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1、第七章多項(xiàng)式有限域§ 7.1 本要求1 .掌握域的特征的概念, 了解若p為質(zhì)數(shù)或等于0,則特征為p的任意域F包含Rp為其最 小子域。2 .掌握多項(xiàng)式相等、多項(xiàng)式的次數(shù)的概念,了解域F上x(chóng)的多項(xiàng)式作成的環(huán) Fx是一個(gè)整區(qū)。掌握多項(xiàng)式整除的概念及其性質(zhì)。掌握公因式、最高公因、真因式、互質(zhì)、質(zhì)式 等定義及相關(guān)定理。3 .掌握多項(xiàng)式恒等、多項(xiàng)式的根、k重根、重根等概念,了解余式定理及其推論。掌握多項(xiàng)式有重根的充要條件。4 . 了解實(shí)數(shù)域上、復(fù)數(shù)域上、有理域上的質(zhì)式問(wèn)題。5 .掌握本原多項(xiàng)式的概念、日senstein定則以及求有理數(shù)多項(xiàng)式的有理根問(wèn)題。會(huì)計(jì)算有 理根,會(huì)證明某多項(xiàng)式在有理域上不

2、可約。了解代數(shù)數(shù)、超越數(shù)的概念。6.掌握有理域上和任意域上分圓多項(xiàng)式的定義,會(huì)利用公式xn-1 =d |nd (x)計(jì)算分圓多項(xiàng)式。7. 了解有限域的元數(shù)和其子域的元數(shù)的關(guān)系,會(huì)構(gòu)造元數(shù)為pn的有限域。8. 了解多項(xiàng)式編碼方法及其實(shí)現(xiàn)(信息碼多項(xiàng)式)。§ 7.2 要解題方法7.2.1 關(guān)于域的特征、素域域的特征或?yàn)?或?yàn)橘|(zhì)數(shù)。若域F的特征為質(zhì)數(shù)p,則Rp可寫(xiě)作0,1,,p-1, mod p合同的整數(shù)代表 F中同一個(gè)元素,如:0=p=-p=2p=。注意到,對(duì)任意的 a, bCRp,若 ab=kp+1=1(其中 k 為整數(shù)),貝 U a-1=b; -a=p-a。比如,在 R7 中,5-1

3、=3,因?yàn)?5X3=15=2 x 7+1=1 ; -5=7-5=2。這部分的習(xí)題大多數(shù)是應(yīng)用上述結(jié)論,見(jiàn)教材中7.1后的習(xí)題。例7.2.1 在R3和R5中分別解方程組:x 2z1(1)y 2z2(2)2x y1(3)解:在R3中,(1) - (2)得 x-y=-1(4)(3) + (4)得 3x=0,在R3中此式總是成立的。在R5中, (1)-得 (3) + (4)得 將x=0代入(1) 將x=0代入(4)x-y=-13x=0,(4)兩邊乘2,得 6x=0 ,又因 R5 中,5x=0 ,故 x=0。2z=1 0兩邊乘3,得6z=3,又因R5中,5z=0 ,故z=3。y=1。由(2)y=2-2z

4、=2+z ,代入(4)得 x=1-2z=1+z , 取z=0,1,2,得方程組的解Xi1Xi2Xi0y12y10y11Z10Z11Z12x 0于是得方程組的解:y 1。z 37.2.2關(guān)于多項(xiàng)式環(huán)、剩余環(huán)這部分習(xí)題與上一章環(huán)的內(nèi)容是緊密聯(lián)系在一起的,讀者需要熟悉上一章中的理想、主理想、極大理想、剩余環(huán)等基本概念,以及本章中的多項(xiàng)式環(huán)等概念。例7.2.2 設(shè)F是一個(gè)域,證明(x)是Fx的極大理想。證明:顯然,(x)wFx。用反證法,若(x)不是Fx的極大理想,由極大理想的定義知, 一定存在Fx的理想M,使得(x) M Fx,于是存在f(x)=aoxn + aixn-1+ an-i x+anC M

5、 ,且 3nW0。若設(shè) g(x)=f(x)-a n,則顯然 g(x) C (x),而(x) M ,故 g(x) e M ,又由 f(x) EM,得 an=f(x)-g(x) C M。而M是Fx的理想,故anan-1 CM,即1 C M。從而M=Fx,與M Fx矛盾。因 此,(x)是Fx的極大理想。例7.2.3 設(shè)F是一個(gè)域,問(wèn)多項(xiàng)式環(huán)Fx的主理想(x2)包含哪些元素?剩余環(huán) Fx/(x2) 中包含哪些元素?解:Fx是有單位元的交換環(huán),故(x2)=x 2f(x)|f(x) £ Fx。對(duì)于任意的f(x) e Fx,f(x)= x 2g(x)+ax+b ,其中 g(x) C Fx, a,

6、bCF。顯然有:Fx/(x2)=ax b|a,b F.例7.2.4 設(shè)F是一個(gè)域,在多項(xiàng)式環(huán)Fx取出一個(gè)多項(xiàng)式 p(x),其中廿次(p(x) >0. 求Fx的主理想環(huán)(p(x)及剩余環(huán) Fx/(p(x)(即 一Fx)。p(x)Fx解:Fx是有單位元的交換環(huán),故(p(x)=h(x)p(x)|h(x) 6 Fx。由n=次(p(x) >0知,對(duì)于任意的 f(x) Fx, f(x)= h(x)p(x)+r(x),其中 r(x)=0 或次(p(x) <n。故n 1Fx/(p(x)= a。a1x.an 山F,0i n 1n 1= aoa1 x. an 1 x| ai F ,0 i n 1

