phi(p^q)=p^q-p^{q-1}\geq q \]
引理二的证明也是非常的妙妙啊。
引理二证明
小于等于\(p^q\)的正整数一共有\(p^q-1\)个,其中不与\(p^q\)互质的是\(p,p*2,p*3,p^q-p=(p^{q-1}-1)*p\)这\(p^{q-1}-1\)个数。
那么就可以得到\(\phi(p^q)=p^q-p^{q-1}\)
妙妙
另外在正式证明之前还要提一句\(\phi\)的性质:
在n和m互质的前提下,存在
\[\phi(n*m)=\phi(n)*\phi(m) \]
正式证明
首先先来回顾一下我们要证得是什么?
欧拉定理CRT
先把式子放出来:
\[a^b \equiv\begin{cases} a^{b%\phi(m)} (gcd(a,m)==1)\\ a^b (gcd(a,m) !=1 &b<\phi(m))\\ a^{b%\phi(m)+\phi(m)} (gcd(a,m)!=1&b\geq\phi(m)) \end{cases}(mod m) \]
然后很容易发现这三个式子都可以用第三个式子表示,也就是在满足任何数的意义下,存在扩展欧拉定理:
\[a^b\equiv a^{b%\phi(m)+\phi(m)}(mod m) \]
开始愉快地证明吧:
首先我们假设模数\(m=p^q\),那么很容易知道\(a\)和\(m\)的同余性是可以推至\(a\)和\(p\)的,当然反推也可以。
那么就开始最美妙的分情况讨论时间了:
(1),\(gcd(a,p)==1\)时,求证:
\[a^b \equiv a^{x%\phi(p^q)}(mod p^q) \]
这就不证了,很明显的欧拉定理式子。
(2),\(gcd(a,p)!=1\)也就是\(gcd(a,p)==p\)。 因为p是质数啊喂
那么我们另\(a=k*p\)。
那么就是求证:
\[(k*p)^b \equiv (k*p)^{b%\phi(p^q)+\phi(p^q)}(mod p^q) \]
因为\(b\geq\phi(p^q)\) 根据引理二可以知道\(b\geq q\)
所以可以得到:
\[p^b%p^q=0 \]
所以又可以得到:
\[a^b=(k*p)^b \equiv 0 (mod p^q) \]
又因为\(\phi(p^q)\geq q\),所以又可得:
\[a^{b%\phi(m)+\phi(m)}\equiv 0 (mod p^q) \]
那么到了这里,就已经证毕。
即证得:
\[a^b \equiv a^{b%\phi(m)+\phi(m)}(mod p_q) \]
又因为$\phi$函数的积性,可以将上述结论推至对所有模数m都成立。
