環論 No.9要約
《余りを許した割り算のできる環(ユークリッド環)》
これ以降、この講義では「環」と単に言えば可換環のことを
指すことにする。
と
の二つにまず共通して言えることは、
どちらも「余りのある割り算」が出来ることである。
余りのある割り算なら出来るのが当たり前のことに思えるかも知れない。しかし、
たとえば
の中で考えて
を
で割った余りは?
の中で考えて
を
で割った余りは?
などと聞かれると困ってしまう。
ポイントは、
「どこで割り算が終ったか分かるような尺度があるかどうか」
という点にある。そこで次の定義をする。
補題 9.2 (ユークリッド環の基本例)

,
![$k[X]$](img3.svg)
(

は体)はともにユークリッド環である。
割り算の原理としては次の補題9.3もよく使う。
(最高次の係数が
である一変数多項式のことをモニックな多項式と呼ぶ。)
補題 9.3 (モニックな多項式による割り算)

を単位元を持つ可換環とする。
![$R[X]$](img26.svg)
の元

がモニックならば、
任意の
![$b\in R[X]$](img27.svg)
に対して、
となる
![% latex2html id marker 1261
$ q,r\in R[X]$](img29.svg)
が存在する。
定義 9.4
環

のイデアル

が
単項イデアルであるとは、
ある

が存在して、

が成り立つときに言う。
の全てのイデアルが単項イデアルであるとき、
は単項イデアル環であると言う。
定理 9.5
ユークリッド環は単項イデアル環である。
系 9.6
整数

が与えられているとし、その最大公約数を

とおく。このとき、
をみたす整数

が存在する。(ベズーの等式)
系 9.7

を体とする。

上の多項式

が与えられているとし、その最大公約数を

とおく。このとき、
をみたす

上の多項式

が存在する。
実際に
を計算するには、次のような方法が便利である。
例題 9.8 (ユークリッドの互除法)
等式
を満たす整数

の組を一組求めよ。
(解答)
まず次のような計算を行う
| 小学生の計算(★) |
数式訳 |
行列算 |
| 72 わる 56 は 1 あまり 16 |
 |
 |
| 56 わる 16 は 3 あまり 8 |
 |
 |
| 16 わる 8 は 2 あまり 0 |
 |
 |
各々の行の行列算を組み合わせると、
を得る。この式の右辺に現れる正方行列はすべて
の元として
可逆であることに注意して、上の式を次のように変形することが出来る。
この式の第一行に着目すると、
を得る。
(答え)
.
上の
行列算で
を
で割ると商が
で余りが
であること
(
)
を
行列算で
と書けること
- 出てくる行列
の逆行列が
と
(もっと一般には、考えているユークリッド環)の範囲内で計算できること
が大事である。
問題
-
のとき、等式
を満たす多項式
の組を一組見つけなさい。
今回はその見付けかたまで込めて書くこと。
-
はユークリッド環である。
(その証明は本問題では書かなくてもよいことにする。
としては《絶対値》を考え、
としては
にもっとも近い
の元をとればよい。
(
に出来る。))
このことを用いて、
の元
の最大公約数をユークリッドの互除法を用いて求めなさい。