7、.例7.2.5 在域R2上的多項(xiàng)式環(huán) R2x中,取p(x)=x 2+x+1 ,求剩余環(huán)R2x/(p(x),給出 其運(yùn)算表。解:R2x/(p(x)=ax b|a,bR2.由 R2=0 , 1,進(jìn)一步得到R2x/(p(x)= 0,1, x,x 1。其中,0=0, x2+x+1 , x(x2+x+1) , x2(x2+x+1),1=1 , x2+x+1+1= x 2+x, x(x2+x+1)+1 , x2(x2+x+1)+1 ,x =x , x2+x+1+x= x 2+1 , x(x2+x+1)+x= x 3+X2, x2(x2+x+1)+x ,X 1=x+1 , x2+x+1+x+1= x 2,

8、x(x2+x+1)+x+1= x 3+x2+1, x2(x2+x+1)+x+1 ,加法和乘法運(yùn)算分別如表7.2.1和表7.2.2所示。對(duì)于乘法運(yùn)算要注意利用關(guān)系式-2? 二.“ 二.“一x2 x 1 0。表中把0記為0,略去上面的“”,其余同。+01xx+1001xx+1110x+1xxxx+101x+1x+1x10表 7.2.1X01xx+100000101xx+1x0xx+11x+10x+11x表 7.2.2為了讓讀者熟悉剩余類間的運(yùn)算,尤其是乘運(yùn)算,我們?cè)倥e一例。例7.2.6 在域R3上的多項(xiàng)式環(huán) R3x中,取p(x)=x 2+1 ,求剩余環(huán) R3x/(p(x),給出其 運(yùn)算表。解:R3

9、x/(p(x)= ax b|a,bR3.由 R2=0 ,1,2,進(jìn)一步得到R3x/(p(x)= 0,i,2,x,xn,x_2,2x,2x 1, 2x 2。其中,0=0, x2+1, 2 (x2+1), x(x2+1), 2x(x2+1), x2(x2+1),1=1 , x2+1 + 1=x 2+2 , 2 (x2+1 ) +1=2x2, x(x2+1)+1 , 2x(x2+1)+1 , x2(x2+1)+1 ,2=2 , x2+1+2=x2 , 2 (x2+1) +2=2x2+1 , x(x2+1)+2, 2x(x2+1)+2 , x2(x2+1)+2 ,x =x , x2+1+x, 2 (x

10、2+1) +x, x(x2+1)+x=x 3+2x , 2x(x2+1)+x=2x 3, x2(x2+1)+x ,x 1 =x+1 , x2+1+x+1= x2+x+2 , 2 (x2+1 ) +x+1=2x 2+x , x(x2+1)+x+1=x 3+2x+1 , 2x(x2+1)+x+1=2x 3+1 , x2(x2+1)+x+1 ,x 2 =x+2 , x2+1+x+2= x2+x , 2 ( x2+1 ) +x+2=2x 2+x+1 , x(x2+1)+x+2=x 3+2x+2 , 2x(x2+1)+x+2=2x 3+2, x2(x2+1)+x+2 ,2x=2x , x2+1+2x,

11、2 (x2+1) +2x, x(x2+1)+2x=x3, 2x(x2+i)+2x=2x 3+x, x2(x2+1)+2x ,2x 1 =2x+1 , x2+1+2x+1= x 2+2x+2 , 2 (x2+1) +2x+1=2x 2+2x , x(x2+1)+2x+1=x 3+1 , 2x(x2+1)+2x+1=2x 3+x+1 , x2(x2+1)+2x+1 ,2x 2 =2x+2 , x2+1+2x+2= x2+2x , 2 (x2+1) +2x+2=2x 2+2x+1 , x(x2+1)+2x+2=x 3+2, 2x(x,1)+2x+2=2x 3+x+2 , x2(x2+1)+2x+2

12、,加法和乘法運(yùn)算分別如表7.2.3和表7.2.4所示。為簡(jiǎn)便起見(jiàn),我們把R3x/(p(x)中的元素記作0, 1, 2, x等。+012xx+1x+22x2x+12x+20012xx+1x+22x2x+12x+21120x+1x+2x2x+12x+22x2201x+2xx+12x+22x2x+1xxx+1x+22x2x+12x+2012x+1x+1x+2x2x+12x+22x120x+2x+2xx+12x+22x2x+12012x2x2x+12x+2012xx+1x+22x+12x+12x+22x120x+1x+2x2x+22x+22x2x+1201x+2xx+1表 7.2.3X012xx+1x

13、+22x2x+12x+200000000001012xx+1x+22x2x+12x+220212x2x+22x+1xx+2x+1x0x2x2x+22x+21x+12x+1x+10x+12x+2x+22x12x+12xx+20x+22x+12x+21xx+12x22x02xx12x+1x+122x+2x+22x+102x+1x+2x+122x2x+2x12x+202x+2x+12x+1x2x+212x表 7.2.4表7.2.3的運(yùn)算舉例說(shuō)明如下:(2x+1)+(x+1)=3x+2=2,因?yàn)?R3 上,3x=0。(x+1)+(x+2)=2x+3=2x, 因?yàn)?R3上,3=0。表7.2.4的運(yùn)算舉例

