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彼得-魏尔定理

彼得-魏尔定理(英語:Peter–Weyl theorem)是调和分析群表示论中的一组重要定理,于1927年由赫尔曼·魏尔和他的学生弗里茨·彼得英语Fritz_Peter证明。该定理刻画了紧群不可约表示的完备性,可以视作有限群表示理论中弗罗贝尼乌斯定理的推广。定理分为三部分:第一部分指出,紧群的所有有限维不可约酉表示英语Unitary representation矩阵元英语Matrix_coefficient,在上所有复值连续群函数构成、配备了一致范数英语Uniform_norm的空间中稠密。第二部分指出,在任何一个可分希尔伯特空间上的酉表示都完全可约。第三部分断言,的所有有限维不可约酉表示的矩阵元构成了平方可积的复值函数空间的一组标准正交基

背景 编辑

20世纪20年代,魏尔在研究广义相对论的数学基础时,对连续群的表示理论产生了兴趣。在研究中,他试图将有限群表示理论中的弗罗贝尼乌斯定理(即有限群正则表示英语Regular representation可以约化为其所有不可约表示的直和)推广到连续群,尤其是特殊线性群。与此同时,伊赛·舒尔英语Issai_Schur等其它数学家的工作也为研究群表示提供了更强有力的工具。1927年,魏尔在其学生彼得的协助下证明了本定理,断言了紧群不可约表示的完备性。然而,因为魏尔在当时并不知道如何在除紧李群之外的一般紧群上定义群作用下不变的积分,他在证明中不必要地假定了群运算的可微性。这一问题直至1933年才由阿弗雷德·哈尔英语Alfréd Haar建立的哈尔测度理论彻底解决。[1]

彼得-魏尔定理在抽象调和分析理论中扮演了重要的角色。正如本尼迪克特·格罗斯英语Benedict Gross所述:“现代调和分析发轫于20世纪20年代......她诞生于1927年,而彼得和魏尔的论文是她的出生证明。”此外,冯诺依曼于1933年利用该定理的一个推论,解决了紧群版本的希尔伯特第五问题[1][2]

定理的陈述和证明 编辑

定理I 编辑

 为紧群,  上所有复值连续函数构成、配备了一致范数的赋范线性空间  的所有有限维不可约酉表示的矩阵元张成的线性空间,则  中稠密。[3]

证明概要 编辑

 ,可以定义卷积算子 

 

利用阿尔泽拉引理可以证明,该算子是 上的紧算子

 ,由 的紧性可知  一致连续。即对任意 ,存在群单位元 的邻域的 ,使得任意 ,都有 。不失一般性,可以假设 

 是定义在 上,且支集 的连续实值函数。由乌雷松引理,这样的函数总是存在的。不失一般性,可以假设  ,因为对任意 总可以通过如下的变换使其满足上述条件:

 

此时,可以证明  上的紧自伴算子。利用紧自伴算子的谱定理,可知:

 

其中 为算子 本征值 的有限维本征子空间  。因此, 可以写成一列绝对一致收敛的函数项级数和:

 

故而存在 ,使得  

另一方面:

 

因此:

 

  的左正则表示,不难证明算子  对易,因此本征子空间 也是左正则表示的有限维不变子空间。由于有限维表示完全可约, 可以写成 的有限维不可约酉表示的表示空间的直和。在每个这样的空间 上:

 

其中 是该不可约表示的矩阵元。这意味着 ,进而 。总之,对于任意  ,都存在 中的某个元素,使得其与 之差的一致范数小于 。这意味着  中稠密。[3][4]

以上证明的思路来自彼得和魏尔的原始论文。实际上,利用格尔范德-赖科夫定理英语Gelfand–Raikov theorem魏尔斯特拉斯逼近定理亦可直接推出本定理。[2]

定理II 编辑

 是紧群 在可分希尔伯特空间 上的任意酉表示,则 可分解为 的有限维不变子空间的直和,其中每个子空间都承载了 的不可约表示。[2][5]

证明概要 编辑

  上定义的内积。对任意 ,定义算子 

 

可证  上的非零紧自伴算子,且与 对易。利用紧自伴算子的谱定理,可对 作如下分解:

 

其中, 的每个有限维特征子空间 又是群表示 的不变子空间,故其可进一步分解为承载 的有限维不可约表示的子空间的直和。

  中可以分解为承载有限维不可约表示的子空间的直和的最大子空间,  的正交补。(由佐恩引理,这样做是合法的。)显然 也是 的不变子空间,若 不是零空间,  上的限制也是 的酉表示。因此,将以上的论证中的  代替,则可立即推出 也有承载 的有限维不可约表示的子空间。这与 的定义矛盾。因此 ,定理得证。[2]

