Ko`phadning rezul`tanti.
Koeffisientlari Р maydondan olingan ikkita
f(x) = a0xn + a1xn-1+.....+an-1x + an,
g(x) = b0xm + b1xm-1+.....+am-1x + am
ko`phadlar berilgan bo`lsin.Bu erda n > 0, m > 0, lekin a0 = 0 yoki b0 = 0 bo`lgan holler qaralmaydi.
Ta`rif. f va g ko`phadlarning Res (f,g) rezultanti deb ularning koeffisientlariga nisbatan bir jinsli va quyidagi ko`rinishga ega bo`lgan
( a0, a1,.....,an-1 , an larga nisbatan m darajali, b0, ....,bm larga nisbatan n darajali ) ko`phadga aytiladi:
1. Res(f,g) = 0 faqar va faqat, agarda a0 = 0 = b0 yoki P[x] da f va g darajasi 1 bo`lgan umumiy ko`paytuvchiga ega bo`lsa.
2. f va g P[x] halqada to`la chiziqli ko`paytuvchilarga yoyilsin:
f(x) = a0(x-1)....(x-n),
g(x) = b0(x-1)...(x-m).
U holda
3.Har qanday f(x) ko`phad uchun
Formula o`rinli.
С maydonning algebraik yopiqligi.
Р –maydon va f- P ustidagi ixtiyoriy ko`phad bo`lsinMa`lumki, f bilan asosiativlanadigan f1: PP, polinominal funksiyaning holati P maydonga bog`liq. Xususan, Im f1 = P, deg f > 0 bo`lsa P ga quyidagi ta`rifni qo`llash mumkin.
Ta`rif. P maydon algebraic yopiq deyiladi, agarda P[x] halqadagi har bir ko`phad chiziqli ko`paytuvchilarga yoyilsa.
Boshqacha aytadigan bo`lsak, P maydon algebraic yopiq deyiladi, agarda P ustidagi keltirilmaydigan ko`phadlar faqat 1 darajali ko`phadlar bo`lsa.
Agar ixtiyoriy fP[x] ko`phad P da kamida bitta ildizga ega bo`lsa, u holda P maydon algebraic yopiq bo`ladi.
Haqiqatan ham, u holda f(x)= (x-a)h(x), aP, hP[x], lekin shartga ko`ra h ham P da kamida bitta ildizga ega, ya`ni h(x) = (x-b)r(x), bP,rP[x]. Bu prosesni davom ettirib, natijada f ko`phadni to`la chiziqli ko`paytuvchilarga yoyilmasiga kelamiz. Shunday qilib,
f- ixtiyoriy ko`phad ekanligidan P ning yopiqlik ta`rifini qanoatlantiradi.
Lemma. Haqiqiy koeffisientli toq darajali ko`phad kamida bitta haqiqiy ildizga ega.
1-teorema. Kompleks sonlar maydoni С algebraic yopiq.
Bu tasdiqni ildizlar tushunchasida quyidagicha ham ta`riflash mumkin:
Darajasi 1 bo`lgan ixtiyoriy kompleks ( yoki haqiqiy) koeffisientli f(x) ko`phad n ta kompleks ildizga ega, agarda ularni karraliklari bilan qo`shib hisoblasak.
Asosiy teorema isboti.
deg f = 2m n0
bo’lsin. Bunda n0 –toq butun son.Agar m = 0 bo`lsa, u holda lemmaga ko`ra f hattoki haqiqiy ildizga ham ega. m bo`yicha induksiyani qo`llaymiz, faraz qilaylik haqiqiy koeffisientli barcha darajasi 2m`n`0 ko`rinishda bo`lgan ko`phadlar uchun teorema isbotlangan bo`lsin.
Bunda m` m-1.
(x2+1) f(x) ko`phadning С maydonning qism maydoni sifatida o`z ichiga oluvchi F maydonni qaraymiz. u1,...,un - f ko`phadning F maydondagi ildizlari bo`lsin. F ning quyidagi elementlarini qaraymiz:
vij = uiuj+a(ui+uj), 1 i bunda а – biror fiksirlangan haqiqiy son. Aniqroq yozadigan bo`lsak, vij(a) deb yozish lozim edi, lekin biz belgilashni qiyinlashtirmaslik uchun shunday qoldiramiz. (1) ko`rinishdagi elementlar soni n`
, (3)
ga teng , bunda n`0- toq butun son.
