四平方和定理

此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年7月14日) 维基百科所有的内容都应该可供查证。请协助补充可靠来源以改善这篇条目。无法查证的内容可能会因为异议提出而被移除。

四平方和定理 （英语：Lagrange's four-square theorem） 说明每个正整数均可表示为4个整数的平方和。它是费马多边形数定理和华林问题的特例。

• 1743年，瑞士数学家欧拉发现了一个著名的恒等式：

${\displaystyle (a^{2}+b^{2}+c^{2}+d^{2})(x^{2}+y^{2}+z^{2}+w^{2})=(ax+by+cz+dw)^{2}+(ay-bx+cw-dz)^{2}+(az-bw-cx+dy)^{2}+(aw+bz-cy-dx)^{2}}$

根据上述欧拉恒等式或四元数的概念可知如果正整数${\displaystyle m}$和${\displaystyle n}$能表示为4个整数的平方和，则其乘积${\displaystyle mn}$也能表示为4个整数的平方和。于是为证明原命题只需证明每个素数可以表示成4个整数的平方和即可。

• 1751年，欧拉又得到了另一个一般的结果。即对任意奇素数 p，同余方程

${\displaystyle x^{2}+y^{2}+1\equiv 0{\pmod {p}}}$ 必有一组整数解x，y满足${\displaystyle 0\leq x<{\frac {p}{2}}}$，${\displaystyle 0\leq y<{\frac {p}{2}}}$（引理一）

至此，证明四平方和定理所需的全部引理已经全部证明完毕。此后，拉格朗日和欧拉分别在1770年和1773年作出最后的证明。

根据上面的四平方和恒等式及算术基本定理，可知只需证明质数可以表示成四个整数的平方和即可。

${\displaystyle 2=1^{2}+1^{2}}$，因此只需证明奇质数可以表示成四个整数的平方和。

根据引理一，奇质数${\displaystyle p}$必有正倍数可以表示成四个整数的平方和。在这些倍数中，必存在一个最小的。设该数为${\displaystyle m_{0}p}$。又从引理一可知${\displaystyle m_{0}<p}$。

设${\displaystyle m_{0}}$是偶数，且${\displaystyle m_{0}p=x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}+x_{4}^{2}}$。由奇偶性可得知必有两个数或四个数的奇偶性相同。不失一般性设${\displaystyle x_{1},x_{2}}$的奇偶性相同，${\displaystyle x_{3},x_{4}}$的奇偶性相同，${\displaystyle x_{1}+x_{2},x_{1}-x_{2},x_{3}+x_{4},x_{3}-x_{4}}$均为偶数，可得出公式：

${\displaystyle {\frac {m_{0}p}{2}}=\left({\frac {x_{1}+x_{2}}{2}}\right)^{2}+\left({\frac {x_{1}-x_{2}}{2}}\right)^{2}+\left({\frac {x_{3}+x_{4}}{2}}\right)^{2}+\left({\frac {x_{3}-x_{4}}{2}}\right)^{2}}$

${\displaystyle {\frac {m_{0}}{2}}<m_{0}}$，与${\displaystyle m_{0}}$是最小的正整数使得的假设${\displaystyle m_{0}p}$可以表示成四个整数的平方和不符。

现在用反证法证明${\displaystyle m_{0}=1}$。设${\displaystyle m_{0}>1}$。

• ${\displaystyle m_{0}}$不可整除${\displaystyle x_{i}}$的最大公因数，否则${\displaystyle m_{0}^{2}}$可整除${\displaystyle m_{0}p}$，则得${\displaystyle m_{0}}$是${\displaystyle p}$的因数，但${\displaystyle 1<m_{0}<p}$且p为质数，矛盾。

故存在不全为零、绝对值小于${\displaystyle {\frac {1}{2}}m_{0}}$（注意${\displaystyle m_{0}}$是奇数在此的重要性）整数的${\displaystyle y_{1},y_{2},y_{3},y_{4}}$使得 ${\displaystyle y_{i}=x_{i}{\pmod {m_{0}}}}$。

${\displaystyle 0<\sum y_{i}^{2}<4({\frac {1}{2}}m_{0})^{2}=m_{0}^{2}}$

${\displaystyle \sum y_{i}^{2}\equiv \sum x_{i}^{2}\equiv 0{\pmod {m_{0}}}}$

可得 ${\displaystyle \sum y_{i}^{2}=m_{0}m_{1}}$，其中${\displaystyle m_{1}}$是正整数且小于${\displaystyle m_{0}}$。

• 下面证明${\displaystyle m_{1}p}$可以表示成四个整数的平方和，从而推翻假设。

令${\displaystyle \sum z_{i}^{2}=\sum y_{i}^{2}\times \sum x_{i}^{2}}$，根据四平方和恒等式可知${\displaystyle z_{i}}$是${\displaystyle m_{0}}$的倍数，令${\displaystyle z_{i}=m_{0}t_{i}}$，

${\displaystyle \sum z_{i}^{2}=\sum y_{i}^{2}\times \sum x_{i}^{2}}$

${\displaystyle m_{0}^{2}\sum t_{i}^{2}=m_{0}m_{1}m_{0}p}$

${\displaystyle \sum t_{i}^{2}=m_{1}p<m_{0}p}$

矛盾。

将和为${\displaystyle p-1}$的剩馀两个一组的分开，可得出${\displaystyle {\frac {p+1}{2}}}$组，分别为${\displaystyle (0,p-1),(1,p-2),...,({\frac {p-1}{2}},{\frac {p-1}{2}})}$。 将模${\displaystyle p}$的二次剩馀有${\displaystyle {\frac {p+1}{2}}}$个，分别为${\displaystyle 0,1^{2},2^{2},...,({\frac {p-1}{2}})^{2}}$。

若${\displaystyle {\frac {p-1}{2}}}$是模${\displaystyle p}$的二次剩馀，选取${\displaystyle x<{\frac {p}{2}}}$使得${\displaystyle x^{2}\equiv {\frac {p-1}{2}}}$，则${\displaystyle 1+x^{2}+x^{2}\equiv 0{\pmod {p}}}$，定理得证。

若${\displaystyle {\frac {p-1}{2}}}$不属于模${\displaystyle p}$的二次剩馀，则剩下${\displaystyle {\frac {p-1}{2}}}$组，分别为${\displaystyle (0,p-1),(1,p-2),...,({\frac {p-3}{2}},{\frac {p+1}{2}})}$，而模${\displaystyle p}$的二次剩馀仍有${\displaystyle {\frac {p+1}{2}}}$个，由于 ${\displaystyle {\frac {p+1}{2}}>{\frac {p-1}{2}}}$ ，根据抽屉原理，存在${\displaystyle 1+x^{2}+y^{2}\equiv 0{\pmod {p}}}$。