14、說(shuō)明如下:2>(2x+1)=4x+2=x+2,(x+1) (x+1)=x 2+2x+1=(x 2+2x+1)-(x 2+1)=2x , x Xx+2)=x 2+2x=(x 2+2x)-(x 2+1)=2x-1=2x+2 , (x+1) (x+2)=x 2+3x+2= x 2+2=(x 2+1)+1=1 ,2x Xx+1)=2x 2+2x=2(x,1)+(2x-2)=2x-2=2x+1 ,注意,上面所有等號(hào)都是在模(x2+l)意義下而言。例7.2.7在實(shí)數(shù)域R上x(chóng), y的多項(xiàng)式環(huán)Rx,y中,下述集合是否是理想:(1) 一切常數(shù)項(xiàng)為0的多項(xiàng)式f(x,y)所組成的集合。(2) 一切不含x的多項(xiàng)

15、式所組成的集合。(3)常數(shù)項(xiàng)和一次項(xiàng)系數(shù)均為0的多項(xiàng)式f(x,y)所組成的集合。(4)二次項(xiàng)系數(shù)為0的多項(xiàng)式所組成的集合。解:由理想的定義,不難得出結(jié)論:(1)是;(2)不是;(3)是;(4)不是。例7.2.8證明:Rx/(x2+l)C,其中Rx是實(shí)數(shù)域上的多項(xiàng)式環(huán),C是復(fù)數(shù)域。分析:如果能夠找到 Rx到C上的同態(tài)映射,且使得該同態(tài)映射的同態(tài)核為(x2 + 1),則使用環(huán)同態(tài)基本定理(教材中定理6.7.5)即可。證明:令:f(x) 一f(i),f (x) Rx。不難驗(yàn)證是R岡到C上的同態(tài)映射。若f(i)=0 ,因?yàn)閒(x)是實(shí)系數(shù)多項(xiàng)式,必有f(-i)=0 ,故f(x)必含有因子(x-i) (

16、x+i) = x2+i。 反之,若f(x)= (x2+i)g(x),則必有f(i)=0。因此,x2+1是同態(tài)映射 的核。故由環(huán)的同態(tài) 基本定理知,Rx/(x2+i) C。7.2.3關(guān)于多項(xiàng)式的質(zhì)式問(wèn)題教材中就特殊的域研究了多項(xiàng)式的質(zhì)式問(wèn)題,比如,復(fù)數(shù)域上只有一次式才是質(zhì)式,原因是復(fù)數(shù)域上任意非常數(shù)多項(xiàng)式都有根;實(shí)數(shù)域上只有一次式和一部分二次式是質(zhì)式,二次式ax 2+bx+c是質(zhì)式,當(dāng)且僅當(dāng)判別式b2-4ac<0;有理域Ro上有任意高次的質(zhì)式。因此,教材中重點(diǎn)討論了判斷有理域Ro上的部分多項(xiàng)式是否可約的方法:定理 7.4.3 (Eisenstein定則)和定理7.4.5。定理7.4.5是求

17、有理根問(wèn)題,可用于判斷一多項(xiàng)式是否有一次因式。例7.2.9證明:f(x)=x 4+4kx+1(k為整數(shù))在Ro上不可約。證明:若f (x)在Ro上可約,則f (x)在整數(shù)環(huán)上也能分解,且只能分解為一次因式 和三次因式的乘積,或者兩個(gè)二次因式相乘。(1)證明無(wú)一次因式。由定理 7.4.5,若f(x)有有理根,則該根肯定整除1,即只可能是1或-1。但由k是整數(shù)知,1和-1都不是f(x)的根。因此,f (x)不能分解為一次因式 和三次因式的乘積。(2)證明無(wú)二次因式。使用反證法。設(shè) x4+4kx+1= (x2+ax+b) (x2+cx+d), 由 bd=1,得 b=d=1 ,或 b=d=-1。于是,

18、x4+4kx+1= (x,ax+1) (x2+cx+1) ,(1)或x4+4kx+1= (x2+ax-1) (x2+cx-1 ) ,(2)這里a,c均為整數(shù)。由(1)得:于是,x4+4kx+1= x 4+ (a+c) x3+(ac+2) x2+(a+c)x+1,ac 2 0得a= J2 ,這與a是整數(shù)矛盾。同樣可證(2)亦不成立。因此,f(x)不能分解為兩個(gè)二次因式相乘。所以,f(x)在Ro上不可約。例7.2.10下面給出的多項(xiàng)式是Ro上的質(zhì)式嗎?(1) x3+x 2+x+1。(2) x4+x2-6。(3) x5+l5。解:(1)因?yàn)?1 是 x3+x2+x+1 的根,即 x3+x2+x+1=

