2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение26.07.2011, 16:44 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
Для Kallikanzarid: отвечу пока на один вопрос.
Второе поле из первого не получается. Оно выбирается из разных авторских соображений в каждом конкретном случае так, чтобы оба поля порождали двумерную алгебру Ли над $R$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение26.07.2011, 18:35 


10/02/11
6786
scwec

ok

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение29.07.2011, 19:40 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
Свойство двумерной алгебры Ли, которое интегрирует ее поля:
замкнутость формы $\Omega={c_{12}^2\omega^1}-{c_{12}^{1}\omega^2}$, где $[X_1,X_2]=c_{12}^{1}X_1+c_{12}^{2}X_2$ и $\omega^i(X_j)=\delta^{i}_{j}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение30.07.2011, 13:43 


10/02/11
6786
Если $c_{ij}^k$ не зависят от $x$ т.е. это именно двумерная алгеба, то форма $\Omega$ и так замкнута по формуле
scwec в сообщении #471134 писал(а):
${d\omega(X_i,X_j)=X_i(\omega(X_j))-X_j(\omega(X_i))-\omega([X_i,X_j])}$
и потому ,что $\Omega([X_1,X_2])=0$

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение30.07.2011, 17:04 
Заслуженный участник


13/12/05
4606
scwec в сообщении #471265 писал(а):
На самом деле справедливо следующее утверждение: если гладкие поля $X_1,X_2$ на $R^2$ порождают двумерную алгебру Ли $G^2$, то в любой односвязной окрестности любой точки из области их линейной независимости для любого поля из $G^2$ квадратурами находится первый интеграл.


В случае, когда одно из полей имеет вид $X_1=\zeta(x)\frac{\partial }{\partial x}$, то, действительно, квадратурами находится функция $f$ такая, что $[fX_1,fX_2]=0$, и далее через дуальные к полям $fX_1, fX_2$ формы находятся их первые интегралы (т.е. функции, сохраняющиеся вдоль линий поля). Эти первые интегралы будут также интегралами и для исходных полей $X_1, X_2$.

Итак, пусть $X_1=\zeta(x)\frac{\partial }{\partial x}$, а $X_2=\xi(x,y)\frac{\partial }{\partial x}+\eta(x,y)\frac{\partial}{\partial y}$ -- поле общего вида. Пусть $[X_1,X_2]=c_1X_1+c_2X_2$, $X_1,X_2$ линейно независимы в каждой точке рассматриваемой области.
Имеем,
$$
[fX_1,fX_2]=fX_1(fX_2)-fX_2(fX_1)=f\cdot(X_1f)X_2-f\cdot(X_2f)X_1+f^2[X_1,X_2]=
$$
$$=f(-X_2f+c_1f)X_1+f(X_1f+c_2f)X_2=0$$
Так как $X_1,X_2$ линейно независимы, получаем систему $X_1f=-c_2f, \ X_2f=c_1f\ \ \ \eqno{\mathbf{(1)}}$. Из первого уравнения $\zeta(x)\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=-c_2f(x,y)$ получаем $f(x,y)=g(y)\mathrm{exp}\left(-c_2\int\frac{dx}{\zeta(x)}\right)$. Подставляем во второе уравнение $\xi(x,y)\frac{\partial  f}{\partial x}+\eta(x,y)\frac{\partial f}{\partial y}=c_1f$, получаем
$$
\xi(x,y)g(y)\tfrac{-c_2}{\zeta(x)}e^{-c_2\int\frac{dx}{\zeta(x)}}+\eta(x,y)g'(y)e^{-c_2\int\frac{dx}{\zeta(x)}}=c_1g(y)e^{-c_2\int\frac{dx}{\zeta(x)}}
$$
или
$$
\frac{g'(y)}{g(y)}=\frac{\xi(x,y)c_2+c_1\zeta(x)}{\eta(x,y)\zeta(x)}
$$
($\eta(x,y)\zeta(x)\neq 0$, так как $X_1,X_2$ линейно независимы -- это определитель из координат этих векторов)
Это уравнение имеет решение, если правая часть не зависит от $x$, то есть должно выполнятся соотношение $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\xi(x,y)c_2+c_1\zeta(x)}{\eta(x,y)\zeta(x)}\right)=0$. Я проверил, что это соотношения выполняется -- оно следует из равенства $[X_1,X_2]=c_1X_1+c_2X_2$ (если это равенство расписать в координатах и приравнять коэффициенты слева и справа, то получится два уравнения, связывающие $\zeta,\xi,\eta,c_1,c_2$).
Обозначим эту функцию $\frac{\xi(x,y)c_2+c_1\zeta(x)}{\eta(x,y)\zeta(x)}=\Phi(y)$. Таким образом, $\frac{g'(y)}{g(y)}=\Phi(y)$ и $g(y)=e^{\int\Phi(y)dy}$. Окончательно, $f(x,y)=\mathrm{exp}\left(\int \Phi(y)dy-c_2\int\frac{dx}{\zeta x}\right)$.
По-моему все эти выкладки, сохраняют силу и при $X_1=\zeta(x,y)\frac{\partial}{\partial x}$. Надо проверить.
В случае, когда оба поля общего вида, не знаю как решать уравнения $(1)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение30.07.2011, 17:15 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
Форма $\Omega$ важна вот почему:
Возьмем любое поле из $G^2$. Оно имеет вид $X=aX_1+bX_2$
Тогда первый интеграл $V$ для $X$ можно записать так: $V=e^{\int{\Omega}}(b\omega^1-a\omega^2)$. Т.е. любая форма на $G^2$ имеет один и тот же интегрирующий множитель $e^{\int{\Omega}}$.
Только что увидел сообщение Padavan. Вот и ответ на его вопрос.

