Смекни!
smekni.com

Алгебраические системы замыканий (стр. 5 из 8)

Идеал P кольца Rназовём простым, если для

a, b
R: ab
P
a
P или b
P.

Возьмем простой идеал P кольца R. Поставим ему в соответствие множество P* = {y

R: x
y
для всех x
P
} = R\P – замкнутое относительно умножения.

Возьмем мультипликативно замкнутое подмножество Y. Поставим ему в соответствие множество Y * = {x

R:x
y
для всех y
Y} = R\Y – простой идеал.

Покажем выполнимость свойств.

Если P1

P2, то R\P1
R\P2 − очевидно, так как R\P1 является дополнением к P1, а R\P2 – дополнением к P2. Аналогично для Y 1
Y 2.

Возьмем подмножество P из множества простых идеалов R. Поставим ему в соответствие множество P* = R\P, а P* поставим в соответствие P** = R\(R\P) = P

P
P**.

Аналогично доказываются эти свойства для Y 1

Y 2.

Таким образом, построенное соответствие есть соответствие Галуа.

Пример 4.2: В кольце Aкаждому его подмножеству X отвечает (левый) аннулятор, состоящий из тех элементов a

A, для которых ax= 0 для каждого x из X:

AnnХ = {a

A|

x
X
ax = 0}.

Для подмножества X множества A определим подмножество X* множества A равенством

X* = {a

A | ax = 0 для всех x
X} = AnnХ

и аналогично для любого идеала Iкольца A определим подмножество I* множества A равенством

I* = {x

A | ax = 0 длявсехa
I} = AnnI.

Заметим, что в этом примере Ф = {(a, b)

A2 | ab = 0}.

Таким образом, построены отображения X

X* = AnnХ, I
I
* = Ann I. Проверим, является ли построенное соответствие соответствием Галуа.

1) Пусть X1

X2. Тогда X1
Ann Х1 = {a

A | ax = 0 для всех x
X1} и X2
Ann Х2 = {a
A | ax = 0 для всех x
X2}. Пусть a
Ann
Х2, aХ2 = 0, X1
X2
aХ1 = 0
a
Ann
Х1. Следовательно, AnnХ1
AnnХ2 или X1*
X2*. Для I1
I2 аналогично получаем I*1
I *2.

2) Поставим множеству X в соответствие множество X* = AnnХ = I, а X* поставим в соответствие I* = AnnI = Ann(AnnХ). Если x

Х, тогда ax = 0 для

a
Ann
Х
x
Ann
(Ann Х). Следовательно, X
X
**.

Аналогично получаем I

I**, если поставить множеству I в соответствие множество I* = AnnI = X, а I* поставить в соответствие X* = AnnX = Ann(AnnI).

Таким образом, построенное соответствие есть соответствие Галуа.

Пример 4.3:В группе G каждому подмножеству A соответствует централизатор C, который состоит из всех элементов c, коммутирующих с каждым элементом a из A:

C = {c

G: длявсехa
Aa · c = c · a}.

Пример 4.4:В евклидовом пространстве V каждому подмножеству A множества V отвечает множество, состоящее из всех векторов, ортогональным векторам из A:

A

= {a

A: для всех x
Vx
a},

так что определена связь Галуа для подмножеств V. Здесь x

a означает равенство 0 скалярного произведения (x, a).

Последние два примера обосновываются аналогично примеру 4.2.

Чтобы установить связь соответствий Галуа с системами замыканий, заметим, что при любом соответствии Галуа отображение X

X** будет оператором замыкания в A, а Y
Y
** оператором замыкания в B(в силу (7) – (9)). При этом отображения X
X
*, Y
Y
* определяют взаимно однозначное соответствие между двумя этими системами замыканий.

Чтобы иметь более непосредственное описание алгебраических систем замыканий, нам необходимо еще одно определение.

Определение 8. Непустая система D подмножеств множества A называется индуктивной, если каждая цепь в D обладает точной верхней гранью в D.