信息安全数学基础(近世代数部分)
文章目錄
- 第八章 群
- 1.群
- 2. 同態分解定理
- 第九章 群的結構
- 循環群
- 有限生成交換群
- 置換群
- 環
- 1. 環
第八章 群
1.群
-
定義:設G是一個有結合法的非空集合,G叫做群,如果G中的結合法滿足:
(1)結合律:對于任意的a,b,c∈G,有(ab)c=a(bc)
(2)單位元:存在一個元素e∈G使得對任意的a,b∈G有ae=ea=a
(3)可逆性:對任意的a∈G都存在a'∈G使得aa'=a'a=e. -
屬性
- 階
群G的元素個數叫做群G的階,記為|G|,|G|為有限數時,G是有限群,否則G是無限群.
-
分類和概念
- 對稱群
設S是一個非空集合,G是S到自身的所有一一對應的映射f組成的集合,對于f,g∈G,定義f和g的復合映射f°g為:對任意x∈S,(g°f)(x)=g(f(x))\ (g°f)(x)=g(f(x))?(g°f)(x)=g(f(x)),則對于映射的復合運算,構成一個群,叫做對稱群,恒等映射是單位元,G中的元素叫做S的一個置換.
- 子群
設H是群G的一個子集合,如果對于群G的結合法,H成為一個群,那么H就叫做G的一個子群,記作H≤G.(H=e和H=G都是G的子群,叫做G的平凡子群,其他子群叫做G的真子群.)
- 陪集
左陪集:aH={c∣c∈G,a?1c∈H}\ aH=\{c|c∈G,a^{-1}c∈H\}?aH={c∣c∈G,a?1c∈H}
如果群G滿足交換律,那么左右陪集相等- 商集
設H是群G的子群,則H在G中不同的左(右)陪集組成的新集合G/H={aH∣a∈G},G/H\ G/H=\{aH|a∈G\},G/H?G/H={aH∣a∈G},G/H中元素個數叫做H在G中的指標,記為[G:H]
- 正規子群和商群
設N是G的子群,當N滿足下列三個條件時,N稱為正規子群:
①對任意a∈G,有aN=Na
②對任意a∈G,有aNa?1=N\ aNa^{-1}=N?aNa?1=N
③對任意a∈G,有aNa?1?N,其中aNa?1={ana?1∣n∈N}\ aNa^{-1}?N,其中aNa^{-1}=\{ana^{-1}|n∈N\}?aNa?1?N,其中aNa?1={ana?1∣n∈N}
設N是群G的正規子群,G/N是由N在G中所有左(右)陪集組成的集合,則對于結合法(aN)(bN)=(ab)N,G/N\ (aN)(bN)=(ab)N,G/N?(aN)(bN)=(ab)N,G/N構成一個群,稱為商群.
- 同態和同構
設G,G’都是群,f是從G到G’的一個映射,如果對于任意的a,b∈G,都有f(ab)=f(a)f(b),那么f叫做從G到G’的一個同態.
如果f是一對一的,則稱f是單同態
如果f是滿的,則稱f為滿同態
如果f是一一對應的,則稱f為同構
當G=G’時,同態f叫自同態,同構f叫自同構.
- 核子群
設f是群G到G’的一個映射:
f(e)=e′\ f(e)=e'?f(e)=e′即同態將單位元映射到單位元;
對任意a∈G,f(a?1)=f(a)?1\ f(a^{-1})=f(a)^{-1}?f(a?1)=f(a)?1即把a的逆元映射到f(a)的逆元
kerf={a∣a∈G,f(a)=e′},f\ ker f=\{a\ |\ a∈G,f(a)=e'\},f?kerf={a?∣?a∈G,f(a)=e′},f是單同態的充要條件是kerf={e}\ ker f=\{e\}?kerf={e};
f(G)={f(a)∣a∈G}\ f(G)=\{f(a)|a∈G\}?f(G)={f(a)∣a∈G}是G’的子群,f是滿同態的充要條件是f(G)=G’.
kerf\ kerf?kerf叫做核子群,f(G)叫做像子群.
