Область цілісності: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[перевірена версія][перевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 12: Рядок 12:
* Якщо <math>K</math>&nbsp;— комутативне кільце, а <math>I</math>&nbsp;— ідеал в <math>K</math>, то [[фактор-кільце]] <math>K/I</math> цілісне тоді і тільки тоді, коли <math>I</math> — простий ідеал.
* Якщо <math>K</math>&nbsp;— комутативне кільце, а <math>I</math>&nbsp;— ідеал в <math>K</math>, то [[фактор-кільце]] <math>K/I</math> цілісне тоді і тільки тоді, коли <math>I</math> — простий ідеал.
* Кільце [[p-адичні числа|p-адичних]] цілих чисел.
* Кільце [[p-адичні числа|p-адичних]] цілих чисел.
*[[Факторкільце]] <math>\Z/m\Z</math> де ''m'' є [[Складене число|складеним числом]] не є областю цілісності. Дійсно, вибравши розклад числа <math>m = xy</math> (де <math>x</math> і <math>y</math> не є рівними <math>1</math> чи <math>m</math>). Тоді <math>x \not\equiv 0 \bmod{m}</math> і <math>y \not\equiv 0 \bmod{m}</math>, але <math>xy \equiv 0 \bmod{m}</math>.
*Коли ціле число <math>n</math> є квадратом цілого числа тобто <math>n = m^2</math>, кільце <math>\Z[x]/(x^2 - n)</math> не є областю цілісності. У цьому випадку <math>x^2 - n = (x - m)(x + m)</math> у <math>\Z[x]</math>і образи многочленів <math>x - m,\ x + m</math>у факторкільці є не рівними нулю, а їх добуток буде рівним нулю.
*Кільце матриць розмірності ''n'' × ''n'' над довільним ненульовим кільцем для ''n'' ≥ 2 не є областю цілісності.
*Кільце неперервних функції на одиничному інтервалі не є областю цілісності. Наприклад функції
::<math> f(x) = \begin{cases} 1-2x & x \in \left [0, \tfrac{1}{2} \right ] \\ 0 & x \in \left [\tfrac{1}{2}, 1 \right ] \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} 0 & x \in \left [0, \tfrac{1}{2} \right ] \\ 2x-1 & x \in \left [\tfrac{1}{2}, 1 \right ] \end{cases}</math>
:не є всюди рівними нулю, натомість їх добуток <math>fg</math> є нульовою функцією.
* Тензорний добуток <math>\Complex \otimes_{\R} \Complex</math> не є областю цілісності. У цьому кільці існують два [[Ідемпотентний елемент|ідемпотенти]] <math>e_1 = \tfrac{1}{2}(1 \otimes 1) - \tfrac{1}{2}(i \otimes i)</math> і <math>e_2 = \tfrac{1}{2}(1 \otimes 1) + \tfrac{1}{2}(i \otimes i)</math>добуток яких <math>e_1e_2 = 0</math>.


== Подільність, прості незвідні елементи ==
== Подільність, прості незвідні елементи ==
Рядок 21: Рядок 28:
Для кільця <math>K</math> з одиницею елементи <math>a\in K</math>, які ділять 1, називаються ''[[оборотний елемент|оборотними]]'' або ''дільниками одиниці''.
Для кільця <math>K</math> з одиницею елементи <math>a\in K</math>, які ділять 1, називаються ''[[оборотний елемент|оборотними]]'' або ''дільниками одиниці''.
Елементи а і b називаються ''асоційованими'', якщо а ділить b і b ділить а. а і b асоційовані тоді і тільки тоді, коли
Елементи а і b називаються ''асоційованими'', якщо а ділить b і b ділить а. а і b асоційовані тоді і тільки тоді, коли
<math>a=b*e</math>, де e — оборотний елемент.<!-- Перевести про associated elements -->
<math>a=b*e</math>, де e — оборотний елемент.


