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1、大學(xué)數(shù)學(xué),初等數(shù)論線性代數(shù)射影幾何概率統(tǒng)計(jì),初等數(shù)論,趙爭Email:zhaoz@jssvc.edu.cn,序言,數(shù)論是研究整數(shù)性質(zhì)的一門很古老的數(shù)學(xué)分支, 其初等部分是以整數(shù)的整除性為中心的,包括整除性、不定方程、同余式、連分?jǐn)?shù)、素?cái)?shù)(即整數(shù))分布 以及數(shù)論函數(shù)等內(nèi)容,統(tǒng)稱初等數(shù)論(Elementary Number Theory)。,初等數(shù)論的大部份內(nèi)容早在古希臘歐幾里德的《 幾何原本》中就已出現(xiàn)。歐幾里得證明了素?cái)?shù)有無窮多
2、個(gè),他還給出求兩個(gè)自然數(shù)的最大公約數(shù)的方法, 即所謂歐幾里得算法。我國古代在數(shù)論方面亦有杰出之貢獻(xiàn),現(xiàn)在一般數(shù)論書中的“中國剩余定理”正是我國古代《孫子算經(jīng)》中的下卷第26題,我國稱之為“孫子定理”。,近代初等數(shù)論的發(fā)展得益于費(fèi)馬、歐拉、拉格朗日、勒讓德和高斯等人的工作。1801年,高斯的《算術(shù)探究》是數(shù)論的劃時(shí)代杰作。 “數(shù)學(xué)是科學(xué)之王,數(shù)論是數(shù)學(xué)之王”。 -----高斯,,歐幾里德
3、 高斯,費(fèi)馬,歐拉,拉格朗日 畢達(dá)格拉斯,由于自20世紀(jì)以來引進(jìn)了抽象數(shù)學(xué)和高等分析的巧妙工具,數(shù)論得到進(jìn)一步的發(fā)展,從而開闊了新的研究領(lǐng)域,出現(xiàn)了代數(shù)數(shù)論、解析數(shù)論、幾何數(shù)論等 新分支。而且近年來初等數(shù)論在計(jì)算器科學(xué)、組合數(shù)學(xué)、密碼學(xué)、代數(shù)編碼、計(jì)算方法等領(lǐng)域內(nèi)更得到了 廣泛的應(yīng)用,無疑同時(shí)間促進(jìn)著數(shù)論的發(fā)展。,數(shù)論是以嚴(yán)格和簡潔著稱,內(nèi)容既豐富又深刻。我將會(huì)介紹數(shù)論中最基本的概念和理論,希
4、望大家能對(duì)這門學(xué)問產(chǎn)生興趣,并且對(duì)中小學(xué)時(shí)代學(xué)習(xí)過的一些基本概念,例如整除性、最大公因子、最小公倍數(shù)、輾轉(zhuǎn)相除法等,有較深入的了解。,第一章 整數(shù)的整除性§1.1整除的概念,一、基本概念 1、自然數(shù)、整數(shù) 2、正整數(shù)、負(fù)整數(shù) 3、奇數(shù)、偶數(shù)一個(gè)性質(zhì): 整數(shù)+整數(shù)=整數(shù) 整數(shù)-整數(shù)=整數(shù) 整數(shù)*整數(shù)=整數(shù),二、整除,1、定義:設(shè)a,b是整數(shù),b≠0。如果存在一個(gè)整數(shù)q使得等式:
5、 a=bq 成立,則稱b能整除a或a能被b整除,記作 b∣a;如果這樣的q不存在,則稱b不能整除a。,2、整除的性質(zhì),(1)如果b∣a, c∣b,則c∣a. (2)如果b∣a,則cb∣ca. (3)如果c∣a,則對(duì)任何整數(shù)d, c∣da. (4)如果c∣a, c∣b,則對(duì)任意整數(shù)m,n,有 c∣ma+nb. (5)如果a∣b, b∣a,則a=
6、177;b.,3、質(zhì)數(shù)、合數(shù),質(zhì)數(shù)(素?cái)?shù))合數(shù)質(zhì)因數(shù)分解質(zhì)因數(shù)算術(shù)基本定理,4、帶余除法,定理: 設(shè)a,b是兩個(gè)整數(shù),其中b>0,則存在兩個(gè)唯一的整數(shù)q及r,使得 a=bq+r,0≤r<b 成立.我們稱r是b除a的余數(shù)。 可以看出:b整除a的充要條件是r=0。,§1.2最大公因數(shù)和輾轉(zhuǎn)相除法,一、最大公因數(shù) 1、定義 設(shè)a1,a2,…,an是n個(gè)不全為零的