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение30.07.2011, 17:28 
Заслуженный участник


13/12/05
4606
scwec в сообщении #472215 писал(а):
Тогда первый интеграл $V$ для $X$ можно записать так: $V=e^{\int{\Omega}}(b\omega^1-a\omega^2)$.

scwec
$dV=e^{\int{\Omega}}(b\omega^1-a\omega^2)$ ?

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение30.07.2011, 18:02 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
Конечно $dV$. пропустил знак интеграла в формуле для $V$.
$V=\int(e^{\int{\Omega}}(b\omega^{1}-a\omega^2))$

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение30.07.2011, 18:57 


10/02/11
6786
scwec в сообщении #472036 писал(а):
Свойство двумерной алгебры Ли, которое интегрирует ее поля:
замкнутость формы $\Omega={c_{12}^2\omega^1}-{c_{12}^{1}\omega^2}$, где $[X_1,X_2]=c_{12}^{1}X_1+c_{12}^{2}X_2$ и $\omega^i(X_j)=\delta^{i}_{j}$.

Этот результат всетаки является следствием теоремы из цитированной книжки Козлова. Действительно, $\Omega([X_1,X_2])=0$ Поэтому система c векторным полем $Y=[X_1,X_2]$ имеет перваый интеграл $f,\quad df=\Omega$ т.е. $\dot x=Y$ -- явно интегрируется. Теперь если мы рассмотрим алгебру натянутую на поля $Y,X_1$ мы попадем в точности в условия теоремы из книжки. Ну и как уже отмечалось, условие замкнутости формы $\Omega$ лишнее, она и так замкнута.

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение30.07.2011, 19:05 
Заслуженный участник


13/12/05
4606
Красиво. Получается, надо брать $f=e^{-\int\Omega}$. Тогда поля $e^{-\int\Omega}X_1,e^{-\int\Omega}X_2$ будут иметь дуальные формы $e^{\int\Omega}\omega^1$, $e^{\int\Omega}\omega^2$, которые будут точными. Если ввести новые координаты, $z_1=\int e^{\int\Omega}\omega^1, z_2=\int e^{\int\Omega}\omega^2$, то в этих координатах $e^{-\int\Omega}X_1=\frac{\partial}{\partial z_1}$, $e^{-\int\Omega}X_2=\frac{\partial}{\partial z_2}$ .