19、 (x2+1) (x+1),所以,x3+x2+x+1 不是質(zhì)式。(2) x4+x2-6沒(méi)有一次因式,因?yàn)?1, 2, 3, 6都不是x4+x2-6的根,由教材定理 7.4.5 知,x4+x2-6沒(méi)有有理根。而 x4+x2-6= (x2+3) (x2-2),所以x4+x2-6不是質(zhì)式。(3)由Eisenstein定則,取p=3,可知,p不整除1, p I 15, p2不整除15,因此,x5+15 是質(zhì)式。下面考慮特殊的域 R2上的質(zhì)式。例7.2.11在R2中,找出次數(shù)小于等于5的所有質(zhì)式。解:設(shè) f(x)=aoxn+ a 1 x n-1 + + an-1 x+an C R2x , a0,a1,,

20、anC R2,若 f(x)是 n 次多項(xiàng) 式,則a0=1。因?yàn)槿我庖淮味囗?xiàng)式都是質(zhì)式,所以,R2上一次質(zhì)式為x, x+1。R2上的f(x)若有一次因式, 則必有根0或1°a0xn+ a1xn-1+ an-1 x+an根為0當(dāng)且 僅當(dāng)an=0,根為1當(dāng)且僅當(dāng)a0+a1 + an-1+an=0,即有偶數(shù)個(gè)非零系數(shù)。因此,R2上的f(x)沒(méi)有一次因式當(dāng)且僅當(dāng)an=1,且有奇數(shù)個(gè)非零系數(shù)。由此結(jié)論得到R2上二次質(zhì)式為:x2+x+1。R2上三次質(zhì)式為:x3+x+1 , x3+x2+1 oR2上四次多項(xiàng)式若不是質(zhì)式,必然有一次因式或?yàn)閮蓚€(gè)二次質(zhì)式的乘積,而R2上的二次質(zhì)式只有x2+x+1 , (

21、x2+x+1 ) 2=x4+x2+1。因此,R2上四次質(zhì)式為: x4+x+1 , x4+x3+1 , x4+x3+x2+x+1。R2上五次多項(xiàng)式若沒(méi)有一次因式,需滿足a5=1,且有奇數(shù)個(gè)非零系數(shù),滿足該條件的有:x5+x+1 , x5+x2+1, x5+x3+1 , x5+x4+1 ,x5+x4+x3+x+1 , x5+x4+x3+x2+1, x5+x4+x2+x+1 , x5+x3+x2+x+1。五次多項(xiàng)式還可能分解為二次因式與三次因式的乘積,但R2上的二次質(zhì)式只有 x2+x+1 ,三次質(zhì)式只有x3+x+1 , x3+x2+1,且(x3+x+1 ) (x2+x+1) = x5+x+1 ,(x

22、3+x2+1) (x2+x+1 ) = x5+x4+1。所以,R2上五次質(zhì)式為:x5+x2+1, x5+x3+1, x5+x4+x3+x+1 ,x5+x4+x3+x2+1, x5+x4+x2+x+1 , x5+x3+x2+x+1 。7.2.4有限域的構(gòu)造對(duì)有限域的理解是本章的難點(diǎn)。因?yàn)榫哂衟m元的有限域都是同構(gòu)的,其中 p是域的特征,所以可把具有 pm元的有限域記為 GF(pm),也稱為pm階的伽羅瓦(Galois)域。當(dāng)p是 質(zhì)數(shù)時(shí),GF(p)=Rpo GF(49)表示特征為7,元數(shù)為49=72的有限域,GF(125)表示特征為5, 元數(shù)為125=53的有限域。由教材中7.6節(jié),我們知道,要

23、構(gòu)造一個(gè)有限域GF(pm),關(guān)鍵是找到pm-1 (x)在Rpx中的m次質(zhì)因式。(x),則GF(pm尸Rpx2= a。+ a1 E + a2 E + + an-1 E (x)Rpxn-1|ao, ai, an-i Rp,其中 E 是。(x)在Rpx (x)Rpx中的一個(gè)根。例7.2.12構(gòu)造元數(shù)為8的有限域,并寫(xiě)出該域的加法和乘法表。解:由于8=23,所以,p=2,m=3。(1)首先求pm-1 (x),即7 (x)。 由*7-1=蟲(chóng)71, *-1=蟲(chóng)1,得(2)求7 (x)在R2x中的3次質(zhì)因式小(X)。由于0, 1都不是7(X)的根,故7(X)無(wú)一次因式。由例7.2.11知,R2上二次質(zhì)式只有

24、x2+x+1 ,用它去除7 (x)余數(shù)為1,因?yàn)椋?7(X)=x4 (x2+x+1) +x (x2+x+1) +1??梢?jiàn),7(X)無(wú)二次質(zhì)因式,只可能分解為兩個(gè)三次質(zhì)因式的乘積。用待定系數(shù)法可設(shè):7 (x) = (x3+ax,bx+1 ) (x3+cx,dx+1 ),進(jìn)而求出7(X)= (x3+x2+1) (x3+x+1),(也可由例 7.2.11,由 R2 上三次質(zhì)式只有:x3+x+1 , x3+x2+1,而(x3+x2+1 ) 2 在I)7(X), (x3+x+1 ) 2 棉 7 (x), (x3+x2+1) (x3+x+1 )=蟲(chóng)7 (x)。)R2xl無(wú)論取。(x) =x3+x2+1 還