定理III 编辑

 是紧群,则 的所有不等价不可约酉表示的矩阵元的集合 构成 的标准正交基。[2][5]

证明概要 编辑

注意到  中稠密,利用舒尔正交关系和定理I即可得到本定理。[2]

推论 编辑

点分离推论 编辑

由彼得-魏尔定理可以推出如下结论:[1][3]

 是紧群 任意非恒等元,则存在 的不可约表示 ,使得 不是单位矩阵。换言之,如果  属于紧群 ,对 的一切不可约表示,  的表示矩阵都相同,则 。证明如下:

对任意 ,由乌雷松引理,存在 上连续函数 使得 。由彼得-魏尔定理, 可以写成一列绝对一致收敛的矩阵元 的级数和。若对一切不可约表示  都是单位阵,则前述级数展开的每一项,都满足 ,因此 。这一矛盾意味着必然存在某个不可约表示 ,使得 不是单位矩阵。[3]

该推论最早出现在彼得和魏尔的原始论文中,并在相关理论日后的发展过程中发挥了重要的作用。冯诺依曼解决紧群版本的希尔伯特第五问题时,就用到了这一推论。[1]

特征标完备性 编辑

紧群 群共轭不变的函数构成 的子空间类函数空间。利用彼得-魏尔定理可以推出, 的所有不可约表示的特征标张成的线性空间在类函数空间稠密:[2][3]

 是任意共轭不变的函数。由彼得-魏尔定理,对任意 ,存在 ,使得 。记 为如下积分:

 

由于  ,且 。利用舒尔正交关系可证, 可以写成特征标的线性组合。此外,因 共轭不变,注意到以下事实本推论即证:

 

该推论在连通紧李群表示的分类理论中扮演着重要的角色。[6]

参见 编辑

参考文献 编辑

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 I.M. James. History of Topology. Elsevier. 1999: 184-191. ISBN 9780080534077. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Gerald B. Folland. A Course in Abstract Harmonic Analysis. CRC Press. 1994: v,131. ISBN 9780849384905. 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 L. S. Pontryagin. Topological Groups. Gordon & Breach Science. 1966: 225-229. ISBN 978-0677203904. 
  4. ^ Robert J. Zimmer. Essential Results of Functional Analysis. The University of Chicago Press. 1990: 61-66. ISBN 9780226983387. 
  5. ^ 5.0 5.1 Knapp, Anthony, Representation theory of semisimple groups, Princeton University Press, 1986, ISBN 0-691-09089-0 
  6. ^ Hall, Brian C. 12. Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction. Graduate Texts in Mathematics 222 2. Springer. 2015. ISBN 978-3319134666. 