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение31.07.2011, 18:28 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
Сейчас я сформулирую обобщающий результат для интегрируемости полей на $R^2$.
Пусть $X_1,X_2$ гладкие, линейно независимые поля на односвязной области $U\subset{R^2}$, $[X_1,X_2]=c_{12}^{1}(x_1,x_2)X_1+c_{12}^{2}(x_1,x_2)X_2$ и
$X_1(c_{12}^{1})+X_2(c_{12}^{2})=0\qquad(1)$.
Тогда $X_1,X_2$ интегрируются в квадратурах.
Доказательство. Определяем дуальные формы $\omega^1,\omega^2$ для полей $X_1,X_2$, $\omega^{i}(X_{j})=\delta^{i}_{j}$.
Условие $(1)$ необходимо, чтобы обеспечить замкнутость формы $\Omega=c_{12}^{2}{\omega^{1}}-c_{12}^{1}{\omega^{2}}$. Действительно, рассмотрим систему
$$
\left\{
\begin{array}{lcr}
{X_{1}(\psi)=c_{12}^2}\qquad\qquad\qquad(2)\\
{X_{2}(\psi)=c_{21}^1}\\
\end{array}
\right.
$$
Условие совместности ее, полученное ранее для общего случая следующее: $X_1(c_{21}^{1})-X_2(c_{12}^{2})={c_{12}^{1}}{c_{12}^{2}}+{c_{12}^{2}}{c_{21}^{1}}$
Оно выполняется - в силу $(1)$ и косой симметрии по нижним индексам - в левой и правой части нули.
Из $(2)$ следует, что $\psi=\int(c_{12}^{2}{\omega^{1}}-c_{12}^{1}{\omega^{2}})$, $\Omega=d\psi$.
Положим $f=e^{\psi}$, тогда $X_1(f)=c_{12}^{2}{f}\quad(3)$, $X_2(f)=c_{21}^{1}{f}\quad(4)$
Система
$$
\left\{
\begin{array}{lcr}
X_{1}(V)=0\qquad\qquad\qquad(5)\\
X_{2}(V)=f\\
\end{array}
\right.
$$
совместна, поскольку условие совместности для нее $(3)$. Точно также совместна система
$$
\left\{
\begin{array}{lcr}
X_{1}(V)=f\qquad\qquad\qquad(6)\\
X_{2}(V)=0\\
\end{array}
\right.
$$
поскольку условие совместности для нее $(4)$.
Таким образом, перый интеграл для $X_1$: $V_1=\int{e^\psi}{\omega^2}$,
Первый интеграл для $X_2$: $V_2=\int{e^\psi}{\omega^1}$
Конечно, в общем случае $X_1,X_2$ не порождают двумерную алгебру Ли.
Но можно построить бесконечномерную алгебру Ли следующим образом:
Рассмотрим все поля на $R^2$ вида $Z=m(x_1,x_2)X_1+n(x_1,x_2)X_2$,
где $X_1(m)+X_2(n)=0$.
Множество таких полей обозначим $B(X_1,X_2)$.
Конечно $X_1,X_2$ те, которые мы только что рассмотрели. Можно доказать, что $B(X_1,X_2)$ - алгебра Ли над $R$ и все поля из нее интегрируются в квадратурах. Более того, $B(X_1,X_2)$ совпадает с алгеброй Ли гамильтоновых полей на $U$, сохраняющих форму $f{\omega^1}\wedge{\omega^2}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение31.07.2011, 22:36 


10/02/11
6786
Публиковать будете? А про многомерные версии этого результата Вы думали?