核子群即由G中所有能通過f映射成為G’中的單位元的元素所組成的集合
像子群即G中所有元素通過f映射后組成的集合
例1. 證明:如果a,b是群G的任意元素,則(ab)?1=b?1a?1\ (ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}?(ab)?1=b?1a?1
解:
∵(ab)?1?(ab)=(ab)?1?a?b=e\ (ab)^{-1}·(ab)=(ab)^{-1}·a·b=e?(ab)?1?(ab)=(ab)?1?a?b=e
∴(ab)?1?a?b?b?1=b?1\ (ab)^{-1}·a·b·b^{-1}=b^{-1}?(ab)?1?a?b?b?1=b?1
∴(ab)?1?a?a?1=b?1a?1\ (ab)^{-1}·a·a^{-1}=b^{-1}a^{-1}?(ab)?1?a?a?1=b?1a?1
即(ab)?1=b?1a?1\ (ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}?(ab)?1=b?1a?1
例2. 證明:群G是交換群的充要條件是對任意a,b∈G,有(ab)2=a2b2.\ (ab)^2=a^2b^2.?(ab)2=a2b2.
考察群的性質,基礎題型
解:先證必要性:
∵群G是交換群
∴(ab)2=(ab)(ab)=aabb=a2b2,\ (ab)^2=(ab)(ab)=aabb=a^2b^2,?(ab)2=(ab)(ab)=aabb=a2b2,必要性得證;
再證必要性:
∵群滿足結合律
∴(ab)2=(ab)(ab)=a(ba)b=a2b2\ (ab)^2=(ab)(ab)=a(ba)b=a^2b^2?(ab)2=(ab)(ab)=a(ba)b=a2b2
∴兩邊同時左乘a?1\ a^{-1}?a?1,右乘b?1\ b^{-1}?b?1得ba=ab\ ba=ab?ba=ab
∴必要性得證,綜上,原命題得證.
例3. 設G是n階有限群,證明:對任意元a∈G,有an=e.\ a^n=e.?an=e.
考察群的性質,基礎題型
解:
∵群具有封閉性
∴a∈G,a2∈G,...,an∈G,...,an+k∈G\ a∈G,a^2∈G,...,a^n∈G,...,a^{n+k}∈G?a∈G,a2∈G,...,an∈G,...,an+k∈G
∵G是n階有限群,設as=e\ a^s=e?as=e,則a,...,as,(0<s≤n+k)\ a,...,a^s,(0<s≤n+k)?a,...,as,(0<s≤n+k)各不相同
當s<n時,|G|<n,與題設矛盾;
當s>n時,|G|>n,亦與題設矛盾
故當且僅當s=n時,|G|=n,滿足題設,故原命題得證.
例4. 證明:群G中的元素a與a的逆元具有相同的階.>
考察元素的階,|a|=n,如果an=e.\ a^n=e.?an=e.
解:設a\ a?a的階為n,則an=e\ a^n=e?an=e;
∵an?a?n=e\ a^n·a^{-n}=e?an?a?n=e
∴a?n=e\ a^{-n}=e?a?n=e
設a?1\ a^{-1}?a?1的階為m,則(a?1)m=a?m=e\ (a^{-1})^m=a^{-m}=e?(a?1)m=a?m=e
又am?a?m=e\ a^m·a^{-m}=e?am?a?m=e
∴am\ a^m?am=e
顯然m=n,原命題得證.
例5. 設a是群G的一個元素,證明:映射σ:x→axa?1\ x→axa^{-1}?x→axa?1是G到自身的自同構.
