Тест Люка — Лемера — Ризеля

Тест Люка — Лемера — Ризеля (LLR) — тест простоты для чисел вида с (подмножество таких чисел называется числами Сабита). Разработан Хансом Ризелем и базируется на тесте Люка — Лемера, является самым быстрым детерминированным алгоритмом для чисел такого вида[1].

Алгоритм

Алгоритм очень похож на тест Люка — Лемера, но начинается со значения, зависящего от . Для алгоритма используется последовательность Люка , задаваемая для формулой:

.

является простым в том и только в том случае, когда оно делит .

Поиск стартового значения

  • Случай . Если  — нечётно, то берётся значение . Если , то берётся . Для простого  — это числа Мерсенна.
  • Случай . Значение можно использовать для всех n ≡ 0, 3 (mod 4).
  • Если и не делится на 3, можно использовать значение .
  • В остальных случаях делится на 3 и выбрать правильное стартовое значение u0 значительно труднее.

Альтернативный метод поиска стартового значения дан в 1994 году[2]. Метод много проще использованного Ризелем для случая, когда 3 делит . В альтернативном способе сначала находится значение , удовлетворяющее следующему равенству символов Якоби:

и .

На практике нужно проверить лишь несколько значений (5, 8, 9 или 11 перекрывают 85 %).

Чтобы получить начальное значение из можно использовать последовательность Люка [2][3]. При 3 ∤k (k не делится на 3) можно использовать значение и предварительный поиск не нужен. Начальное значение тогда равно последовательности Люка по модулю . Этот процесс занимает очень малое время по сравнению с основным тестом.

Механизм теста

Тест Люка — Лемера — Ризеля является частным случаем проверки простоты порядка группы. В тесте показывается, что некоторое число — простое в связи с тем, что некоторая группа имеет порядок, который был бы равен этому простому числу, для чего выявляется элемент группы, имеющий в точности нужный порядок.

В тестах, подобных тестам Люка, для числа используется мультипликативная группа квадратичного расширения целых по модулю . Если  — простое, порядок мультипликативной группы равен , и она имеет подгруппу порядка , для целей теста ищется порождающее множество этой подгруппы.

Можно найти неитеративное выражение для . Следуя модели теста Люка — Лемера, положим и получим по индукции .

Рассмотрим 2i-ый элемент последовательности . Если a удовлетворяет квадратному уравнению, это последовательность Люка, и она подчиняется выражению . В действительности мы ищем -ый элемент другой последовательности, но поскольку при децимации (выборка каждого k-го элемента) последовательности Люка получаем также последовательность Люка, мы можем выбирать множитель k путём выбора стартовой точки.

LLR программа

LLR — это программа, которая выполняет LLR-тест. Программа разработана Жаном Пене (Jean Penné). Винсент Пене (Vincent Penné) модифицировал программу, чтобы можно было проверять простоту числа через интернет. Программа может использоваться как для индивидуального поиска, но также включена в некоторые проекты распределенных вычислений, включая Riesel Sieve и PrimeGrid.

См. также

Примечания

  1. Для проверки простоты похожих на эти чисел Прота — используется либо Теорема Прота (вероятностный алгоритм), либо один из детерминированных алгоритмов, описанных Брилхартом, Лемером и Селфриджом в 1975 году — см. Brillhart, Lehmer, Selfridge, 1975
  2. Rödseth, 1994.
  3. Riesel, 1994, p. 194.

Литература

Ссылки

  • Download Jean Penné's LLR
  • Math::Prime::Util::GMP — Модуль на Perl, базовая реализация LLR и теста Прота, а также некоторые методы из статьи Брилхарта, Лемера и Селфриджа.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.