Ненульовий елемент <math>q</math>, що не є оборотним називається ''незвідним'', якщо його не можна розкласти в добуток двох елементів, що не є оборотними.
Ненульовий елемент <math>q</math>, що не є оборотним називається ''незвідним'', якщо його не можна розкласти в добуток двох елементів, що не є оборотними.
Рядок 36: Рядок 43:
* Прямий добуток кілець ніколи не є областю цілісності, оскільки одиниця першого кільця, помножена на одиницю другого кільця, дасть 0.
* Прямий добуток кілець ніколи не є областю цілісності, оскільки одиниця першого кільця, помножена на одиницю другого кільця, дасть 0.
* [[Тензорний добуток]] цілісних кілець теж буде цілісним кільцем.
* [[Тензорний добуток]] цілісних кілець теж буде цілісним кільцем.
* [[Характеристика кільця|Характеристика]] області цілісності є або нулем, або [[Просте число|простим числом]].
* [[Характеристика (алгебра)|Характеристика]] області цілісності є або нулем, або [[Просте число|простим числом]].


== Варіації і узагальнення ==
== Варіації і узагальнення ==
Рядок 45: Рядок 52:
== Література ==
== Література ==
* {{Винберг.Курс алгебры}}
* {{Винберг.Курс алгебры}}
* Adamson Iain T. (1972). Elementary rings and modules. University Mathematical Texts. Oliver and Boyd. ISBN 0-05-002192-3.
* Adamson Iain T. (1972). Elementary rings and modules. University Mathematical Texts. Oliver and Boyd. ISBN 0-05-002192-3.
* Bourbaki, Nicolas (1988), Algebra, Berlin, New York: Springer-Verlag, ISBN 978-3-540-19373-9
* Bourbaki, Nicolas (1988), Algebra, Berlin, New York: Springer-Verlag, ISBN 978-3-540-19373-9
* Dummit, David S.; Foote, Richard M. (1999), Abstract algebra (2nd ed.), New York: John Wiley & Sons, ISBN 978-0-471-36857-1
* Dummit, David S.; Foote, Richard M. (1999), Abstract algebra (2nd ed.), New York: John Wiley & Sons, ISBN 978-0-471-36857-1
* Mac Lane, Saunders; Birkhoff, Garrett (1967), Algebra, New York: The Macmillan Co., MR0214415
* Mac Lane, Saunders; Birkhoff, Garrett (1967), Algebra, New York: The Macmillan Co., MR0214415

Версія за 11:10, 27 березня 2019

Область цілісності  — поняття абстрактної алгебри: асоціативне комутативне кільце з одиницею, в якому 0≠1 і добуток двох ненульових елементів не рівний нулю. Умова 0≠1 виключає з розгляду тривіальне кільце {0}.

Еквівалентне визначення: область цілісності — це асоціативне комутативне кільце, в якому нульовий ідеал {0} є простим.

Приклади

  • Простий приклад області цілісності — кільце цілих чисел .
  • Будь-яке поле є областю цілісності. З іншого боку, будь-яка артінова область цілісності є полем. Зокрема, всі скінченні області цілісності є скінченними полями.
  • Кільце многочленів з коефіцієнтами з деякого цілісного кільця також є цілісним. Наприклад, цілісними будуть кільце многочленів однієї змінної з цілочисловими коефіцієнтами і кільце многочленів двох змінних з дійсними коефіцієнтами.
  • Множина дійсних чисел виду є підкільцем поля , і, відповідно, областю цілісності. Те ж саме можна сказати про множину комплексних чисел виду , де і цілі.
  • Нехай зв'язна відкрита підмножина комплексної площини . Тоді кільце всіх голоморфних функцій буде цілісним. Те ж саме вірно для будь-якого кільця аналітичних функцій, визначених на зв'язній підмножині аналітичного многовиду.
  • Якщо  — комутативне кільце, а  — ідеал в , то фактор-кільце цілісне тоді і тільки тоді, коли — простий ідеал.
  • Кільце p-адичних цілих чисел.
  • Факторкільце де m є складеним числом не є областю цілісності. Дійсно, вибравши розклад числа (де і не є рівними чи ). Тоді і , але .
  • Коли ціле число є квадратом цілого числа тобто , кільце не є областю цілісності. У цьому випадку у і образи многочленів у факторкільці є не рівними нулю, а їх добуток буде рівним нулю.
  • Кільце матриць розмірності n × n над довільним ненульовим кільцем для n ≥ 2 не є областю цілісності.
  • Кільце неперервних функції на одиничному інтервалі не є областю цілісності. Наприклад функції
не є всюди рівними нулю, натомість їх добуток є нульовою функцією.
  • Тензорний добуток не є областю цілісності. У цьому кільці існують два ідемпотенти і добуток яких .

