Jump to content

Гиперболическая группа

В теории групп , точнее в геометрической теории групп , гиперболическая группа , также известная как словесная гиперболическая группа или гиперболическая группа Громова , представляет собой конечно порожденную группу, снабженную словесной метрикой, удовлетворяющей определенным свойствам, абстрагированным от классической гиперболической геометрии . Понятие гиперболической группы было введено и развито Михаилом Громовым ( 1987 ). Источником вдохновения послужили различные существующие математические теории: гиперболическая геометрия, а также низкомерная топология (в частности, результаты Макса Дена, касающиеся фундаментальной группы гиперболической римановой поверхности и более сложных явлений в трехмерной топологии ) и комбинаторная теория групп. . В очень влиятельном (более 1000 цитирований) [1] ) глава от 1987 года, Громов предложил широкую исследовательскую программу. Идеи и основополагающий материал теории гиперболических групп также происходят из работ Джорджа Мостоу , Уильяма Терстона , Джеймса У. Кэннона , Элияху Рипса и многих других.

Определение

[ редактировать ]

Позволять быть конечно порожденной группой и — его граф Кэли относительно некоторого конечного множества генераторов. Набор наделен своей метрикой графа (в которой ребра имеют длину один, а расстояние между двумя вершинами — это минимальное количество ребер на пути, соединяющем их), что превращает его в пространство длины . Группа тогда называется гиперболическим, если является гиперболическим пространством по Громову. Короче говоря, это означает, что существует такая, что любой геодезический треугольник в является -тонкое, как показано на рисунке справа (тогда говорят, что пространство -гиперболический).

Условие δ-тонкого треугольника

Априори это определение зависит от выбора конечного порождающего множества . То, что это не так, следует из двух следующих фактов:

  • графы Кэли, соответствующие двум конечным порождающим множествам, всегда квазиизометричны друг другу;
  • любое геодезическое пространство, квазиизометричное геодезическому громовско-гиперболическому пространству, само является громовско-гиперболическим.

Таким образом, мы можем с полным основанием говорить о конечно порожденной группе. быть гиперболическим без ссылки на генераторный набор. С другой стороны, пространство, квазиизометричное -гиперболическое пространство есть само по себе - гиперболично для некоторых но последнее зависит как от оригинала а о квазиизометрии, поэтому говорить о существование -гиперболический.

Примечания

[ редактировать ]

Лемма Шварца –Милнора. [2] утверждает, что если группа действует правильно разрывно и с компактным фактором (такое действие часто называют геометрическим ) на пространстве собственной длины , то он конечно порожден, и любой граф Кэли для квазиизометричен . Таким образом, группа является (конечно порожденной и) гиперболической тогда и только тогда, когда она имеет геометрическое действие в собственном гиперболическом пространстве.

Если — подгруппа с конечным индексом (т. е. множество конечно), то включение индуцирует квазиизометрию на вершинах любого локально конечного графа Кэли в любой локально конечный граф Кэли . Таким образом является гиперболическим тогда и только тогда, когда сам есть. В более общем смысле, если две группы соизмеримы , то одна гиперболична тогда и только тогда, когда другая соизмерима.

Элементарные гиперболические группы

[ редактировать ]

Простейшими примерами гиперболических групп являются конечные группы (графы Кэли которых имеют конечный диаметр, следовательно, -гиперболический с равен этому диаметру).

Другой простой пример даёт бесконечная циклическая группа. : график Кэли относительно генераторной установки является линией, поэтому все треугольники являются отрезками прямых, а график представляет собой -гиперболический. Отсюда следует, что любая группа, которая является практически циклической (содержит копию конечного индекса) также гиперболична, например бесконечная группа диэдра .

Членов этого класса групп часто называют элементарными гиперболическими группами (терминология заимствована из терминологии действий на гиперболической плоскости).

Свободные группы и группы, действующие на деревьях.

[ редактировать ]

Позволять быть конечным множеством и быть свободной группой с генераторной установкой . Тогда граф Кэли относительно является локально конечным деревом и, следовательно, 0-гиперболическим пространством. Таким образом является гиперболической группой.

В более общем плане мы видим, что любая группа которое действует собственно разрывно на локально конечном дереве (в данном контексте это означает именно то, что стабилизаторы в вершин конечно) является гиперболическим. Действительно, это следует из того, что имеет инвариантное поддерево, на котором оно действует с компактным фактором, и лемму Сварца — Милнора. Такие группы на самом деле практически свободны (т. е. содержат конечно порожденную свободную подгруппу конечного индекса), что дает еще одно доказательство их гиперболичности.

Интересным примером является модульная группа. : он действует на дереве, заданном 1-скелетом соответствующей мозаики гиперболической плоскости , и имеет конечную подгруппу без индекса (на двух образующих) индекса 6 (например, набор матриц в которые сводятся к тождеству по модулю 2, является такой группой). Обратите внимание на интересную особенность этого примера: он действует собственно разрывно на гиперболическом пространстве ( гиперболической плоскости ), но действие не кокомпактно (и действительно не . квазиизометрична гиперболической плоскости)

Фуксовы группы

[ редактировать ]

Обобщая пример модулярной группы, фуксова группа — это группа, допускающая собственно разрывное действие на гиперболической плоскости (т. е. дискретная подгруппа группы ). Гиперболическая плоскость – это -гиперболическое пространство и, следовательно, лемма Сварца-Милнора говорит нам, что кокомпактные фуксовы группы гиперболичны.