25、是取力(x) =x3+x+1 ,貝 U R3x/( 0 (x)=- 都(x)R2x是元數(shù)是8的有限域,且是同構(gòu)的。所以,我們不妨取。(x)=x3+x+1,則R3x/(3(X)=R2x(x)R2x2 ,= a° ax a?x |ao,a,a2 R2= 0,1,x,x 1,x2,x2 1, x2 x,x2 x 1,其中 0=0, x3+x+1 , x (x3+x+1), x2 (x3+x2+1),其余元素類推。一 4 一 一 ,、 一33在(x)R2x(3)右取 E=x,則。(E)=x x 1 x x 10,即已是o(x)中的一個(gè)根。因此,GF(8)=a 0 +ai E +a2 2 2|

26、ao, ai, a2 c R2=0, 1, E, E +1, E 2, E 2+1, E 2+E, E 2+E+1。該域的加法和乘法運(yùn)算分別如表7.2.5和表7.2.6所示。+01EE +1七2E 2+1E 2+ EE 2+ E +1001E +1七2E 2+12 2+七E 2+ E +1110E +1E,1E2W 2+ W +1七2+七七七E +101e2+eW 2+ W +1七2E 2+1士 +1E +1七10E 2+ w +1七2+七E 2+1七2E 2七2E 2+12七2+七E 2+ E +101EE +1E 2+1E 2+1七2w2+w +1七2+W10E +1Ee2+e七2+七E

27、2+ E +1七2E 2+1EE +101E 2+ W +1W 2+ W +1七2+七E 2+1七2E +1E10表 7.2.5X01七E +1七2E 2+1七2+七E 2+ E +1000000000101七士 +1七2E 2+1七2+七E 2+ E +1七0七七2士 2+eE +11W 2+ W +1E 2+1+ +10+ +1e2+eE 2+1W2+W +1E21EE 20七2E +12.E + E +1士 2+ 士EE 2+11E 2+10E 2+11七2EW 2+ W +1E +1”+ E62+七0七2+七W2+W +11E 2+1E +1E2 2E 2+ W +10E 2+ E +

28、1E 2+1E表 7.2.612七2+七七2E +1按照這種方法我們還可構(gòu)造元數(shù)為9的有限域,可求出RpxRax = -2Z(x)Rpx (x1)Rax=0,1,2,X,X_1,X_2,2x,2x 1,2x 2,取E =x,則GF(9)=a 0 +a1E ,a1 C R3=0 , 1, 2, J + +1, E +2, 2E , 2+1, 2E +2。只要將表7.2.3和表7.2.4中的x換成E ,即得 GF(9)的加法和乘法表。§ 7.3第七章習(xí)題解答7.3.1習(xí)題7.1解答2 21.在R17中一等于什么?3解:在 R17中 3 6 1(mod17),故 3-1=6,21-=2 3

29、-1=2 6=12。32.在R5中等于什么? R29中有沒(méi)有?解:R5 中-1=4 , J4 = 2, -2=3,故R5中 %丁 是 2 或 3。在 R29 中設(shè)(: )2=-1, a2=-b2, a2+b2=0=29??梢钥闯?a 和 b 取 2 和 5,而,=/-2 =-12=17 , 5= 34=17, - =-17=12 o 因此 R29 中有為 12 或 17。52 22=12;,rb .b 4ac行3.在R7中利用公式 解一次萬(wàn)程 x2-x+5=0。2a解:b2-4ac=(-1)2-4 1 5=-19=2 ,在R7中看:a0 1 2 3 4 5 6a20 1 4 2 2 4 1故J

30、2為3或?yàn)?,從而(1) 3( 1) 4 5 12X1 =2, x2= = 一 =6222 2即:X1=2, X2=6。4.在R7上求下列矩陣之逆:2 3、1 4L . j解:尸2 3 1 0 1J 5 4 0、彳T1 24 0 1>4 0 1 _)5 5 4萬(wàn)彳T2彳T1<0 6 3 >彳T2 6<014 6;0 5 C彳T1彳T2 5G 1 4 6故.23 .在R7上的逆為4 >05.證明R2上的四個(gè)矩陣、在矩陣的加法乘法下作成一個(gè)域。證明:r >00110 :設(shè) O =, e=% V (01 ,可有加法表和乘法表如下:1 11>a=< 1

31、0>L 01:b=J b+0eabeab00eabeeabee0baaabeaab0ebbeabbae0易見(jiàn),0,e,a,b加法是Klein四兀群。e,a,b乘法是循環(huán)群,i技個(gè)域。6.試看R7上的所有"復(fù)數(shù)":a+bv 1淇中a,b在R7中任意取值。這里共有 49個(gè)數(shù),像普通復(fù)數(shù)那樣計(jì)算,求證:這 49個(gè)數(shù)作成一個(gè)域。證明:因?yàn)閍_a20 1 2 3 4 5 60 1 4 2 2 4 1故R7中1 = 6無(wú)平方根,即1 1無(wú)。因此a+b< 1共可得49個(gè)數(shù)。中法為交換群顯然。再考慮乘法:1交換律;2 結(jié)合律;3封閉性。均顯然成立。4有單位元:1 + 0 J 1