考察同態和同構
解:
∵σ(mn)=amna?1=ama?1ana?1=σ(m)σ(n)\ σ(mn)=amna^{-1}=ama^{-1}ana^{-1}=σ(m)σ(n)?σ(mn)=amna?1=ama?1ana?1=σ(m)σ(n)
∴σ是G到G’的同態
又∵群具有封閉性
∴對任意x∈G,axa?1∈G′即可認為G=G′\ x∈G,axa^{-1}∈G'即可認為G=G'?x∈G,axa?1∈G′即可認為G=G′
又∵對任意x1≠x2∈G,ax1a?1≠ax2a?1\ x_1≠x_2∈G,ax_1a^{-1}≠ax_2a^{-1}?x1???=x2?∈G,ax1?a?1??=ax2?a?1
∴G到G’是單射
最后,∵對任意的y屬于G’,有x=a?1ya∈G\ x=a^{-1}ya∈G?x=a?1ya∈G使得y=axa?1\ y=axa^{-1}?y=axa?1
∴該映射是滿射,綜上,G是到自身的自同構,得證.
例6. 設H是群G的子群,在G中定義關系R:aRb如果b?1a∈H.\ b^{-1}a∈H.?b?1a∈H.證明:
(i)R是等價關系.
解:
自反性:∵a?1?a=e∈H\ a^{-1}·a=e∈H?a?1?a=e∈H
∴R滿足aRa,即滿足自反性
對稱性:∵aRb,b?1a∈H\ aRb,b^{-1}a∈H?aRb,b?1a∈H
∵H構成群,即滿足群中元素有逆元
∴(b?1a)?1=a?1b∈H\ (b^{-1}a)^{-1}=a^{-1}b∈H?(b?1a)?1=a?1b∈H
即對aRb,有bRa,即滿足對稱性
傳遞性:若aRb,bRc,則:
b?1a∈H,c?1b∈H\ b^{-1}a∈H,c^{-1}b∈H?b?1a∈H,c?1b∈H
∵群滿足封閉性
∴ c?1b?b?1a=c?1a∈H\ c^{-1}b·b^{-1}a=c^{-1}a∈H?c?1b?b?1a=c?1a∈H
即對于aRb,bRc有aRc,即滿足傳遞性
∴R是等價關系
(ii)aRb的充要條件是aH=bH.>
考察陪集的定義和性質,牢記陪集的形式即可:
aH={c∣c∈G,a?1c∈H}\ aH=\{c|c∈G,a^{-1}c∈H\}?aH={c∣c∈G,a?1c∈H}
解:先證必要性,∵a∈G,a?1?a=e∈H\ a∈G,a^{-1}·a=e∈H?a∈G,a?1?a=e∈H
∴a∈aH=bH,進而b?1a∈H,即滿足aRb得證.\ b^{-1}a∈H,即滿足aRb得證.?b?1a∈H,即滿足aRb得證.
再證明充分性:
∵aRb,即b?1a∈H\ b^{-1}a∈H?b?1a∈H,設b?1a=h1\ b^{-1}a=h_1?b?1a=h1?
又對任意c∈aH,有h2=a?1c∈H,使得ah2=c\ h_2=a^{-1}c∈H,使得ah_2=c?h2?=a?1c∈H,使得ah2?=c
∴c=ah2=bb?1ah2=bh1h2\ c=ah_2=bb^{-1}ah_2=bh_1h_2?c=ah2?=bb?1ah2?=bh1?h2?
∴h1h2=b?1c\ h_1h_2=b^{-1}c?h1?h2?=b?1c
∵h1∈H,h2∈H,由群的封閉性,h1h2∈H即b?1c∈H\ h_1∈H,h_2∈H,由群的封閉性,h_1h_2∈H即b^{-1}c∈H?h1?∈H,h2?∈H,由群的封閉性,h1?h2?∈H即b?1c∈H
∴c∈bH即bH包含aH
同理可得aH包含bH
所以aH=bH,充分性得證,綜上,原命題得證.