彼得, 魏尔定理, 英語, peter, weyl, theorem, 是调和分析和群表示论中的一组重要定理, 于1927年由赫尔曼, 魏尔和他的学生弗里茨, 彼得, 英语, fritz, peter, 证明, 该定理刻画了紧群不可约表示的完备性, 可以视作有限群表示理论中弗罗贝尼乌斯定理的推广, 定理分为三部分, 第一部分指出, 紧群g, displaystyle, 的所有有限维不可约酉表示, 英语, unitary, representation, 的矩阵元, 英语, matrix, coefficient, . 彼得 魏尔定理 英語 Peter Weyl theorem 是调和分析和群表示论中的一组重要定理 于1927年由赫尔曼 魏尔和他的学生弗里茨 彼得 英语 Fritz Peter 证明 该定理刻画了紧群不可约表示的完备性 可以视作有限群表示理论中弗罗贝尼乌斯定理的推广 定理分为三部分 第一部分指出 紧群G displaystyle G 的所有有限维不可约酉表示 英语 Unitary representation 的矩阵元 英语 Matrix coefficient 在G displaystyle G 上所有复值连续群函数构成 配备了一致范数 英语 Uniform norm 的空间中稠密 第二部分指出 G displaystyle G 在任何一个可分希尔伯特空间上的酉表示都完全可约 第三部分断言 G displaystyle G 的所有有限维不可约酉表示的矩阵元构成了G displaystyle G 上平方可积的复值函数空间的一组标准正交基 目录 1 背景 2 定理的陈述和证明 2 1 定理I 2 1 1 证明概要 2 2 定理II 2 2 1 证明概要 2 3 定理III 2 3 1 证明概要 3 推论 3 1 点分离推论 3 2 特征标完备性 4 参见 5 参考文献背景 编辑20世纪20年代 魏尔在研究广义相对论的数学基础时 对连续群的表示理论产生了兴趣 在研究中 他试图将有限群表示理论中的弗罗贝尼乌斯定理 即有限群正则表示 英语 Regular representation 可以约化为其所有不可约表示的直和 推广到连续群 尤其是特殊线性群 与此同时 伊赛 舒尔 英语 Issai Schur 等其它数学家的工作也为研究群表示提供了更强有力的工具 1927年 魏尔在其学生彼得的协助下证明了本定理 断言了紧群不可约表示的完备性 然而 因为魏尔在当时并不知道如何在除紧李群之外的一般紧群上定义群作用下不变的积分 他在证明中不必要地假定了群运算的可微性 这一问题直至1933年才由阿弗雷德 哈尔 英语 Alfred Haar 建立的哈尔测度理论彻底解决 1 彼得 魏尔定理在抽象调和分析理论中扮演了重要的角色 正如本尼迪克特 格罗斯 英语 Benedict Gross 所述 现代调和分析发轫于20世纪20年代 她诞生于1927年 而彼得和魏尔的论文是她的出生证明 此外 冯诺依曼于1933年利用该定理的一个推论 解决了紧群版本的希尔伯特第五问题 1 2 定理的陈述和证明 编辑定理I 编辑 设G displaystyle G nbsp 为紧群 C G displaystyle C G nbsp 是G displaystyle G nbsp 上所有复值连续函数构成 配备了一致范数的赋范线性空间 D displaystyle Delta nbsp 是G displaystyle G nbsp 的所有有限维不可约酉表示的矩阵元张成的线性空间 则D displaystyle Delta nbsp 在C G displaystyle C G nbsp 中稠密 3 证明概要 编辑 对 x C G displaystyle forall chi in C G nbsp 可以定义卷积算子Tx L2 G L2 G displaystyle T chi L 2 G to L 2 G nbsp Tx ϕ v dgx g ϕ g 1v displaystyle T chi phi v int mathrm d g chi g phi g 1 v nbsp 利用阿尔泽拉引理可以证明 该算子是L2 G displaystyle L 2 G nbsp 上的紧算子 设f C G displaystyle f in C G nbsp 由G displaystyle G nbsp 的紧性可知f displaystyle f nbsp 在G displaystyle G nbsp 上一致连续 即对任意ϵ gt 0 displaystyle epsilon gt 0 nbsp 存在群单位元e displaystyle e nbsp 的邻域的U displaystyle U nbsp 使得任意u v G uv 1 U displaystyle u v in G uv 1 in U nbsp 都有 f v f u lt ϵ2 displaystyle f v f u lt frac epsilon 2 nbsp 不失一般性 可以假设U 1 U displaystyle U 1 U nbsp 设x displaystyle chi nbsp 是定义在G displaystyle G nbsp 上 且支集supp x U displaystyle supp chi subset U nbsp 的连续实值函数 由乌雷松引理 这样的函数总是存在的 不失一般性 可以假设x v x v 1 displaystyle chi v chi v 1 nbsp 且 dgx g 1 displaystyle int mathrm d g chi g 1 nbsp 因为对任意x displaystyle chi nbsp 总可以通过如下的变换使其满足上述条件 x v x v x v 1 dg x g x g 1 displaystyle chi v to frac chi v chi v 1 int mathrm d g chi g chi g 1 nbsp 此时 可以证明Tx displaystyle T chi nbsp 为L2 G displaystyle L 2 G nbsp 上的紧自伴算子 利用紧自伴算子的谱定理 可知 L2 G i Vli V0 displaystyle L 2 G sum i oplus V lambda i oplus V 0 nbsp 其中Vli displaystyle V lambda i nbsp 为算子Tx displaystyle T chi nbsp 本征值为li 0 displaystyle lambda i neq 0 nbsp 的有限维本征子空间 V0 displaystyle V 