32、。一15 a+b VI的逆是(a b弋1),其中,由于 R7中二次帚僅有1, 2, 4,任意兩個(gè) a b加起來(lái)不等于7, a2+b2 0,故非0的48個(gè)數(shù)形成乘法交換群, 因此這49個(gè)數(shù)作成一個(gè)域。7.模16的剩余類環(huán)是否為域?為什么?解:不是。因?yàn)橛虻奶卣饕欢橘|(zhì)數(shù),不會(huì)是16。7.3.2習(xí)題7.2解答1 .在R5上,用綜合法法求以以x-2除2x5-x4-2x3+1所得的商式和余式。解:22-1-200141312234313故商為 2x4+3x3+4x2+3x+1 ,余式為 3。2 .若非常數(shù)f(x),g(x)互質(zhì)。求證:必有多項(xiàng)式 (x),u(x)使(x)f(x)+u(x)g(x)=1,

33、且次(x)< 次g(x),次u(x)次f(x).進(jìn)一步證明這樣的 (x) ,u(x)是唯一的。證明:設(shè)f(x),g(x)的最高公因?yàn)閐(x),則d(x)=r(x)f(x)+S(x)g(x).如果次r(x)次g(x),則設(shè)r(x)=q(x)g(x)+ (x).這里次(x)次g(x),從而d(x)=q(x) g(x)+ (x)f(x)+S(x)g(x),即(x)f(x)+q(x)f(x)+S(x)g(x)=d(x)。斷言次q(x)f(x)+S(x)< 次 f(x)。因若不然。設(shè)次q(x)f(x)+S(x)g(x) 次 f(x) ?g(x)。而次(x)f(x)< 次 f(x)?g(

34、x),故次 d(x)次 f(x)?g(x),矛盾。設(shè) u(x)=q(x)f(x)+S(x),因此次 u(x)次 f(x),又 因 f(x),g(x)互質(zhì)。所以 d(x)=1 ,從而有多項(xiàng)式 (x) ,u(x),使(x)f(x)+u(x)g(x)=1 ,且次(x)< 次 g(x)。次 u(x)< 次 f(x)。下面證,u 的唯一性。設(shè)又有 1(x)次 g(x),次 u1(x)次 f(x),滿足 1(x)f(x)+u1(x)g(x)=1 ,1(x)- (x)f(x)+u1(x)-u(x)g(x)=0我們可以得到 (x)= (x)- 1(x)f(x)=u1(x)-u(x)g(x)。注意到

35、 f(x),g(x)互質(zhì),則推出:f(x)是 u1(x)-u(x)的因子,g(x)是(x)- 1(x)因子,但是次 f(x)> 次u1(x)-u(x),故必須 u1(x)-u(x)=0 , 從而u1(x)=u(x),同理知,(x)= 1(x),唯一性得證。3 .用下列方法證明定理7.2.3和7.2.4:試看所有形為f+ug的非0多項(xiàng)式,命d為這些多項(xiàng)式中次數(shù)最低的一個(gè),證明 d是f,g的最高公因。證明:設(shè)d= 0f+u0g為形為f+ug中次數(shù)最低者。di= if+uig 為任一此形多項(xiàng)式。設(shè) d1=dq+r,次 r次 d,故 r=d1-dq=( 1- oq)f+(u i-uoq)g 仍為

36、此形多項(xiàng)式。而次 r次d,故必r=0。即d整除di。說(shuō)明d整除所有形如 f+ug的多項(xiàng) 式。因 f=1 - f+0 g,g=0 f+1 g 都為 f+ g 形,故 d|fd|g 故 d 為 f,g 公因。取f,g任意公因。因| f, | f。故|( of+uog),即| do從而證明了 d為最高公因,由此已證明定理7.2.3與定理7.2.4。4 .用類似上題的方法證明環(huán)F x中任意理想必是主理想。證明:設(shè)N是F x任一理想。若N= (0)。顯然N是主理想。若N (0)。設(shè) (x)是其中次數(shù)最低的非0多項(xiàng)式。按理想定義知。(x) F xNo 另一方面,對(duì)任意 f(x) N,設(shè) f(x) = q(

37、x) (x)+r(x)次 r(x)次(x)。當(dāng)然有 r(x) N。 但N中非0元素次數(shù)最低的是(x)。只能r (x) = 0。故f(x)=q(x) (x),證出N (x) Fx。綜合以上得 N=(x) F :xo故N是主理想。5 .求證:(x) F x的極大理想,當(dāng)且僅當(dāng)(x)不可約。證明:必要性:若 (x)可約,設(shè)(x)= (x) (x),次(x)1,次 (x)1。對(duì)任意 g(x) (x)F x, g(x)= (x)f(x尸(x)u(x)f(x),但(x)f(x)=f1(x) Fx,故g(x)= (x)f1(x)(x)Fx。顯然,(x)(x)Fx,但次(x)次(x), (x)Fx中元素次數(shù)

38、次(x),故(x)(x)Fx。綜合以上得:(x)Fx(x)Fx矛盾于(x)Fx的極大性。充分性:若(x)F x不是極大理想,則另有理想F x,非F x,而使(x)F x(x)F x。設(shè) (x) = B (x)(x) + r (x),次 r (x)次 (x)。顯然, (x)(x)F x。q(x) (x) (x)Fx。故 r(x) (x)Fx。但是(x)Fx中非 0 元素次 (x).只能 r(x)=0, 得(x)=q(x) (x),與(x)不可約矛盾。6 .在R2上分解x4+x3+x+1為質(zhì)因式的乘積。解:x4+x3+x+1 = ( x+1 ) 2(x2+x+1)7 .在R2上求矩陣0 10 11