2. 同態分解定理
第九章 群的結構
循環群
若—個群G的每—個元都是G的某—個固定元a的乘方,則稱G為循環群,(即群G能由單個元素a生成)記作G=<a>={am∣m∈Z}\ G=<a>=\{am |m∈Z\}?G=<a>={am∣m∈Z},a稱為G的—個生成元
特別地,如果G的代數運算采用加號表示時,則有 <a>={ma∣m∈Z}\ <a>=\{ma | m∈Z\}?<a>={ma∣m∈Z}
所有循環群都是可交換的
有限生成交換群
置換群
- 置換
設S={1,2,…,n-1,n},σ是S上的一個置換,即σ是S到自身的一一對應的映射.
n元置換全體組成的集合Sn\ S_n?Sn?對置換的乘法構成一個n次對稱群,其階是n! - k-輪換
如果n元置換σ使得{1,2,…,n-1,n}中一部分元素滿足σ(i1)=i2,σ(ik?1)=ik,σ(ik)=i1\ σ(i_1)=i_2,σ(i_{k-1})=i_k,σ(i_k)=i_1?σ(i1?)=i2?,σ(ik?1?)=ik?,σ(ik?)=i1?,又使得余下的元素保持不變,則該置換稱為k-輪換
例7. 設σ1=(123456234561),σ2=(123456534261),計算σ1σ2,σ2σ1,σ1?1.\ σ_1=\begin{pmatrix}1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 1\end{pmatrix},σ_2=\begin{pmatrix}1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\\ 5\ 3\ 4\ 2\ 6\ 1\end{pmatrix},計算σ_1σ_2,σ_2σ_1,σ_1^{-1}.?σ1?=(1?2?3?4?5?62?3?4?5?6?1?),σ2?=(1?2?3?4?5?65?3?4?2?6?1?),計算σ1?σ2?,σ2?σ1?,σ1?1?.
解:注意置換的方式
σ1σ2=(123456234561)(123456534261)=(534261645312)(123456534261)=(123456645312)\ σ_1σ_2=\begin{pmatrix}1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\\ 5\ 3\ 4\ 2\ 6\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\ 3\ 4\ 2\ 6\ 1\\ 6\ 4\ 5\ 3\ 1\ 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\\ 5\ 3\ 4\ 2\ 6\ 1\end{pmatrix}\\ =\begin{pmatrix}1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\\ 6\ 4\ 5\ 3\ 1\ 2\end{pmatrix}?σ1?σ2?=(1?2?3?4?5?62?3?4?5?6?1?)(1?2?3?4?5?65?3?4?2?6?1?)=(5?3?4?2?6?16?4?5?3?1?2?)(1?2?3?4?5?65?3?4?2?6?1?)=(1?2?3?4?5?66?4?5?3?1?2?)
σ2σ1=(123456534261)(123456234561)=(234561342615)(123456234561)=(123456342615)\ \\σ_2σ_1=\begin{pmatrix}1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\\ 5\ 3\ 4\ 2\ 6\ 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 1\\ 3\ 4\ 2\ 6\ 1\ 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 1\end{pmatrix}\\ =\begin{pmatrix}1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\\ 3\ 4\ 2\ 6\ 1\ 5\end{pmatrix}?σ2?σ1?=(1?2?3?4?5?65?3?4?2?6?1?)(1?2?3?4?5?62?3?4?5?6?1?)=(2?3?4?5?6?13?4?2?6?1?5?)(1?2?3?4?5?62?3?4?5?6?1?)=(1?2?3?4?5?63?4?2?6?1?5?)
σ1?1=(123456234561)=(612345123456)=(123456612345)\ \\σ_1^{-1}=\begin{pmatrix}1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\\ 6\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\end{pmatrix}?σ1?1?=(1?2?3?4?5?62?3?4?5?6?1?)=(6?1?2?3?4?51?2?3?4?5?6?)=(1?2?3?4?5?66?1?2?3?4?5?)
例8. 求四次對稱群S4的所有三階子群.
解:求解過程暫時忽略
<(1,2,3)>={(1,2,3)(4),(1,2,3)(4),(1)(2)(3)(4)}
<(1,2,4)>={(1,2,4)(3),(1,4,2)(3),(1)(2)(3)(4)}
<(1,3,4)>={(1,3,4)(2),(1,4,3)(2),(1)(2)(3)(4)}
<(2,3,4)>={(2,3,4)(1),(2,4,3)(1),(1)(2)(3)(4)}
例9. 證明:素數階群一定是循環群.
