Notice: file_put_contents(): Write of 3319 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 11511 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Дневник Бродского | Telegram Webview: kusaka_daily/226 -
Telegram Group & Telegram Channel
Мне вчера рассказали очень крутое, а главное, естественное доказательство квадратичного закона взаимности Гаусса. Видимо, оно является переведенным на язык теории Галуа стандартным рассуждением с рассмотрением сумм экспонент. Наверное, это рассуждение будет не очень понятно школьникам, так для его осознания надо немного шарить за кольца целых и достаточно базовую теорию Галуа.

Начну с формулировки. Пусть у вас имеется некоторое простое число p. Тогда ненулевые остатки по модулю p бывают двух видов: a называется квадратичным вычетом, если a = x^2 для некоторого другого остатка x. В противном случае a называется квадратичным невычетом. В первом случае будем писать (a | p) = 1, во втором (a | p) = -1. Так вот квадратичный закон взаимности утверждает, что для двух простых чисел p и q больших 2 выполняется следующее тождество: (p | q) * (q | p) = (-1)^(p-1/ 2) * (q-1 / 2)

У этого утверждения существует множества доказательств, в том числе и совсем элементарные, не требующие даже знаний комплексных чисел. Однако расплата за элементарность, как это обычно и бывает, это крайне вычурные рассуждения, которые очень сложно придумать. Я же хочу дать набросок короткого и понятного рассуждения, которое опирается на несовсем элементарный аппарат.

Итак, начнем с того, что рассмотрим eps — комплексный корень степени p из 1. У Q(eps) (оно же поле разложения многочлена x^p - 1 / x - 1) есть единственное квадратичное подрасширение Q(\sqrt(D) ) при некотором целом D, так как в группа Галуа Q(eps) это (Z/pZ)^* имеет единственную подгруппу индекса 2. Очень хорошо, давайте теперь изучим кольца целых двух полученных полей. O(eps) это Z[eps], а O(\sqrt(D)) это либо Z[\sqrt(D)] либо Z[( 1 + \sqrt(D) ) / 2].

Теперь заведем второе простое число q. Идея заключается в том, чтобы посмотреть на простые идеалы, которые весят над q в интересующих нас кольцах целых. Их изучение немедленно приведет к квадратичному закону. Заметим, что q не ветвится в Z[eps] так как q по тривиальным причинам не делит disk(x^p - 1 / x - 1). Это заодно означает, что q не ветвится и в Z[sqrt(D)]. Кажется, дискриминант Z[ 1 + sqrt(D) / 2] это 2D или 4D (точно не помню), но так или иначе так как q больше 2 и не делит D, то и эту шутку оно не делит. Получаем, что q в любом случае неразветвленно в каждом из наших колец целых.

Пусть I и I* это простые идеалы, висящие над q в Z[eps] и втором кольце соответственно. Теорема Дедекинда нам сообщает, что в Gal(Q(eps)) можно найти такой элемент S, что S(x) сравнимо с x^q по модулю I для любого x из Z[eps], и аналогичный S* можно найти в Gal(Q(sqrt(D)). Далее у нас имеется сюрьектинвный гомоморфизм их Gal(Q(eps)) = (Z / pZ)^* в Gal(Q(\sqrt(D)) = {-1, 1} (по умножению): четные степени первообразного корня он переводит в 1, а нечетные в -1, то есть этот гомоморфизм это просто (x | p). Если теперь написать, что S переходит в S*, то в точности получится квадратичный закон!



group-telegram.com/kusaka_daily/226
Create:
Last Update:

Мне вчера рассказали очень крутое, а главное, естественное доказательство квадратичного закона взаимности Гаусса. Видимо, оно является переведенным на язык теории Галуа стандартным рассуждением с рассмотрением сумм экспонент. Наверное, это рассуждение будет не очень понятно школьникам, так для его осознания надо немного шарить за кольца целых и достаточно базовую теорию Галуа.

Начну с формулировки. Пусть у вас имеется некоторое простое число p. Тогда ненулевые остатки по модулю p бывают двух видов: a называется квадратичным вычетом, если a = x^2 для некоторого другого остатка x. В противном случае a называется квадратичным невычетом. В первом случае будем писать (a | p) = 1, во втором (a | p) = -1. Так вот квадратичный закон взаимности утверждает, что для двух простых чисел p и q больших 2 выполняется следующее тождество: (p | q) * (q | p) = (-1)^(p-1/ 2) * (q-1 / 2)

У этого утверждения существует множества доказательств, в том числе и совсем элементарные, не требующие даже знаний комплексных чисел. Однако расплата за элементарность, как это обычно и бывает, это крайне вычурные рассуждения, которые очень сложно придумать. Я же хочу дать набросок короткого и понятного рассуждения, которое опирается на несовсем элементарный аппарат.

Итак, начнем с того, что рассмотрим eps — комплексный корень степени p из 1. У Q(eps) (оно же поле разложения многочлена x^p - 1 / x - 1) есть единственное квадратичное подрасширение Q(\sqrt(D) ) при некотором целом D, так как в группа Галуа Q(eps) это (Z/pZ)^* имеет единственную подгруппу индекса 2. Очень хорошо, давайте теперь изучим кольца целых двух полученных полей. O(eps) это Z[eps], а O(\sqrt(D)) это либо Z[\sqrt(D)] либо Z[( 1 + \sqrt(D) ) / 2].

Теперь заведем второе простое число q. Идея заключается в том, чтобы посмотреть на простые идеалы, которые весят над q в интересующих нас кольцах целых. Их изучение немедленно приведет к квадратичному закону. Заметим, что q не ветвится в Z[eps] так как q по тривиальным причинам не делит disk(x^p - 1 / x - 1). Это заодно означает, что q не ветвится и в Z[sqrt(D)]. Кажется, дискриминант Z[ 1 + sqrt(D) / 2] это 2D или 4D (точно не помню), но так или иначе так как q больше 2 и не делит D, то и эту шутку оно не делит. Получаем, что q в любом случае неразветвленно в каждом из наших колец целых.

Пусть I и I* это простые идеалы, висящие над q в Z[eps] и втором кольце соответственно. Теорема Дедекинда нам сообщает, что в Gal(Q(eps)) можно найти такой элемент S, что S(x) сравнимо с x^q по модулю I для любого x из Z[eps], и аналогичный S* можно найти в Gal(Q(sqrt(D)). Далее у нас имеется сюрьектинвный гомоморфизм их Gal(Q(eps)) = (Z / pZ)^* в Gal(Q(\sqrt(D)) = {-1, 1} (по умножению): четные степени первообразного корня он переводит в 1, а нечетные в -1, то есть этот гомоморфизм это просто (x | p). Если теперь написать, что S переходит в S*, то в точности получится квадратичный закон!

BY Дневник Бродского


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/kusaka_daily/226

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. These administrators had built substantial positions in these scrips prior to the circulation of recommendations and offloaded their positions subsequent to rise in price of these scrips, making significant profits at the expense of unsuspecting investors, Sebi noted. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. Emerson Brooking, a disinformation expert at the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, said: "Back in the Wild West period of content moderation, like 2014 or 2015, maybe they could have gotten away with it, but it stands in marked contrast with how other companies run themselves today."
from vn


Telegram Дневник Бродского
FROM American