黎曼ζ函數

ζ函數最早出現於1350年左右，尼克爾·奧里斯姆發現了調和級數發散，即： ${\displaystyle \zeta (1)=1+{\frac {1}{2}}+{\frac {1}{3}}+{\frac {1}{4}}+...\to \infty }$ 

奧里斯姆對調和級數發散的「證明」

${\displaystyle {\begin{aligned}\zeta (1)&=1+{\frac {1}{2}}+{\frac {1}{3}}+{\frac {1}{4}}+{\frac {1}{5}}+{\frac {1}{6}}+{\frac {1}{7}}+{\frac {1}{8}}+...\\&=1+{\frac {1}{2}}+({\frac {1}{3}}+{\frac {1}{4}})+({\frac {1}{5}}+{\frac {1}{6}}+{\frac {1}{7}}+{\frac {1}{8}})+...\\&\geq 1+{\frac {1}{2}}+({\frac {1}{4}}+{\frac {1}{4}})+({\frac {1}{8}}+{\frac {1}{8}}+{\frac {1}{8}}+{\frac {1}{8}})+...\\&=1+{\frac {1}{2}}+{\frac {1}{2}}+{\frac {1}{2}}+...\\&\to \infty \\\end{aligned}}}$

之後的一次進展來自萊昂哈德·歐拉，他給出了調和級數呈對數發散。

歐拉對調和級數發散速度的證明[3]

為了求出調和級數的部分和，使用歐拉-麥克勞林求和公式（當然，亦可使用阿貝爾求和公式）： ${\displaystyle \sum _{y<n\leq x}f(n)=\int _{y}^{x}f(t)\,\mathrm {d} t+\int _{y}^{x}(t-\left\lfloor t\right\rfloor )f'(t)\,\mathrm {d} t+f(x)(\left\lfloor x\right\rfloor -x)-f(y)(\left\lfloor y\right\rfloor -y)}$  ${\displaystyle {\begin{aligned}\sum _{n\leq x}{\frac {1}{n}}&=1+\int _{1}^{x}{\frac {1}{t}}\,\mathrm {d} t-\int _{1}^{x}{\frac {(t-\left\lfloor t\right\rfloor )}{t^{2}}}\,\mathrm {d} t+{\frac {\left\lfloor x\right\rfloor -x}{x}}\\&=1+\ln x-\int _{1}^{x}{\frac {(t-\left\lfloor t\right\rfloor )}{t^{2}}}\,\mathrm {d} t+\mathrm {O} \left({\frac {1}{x}}\right)\\&=1+\ln x-\int _{1}^{\infty }{\frac {(t-\left\lfloor t\right\rfloor )}{t^{2}}}\,\mathrm {d} t+\int _{x}^{\infty }{\frac {(t-\left\lfloor t\right\rfloor )}{t^{2}}}\,\mathrm {d} t+\mathrm {O} \left({\frac {1}{x}}\right)\\&=\ln x+1-\int _{1}^{\infty }{\frac {(t-\left\lfloor t\right\rfloor )}{t^{2}}}\,\mathrm {d} t+\int _{x}^{\infty }{\frac {\left\{t\right\}}{t^{2}}}\,\mathrm {d} t+\mathrm {O} \left({\frac {1}{x}}\right)\\\end{aligned}}}$  注意到其中的 ${\displaystyle 1-\int _{1}^{\infty }{\frac {(t-\left\lfloor t\right\rfloor )}{t^{2}}}\,\mathrm {d} t}$  是一個常數。實際上，這就是歐拉-馬斯刻若尼常數γ 再考慮剩下的一個積分，也就是${\displaystyle \int _{x}^{\infty }{\frac {\left\{t\right\}}{t^{2}}}\,\mathrm {d} t}$  由於被積項非負，又有${\displaystyle \left\{t\right\}\leq 1}$ ，於是 ${\displaystyle \int _{x}^{\infty }{\frac {\left\{t\right\}}{t^{2}}}\,\mathrm {d} t\leq \int _{x}^{\infty }{\frac {1}{t^{2}}}\,\mathrm {d} t={\frac {1}{x}}}$  最終得到 ${\displaystyle \sum _{n\leq x}{\frac {1}{n}}=\ln x+\gamma +\mathrm {O} ({\frac {1}{x}})}$