fa(x) =
F[x] halqadagi ko`phad darajasi n` ga teng, uning ildizlari esa aniqlanishiga ko`ra (1) ko`rinishdagi barcha elementlar bo`ladi.Viet formulasiga ko`ra fa(x) ko`phadning b1,....,bn` koeffisientlari ishora aniqligida vij larning sk elementar simmetrik funksiyasi bo`ladi. sk(v12,v13,...,vn-1,n) ifodada vij elemenlar o`rniga u1,...,un lar orqali ifodasini qo`yib,
hk(u1,...,un) = sk(...,uiuj+a(ui+uj),...), k=1,2,...,n`,
yana simmetrik funksiyani hosil qilamiz.Haqiqatan ham,ixtiyoriy Sn (Sn - n darajali simmetrik gruppa ) uchun
`vij = u(i)u(j)+a(u(i)+u(j) = v(i),(j)
(yoki v(j),(i), agarda (i) > (j) bo`lsa), shunday qilib ` o`rniga qo`yishni (1) ko`rinishdagi elementlar to`plamida ifodalaydi. sk(v12,v13,...,vn-1,n) simmetrik ekanligidan argumentlarini o`rinlarini almashtirsak u o`zgarmasdan qoladi, shu sababli
(hk)(u1,...,un)=sk(`v12,`v13,...,`vn-1,n)= sk(v12,v13,...,vn-1,n)=hk(u1,...,un).
Ko`ramizki, hk(u1,...,un) qiymat faqat aR bog`liq bo`lgan hk(x1,...,xn) haqiqiy koeffisientli smmetrik ko`phadda xi = ui, i =1,...,n, qiymat qo`ygandagi uning qiymatidir.
Simmetrik ko`phadlar haqidagi asosiy teoremaga ko`ra shunday gk(y1,...,yn) ko`phad topiladiki, hk(x1,...,xn) = gk(s1(x1,...,xn),....,sn(x1,...,xn)) bo`ladi. Demak, (-1)kbk = hk(u1,...,un) = gk(s1(u1,...,un),...,sn(u1,...,un)) =gk(-a1,...,(-1)nan)R (ai –koeffisientlar unitar fR[x] ko`phadning koeffisientlari )
Shunday qilib, fa(x) ko`phadning bk koeffisientlari barcha aR da haqiqiy va deg fa=n`=2m-1n`0 , u holda induktiv farazimizga ko`ra fa kamida bitta kompleks ildizga ega, u biror vij bilan ustma-ust tushishi lozim. Bizning ixtiyorimizda bo`lgan aR parametrni o`zgartirib, biz boshqa bir haqiqiy koeffisientli fa(x) ko`phad olamiz, lekin har biriga shunday i < j indekslar jufti mos keladiki(а ga bog`liq bo`lgan ), vij= uiuj+a(ui+uj)F element F maydonning С qism maydonida yotadi. Shunday qilib, har xil i < j indekslar jufti hammasi bo`lib Cn2 ga teng, aR elementlar esa cheksiz ko`p, demak, shunday har xil ikkita haqiqiy a ,а` lar topiladiki ularga bitta indekslar jufti mos keladi, masalan aytaylik i =1, j =2 ( bu masala u1,...,un ildizlarni nomerlash masalasi) uchun
u1u2+a(u1+u2)=c
u1u2+a`(u1+u2)=c` , a a`, (3)
kompleks sonlar boladi. (3) tenglamalar sistemasidan quyidagi munosabatni olamiz:
Bular C maydonda yotadi. u1,u2 elementlar quyidagi kompleks koeffisientli kvadratik ko`phadni ildizlari bo`ladi.
(x-u1)(x-u2)= x2-(u1+u2)x +u1u2
Ma`lum formulaga ko`ra
u1,u2 lar ham kompleks sonlar bo`ladi. Shunday qilib, qaralayotgan haqiqiy koeffisientli f(x) uchun shunday hattoki ikkita kompleks ildiz topiladi.
Endi
f(x) = a0xn+a1xn-1+...+an-1x +an
n- darajali ixtiyoriy kompleks koeffisientli ( har doim a0 = 1 deb olish mumkin, lekin bu ahamiyatli emas) bo`lsin.Barcha ai larni kompleks qo`shmalari bilan almashtirib
f-(x) = a-0xn+a-1xn-1+...+a-n.
ko`phadni hosil qilamiz.
e(x) = f(x)f-(x)=e0x2n+e1x2n-1+...+e2n
2n - darajali
.
Koeffisientli ko`phadni qaraymiz. zz- akslantirish С maydondagi 2 tartbli aftomorfizm bo`ladi, u holda ek = e-k , bundan esa ekR kelib chiqadi. Isbot qilinganiga ko`ra haqiqiy koeffisientli e(x) ko`phad kamida bitta c ildizga ega:
f( c)f-(c ) = e (c ) = 0.
Bundan esa f ( c)=0 va teorema isbotlanadi, yoki f-( c) = 0 bo`ladi, ya`ni a-0cn+a-1cn-1+...+a-n = 0. Bu tenglikni ikkala tomoniga qo`shmasiga o`tqazuvchi aftomorfizmni qo`llab, a-0c- n+a-1c- n-1+...+a-n=0 munosabatni hosil qilamiz,ya`ni f (c-) = 0 bo`ladi. Teorema isbotlandi.
Dostları ilə paylaş: |