0 nbsp 是Tx displaystyle T chi nbsp 的核 因此 Tx f Im Tx C G V0 displaystyle T chi f in Im T chi C G V 0 nbsp 可以写成一列绝对一致收敛的函数项级数和 limi ifi Tx f fi Vli displaystyle lim i to infty sum i f i rightrightarrows T chi f f i in V lambda i nbsp 故而存在N displaystyle N nbsp 使得 v G displaystyle forall v in G nbsp Tx f v i 1Nfi v lt ϵ2 displaystyle T chi f v sum i 1 N f i v lt frac epsilon 2 nbsp 另一方面 Tx f v f v dgx g f g 1v f v lt ϵ2 displaystyle T chi f v f v int mathrm d g chi g f g 1 v f v lt frac epsilon 2 nbsp 因此 f i 1Nfi v lt ϵ displaystyle f sum i 1 N f i v lt epsilon nbsp 设L g C G C G displaystyle L g C G to C G nbsp 是G displaystyle G nbsp 的左正则表示 不难证明算子L g displaystyle L g nbsp 与Tx displaystyle T chi nbsp 对易 因此本征子空间Vli displaystyle V lambda i nbsp 也是左正则表示的有限维不变子空间 由于有限维表示完全可约 Vli displaystyle V lambda i nbsp 可以写成G displaystyle G nbsp 的有限维不可约酉表示的表示空间的直和 在每个这样的空间X displaystyle X nbsp 上 fi g L g 1 fi e j 1dimXrij g fj e displaystyle f i g L g 1 f i e sum j 1 dimX r ij g f j e nbsp 其中rij displaystyle r ij nbsp 是该不可约表示的矩阵元 这意味着Vli D displaystyle V lambda i subset Delta nbsp 进而 i 1Nfi v D displaystyle sum i 1 N f i v in Delta nbsp 总之 对于任意f C G displaystyle f in C G nbsp ϵ gt 0 displaystyle epsilon gt 0 nbsp 都存在D displaystyle Delta nbsp 中的某个元素 使得其与f displaystyle f nbsp 之差的一致范数小于ϵ displaystyle epsilon nbsp 这意味着D displaystyle Delta nbsp 在C G displaystyle C G nbsp 中稠密 3 4 以上证明的思路来自彼得和魏尔的原始论文 实际上 利用格尔范德 赖科夫定理 英语 Gelfand Raikov theorem 和魏尔斯特拉斯逼近定理亦可直接推出本定理 2 定理II 编辑 设R displaystyle R nbsp 是紧群G displaystyle G nbsp 在可分希尔伯特空间H displaystyle H nbsp 上的任意酉表示 则H displaystyle H nbsp 可分解为R displaystyle R nbsp 的有限维不变子空间的直和 其中每个子空间都承载了G displaystyle G nbsp 的不可约表示 2 5 证明概要 编辑 设 displaystyle langle rangle nbsp 是H displaystyle H nbsp 上定义的内积 对任意u H u 1 displaystyle u in H u 1 nbsp 定义算子Tu H H displaystyle T u H to H nbsp Tu v dg v R g u R g u displaystyle T u v int mathrm d g langle v R g u rangle R g u nbsp 可证Tu displaystyle T u nbsp 是H displaystyle H nbsp 上的非零紧自伴算子 且与R g displaystyle R g nbsp 对易 利用紧自伴算子的谱定理 可对H displaystyle H nbsp 作如下分解 H i Hli H0 displaystyle H sum i oplus H lambda i oplus H 0 nbsp 其中 Tu displaystyle T u nbsp 的每个有限维特征子空间Hli displaystyle H lambda i nbsp 又是群表示R displaystyle R nbsp 的不变子空间 故其可进一步分解为承载G displaystyle G nbsp 的有限维不可约表示的子空间的直和 设H displaystyle H nbsp 是H displaystyle H nbsp 中可以分解为承载有限维不可约表示的子空间的直和的最大子空间 H displaystyle H nbsp 是H displaystyle H nbsp 的正交补 由佐恩引理 这样做是合法的 显然H displaystyle H nbsp 也是R displaystyle R nbsp 的不变子空间 若H displaystyle H nbsp 不是零空间 R displaystyle R nbsp 在H displaystyle H nbsp 上的限制也是G displaystyle G nbsp 的酉表示 因此 将以上的论证中的H displaystyle H nbsp 用H displaystyle H nbsp 代替 则可立即推出H displaystyle H nbsp 也有承载G displaystyle G nbsp 的有限维不可约表示的子空间 这与H displaystyle H nbsp 的定义矛盾 因此H 0 displaystyle H 0 nbsp 定理得证 2 定理III 编辑 设G displaystyle G nbsp 是紧群 则G displaystyle G nbsp 的所有不等价不可约酉表示的矩阵元的集合 drRijr 