除此之外，他還在1735年給出了巴塞爾問題的解答，得到
${\displaystyle \zeta (2)={\frac {\pi ^{2}}{6}}}$ 
的結果。歐拉最初的證明可以在巴塞爾問題#歐拉的錯誤證明中看到，然而那是他的第一個證明，因而廣為人知。
事實上，那個證明雖有不嚴謹之處，但是歐拉仍然有自己的嚴格證明。^[4]

歐拉對${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\zeta (2)={\frac {\pi ^{2}}{6}}\end{smallmatrix}}}$ 的嚴格證明

下面將寫出歐拉對上式的證明中缺失的嚴格論證的部分，即對連乘積公式的證明部分，而不涉及最終的系數比較 首先考慮當n為奇數時，將${\displaystyle z^{n}-a^{n}}$  分解為連乘積形式。 事實上，容易發現上式的全部複根為 ${\displaystyle a,ae^{2\pi i{\frac {1}{n}}},ae^{2\pi i{\frac {2}{n}}},...,ae^{2\pi i{\frac {n-1}{n}}}}$  由於n為奇數，所以可以將除了z=a外的其他根及其共軛一一配對，即   ${\displaystyle ae^{2\pi i{\frac {k}{n}}},ae^{2\pi i{\frac {n-k}{n}}}=ae^{-2\pi i{\frac {k}{n}}}}$  看做一對， 則通過二次方程的韋達定理可以還原出每對根的最小多項式： 按照韋達定理，有 ${\displaystyle x_{1}+x_{2}=-{\frac {a_{1}}{a_{0}}}=ae^{2\pi i{\frac {k}{n}}}+ae^{-2\pi i{\frac {k}{n}}}=\cos \left(2\pi {\frac {k}{n}}\right)+\cos \left(-2\pi {\frac {k}{n}}\right)=2\cos \left({\frac {2\pi k}{n}}\right)}$  ${\displaystyle x_{1}x_{2}={\frac {a_{2}}{a_{0}}}=ae^{2\pi i{\frac {k}{n}}}ae^{-2\pi i{\frac {k}{n}}}=a^{2}}$  由於最小多項式首項系數為1，故 ${\displaystyle a_{0}=1}$  ，由此得到這對根最小多項式為 ${\displaystyle a_{0}z^{2}+a_{1}z+a_{2}=z^{2}-2\cos \left({\tfrac {2\pi k}{n}}\right)z+a^{2}}$  注意到k的取值上限為 ${\displaystyle {\tfrac {n-1}{2}}}$  ，將每一對根的最小多項式相乘， 還有z=a這個根的最小多項式 ${\displaystyle z-a}$  ，乘在一起，得到 ${\displaystyle z^{n}-a^{n}=(z-a)\prod _{k=1}^{\frac {n-1}{2}}\left(z^{2}-2az\cos {\frac {2k\pi }{n}}+a^{2}\right)}$  令 ${\displaystyle z=1+{\frac {x}{N}},a=1-{\frac {x}{N}},N=n}$  ，代入上式，有： ${\displaystyle {\begin{aligned}\left(1+{\frac {x}{N}}\right)^{N}-\left(1-{\frac {x}{N}}\right)^{N}&=\left[\left(1+{\frac {x}{N}}\right)-\left(1-{\frac {x}{N}}\right)\right]\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left[\left(1+{\frac {x}{N}}\right)^{2}-2\left(1+{\frac {x}{N}}\right)\left(1-{\frac {x}{N}}\right)\cos \left({\frac {2\pi k}{N}}\right)+\left(1-{\frac {x}{N}}\right)^{2}\right]\\&={\frac {2x}{N}}\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left[2+{\frac {2x^{2}}{N^{2}}}-2\left(1-{\frac {x^{2}}{N^{2}}}\right)\cos \left({\frac {2\pi k}{N}}\right)\right]\\&={\frac {2x}{N}}\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left[{2+{\frac {2{x^{2}}}{N^{2}}}-2\cos \left({\frac {2\pi k}{N}}\right)+{\frac {2{x^{2}}}{N^{2}}}\cos({\frac {2\pi k}{N}})}\right]\\&={\frac {4x}{N}}\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left({(1-\cos({\frac {2\pi k}{N}}))+(1+\cos({\frac {2\pi k}{N}})){\frac {x^{2}}{N^{2}}}}\right)\\&={\frac {4x}{N}}\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left\{\left[1-\cos \left({\frac {2\pi k}{N}}\right)\right]\left[{1+{\frac {1+\cos \left({\frac {2\pi k}{N}}\right)}{1-\cos({\frac {2\pi k}{N}})}}{\frac {x^{2}}{N^{2}}}}\right]\right\}\\\end{aligned}}}$  此時，上述乘積中的 ${\displaystyle {\frac {4}{N}}\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}(1-\cos({\frac {2\pi k}{N}}))}$  僅和N有關，記作 ${\displaystyle C(N)}$  ，上式變為 ${\displaystyle \left(1+{\frac {x}{N}}\right)^{N}-\left(1-{\frac {x}{N}}\right)^{N}={C(N)}x\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left({1+{\frac {1+\cos({\frac {2\pi k}{N}})}{1-\cos({\frac {2\pi k}{N}})}}{\frac {x^{2}}{N^{2}}}}\right)}$  而利用二項式定理，將等式左邊展開： ${\displaystyle {(1+{\frac {x}{N}})^{N}}=\sum _{k=0}^{N}{C_{N}^{k}{\frac {x^{k}}{N^{k}}}}}$  ${\displaystyle {(1-{\frac {x}{N}})^{N}}=\sum _{k=0}^{N}{{{(-1)}^{k}}C_{N}^{k}{\frac {x^{k}}{N^{k}}}}}$  兩式相減，考慮一次項，為${\displaystyle C_{N}^{1}{\frac {x}{N}}-(-1)C_{N}^{1}{\frac {x}{N}}=2C_{N}^{1}{\frac {x}{N}}=2x}$  這正是等式的左邊的一次項 而等式右邊的一次項只能是連乘積中的全部1與連乘積外的C(n)x相乘，為使兩邊相等，必須有 ${\displaystyle C(N)=2}$  ，於是上式變為 ${\displaystyle \left(1+{\frac {x}{N}}\right)^{N}-\left(1-{\frac {x}{N}}\right)^{N}=2x\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left({1+{\frac {1+\cos({\frac {2\pi k}{N}})}{1-\cos({\frac {2\pi k}{N}})}}{\frac {x^{2}}{N^{2}}}}\right)}$  另一方面，令 ${\displaystyle \theta ={\frac {2\pi k}{N}}}$  ，有 ${\displaystyle \cos(\theta )=1-{\frac {\theta ^{2}}{2}}+\mathrm {O} (\theta ^{3})}$  於是，代入上式，得到 ${\displaystyle {\begin{aligned}\left(1+{\frac {x}{N}}\right)^{N}-\left(1-{\frac {x}{N}}\right)^{N}&=2x\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left[1+{\frac {1+\cos \left({\frac {2\pi k}{N}}\right)}{1-\cos \left({\frac {2\pi k}{N}}\right)}}{\frac {x^{2}}{N^{2}}}\right]\\&=2x\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left\{1+{\frac {1+\left[1-{\frac {\theta ^{2}}{2}}+\mathrm {O} \left(\theta ^{3}\right)\right]}{1-\left[1-{\frac {\theta ^{2}}{2}}+\mathrm {O} \left(\theta ^{3}\right)\right]}}{\frac {x^{2}}{N^{2}}}\right\}\\&=2x\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left[1+{\frac {2-{\frac {\theta ^{2}}{2}}+\mathrm {O} \left(\theta ^{3}\right)}{{\frac {\theta ^{2}}{2}}+\mathrm {O} \left(\theta ^{3}\right)}}{\frac {x^{2}}{N^{2}}}\right]\\&=2x\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left(1+{\frac {\left(4-\theta ^{2}+\mathrm {O} \left(\theta ^{3}\right)\right)x^{2}}{\left(\theta ^{2}+\mathrm {O} \left(\theta ^{3}\right)\right)N^{2}}}\right)\\&=2x\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left(1+{\frac {\left(4-\left({\frac {2k\pi }{N}}\right)^{2}+\mathrm {O} \left(\left({\frac {2k\pi }{N}}\right)^{3}\right)\right)x^{2}}{\left(\left({\frac {2k\pi }{N}}\right)^{2}+\mathrm {O} \left(\left({\frac {2k\pi }{N}}\right)^{3}\right)\right)N^{2}}}\right)\\&=2x\prod _{k=1}^{\frac {N-1}{2}}\left(1+{\frac {\left(4-\left({\frac {2k\pi }{N}}\right)^{2}+\mathrm {O} \left(\left({\frac {2k\pi }{N}}\right)^{3}\right)\right)x^{2}}{(2k\pi )^{2}+\mathrm {O} \left({\frac {(2k\pi )^{3}}{N}}\right)}}\right)\end{aligned}}}$  令N→∞，則右端大O符號的諸項都變為無窮小。另一方面，左端可寫為： ${\displaystyle \lim _{N\to \infty }(1+{\frac {x}{N}})^{N}-(1-{\frac {x}{N}})^{N}=e^{x}-e^{-x}}$  於是上式變為 ${\displaystyle {\begin{aligned}e^{x}-e^{-x}&=2x\prod _{k=1}^{\infty }\left({1+{\frac {(4+o(1)){x^{2}}}{{{(2k\pi )}^{2}}+o(1)}}}\right)\ \\&=2x\prod _{k=1}^{\infty }\left({1+{\frac {(1+o(1)){x^{2}}}{{k^{2}}{\pi ^{2}}+o(1)}}}\right)\ \\&=2x\prod _{k=1}^{\infty }\left({1+{\frac {x^{2}}{{k^{2}}{\pi ^{2}}}}}\right)\ \\\end{aligned}}}$  此時，只需比較左右兩端展開式的三次項系數，即可得出結果。 對左式進行級數展開，可得：${\displaystyle e^{x}-e^{-x}=-\sum _{k=0}^{\infty }{\frac {(-x)^{k}-x^{k}}{k!}}}$  其中當${\displaystyle k=3}$  時可提取左式的三次項為${\displaystyle {\frac {2x^{3}}{3!}}}$ 。 同時展開右式可得右式的三次項為 ${\displaystyle \left(\sum _{k=1}^{\infty }{\frac {2}{k^{2}\pi ^{2}}}\right)x^{3}}$  由於等式左右端相等，所以左右式三次項系數必須相等, 因此可得： ${\displaystyle {\frac {2}{3!}}=\sum _{k=1}^{\infty }{\frac {2}{k^{2}\pi ^{2}}}}$  化簡可得：${\displaystyle {\frac {\pi ^{2}}{6}}=\sum _{k=1}^{\infty }{\frac {1}{k^{2}}}=\zeta \left(2\right)}$