39、11010 11、0 1 0 1的特征多項(xiàng)式和最小多項(xiàng)式。解:特征多項(xiàng)式=4+ 3最小多項(xiàng)式=2( +1)7.3.3習(xí)題7.3解答1 .以 f' (x)=0nxn-1+a1(n-1)xn-2+ +an-1 mX f(x)=a 0xn+a1xn+a1xn-1 + +改的微商,驗(yàn)證:(f(x)+g(x)' =f' (x)+g ' (x)(Cf(x)' =Cf' (x)(f(x)g(x)' =f' (x)g(x)+f(x)g' (x)(f(x) m) ' =mf(x-1f' (x)可對(duì)比同次項(xiàng)系數(shù),略。2.除了

40、x ,再取一個(gè)抽象的符號(hào)Ax,而看兩個(gè)文字的多項(xiàng)式環(huán)6 5*。在5*, Ax中 Axl f(x+Ax) - f(x),設(shè)其商為Fx, Ax,設(shè) f(x)f (x x) f (x)x用下式定義的f(X)的微商:?,(X)= f (x x) f (x) x(12)(13)此式右邊表示以0代多項(xiàng)式(12)中的Ax。驗(yàn)證(3)中公式并證明(4)的微商為(5)。 證明:驗(yàn)證習(xí)題1中諸結(jié)果及證明f(x)= aoxn+aixn+aixn-1 + +an的微商為f' (x)=roxn-1+(n-1)aixn-2+ +an-i。f(x+ x)=ao(x+ x)n+a1(x+ x)n-1 + - +an-

41、1(x+ x)+anf(xx)xf(x)=aonxn-1 +a1(n-1)x n-1 + +an-1 +()x, f(x x) f(x)n1 n1f (x)=| x=0= a onxn 1 +a1(n-1)xn + +an-1x再利用習(xí)題1可證出各公式。3.把上題的(13)推廣到有理式f(x),求證f (x)f'(x)g(x) f (x)g'(x)()"2g(x)g(x)證明:按推廣定義,f(x) 的導(dǎo)式應(yīng)為g(x)f (x x) f (x)g(x x) g(x)I x 0x注意13 3 g(x x) g(x)f(x x)g(x) f(x)g(x x)g(x x)g(

42、x)g(x f (x x)g(x)x) f(x)g(x) f (x)g(xx) g(x)可見(jiàn)(非二/一“。皎U區(qū) f(x)|xo x1 f (x)(x)g(x) g (x) f (x)g (x)4. 設(shè)f(x)是域F上的n次多項(xiàng)式, F。求證:f ( ) 2 f(x+ )=f( )x+f( )+x 2!fZ )xnxn!證明:可以設(shè) f(x+ 尸bo+bix+b2x2+bn-ixn-1+bnxn,令 x=0,得 f( )=b 由 f' (x+)=bl+2b2x+(n-1)bn-ixn-2+nbnxn-1,令 x=0,得 bl=f' 0°0。1,、由 f (x+ )=2

43、b +(n-1)(n-1)bn-1xn3+n(n-1)bnxn2,令 x=0,得 b2=, f ()如此求下去,可逐步求出 bo,bi,,b正如所證。5.求一個(gè)有理系數(shù)二次多項(xiàng)式f(x)使f(1)=-1,f(2)=3,f(-1)=9 。這樣的多項(xiàng)式是否唯一確定?解:設(shè) f(x)=ax 2+bx+C ,貝U有a+b+C=-144a+2b+C=3a-b+C=9 是 f(x)=3x 2-5x+1。a=3b=-5、C=1利用插值公式L (x)bi F (x)(x ai)F (ai),它適合 L (x) =bi,其中 f (x) = (x-ai)(xan)對(duì)本題不難寫(xiě)出(1)(x 2)(x 1)(1 2

44、)(1 1)皿1 9 (x 1)(x 2) =3x+1(2 1)(2 1)( 1 1)( 1 2)此多項(xiàng)式唯一確定。6.略,可參考計(jì)算方法7.8.設(shè)F是域E的子域,試研究下列問(wèn)題:F x中的一個(gè)質(zhì)式會(huì)不會(huì)在E中有重根?若有,此質(zhì)式必是什么形式?解:若質(zhì)式(x)在E中有重根,則是E中(x),' (x)公共根。用輾轉(zhuǎn)相除法求出(x), ' (x)最大公因數(shù)為 d(x)。因?yàn)閤-是(x),'(順公因子,故必是 d(x)因子??梢?jiàn)次 d(x) 1,d(x)按求法是F上多項(xiàng)式。若 (x)0,則d(x)是(x)的真因式。矛盾于(x)為質(zhì)式,可見(jiàn)此時(shí)(x)不能有重根。若'(x