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение02.08.2011, 08:43 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
Для Oleg Zubelevich:
1. Наверное, да.
2. Конечно, думал, и не безрезультатно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение02.08.2011, 19:32 
Заслуженный участник


13/12/05
4606
scwec в сообщении #472435 писал(а):
Сейчас я сформулирую обобщающий результат для интегрируемости полей на $R^2$.
Пусть $X_1,X_2$ гладкие, линейно независимые поля на односвязной области $U\subset{R^2}$, $[X_1,X_2]=c_{12}^{1}(x_1,x_2)X_1+c_{12}^{2}(x_1,x_2)X_2$ и
$X_1(c_{12}^{1})+X_2(c_{12}^{2})=0\qquad(1)$.
Тогда $X_1,X_2$ интегрируются в квадратурах.

Если позволите, приведу немного другое доказательство (оно практически такое же, каким я проверил Ваше утверждения в случае $c_1,c_2=\mathrm{const}$)
$$d\Omega(X_1,X_2)=X_1\Omega(X_2)-X_2\Omega(X_1)-\Omega([X_1,X_2])=$$ $$=X_1(-c_1)-X_2(c_2)-(c_2\omega^1-c_1\omega^2)(c_1X_1+c_2X_2)=-X_1(c_1)-X_2(c_2)-(c_2c_1-c_1c_2)=0$$
Так как $X_1,X_2$ образуют базис $\mathbb R^2$, то из $d\Omega (X_1,X_2)=0$ следует $d\Omega=0$. По теореме Пуанкаре существует функция $\psi$ такая, что $\Omega=d\psi$. Проверим, что формы $e^\psi\omega^1$ и $e^\psi\omega^2$ замкнуты. Имеем $$d(e^\psi\omega^1)=d(e^\psi)\wedge\omega^1+e^\psi d\omega^1=e^\psi(d\psi\wedge\omega^1+d\omega^1)=e^\psi(\Omega\wedge\omega^1+d\omega^1)=e^\psi(-c_1\omega^2\wedge\omega^1+d\omega^1)=0$$
Последняя скобка равна нулю по формуле Маурера-Картана, которая работает и в этом случае, так как $$d\omega^1(X_1,X_2)=X_1\omega^1(X_2)-X_2\omega^1(X_1)-\omega^1(c_1X_1+c_2X_2)=-c_1=-c_1\omega^1\wedge\omega^2(X_1,X_2)$$ Из $d\omega^1(X_1,X_2)=-c_1\omega^1\wedge\omega^2(X_1,X_2)$ опять заключаем $d\omega^1=-c_1\omega^1\wedge\omega^2$. Для формы $e^\psi\omega^2$ проверка аналогична.
По теореме Пуанкаре существуют функции $z_1,z_2$ такие, что $e^\psi\omega^1=dz_1, e^\psi\omega^2=dz_2$. Тогда $X_1z_2=dz_2(X_1)=e^\psi \omega^2(X_1)=0$, $X_2z_1=dz_1(X_2)=e^\psi \omega^1(X_2)=0$. Таким образом, $z_1,z_2$ -- искомые первые интегралы. Более того, в координатах $z_1,z_2$ поля $e^{-\psi}X_1=\frac{\partial}{\partial z_1}$, $e^{-\psi}X_2=\frac{\partial}{\partial z_2}$ (то, что функции $z_1,z_2$ можно принять в качестве новых координат следует из того, что формы $dz_1,dz_2$ независимы, откуда $\vec\nabla z_1$ и $\vec\nabla z_2$ независимы).

 Профиль  
                  
 
 Re: Чуть-чуть групповой анализ и алгебры Ли
Сообщение03.08.2011, 16:08 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
Padavan, доказательство принимается. Нашего полку прибыло.
А теперь для всех предлагаю следующую задачу (имеет отношение к теме).
На двумерном торе заданы два гладких поля, порождающие двумерную некоммутативную алгебру Ли над $R$.
Нужно доказать, что найдется хотя бы одна точка на торе, в которой эти поля линейно зависимы.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group