歐拉在1737年還發現了歐拉乘積公式：
${\displaystyle \sum _{n=1}^{\infty }{\frac {1}{n^{s}}}=\prod _{p}(1-{\frac {1}{p^{s}}})^{-1}}$ 
這是ζ函數與質數的聯繫的朦朧徵兆，其證明可以在證明黎曼ζ函數的歐拉乘積公式中看到。
通過這條公式，容易證明當 ${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\operatorname {Re} (s)>1\end{smallmatrix}}}$  時，${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\zeta (s)>0\end{smallmatrix}}}$ 

1749年，歐拉通過大膽的計算發現了(以下公式當中存在定義域謬誤，後由黎曼透過解析延拓証明以下公式只適用於 Re(s) > 1)^[5]
${\displaystyle \zeta (-1)=1+2+3+4+5+...=-{\frac {1}{12}}}$ 
${\displaystyle \zeta (-2)=1^{2}+2^{2}+3^{2}+4^{2}+5^{2}+...=0}$ 
${\displaystyle \zeta (-3)=1^{3}+2^{3}+3^{3}+4^{3}+5^{3}+...={\frac {1}{120}}}$ 
發現ζ(s)與ζ(1-s)之間存在某些關係。

將歐拉所做的一切牢牢地置于堅石之上的是黎曼，他在1859年的論文論小於給定數值的質數個數（英語：On_the_Number_of_Primes_Less_Than_a_Given_Magnitude）以及未發表的手稿中做出了多項進展：^[6]

• 第一積分表示： ${\displaystyle \zeta (s)={\frac {1}{\Gamma (s)}}\int _{0}^{\infty }{\frac {x^{s-1}}{e^{x}-1}}\,\mathrm {d} x}$ 
• 完備化的ζ，即黎曼ξ函數： ${\displaystyle \xi (s)=\pi ^{-{\frac {s}{2}}}\Gamma \left({\frac {s}{2}}\right)\zeta (s)}$  ，滿足函數方程 ${\displaystyle \xi (s)=\xi (1-s)}$ 
• 第二積分表示： ${\displaystyle \varphi (x)=\sum _{n=1}^{\infty }e^{-\pi n^{2}x}}$  ，則 ${\displaystyle \xi (s)=\int _{0}^{\infty }\varphi (x)x^{{\frac {s}{2}}-1}\,\mathrm {d} x}$ 
• 黎曼 - 馮·曼戈爾特公式（英語：Riemann–von Mangoldt formula）：以${\displaystyle {\begin{smallmatrix}0<\operatorname {N} (T)\end{smallmatrix}}}$ 表示虛部介於0與T之間的非平凡零點數量，則 ${\displaystyle N(T)={\frac {T}{2\pi }}\log {\frac {T}{2\pi }}-{\frac {T}{2\pi }}+\mathrm {O} (\log T)}$ 
• 黎曼猜想：ζ函數的所有非平凡零點的實部非常有可能均為${\displaystyle {\begin{smallmatrix}{\frac {1}{2}}\end{smallmatrix}}}$ 