Примерами таковых являются фундаментальные группы отрицательной замкнутых поверхностей эйлеровой характеристики . Действительно, эти поверхности могут быть получены как факторы гиперболической плоскости, как это следует из теоремы Пуанкаре-Кебе об униформизации .

Другое семейство примеров кокомпактных фуксовых групп представляют собой группы треугольников : все, кроме конечного числа, гиперболичны.

Отрицательная кривизна

[ редактировать ]

Обобщая пример замкнутых поверхностей, фундаментальные группы компактных римановых многообразий строго отрицательной секционной кривизны являются гиперболическими. Например, кокомпактные решетки в ортогональной или унитарной группе, сохраняющие форму сигнатуры являются гиперболическими.

Дальнейшее обобщение дается группами, допускающими геометрическое действие в пространстве CAT(k) , когда любое отрицательное число. [3] Существуют примеры, несоизмеримые ни с одной из предыдущих конструкций (например, группы, действующие геометрически на гиперболические здания ).

Небольшие группы отмены

[ редактировать ]

Группы, имеющие представления, удовлетворяющие условиям малого сокращения, являются гиперболическими. Это дает источник примеров, не имеющих геометрического происхождения, как приведенные выше. Фактически, одной из причин первоначального развития гиперболических групп было желание дать более геометрическую интерпретацию малого сокращения.

Случайные группы

[ редактировать ]

В некотором смысле «большинство» конечно определенных групп с большими определяющими отношениями являются гиперболическими. Количественное объяснение того, что это означает, см. в разделе « Случайная группа» .

Непримеры

[ редактировать ]

Характеристики

[ редактировать ]

Алгебраические свойства

[ редактировать ]
  • Гиперболические группы удовлетворяют альтернативе Титса : они либо виртуально разрешимы (этой возможности удовлетворяют только элементарные гиперболические группы), либо имеют подгруппу, изоморфную неабелевой свободной группе.
  • Неэлементарные гиперболические группы не являются простыми в очень сильном смысле: если неэлементарно гиперболична, то существует бесконечная подгруппа такой, что и оба бесконечны.
  • Неизвестно, существует ли гиперболическая группа, которая не является аппроксимируемо конечной .

Геометрические свойства

[ редактировать ]

Гомологические свойства

[ редактировать ]

Алгоритмические свойства

[ редактировать ]

Обобщения

[ редактировать ]

Относительно гиперболические группы

[ редактировать ]

Относительно гиперболические группы — это класс, обобщающий гиперболические группы. Очень грубо [12] является гиперболическим относительно коллекции подгрупп, если она допускает ( не обязательно кокомпактное ) собственно разрывное действие на собственном гиперболическом пространстве. что «хорошо» на границе и такие, что стабилизаторы в точек на границе являются подгруппами в . Это интересно, когда оба и действие на не являются элементарными (в частности бесконечна: например, каждая группа гиперболична относительно самой себя через свое действие в одной точке!).

Интересные примеры этого класса включают, в частности, неравномерные решетки в полупростых группах Ли ранга 1 , например фундаментальные группы некомпактных гиперболических многообразий конечного объема. Непримерами являются решетки в группах Ли более высокого ранга и группы классов отображений.

Ацилиндрически гиперболические группы

[ редактировать ]

Еще более общее понятие — ацилиндически-гиперболическая группа. [13] Ацилиндричность действия группы в метрическом пространстве происходит ослабление собственной прерывистости действия. [14]

Группа называется цилиндрически гиперболической, если она допускает неэлементарное цилиндрическое действие на ( не обязательно собственном ) громовско-гиперболическом пространстве. Это понятие включает в себя отображение групп классов через их действия на комплексы кривых . Решетки в группах Ли более высокого ранга (пока!) не являются цилиндрически гиперболическими.

CAT(0) группы

[ редактировать ]

В другом направлении можно ослабить предположение о кривизне в приведенных выше примерах: группа CAT(0) — это группа, допускающая геометрическое действие в пространстве CAT(0) . Сюда входят евклидовы кристаллографические группы и однородные решетки в группах Ли более высокого ранга.

Неизвестно, существует ли гиперболическая группа, не являющаяся CAT(0). [15]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Громов, Михаил (1987). «Гиперболические группы». В Герстен, С.М. (ред.). Очерки теории групп. Публикации НИИ математических наук, том 8 . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Спрингер. стр. 75–263.
  2. ^ Боудич 2006 , Теорема 3.6.
  3. ^ доказательство того, что это включает предыдущие примеры, см. https://lamington.wordpress.com/2012/10/17/upper-curvature-bounds-and-catk/.
  4. ^ Гис и де ла Харп 1990 , гл. 8, Чел. 37.
  5. ^ Bridson & Haefliger 1999 , Глава 3.Γ, следствие 3.10..
  6. ^ Боудич 2006 , (F4) в параграфе 6.11.2.
  7. ^ Гис и де ла Харп 1990 , Глава 4.
  8. ^ Mineyev 2002 .
  9. ^ Чарни 1992 .
  10. ^ Дамани и Гирардель 2011 .
  11. ^ Кэннон и Свенсон 1998 .
  12. ^ Боудич 2012 .
  13. ^ Частично 2016 г.
  14. ^ Подробно: это запрашивается для каждого существуют такая, что для каждых двух точек которые по крайней мере кроме них есть максимум элементы удовлетворяющий и .
  15. ^ «Все ли δ-гиперболические группы CAT (0)?» . Обмен стеками . 10 февраля 2015 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 54b20f85e26ade6b49e68a1453b9a398__1706283660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/54/98/54b20f85e26ade6b49e68a1453b9a398.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Hyperbolic group - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)