解:設素數階群G的階為p>1,p是素數
∵G的所有元素的階都可以被p整除
∴任取a∈G,|a|=1或|a|=p
∴至少存在一個a∈G,|a|=p
此時,ap=e,此時a,a2,...,ap?1∈G\ a^p=e,此時a,a^2,...,a^{p-1}∈G?ap=e,此時a,a2,...,ap?1∈G
∵|G|=p
∴G={a,a2,...,ap?1}\ G=\{a,a^2,...,a^{p-1}\}?G={a,a2,...,ap?1},即G是一個循環群,得證.
環
1. 環
-
定義:設R是具有兩種結合法的非空集合.如果以下條件成立,則R稱為環:
(1)R對于加法構成一個交換群
(2)(結合律)對任意a,b,c∈R,有(ab)c=a(bc)
(3)(分配律)對任意a,b,c∈R,有(a+b)c=ac+bc和a(b+c)=ab+ac -
交換環
在環的基礎上,進一步滿足交換律,則稱R為交換環
- 有單位元環
在環的基礎上,進一步滿足在環中有一個元素e=1R\ e=1_R?e=1R?,使得對任意的a∈R,有a1R=1Ra=a\ a1_R=1_Ra=a?a1R?=1R?a=a則稱R為有單位元環
- 零因子環
設R是環,R中非零元a稱為左零因子(對應的有右零因子),如果存在非零元b∈R(對應的有c∈R)使得ab=0(對應的有ca=0),a稱為零因子,如果同時存在左零因子和右零因子,則稱R為有零因子環.
例:2ˉ和3ˉ\ \bar{2}和\bar{3}?2ˉ和3ˉ是環Z/6Z\ Z/6Z?Z/6Z中的零因子
- 整環
希望一些環具有整數環的性質
設R是一個交換環,稱R為整環,如果R中有單位元,但沒有零因子.整數環Z是一個整環.
- 域
進一步,希望某些環具有有理數集Q的一些性質
稱交換環K為一個域,如果K中有單位元,且每個非零元都是可逆元,即K對于加法構成一個交換群,K?=K?{0}\ K^*=K\setminus \{0\}?K?=K?{0}(即非零元)對于乘法構成一個交換群.
- 同態和同構
設R,R’是兩個環,稱映射f:R–>R’為環同態,如果f滿足:
(1)對任意a,b∈R,有f(a+b)=f(a)+f(b);
(2)對任意a,b∈R,有f(ab)=f(a)f(b).
如果f是一對一的,則稱f是單同態
如果f是滿的,則稱f為滿同態
如果f是一一對應的,則稱f為同構
- 特征及素域
設R是一個環.如果存在一個最小正整數p使得對任意a∈R,都有pa=a+...+a?p個a=0,\ pa=\underset{p個a}{\underbrace{a+...+a}}=0,?pa=p個aa+...+a??=0,則稱環R的特征為p,如果不存在這樣的正整數,則稱環R的特征為0.
一個域叫素域,如果它不包含真子域.
例:有理數域Q是素域,Fp=Z/pZ\ F_p=Z/pZ?Fp?=Z/pZ是素域.
- 理想和商環
- 理想定義
設R是一個環,稱I是R的左理想,如果對于任意r∈R和任意的a∈I,有ra∈I.同理可得到右理想的定義.如果I同時是R的左右理想,則稱I是R的理想(個人感覺形式上有點像陪集的定義)
- 主理想
設X是環R的一個子集,設{Aj}j∈R\ \{A_j\}_{j∈R}?{Aj?}j∈R?是環中包含X的所有左理想,則?j∈JAj\bigcap_{j∈J} A_jj∈J??Aj?稱為由X生成的(左理想).記為(X),X中的元素叫做理想的生成元,由一個元素生成的理想(a)叫做主理想.
環R叫主理想環,如果R中都是主理想.