• 第三積分表示： ${\displaystyle \zeta (s)={\frac {1}{2\pi i}}\Gamma (1-s)\oint _{\gamma }{\frac {{z^{s-1}}{e^{z}}}{1-{e^{z}}}}\,\mathrm {d} z}$  ，其中圍道γ逆時針環繞負實軸

• 黎曼-西格爾公式：給出計算ξ函數的數值的方法
• 零點的計算：計算了虛部介於0與100的所有零點的數值
• 質數的分佈公式：引入黎曼質數計數函數，給出了它與ζ函數的關係

1896年，雅克·阿達馬與普森幾乎同時地證明了${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\zeta (s)\end{smallmatrix}}}$ 的所有非平凡零點的實部均小於1，即${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\operatorname {Re} (s)=1\end{smallmatrix}}}$ 上無非平凡零點，從而完成了質數定理的證明。

1900年，希爾伯特在巴黎的第二屆國際數學家大會上作了題為《數學問題》的演講，提出了23道最重要的數學問題，黎曼假設在其中作為第8題出現。
之後，希爾伯特提出了希爾伯特－波利亞猜想，具體時間及場合未知。

1914年，哈那德·玻爾和愛德蒙·蘭道證明了玻爾-蘭道定理：含有臨界線的任意帶狀區域都幾乎包含了ζ的所有非平凡零點，表明了臨界線為零點匯聚的「中心位置」。

1921年，哈代和李特爾伍德證明了存在常數T，使臨界線上虛部位於0與T之間的非平凡零點的數量至少為${\displaystyle {\begin{smallmatrix}KT\end{smallmatrix}}}$ 。

1942年，阿特勒·塞爾伯格更進一步，證明了存在常數T，使臨界線上虛部位於0與T之間的非平凡零點的數量至少為${\displaystyle {\begin{smallmatrix}KT\log T\end{smallmatrix}}}$ ，這意味着ζ函數在臨界線上的非平凡零點在所有零點中佔有一個正密度，而臨界線${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\operatorname {Re} (s)={\frac {1}{2}}\end{smallmatrix}}}$ 對於臨界帶${\displaystyle {\begin{smallmatrix}0<\operatorname {Re} (s)<1\end{smallmatrix}}}$ 的測度為0。

ζ函數原本定義在右半平面${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\operatorname {Re} s>1\end{smallmatrix}}}$ 上，並且在此區域內為全純函數

${\displaystyle \zeta (s)=\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {1}{n^{s}}}={\frac {1}{\Gamma (s)}}\int _{0}^{\infty }{\frac {x^{s-1}}{e^{x}-1}}\,\mathrm {d} x}$  ${\displaystyle (\operatorname {Re} s>1)}$ 

解析延拓後在全局具有積分表達式

${\displaystyle \zeta (s)={\frac {1}{2\pi i}}\Gamma (1-s)\oint _{\gamma }{\frac {{z^{s-1}}{e^{z}}}{1-{e^{z}}}}\,\mathrm {d} z}$ 

滿足函數方程

${\displaystyle \zeta (1-s)=2(2\pi )^{-s}\Gamma (s)\cos \left({\frac {\pi s}{2}}\right)\zeta (s)}$ 

特別地，如果考慮正規化的ζ，即黎曼ξ函數

${\displaystyle \xi (s)=\pi ^{-{\frac {s}{2}}}\Gamma \left({\frac {s}{2}}\right)\zeta (s)}$ 

那麼它滿足函數方程

${\displaystyle \xi (s)=\xi (1-s)}$ 

黎曼ζ函數可看做是具有如下形式的級數的一個特例：

${\displaystyle \operatorname {F} (s)=\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {f(n)}{n^{s}}}}$ 