7、整數(shù),若整數(shù)d是它們之中每一個(gè)的因數(shù),那么d就叫做a1,a2,…,an的一個(gè)公因數(shù)。整數(shù)的公因數(shù)中最大的一個(gè)叫做它們的最大公因數(shù),記作 (a1,a2,…,an) 。,2、互質(zhì),設(shè)a1,a2,…,an是n個(gè)不全為零的整數(shù),若 (a1,a2,…,an) =1, 則稱a1,a2,…,an 是互質(zhì)的。注:三個(gè)互質(zhì)比一定兩兩互質(zhì)。比如(3,4,6)=1,但(3,6)=3,(4,6)=2.,3、最大公因數(shù)的性質(zhì),(1)當(dāng)
8、b∣a時(shí),(a,b)=b.(2)a,b的一切公因數(shù)都是(a,b)的因數(shù).(3)若a,b是正整數(shù),m是任一正整數(shù),則有 (am,bm)=(a,b)m.(4)若(a,b)=1,c為任一正整數(shù),則有 (ac,b)=(c,b)(5)若(a,b)=1, b∣ac,則有b∣c.(6)若a,b,c是任意三個(gè)正整數(shù),則(a,b)=d的充分必要條件是:,4、輾轉(zhuǎn)相除法,一個(gè)推論,若a,b是正整
9、數(shù),且(a,b)=d,則必存在整數(shù)m和n,使得 d=ma+nb注:證明可由帶余除法逆向代入證得。,例1:求(735000,238948).,解:因?yàn)?35000=238948×3+18156, 238948=18156×13+2920 18156=2920×6+636 2920=636×
10、;4+376 636=376×1+260 376=260×1+116 260=116×2+28 116=28×4+4 28=4×7所以(735000,238948)=4.,例2:求(2605,-5125).,解:因?yàn)?125=2605
11、15;1+2520, 2605=2520×1+85 2520=85×29+55 85=55×1+30 55=30×1+25 30=25×1+5 25=5×5所以(2605,-5125)=5.,例3:求(2605
12、,3245,7250).,解:先求2065和3245的最大公因數(shù)。 因?yàn)?245=2605×1+1180, 2605=1180×1+885 1180=885×1+295 885=295×3 所以(2605,3245)=295. 再求295與7250的最大公因數(shù)。 725
13、0=295×24+170, 295=170×1+125 170=125×1+45 125=45×2+35 45=35×1+10 35=10×3+5 10=5×2所以(2605,3245,7250)
14、= (295,7250)=5.,練習(xí),求(125,610).求(51306,1224).求(538,244,555).,§1.3最小公倍數(shù)一、定義,二、最小公倍數(shù)的性質(zhì),1、定理:,例1:求[3468,24871].,解:由輾轉(zhuǎn)相除法得: (3468,24871)=17.所以[3468,24871]= =5073684.,例2:求[128,234,524].,習(xí)題,1
15、、求[21,35].2、求[123,321].3、求[125,725,1125,2015].,§1.4整數(shù)可除性的檢驗(yàn),一、整數(shù)的表示1、十進(jìn)制的整數(shù)的意義:各位數(shù)字的加權(quán)和。2、一般表示:,進(jìn)位制,進(jìn)位制是一種記數(shù)方式,用有限的數(shù)字在不同的位置表示不同的數(shù)值。可使用數(shù)字符號(hào)的個(gè)數(shù)稱為基數(shù),基數(shù)為n,即可稱n進(jìn)位制,簡稱n進(jìn)制?,F(xiàn)在最常用的是十進(jìn)制,通常使用10個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字0-9進(jìn)行記數(shù)。,進(jìn)位制,常見的進(jìn)位制:
16、二進(jìn)制廣泛用于計(jì)算機(jī) 三進(jìn)制用于軍隊(duì)編制 十進(jìn)制最常用 十二進(jìn)制時(shí)辰、月份、一打物品 十六進(jìn)制廣泛用于計(jì)算機(jī) 六十進(jìn)制秒、分,角度,二、可除性判別方法,判別方法1:(整數(shù)被2整除) 如果一個(gè)整數(shù)的末尾數(shù)字能被2整除,則該數(shù)能被2整除。即:若2∣a0,,則2 ∣N.判別方法2:(整數(shù)被5整除) 如果一個(gè)整數(shù)的末尾數(shù)字能被5整除,則該數(shù)能被5整除。即:若5∣a0,,則5∣N.判別方法3:(整數(shù)被3
