Группы. Действие группы на множестве — различия между версиями
Perveevm (обсуждение | вклад) |
Perveevm (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|definition=Пусть группа <tex>G</tex> действует на множестве <tex>X</tex>. Введем на <tex>X</tex> [[отношение эквивалентности]] <tex>\sim</tex> для <tex>x, y \in X</tex>: <tex>x \sim y</tex>, если <tex>\exists g \in G : x = g \cdot y</tex>. Тогда, если <tex>x \sim y</tex>, то говорят, что <tex>x</tex> и <tex>y</tex> '''равны с точностью до группы'''. | |definition=Пусть группа <tex>G</tex> действует на множестве <tex>X</tex>. Введем на <tex>X</tex> [[отношение эквивалентности]] <tex>\sim</tex> для <tex>x, y \in X</tex>: <tex>x \sim y</tex>, если <tex>\exists g \in G : x = g \cdot y</tex>. Тогда, если <tex>x \sim y</tex>, то говорят, что <tex>x</tex> и <tex>y</tex> '''равны с точностью до группы'''. | ||
}} | }} | ||
| + | |||
{{Утверждение | {{Утверждение | ||
|id=eqcontinue | |id=eqcontinue | ||
| Строка 26: | Строка 27: | ||
}} | }} | ||
Иными словами, орбитой элемента множества <tex>X</tex> в группе <tex>G</tex> называется порожденный им класс эквивалентности по отношению <tex>\sim</tex>. Задача подсчета количества классов эквивалентности является нетривиальной и решается в общем случае при помощи [[Лемма Бёрнсайда и Теорема Пойа|Леммы Бёрнсайда]]. | Иными словами, орбитой элемента множества <tex>X</tex> в группе <tex>G</tex> называется порожденный им класс эквивалентности по отношению <tex>\sim</tex>. Задача подсчета количества классов эквивалентности является нетривиальной и решается в общем случае при помощи [[Лемма Бёрнсайда и Теорема Пойа|Леммы Бёрнсайда]]. | ||
| + | |||
{{Определение | {{Определение | ||
|id=point | |id=point | ||
|definition=Элемент <tex>x \in X</tex> называется '''неподвижной точкой''' (англ. ''fixed point'') элемента <tex>g \in G</tex>, если <tex>g \cdot x = x</tex> | |definition=Элемент <tex>x \in X</tex> называется '''неподвижной точкой''' (англ. ''fixed point'') элемента <tex>g \in G</tex>, если <tex>g \cdot x = x</tex> | ||
}} | }} | ||
| + | |||
{{Определение | {{Определение | ||
|id=stabilizer | |id=stabilizer | ||
|definition=Пусть группа <tex>G</tex> действует на множество <tex>X</tex>. Тогда '''стабилизатором''' (англ. ''stabilizer'') элемента <tex>g \in G</tex> называется множество его неподвижных точек: <tex>St(g) = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}</tex> | |definition=Пусть группа <tex>G</tex> действует на множество <tex>X</tex>. Тогда '''стабилизатором''' (англ. ''stabilizer'') элемента <tex>g \in G</tex> называется множество его неподвижных точек: <tex>St(g) = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}</tex> | ||
}} | }} | ||
| + | |||
{{Утверждение | {{Утверждение | ||
|id=stab | |id=stab | ||
Версия 23:44, 26 декабря 2018
| Определение: |
Группа действует на множестве (англ. acts on a set) , если задано отображение (обозначается ), такое что для любого , а также для любых оно обладает свойствами:
|
Содержание
Эквивалентность по группе
| Определение: |
| Пусть группа действует на множестве . Введем на отношение эквивалентности для : , если . Тогда, если , то говорят, что и равны с точностью до группы. |
| Утверждение: |
Отношение является отношением эквивалентности. |
|
Орбита и стабилизатор
| Определение: |
| Пусть группа действует на множество . Тогда орбитой (англ. orbit) элемента называется множество: . Множество всех орбит обозначается так: . |
Иными словами, орбитой элемента множества в группе называется порожденный им класс эквивалентности по отношению . Задача подсчета количества классов эквивалентности является нетривиальной и решается в общем случае при помощи Леммы Бёрнсайда.
| Определение: |
| Элемент называется неподвижной точкой (англ. fixed point) элемента , если |
| Определение: |
| Пусть группа действует на множество . Тогда стабилизатором (англ. stabilizer) элемента называется множество его неподвижных точек: |
| Утверждение: |
Примеры
В качестве примера рассмотрим ожерелья, состоящие из бусин, которые бывают красного и черного цвета. Таким образом, множество — это множество всевозможных ожерелий из бусин, окрашенных в один из двух цветов. Теперь введем группу , в которой будет элементов: , где будет означать поворот ожерелья на угол против часовой стрелки.
Таким образом, правое ожерелье получено из левого путем действия на него элементом . Из этого следуют, что левое и правое ожерелья равны с точностью до группы , а значит они находятся в одном классе эквивалентности.
Теперь в качестве примера рассмотрим орбиту левого ожерелья — все элементы множества , полученные из элемента путем поворотов на различных углов.