這種類型的級數被稱作狄利克雷級數。當f為狄利克雷特徵時，又稱作狄利克雷L函數，也有與黎曼猜想相應的廣義黎曼猜想

為了方便對數論函數作討論，此處引入狄利克雷卷積 ${\displaystyle {\begin{smallmatrix}f*g\end{smallmatrix}}}$ ：
${\displaystyle (f*g)(n)=\sum _{{\text{pq}}=n}f(p)g(q)}$ 

設 ${\displaystyle \operatorname {F} (s)=\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {f(n)}{n^{s}}}}$  ， ${\displaystyle \operatorname {G} (s)=\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {g(n)}{n^{s}}}}$ 
於是顯然 ${\displaystyle \operatorname {F} (s)\operatorname {G} (s)=\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {(f*g)(n)}{n^{s}}}}$ 

並不直覺？請看證明

事實上， ${\displaystyle {\begin{aligned}\operatorname {F} (s)\operatorname {G} (s)&=\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {f(n)}{n^{s}}}\sum _{m=1}^{\infty }{\frac {g(m)}{m^{s}}}\\&=\sum _{n=1}^{\infty }\sum _{m=1}^{\infty }{\frac {f(n)g(m)}{(nm)^{s}}}\\\end{aligned}}}$  為了處理兩個求和符號，將所有可能的m與n的積相同的項合併，不妨設mn=k，那麼 ${\displaystyle {\begin{aligned}\sum _{m=1}^{\infty }{\frac {f(n)g(m)}{(nm)^{s}}}&=\sum _{k=1}^{\infty }\sum _{{\text{mn}}=k}{\frac {f(m)g(n)}{(mn)^{s}}}\\&=\sum _{k=1}^{\infty }\sum _{{\text{mn}}=k}{\frac {f(m)g(n)}{k^{s}}}\\&=\sum _{k=1}^{\infty }(\sum _{{\text{mn}}=k}f(m)g(n))k^{-s}\\&=\sum _{k=1}^{\infty }(f*g)(k)k^{-s}\\\end{aligned}}}$

於是，如果數論函數${\displaystyle {\begin{smallmatrix}h=1*g\end{smallmatrix}}}$ ，亦即 ${\displaystyle h(n)=\sum _{d\|n}g(d)}$  (此時，${\displaystyle {\begin{smallmatrix}h(n)\end{smallmatrix}}}$ 與${\displaystyle {\begin{smallmatrix}g(d)\end{smallmatrix}}}$ 可通過默比烏斯反演公式相互轉換)
那麼 ${\displaystyle \operatorname {H} (s)=\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {h(n)}{n^{s}}}=\zeta (s)\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {g(n)}{n^{s}}}}$ 
通常兩側的求和有一個是相對簡單的函數，或是和${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\zeta (s)\end{smallmatrix}}}$ 直接相關的函數
如果對${\displaystyle {\begin{smallmatrix}g(n)\end{smallmatrix}}}$ 的求和較簡單，可以將${\displaystyle {\begin{smallmatrix}h(n)\end{smallmatrix}}}$ 與${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\zeta (s)\end{smallmatrix}}}$ 相聯繫，反之可以將${\displaystyle {\begin{smallmatrix}g(n)\end{smallmatrix}}}$ 與${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\zeta (s)\end{smallmatrix}}}$ 相聯繫
即 ${\displaystyle \sum _{n=1}^{\infty }{\frac {g(n)}{n^{s}}}={\frac {\operatorname {H} (s)}{\zeta (s)}}}$  ，
如下表所示：

ζ函數與數論函數存在的聯繫可以通過佩龍公式轉化為它和數論函數的求和的關係：設

${\displaystyle G(s)={\sum _{n=1}^{\infty }}g(n)}$ 

則由佩龍公式，

${\displaystyle A(x)={\sum _{n\leq x}}'g(n)={\frac {1}{2\pi i}}\int _{c-i\infty }^{c+i\infty }G(z){\frac {x^{z}}{z}}\,\mathrm {d} z}$ 

其中右上角的'表示如果x是整數，那麼求和的最後一項要乘以${\displaystyle {\begin{smallmatrix}{\frac {1}{2}}\end{smallmatrix}}}$ 。
這樣做的其中一個結果就是ζ函數和質數分佈的關係。

此函數和質數的關係已由歐拉所揭示：

${\displaystyle \zeta (s)=\prod _{p}{\frac {1}{1-p^{-s}}}}$ 

這是一個延展到所有的質數p的無窮乘積，被稱為歐拉乘積。這是幾何級數的公式和算術基本定理的一個結果。
如果對上式取對數，則可得到

${\displaystyle \log \zeta (s)=\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {1}{n}}\sum _{p}p^{-ns}}$ 