17、整除) 如果一個(gè)整數(shù)的各位數(shù)字之和能被3整除,則該數(shù)能被3整除。即:若3∣an+an-1+…a1+a0,,則3 ∣N.判別方法4:(整數(shù)被9整除)如果一個(gè)整數(shù)的各位數(shù)字之和能被9整除,則該數(shù)能被9整除。即:若9∣an+an-1+…a1+a0,,則9 ∣N.,二、可除性判別方法,判別方法5:(整數(shù)被11整除) 如果一個(gè)整數(shù)將其最后三位數(shù)字去掉后得到的位數(shù)少3位的新整數(shù)與該整數(shù)末三位數(shù)字組成的數(shù)之差能被11整除
18、,則該整數(shù)能11整除.即如果 ,則11︱N.判別方法6:(整數(shù)被13整除) 如果一個(gè)整數(shù)將其最后三位數(shù)字去掉后得到的位數(shù)少3位的新整數(shù)與該整數(shù)末三位數(shù)字組成的數(shù)之差能被11整除,則該整數(shù)能11整除.即如果 ,則13︱N.,第二章 不定方程,
19、67;2.1二元一次不定方程,一、齊次方程,二、非齊次方程,例1,三、有整數(shù)解的充要條件,兩個(gè)推論,推論1: 如果(a,b)=1,那么方程(1)有整數(shù)解.推論2: 如果(a,b)∣c,那么方程(1)沒有整數(shù)解.,例2:判斷下列不定方程有沒有整數(shù)解。,四、整數(shù)分離法解不定方程,步驟:1、把不定方程變形,用系數(shù)絕對(duì)值較大的未知數(shù)表示系數(shù)絕對(duì)值較小的未知數(shù);2、把1中的代數(shù)式分離成一個(gè)整式和一個(gè)分式之和;3、通過觀察和其
20、它方法使分式值為整數(shù)從而篩選得到不定方程的整數(shù)解。,例3,例4:解下列不定方程,五、不定方程組,,例2:求解不定方程組,習(xí)題,§2.2多元一次不定方程,一、三元一次不定方程1、解的存在性 定理:三元一次不定方程 ax+by+cz=d有整數(shù)解的充分必要條件是(a,b,c) ∣d,其中a,b,c,d都是正整數(shù).,2、三元一次不定方程的通解,一般解法,第三章 同余§3.1
21、同余的概念和性質(zhì),二、同余的性質(zhì),,定理 同余關(guān)系是等價(jià)關(guān)系,即(1)自反性 a≡a(mod m)。(2)對(duì)稱性 若a≡b(mod m),則b≡a(mod m)。(3)傳遞性 若a≡b(mod m),b≡c(mod m),則a≡c(mod m)。,定理 設(shè)a、b、c、d為整數(shù),m為正整數(shù),若a≡b(mod m),c≡d(mod m),則: (1)ax+cy≡bx+dy(mod m),x、y為任意整數(shù),即同余式可以相加
22、;(2)ac≡bd(mod m),即同余式可以相乘;(3)an≡bn(mod m),n>0;(4)f(a)≡f(b)(mod m),f(x)為任一整系數(shù)多項(xiàng)式。證明 (1)因?yàn)閍≡b(mod m),c≡d(mod m),所以m|(a-b),m|(c-d),于是m|((a-b)x+(c-d)y),即m|((ax+cy)-(bx+dy)),故ax+cy≡bx+dy(mod m)。(2)因?yàn)閍≡b(mod m),c≡d(mod m
23、),所以m|(a-b),m|(c-d),于是m|((a-b)c+(c-d)b),即m|(ac-bd),故ac≡bd(mod m)。,,(3)因?yàn)閍≡b(mod m),則存在整數(shù)q使得a-b=mq。于是:an-bn=(b+mq)n-bn=(bn+bn-1(mq)1+…+b1(mq)n-1+(mq)n)-bn=mp,其中p是一整數(shù)。所以an≡bn(mod m)。(4)由(1)和(3)可證。,,定理 若ac≡bc(mod m),且(c,
24、m)=d,則a≡b(mod m/d)證明 由(c,m)=d得(c/d,m/d)=1。由ac≡bc(mod m)得m|(ac-bc),于是(m/d)|(a-b)(c/d)。又(c/d,m/d)=1,從而(m/d)|(a-b)。故a≡b(mod m/d)。,,例1 求3406寫成十進(jìn)制數(shù)時(shí)的個(gè)位數(shù)。解 因?yàn)?2≡-1(mod 10),34≡1(mod 10),所以3404≡1(mod 10)。因此,3406≡3404·32
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