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


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Свободная Алгебра
Сообщение12.11.2007, 17:05 


07/11/07
43
Пусть p(x,y) - элемент свободной ассоциативной алгебры
(алгебра многочленов от некоммутирующих переменных) над
некоторым полем K(не элемент поля,т.е. зависит хотя бы от одной переменной) . Пусть r(n) - минимум рангов матриц,
полученных подстановкой двух n на n - матриц , определенных
над полем K , в p(x,y) .
Доказать: r(n)/n -> 0 при n стремящемся к бесконечности.
Свободный член не равен нулю.Т.к. иначе можно поставить нули вместо x и y и задача решена.

Если у кого-нибудь есть какие-нибудь мысли поделитесь ими пожалуйста.Может быть Вы видели где-нибудь что-то подобное?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.11.2007, 17:12 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
infantier писал(а):
Пусть p(x,y) - элемент свободной ассоциативной алгебры
(алгебра многочленов от некоммутирующих переменных) над
некоторым полем K . Пусть r(n) - минимум рангов матриц,
полученных подстановкой двух n на n - матриц , определенных
над полем K , в p(x,y) .

Доказать: r(n)/n -> 0 при n стремящемся к бесконечности.

Если у кого-нибудь есть какие-нибудь мысли поделитесь ими пожалуйста.

По видимому что то упустили. Ведь если поставить нулевую матрицу в качестве этих матриц, всегда получим ноль и для ранга.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение13.11.2007, 22:44 
Аватара пользователя


23/09/07
364
Руст писал(а):
По видимому что то упустили. Ведь если поставить нулевую матрицу в качестве этих матриц, всегда получим ноль и для ранга.

Если свободный член не имеется, то, по-видимому, так и есть.
Но свободный член может и иметься. :twisted:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.11.2007, 01:37 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/09/05
287
Если поле $K$ алгебраически замкнуто, то для любого полинома $f\in K[x,y]$ не равного константе найдутся $a,b\in K$ такие, что $f(a,b)=0$ (теорема Гильберта о нулях). Значит, если $K$ алгебраически замкнуто и полином $p\in K<x,y>$ (с некоммутирующими переменными) таков, что $r_p(n)/n\not\to 0$, то $p(x,y) = \alpha + q(x,y)$, где $\alpha\in K^*$ и $q(x,y)$ --- полином из идеала порожденного коммутаторами.

 Профиль  
                  
 
 Свободная Алгебра
Сообщение14.11.2007, 18:27 


07/11/07
43
Да, это понятно.Назовём "словом" произведение х и y в каком-то порядке.(Порядок важен,т.к. многочлен некоммутирующий) .Разобьём многочлен на слагаемые в каждом из которых степень по х равна p,а степень по y равна m(Т.е. кол-во х и y в слове).Если существует слагаемое с суммой коэффициентов при словах не равной нулю,то как доказывать я знаю.А что делать,если в каждом слагаемом сумма коэффициентов равна нулю.Например,xyyx-yxxy+1?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.11.2007, 23:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/09/05
287
lofar писал(а):
Если поле $K$ алгебраически замкнуто, то...

Алгебраическая замкнутость тут ни при чем, все верно и без этого.

infantier писал(а):
...если в каждом слагаемом сумма коэффициентов равна нулю...

Да, именно эти полиномы и образуют идеал порожденный коммутаторами. Общий вид полинома такого сорта --- $a(x,y)[x,y]b(x,y)$, где $a$ и $b$ произвольные полиномы. Таким образом, нужно разобраться со случаем $p = a[x,y]b+1$.

Для $p=1 + [x,y]$ теорема верна (имеются матрицы $A$ и $B$ такие, что $rk(E+[A,B])=1$). В общем случае задача представляется сложной.

Известно, что не существует тождества выполняющегося во всех матричных алгебрах $M_n(K)$, $n=1,2,\ldots$ Ваша теорема показывает, что нет и "антитождеств" (от двух переменных) --- таких полиномов $p$, что минимальный ранг $p(A_1, A_2)$ при $A_1, A_2\in M_n(K)$ не является $o(n)$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.11.2007, 18:58 


07/11/07
43
А есть ещё какие-нибудь теоремы по этой задаче?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

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