Подільність, прості незвідні елементи

Нехай і  — елементи цілісного кільця . Говорять, що « ділить » або « — дільник » (і пишуть ), якщо і тільки якщо існує елемент такий, що .

Подільність транзитивна: якщо ділить і ділить , то ділить . Якщо ділить і , то ділить також їх суму і різниця .

Для кільця з одиницею елементи , які ділять 1, називаються оборотними або дільниками одиниці. Елементи а і b називаються асоційованими, якщо а ділить b і b ділить а. а і b асоційовані тоді і тільки тоді, коли , де e — оборотний елемент.

Ненульовий елемент , що не є оборотним називається незвідним, якщо його не можна розкласти в добуток двох елементів, що не є оборотними.

Ненульовий необоротний елемент називається простим, якщо з того, що , слідує або . Це визначення узагальнює поняття простого числа в кільці , проте враховує і негативні прості числа. Якщо  — простий елемент кільця, то породжуваний ним головний ідеал буде простим. Будь-який простий елемент є незвідним, але зворотне вірно не у всіх областях цілісності.

Властивості

  • Будь-яке поле, а також будь-яке кільце з одиницею, що міститься в деякому полі, є областю цілісності.
    • Навпаки, будь-яка область цілісності може бути вкладена в деяке поле. Таке вкладення дає конструкція поля часток.
  • Якщо — область цілісності, то кільце многочленів і кільце формальних степеневих рядів над також будуть областями цілісності.
  • Якщо — комутативне кільце з одиницею і — деякий ідеал , то кільце є областю цілісності тоді і тільки тоді, коли ідеал є простим.
  • Кільце буде областю цілісності тоді і тільки тоді, коли його спектр є незвідним топологічним простором.
  • Прямий добуток кілець ніколи не є областю цілісності, оскільки одиниця першого кільця, помножена на одиницю другого кільця, дасть 0.
  • Тензорний добуток цілісних кілець теж буде цілісним кільцем.
  • Характеристика області цілісності є або нулем, або простим числом.

Варіації і узагальнення

Іноді у визначенні області цілісності не вимагають комутативності. Прикладами некомутативних областей цілісності є тіла, а також підкільця тіл, що містять одиницю, наприклад кватерніони з цілими координатами. Проте, взагалі кажучи, невірно, що будь-яка некомутативна область цілісності може бути вкладена в деяке тіло.

Література

  • Adamson Iain T. (1972). Elementary rings and modules. University Mathematical Texts. Oliver and Boyd. ISBN 0-05-002192-3.
  • Bourbaki, Nicolas (1988), Algebra, Berlin, New York: Springer-Verlag, ISBN 978-3-540-19373-9
  • Dummit, David S.; Foote, Richard M. (1999), Abstract algebra (2nd ed.), New York: John Wiley & Sons, ISBN 978-0-471-36857-1
  • Mac Lane, Saunders; Birkhoff, Garrett (1967), Algebra, New York: The Macmillan Co., MR0214415