1 i j dr displaystyle sqrt d rho R ij rho 1 leqslant i j leqslant d rho nbsp 构成L2 G displaystyle L 2 G nbsp 的标准正交基 2 5 证明概要 编辑 注意到C G displaystyle C G nbsp 在L2 G displaystyle L 2 G nbsp 中稠密 利用舒尔正交关系和定理I即可得到本定理 2 推论 编辑点分离推论 编辑 由彼得 魏尔定理可以推出如下结论 1 3 设g displaystyle g nbsp 是紧群G displaystyle G nbsp 任意非恒等元 则存在G displaystyle G nbsp 的不可约表示R displaystyle R nbsp 使得R g displaystyle R g nbsp 不是单位矩阵 换言之 如果g displaystyle g nbsp 和h displaystyle h nbsp 属于紧群G displaystyle G nbsp 对G displaystyle G nbsp 的一切不可约表示 g displaystyle g nbsp 和h displaystyle h nbsp 的表示矩阵都相同 则g h displaystyle g h nbsp 证明如下 对任意g e displaystyle g neq e nbsp 由乌雷松引理 存在G displaystyle G nbsp 上连续函数f displaystyle f nbsp 使得f a f e displaystyle f a neq f e nbsp 由彼得 魏尔定理 f displaystyle f nbsp 可以写成一列绝对一致收敛的矩阵元fi displaystyle f i nbsp 的级数和 若对一切不可约表示R displaystyle R nbsp R g displaystyle R g nbsp 都是单位阵 则前述级数展开的每一项 都满足fi g fi e displaystyle f i g f i e nbsp 因此f a f e displaystyle f a f e nbsp 这一矛盾意味着必然存在某个不可约表示R displaystyle R nbsp 使得R g displaystyle R g nbsp 不是单位矩阵 3 该推论最早出现在彼得和魏尔的原始论文中 并在相关理论日后的发展过程中发挥了重要的作用 冯诺依曼解决紧群版本的希尔伯特第五问题时 就用到了这一推论 1 特征标完备性 编辑 紧群G displaystyle G nbsp 上群共轭不变的函数构成L2 G displaystyle L 2 G nbsp 的子空间类函数空间 利用彼得 魏尔定理可以推出 G displaystyle G nbsp 的所有不可约表示的特征标张成的线性空间在类函数空间稠密 2 3 设f displaystyle f nbsp 是任意共轭不变的函数 由彼得 魏尔定理 对任意ϵ gt 0 displaystyle epsilon gt 0 nbsp 存在h D displaystyle h in Delta nbsp 使得 f x h x lt ϵ displaystyle f x h x lt epsilon nbsp 记p x displaystyle p x nbsp 为如下积分 p x dgh gxg 1 displaystyle p x int mathrm d gh gxg 1 nbsp 由于h D displaystyle h in Delta nbsp p D displaystyle p in Delta nbsp 且p g 1xg p x displaystyle p g 1 xg p x nbsp 利用舒尔正交关系可证 p displaystyle p nbsp 可以写成特征标的线性组合 此外 因f displaystyle f nbsp 共轭不变 注意到以下事实本推论即证 f x p x dgf gxg 1 dgh gxg 1 lt ϵ displaystyle f x p x int mathrm d gf gxg 1 int mathrm d gh gxg 1 lt epsilon nbsp 该推论在连通紧李群表示的分类理论中扮演着重要的角色 6 参见 编辑龐特里亞金對偶性参考文献 编辑 1 0 1 1 1 2 1 3 I M James History of Topology Elsevier 1999 184 191 ISBN 9780080534077 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 Gerald B Folland A Course in Abstract Harmonic Analysis CRC Press 1994 v 131 ISBN 9780849384905 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 L S Pontryagin Topological Groups Gordon amp Breach Science 1966 225 229 ISBN 978 0677203904 Robert J Zimmer Essential Results of Functional Analysis The University of Chicago Press 1990 61 66 ISBN 9780226983387 5 0 5 1 Knapp Anthony Representation theory of semisimple groups Princeton University Press 1986 ISBN 0 691 09089 0 Hall Brian C 12 Lie Groups Lie Algebras and Representations An Elementary Introduction Graduate Texts in Mathematics 222 2 Springer 2015 ISBN 978 3319134666 取自 https zh wikipedia org w index php title 彼得 魏尔定理 amp oldid 72221823, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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