例:整環Z是主理想環,且表達式為I=(a)={sa∣s∈Z}\ I=(a)=\{sa|s∈Z\}?I=(a)={sa∣s∈Z}
- 商環
設R是一個環,I是R的一個理想,則R/I對于加法運算(a+I)+(b+I)=(a+b)+I和乘法運算(a+I)(b+I)=ab+I構成一個環,當R是交換環或有單位元環時,R/I也是交換環或有單位元環.此時R/I叫做商環.
例1. 設R是有單位元e的環,證明可逆元組成的集合R?={a∣a∈R,存在a′∈R使得a?a′=a′?a=e}R^*=\{a\ |\ a∈R,存在a'∈R使得a·a'=a'·a=e\}R?={a?∣?a∈R,存在a′∈R使得a?a′=a′?a=e}對于乘法構成一個群.
解:
封閉性:
對任意a,b∈R*,有a, b, a’,b’∈R
∵環具有封閉性
∴ab∈R,b’a’∈R,即ab有逆元
∴ab屬于R*,即R*滿足封閉性.
結合律:
∵對于任意a,b,c屬于R*,a, b, c同時屬于R
∴由R的結合律,(ab)c=c(bc)
∴R*也滿足結合律
單位元:
∵R中的單位元e有逆元e’=e
∴e∈R*,取任意a∈R*,有a∈R
∴a·e=e·a=a,即R*滿足有單位元
可逆元:
由R*的定義可知,任意元素a屬于R*都有逆元a’∈R*即滿足可逆元
綜上,R對于乘法構成一個群.
例2.設R是有單位元e的環,證明R中的可逆元不是零因子.
解:用反證法,假設存在可逆元a是零因子,由零因子的定義:
存在一個b∈R不是零因子,使得ab=0
此時等式兩邊同時左乘a的逆元a’得b=0,b≠0矛盾
∴R中的可逆元不是零因子,得證.
例3. 證明:非零有限整環是一個域.
解:設非零有限整環為R
由整環的性質可知,R滿足交換律,R存在單位元,R沒有零因子
∵R有限,且具有封閉性
∴對任意的a∈R,必然存在b∈R,使得ab=e,即R中的非零元都是可逆元
又R滿足交換律,所以R對加法和乘法(沒有零因子)構成交換群
∴綜上,R是一個域,得證.
例4. 證明集合Q[2]={a+b2∣a,b∈Q}\ Q[\sqrt{2}]=\{a+b\sqrt{2}\ |\ a,b∈Q\}?Q[2?]={a+b2??∣?a,b∈Q}對于通常的加法和乘法構成一個域.
解:對加法:對任意m=a+b√2,n=c+d√2,p=e+f√2,有:
封閉性:m+n=(a+c)+(b+d)√2∈Q[√2],故Q[√2]滿足封閉性;
交換律:m+n=(a+c)+(b+d)√2=n+m,故Q[√2]滿足交換律;
結合律:(m+n)+p=(a+c+e)+(b+d+f)√2=m+(n+p),故Q[√2]滿足結合律;
單位元:∵0=0+0√2∈Q[√2],m+0=(a+0)+(b+0)√2=m,故Q[√2]存在單位元
可逆元:∵-m=(-a)+(-b)[√2]∈Q[√2],且m+(-m)=0,故m是可逆元。
綜上:Q[√2]是對加法的交換群
對乘法:對任意m=a+b√2,n=c+d√2,p=e+f√2,m,n,p≠0有
封閉性:m·n=(ac+bd)+(ad+bc)√2∈Q[√2],故Q[√2]滿足封閉性;
交換律:m·n=(ac+bd)+(ad+bc)√2=n·m,故Q[√2]滿足交換律;
結合律:(mn)p=(ac+ae+ce+ace+2bd+2bf+2df)+(ad+af+df+bdf)√2=m(np)
故Q[√2]滿足結合律
單位元:∵1=1+0√2∈Q[√2],m·1=a+b√2=m,故Q[√2]存在單位元
可逆:∵1/m=(a-b√2)/a2-2b2=(a/a2-2b2)+(-b/a2-2b2)√2∈Q[√2],
且m·1/m=1,故m是可逆元
綜上所述,Q[√2]是對乘法的交換群
即Q[√2]是域,得證.
總結
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