45、)=0,因d(x)可以就是(x)而無(wú)矛盾。設(shè) (x)=a 1+a2x+anxn,'(x)=an2a2x+nanxn-1=0,這時(shí)各系數(shù)應(yīng)為 0。諸ai當(dāng)然不為0,故必有iaixi-1中i=0, 即原(x)中各項(xiàng)指數(shù)是域F特征的倍數(shù)。即可寫(xiě)成xp的多項(xiàng)式而可記為(xp)o反之,由xP的多項(xiàng)式導(dǎo)式為0知,每個(gè)根都是重根。所以,F(xiàn)(x)中質(zhì)式有重根此質(zhì)式形為(xp),即Xp的多項(xiàng)式。7.3.4 習(xí)題7.4解答1 .求下列多項(xiàng)式的有理根:(1) x3-6x2+15x-14,(2) 4x4-7x2-5x-1,(3) x5+x4-6x3-14x2-11x-3。解:(1)有理根為2。(2)有理根為-

46、1/2,是二重根。(3)有理根為3,-1,其中-1為四重根。2 .略3 .求證x3-3x+1在Ro上不可約。證明:三次多項(xiàng)式若可約必有一次因式,必有有理根,用可能的根1試之均不是,故不可約。4 .求證:x5+3x2-1在Ro上不可約證明:在 R2 上看 f(x)=x 5+x2 + 1。f(0)=1,f(1)=1,故無(wú)一次因子。注意R2上二次質(zhì)式只有 x2+x+1,而x5+x2+1=(x2+x+1)(x3-x2)=1 ,故無(wú)二次因子。所以x5+3x2-1在R2上不可約,從而在 Ro上必不可約。5 .求證x4+3x3+3x2-5在Ro上不可約。證明:在R2上看,x4+3x3+3x2-5=(x+3)

47、(x 3+x+1),若在Ro上可約,必有一次質(zhì)因式。但5與1均不是上式的根。被上式無(wú)一次質(zhì)因式,故在Ro上不可約。一、一一 .一 , x 1 46 .用EiSenestein te理證明多項(xiàng)式 在Ro上不可約,其中 P是質(zhì)數(shù)。x 1證明:做代換t=x-1后xP 1x 1P(t 1)1(t 1) 1tP 1CPtP 2 C;tP 2顯然質(zhì)數(shù)P滿足PI 1,PI CP, ,P|P,P2|P,故原式不可約。7 .證明代數(shù)數(shù)只有可數(shù)無(wú)窮多個(gè),從而斷定超越數(shù)有不可數(shù)無(wú)窮多個(gè)。證明:所有n次方程。可看做 n+1元向量,可數(shù)。其根都是 n個(gè),可數(shù)。事實(shí)上,一次方程a1x+ao=o由數(shù)對(duì)(a1,ao)完全確定

48、,不難證明它可數(shù),排出一次方程后考慮二次方程,亦不難證出可數(shù)。依次類推,證出所有整系數(shù)代數(shù)方程可數(shù),而代數(shù)數(shù)為可適合某有理系數(shù)代數(shù)方程的數(shù)。等同于適合整系數(shù)代數(shù)方程。知超越數(shù)不可數(shù)。7.3.5 習(xí)題7.5解答1 .求 72(X)解:72 (x)=x24- X12+12 . P是質(zhì)數(shù)時(shí),求p(x)。解: P (x) =XP-1+XP-2+-+X+1.3 . P是質(zhì)數(shù)時(shí),求Pm(x)。m 1m 1 /解:Pm (X) = XP (P 1) XP (P2)4 .是n次單位根時(shí),證明:1+ +證明:當(dāng)=1時(shí),原式顯然成立。當(dāng) 1時(shí),左端=(1 n) /(1所以代數(shù)數(shù)有可數(shù)無(wú)窮多。而全體實(shí)體不可數(shù),)=

49、0/(1-0)=0 。5 .設(shè)m和n互質(zhì),是所有m次單位根,1,2,, nj, i=1 ,m, j=1 ,,n便是所有mn次單位根。證明:由(i j,) mn=( im)n( jn)m=1 知 i j,i=1,2, ,m;j=1,2,設(shè)是本原m次單位根,是本原n次單位根。則1,2,n是mn次單位根。,n可表為 0, 1,m-11, 2,n可表為0, 1,,n-1,由于m,n互質(zhì),故這些K(K=0,1,M)和l(l=0,1,-1n除1外均不相同。若i j中有相同的,則有t,于是由a-b= t-S而得到矛盾。即i j中無(wú)相同的。故 i j (i=1,2,m;j=1,2, ,n)是所有mn次單位根。

50、是所有n次單位根,求證6 .說(shuō)明任意復(fù)數(shù)w0恰有n個(gè)n次方根,若nJ代表 的一個(gè)n次方根,其余的n 次方根是哪些?解:設(shè)=r(cos(2K + )+isin(2K + ), K 是整數(shù)。復(fù)數(shù) x=r1(cos +isin );xn=;于是有r1n(COSn +isinn 尸r(COS(2x+ )+isin(2K+ ), 所以有n 2Kr1 = n Jr ; =;K=0,1,2,-1.可見(jiàn)有n個(gè)n次方根。一一 2K 2K右代表 的一個(gè)n次方根。則其余的n次方根為 b COS ( iSin)nnK = 1, 2,,n-1。7 .求2+3i的七個(gè)t次方根的近似值。23 23斛:2+3i = 13 ( - -j=l)。于是知幅角 滿足COS =-= ,Sin -j=,由此可求.13

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