上式的證明過程

首先留意到 ${\displaystyle \log ab=\log a+\log b}$  ，由此，可以將乘積轉化為求和 ${\displaystyle {\begin{aligned}\log \zeta (s)&=\log \prod _{p}{\frac {1}{1-p^{-s}}}\\&=\sum _{p}\log {\frac {1}{1-p^{-s}}}\\&=-\sum _{p}\log(1-p^{-s})\\&{\overset {\underset {\mathrm {t=p^{-s}} }{}}{=}}-\sum _{p}\log(1-t)\\\end{aligned}}}$  將其中的 ${\displaystyle \log(1-t)}$  展開為冪級數，得到 ${\displaystyle {\begin{aligned}-\sum _{p}\log(1-t)&=-\sum _{p}\sum _{n=1}^{\infty }-{\frac {t^{n}}{n}}\\&=\sum _{p}\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {t^{n}}{n}}\\&=\sum _{n=1}^{\infty }\sum _{p}{\frac {t^{n}}{n}}\\&=\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {1}{n}}\sum _{p}t^{n}\\&{\overset {\underset {\mathrm {p^{-s}=t} }{}}{=}}\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {1}{n}}\sum _{p}p^{-ns}\\\end{aligned}}}$

可以使用黎曼質數計數函數${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\operatorname {J} (x)\end{smallmatrix}}}$ 建立${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\zeta (s)\end{smallmatrix}}}$ 與質數分佈的進一步聯繫，這也是黎曼在他的論文論小於給定數值的質數個數（英語：On_the_Number_of_Primes_Less_Than_a_Given_Magnitude）中使用的函數，定義如下：

${\displaystyle \operatorname {J} (x)=\sum _{n\leq x}\kappa (n)}$ 

其中${\displaystyle \kappa (n)={\begin{cases}{\frac {1}{k}}&n=p^{k}\\0&\mathrm {otherwise} \end{cases}}}$ 
那麼可以建立${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\operatorname {J} (x)\end{smallmatrix}}}$ 與${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\zeta (s)\end{smallmatrix}}}$ 的零點ρ的聯繫，稱為黎曼顯式公式（英語：Explicit formulae (L-function)）

${\displaystyle {\begin{aligned}\operatorname {J} (x)&={\frac {1}{2\pi i}}\int _{c-i\infty }^{c+i\infty }\log \zeta (s){\frac {x^{s}}{s}}\,\mathrm {d} s\\&=\operatorname {Li} (x)-\sum _{\rho }\operatorname {Li} (x^{\rho })+\int _{x}^{\infty }{\frac {1}{t(t^{2}-1)\log(t)}}\,\mathrm {d} x-\log 2\\\end{aligned}}}$ 

黎曼顯式公式（英語：Explicit formulae (L-function)）的證明

實際上，由J(x)的定義同樣有:${\displaystyle \operatorname {J} (x)=\sum _{m=1}^{\infty }{\frac {1}{m}}\pi (x^{\frac {1}{m}})}$  為使用Mellin 轉換，將J(x)乘以${\displaystyle {\begin{smallmatrix}x^{-s-1}\end{smallmatrix}}}$ 後對x積分，得到 ${\displaystyle {\begin{aligned}\int _{0}^{\infty }\operatorname {J} (x)x^{-s-1}\,\mathrm {d} x&=\sum _{m=1}^{\infty }{\frac {1}{m}}\int _{1}^{\infty }\pi \left(x^{\frac {1}{m}}\right)x^{-s-1}\,\mathrm {d} x\\&=\sum _{m=1}^{\infty }{\frac {1}{m}}\sum _{p}\int _{p^{m}}^{\infty }x^{-s-1}\,\mathrm {d} x\\&=\sum _{m=1}^{\infty }{\frac {1}{m}}\sum _{p}{\frac {1}{s}}p^{-ms}\\\end{aligned}}}$  注意到 ${\displaystyle {\frac {\log \zeta (s)}{s}}={\frac {1}{s}}\sum _{m=1}^{\infty }{\frac {1}{m}}\sum _{p}p^{-ms}}$  與上式相同 即 ${\displaystyle {\frac {\log \zeta (s)}{s}}=\int _{0}^{\infty }\operatorname {J} (x)x^{-s-1}\,\mathrm {d} x}$  在此處使用Mellin轉換後，得到 ${\displaystyle \operatorname {J} (x)={\frac {1}{2\pi i}}\int _{c-i\infty }^{c+i\infty }{\frac {\log \zeta (s)}{s}}x^{s}\,\mathrm {d} s}$  ${\displaystyle (c>1)}$  再將阿達馬乘積公式代入，逐項積分即得所求

而${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\operatorname {J} (x)\end{smallmatrix}}}$ 與${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\pi (x)\end{smallmatrix}}}$ 的聯繫可以通過莫比烏斯反演公式完成。
${\displaystyle \pi (x)=\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {\mu (n)}{n}}\operatorname {J} (x)=\operatorname {J} (x)+\mathrm {O} ({\sqrt {x}}\log \log x)}$ 
然而${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\operatorname {J} (x)\end{smallmatrix}}}$ 的表達式過於複雜，如下的柴比雪夫函數（英語：Chebyshev function）更為常用。

第一柴比雪夫函數${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\vartheta (x)\end{smallmatrix}}}$ 定義為

${\displaystyle \vartheta (x)=\sum _{p\leq x}\log p}$ 

而更常用的第二柴比雪夫函數${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\psi (x)\end{smallmatrix}}}$ 定義為

${\displaystyle \psi (x)=\sum _{p^{k}\leq x}\log p=\sum _{n\leq x}\Lambda (n)=\sum _{p\leq x}\lfloor \log _{p}x\rfloor \log p}$ 

其中，如前文定義的 ${\displaystyle \Lambda (n)={\begin{cases}\log(p)&n=p^{k}\\0&\mathrm {otherwise} \end{cases}}}$ 
第二柴比雪夫函數與第一柴比雪夫函數的關係，可看做「等同於」黎曼質數計數函數與質數計數函數的關係。
第二柴比雪夫函數${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\psi (x)\end{smallmatrix}}}$ 與${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\zeta (s)\end{smallmatrix}}}$ 的零點ρ有如下的聯繫

${\displaystyle {\begin{aligned}\psi (x)&={\frac {1}{2\pi i}}\int _{c-i\infty }^{c+i\infty }-{\frac {\zeta '(s)}{\zeta (s)}}{\frac {x^{s}}{s}}\,\mathrm {d} s\\&=\sum _{n\leq x}\Lambda (n)=x-\sum _{\rho }{\frac {x^{\rho }}{\rho }}-{\frac {1}{2}}\log(1-{\frac {1}{x^{2}}})-\log(2\pi )\\\end{aligned}}}$ 

而${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\psi (x)\end{smallmatrix}}}$ 與${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\operatorname {J} (x)\end{smallmatrix}}}$ 的聯繫可以通過阿貝爾求和公式：

${\displaystyle \psi (x)=\sum _{n=p^{k}\leq x}\log p=\psi (x)=\sum _{n=p^{k}\leq x}{\frac {1}{k}}\log n=\sum _{n\leq x}{\frac {\kappa (n)}{\log n}}}$ 

其中κ如前文所定義，則由阿貝爾求和公式

${\displaystyle \operatorname {J} (x)=\sum _{n\leq x}\kappa (n)={\frac {\psi (x)}{\log x}}+\int _{2}^{x}{\frac {\psi (t)}{t^{2}\log t}}\,\mathrm {d} t={\frac {\psi (x)}{\log x}}+\mathrm {O} ({\frac {x}{\log ^{2}x}})}$ 

解析延拓之後的ζ函數具有零點，他們分別是分佈有序的平凡零點（所有負偶數），以及臨界帶${\displaystyle {\begin{smallmatrix}0<\operatorname {Re} s<1\end{smallmatrix}}}$ 內的非平凡零點。
以${\displaystyle {\begin{smallmatrix}\operatorname {N} (T)\end{smallmatrix}}}$ 表示虛部介於0與T之間的非平凡零點數量，則${\displaystyle {\begin{smallmatrix}0<\operatorname {N} (T)\end{smallmatrix}}}$ 遵循黎曼 - 馮·曼戈爾特公式（英語：Riemann–von Mangoldt formula）：${\displaystyle N(T)={\frac {T}{2\pi }}\log {\frac {T}{2\pi }}-{\frac {T}{2\pi }}+\mathrm {O} (\log T)}$ 。

ζ函數滿足如下函數方程：

${\displaystyle \zeta (s)=2^{s}\pi ^{s-1}\sin \left({\frac {\pi s}{2}}\right)\Gamma (1-s)\zeta (1-s)}$