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#解析力学_Hamilton形式編 59 ①#歪対称性#分配則(#ライプニッツ則) ③#ヤコビの恒等式 上記3つの性質を #公理 に持つ #代数系#ポアソン括弧 以外にも作れる. 例えば #軌道角運動量 ベクトルが満たす 「#角運動量 の代数」が挙げられ, #リー代数 の最も簡単な例となっている.

宇宙科学たん (宇宙論・天文学・天体物理学・地球惑星科学・宇宙物理学の学術たん)@cosmology_tan

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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(岩波書店2015江口・菅原) p1より引用: 『#量子力学#素粒子物理学 では さまざまな #対称性 を表わす #リー代数 が活躍するが, #共形場理論 においては #ビラソロ代数 が より「#支配的」な役割を果たす と言ってもよいであろう。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#代数学の参考書> 「リー代数と素粒子論」 (裳華房1983竹内) 前書きより 『過去10年間に #大統一理論#リー代数 が 用いられるようになって 事情が一変した. 10年前は #物理学者#ウェイト について語る という事は無かったが 今はその専門では多くの場合 ウェイトが用いられる.』

数学たん (大学数学大好き@学術たん)@mathematics_tan

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#代数学の参考書> 「リー代数と素粒子論」 (裳華房1983竹内) 前書きより: 『#リー代数#角運動量 の例からもわかるように #物理学者 には なじみの深い概念。 このためか リー代数がリー代数として 意識されることがかえって少なく #リー群 と混同して 考えられることが多かった。』

数学たん (大学数学大好き@学術たん)@mathematics_tan

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#リー代数 er 「リー環に罹患!」 #雪江代数 er 「雪江本で,代数マスターの境地に行き得(ユキエ)る!!」 #モノイド er 「深さ300mもの井戸!!!」 #代数幾何学 er 「 "ハーツホーン" の正しい表記はハーツ㍂!!」 #代トポ er 「ドラムをたたいて #ド・ラーム・コホモロジー!!!」

数学たん (大学数学大好き@学術たん)@mathematics_tan

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#代数学の知識 #ホップ代数 (Hopf algebra) ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B… #代数トポロジー の研究から生まれた概念. ドイツの数学者Heinz Hopfにちなんだ名称. 積の双対概念として #余積 などの構造をもつ. ##リー代数 をまとめて扱うことができる. ホップ代数の重要な例が #量子群.

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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#代数学の参考書> 「加群十話 ― 代数学入門」(朝倉書店1988) p29より引用: 『いまの #代数学 では 色々な # の事を #代数(algebra)ともよぶ. ・#結合代数#可換代数#リー代数 という具合にである. つまり  「#代数学とは環の研究である」 という #テーゼ が 立っているわけだ.』

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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#リー群:ある #リー環:ある #リー体:無い #リー代数:ある #位相群:ある #位相環:ある ① #位相体:ある ② #位相代数:ある ③ #連続群:ある #連続環:言わない #連続体:ある #連続代数:言わない ①② Pontryagin「連続群論」 ③ ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8D… #位相線型環=#位相多元環,位相代数

数学たん (大学数学大好き@学術たん)@mathematics_tan

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#代数学の参考書> 「群と表現」(岩波書店1996吉川) 前書きより: 『8章以下では 一般の #連続群 について それぞれの ##リー代数#表現 を求める という手続きをとる。 #リー群 または リー代数の表現は #数理物理学 はもちろん #原子核#素粒子物理学 にも 広く #応用…』

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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#代数学の参考書> 「群と表現」(1996吉川) 前書きより: 『物体を ある # の周りに #有限角度 だけ #回転 する事は, その軸の周りの #微小角度回転#積み重ね で表せる. その #微小回転 を表わすのが #リー代数 である. リー代数の #表現 を求め, 有限角度の #回転群 の表現を…』

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(岩波書店2015江口・菅原) p1より引用: 『#量子力学#素粒子物理学 では さまざまな #対称性 を表わす #リー代数 が活躍するが, #共形場理論 においては #ビラソロ代数 が より「#支配的」な役割を果たす と言ってもよいであろう。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(岩波書店2015江口・菅原) hanmoto.com/bd/isbn/978400… 前書きより引用: 『#ビラソロ代数 は, #弦理論#研究 を通じ 新しく #発見 された #リー代数. 2次元の #臨界現象#共形場#理論 によって ほぼ #完全に 解かれた と言ってよいであろう.』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#代数学の参考書> 「加群十話 ― 代数学入門」(朝倉書店1988) p29より引用: 『いまの #代数学 では 色々な # の事を #代数(algebra)ともよぶ. ・#結合代数#可換代数#リー代数 という具合にである. つまり  「#代数学とは環の研究である」 という #テーゼ が 立っているわけだ.』

数学たん (大学数学大好き@学術たん)@mathematics_tan

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#代数学の参考書> 「群と表現」(岩波書店1996吉川) 前書きより: 『8章以下では 一般の #連続群 について それぞれの ##リー代数#表現 を求める という手続きをとる。 #リー群 または リー代数の表現は #数理物理学 はもちろん #原子核#素粒子物理学 にも 広く #応用…』

数学たん (大学数学大好き@学術たん)@mathematics_tan

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#代数学の参考書> 「群と表現」(1996吉川) 前書きより: 『物体を ある # の周りに #有限角度 だけ #回転 する事は, その軸の周りの #微小角度回転#積み重ね で表せる. その #微小回転 を表わすのが #リー代数 である. リー代数の #表現 を求め, 有限角度の #回転群 の表現を…』

数学たん (大学数学大好き@学術たん)@mathematics_tan

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#リー群:ある #リー環:ある #リー体:無い #リー代数:ある #位相群:ある #位相環:ある ① #位相体:ある ② #位相代数:ある ③ #連続群:ある #連続環:言わない #連続体:ある #連続代数:言わない ①② Pontryagin「連続群論」 ③ ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8D… #位相線型環=#位相多元環,位相代数

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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#代数学の参考書> 「3次元回転 パラメータ計算とリー代数による最適化」 (共立出版2019金谷) 前書きより: 『#3次元回転 全体は # を成し #回転群 SO(3)と記される. #微小回転 は, #リー代数 と呼ばれる #線形空間 を作る. 本書では #最適化 の数値探索法として リー代数の方法を…』

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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#解析力学_Hamilton形式編 59 ①#歪対称性#分配則(#ライプニッツ則) ③#ヤコビの恒等式 上記3つの性質を #公理 に持つ #代数系#ポアソン括弧 以外にも作れる. 例えば #軌道角運動量 ベクトルが満たす 「#角運動量 の代数」が挙げられ, #リー代数 の最も簡単な例となっている.

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#代数学の参考書> 「3次元回転 パラメータ計算とリー代数による最適化」 (共立出版2019金谷) 前書きより: 『#3次元回転 全体は # を成し #回転群 SO(3)と記される. #微小回転 は, #リー代数 と呼ばれる #線形空間 を作る. 本書では #最適化 の数値探索法として リー代数の方法を…』

数学たん (大学数学大好き@学術たん)@mathematics_tan

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#物理数学の参考書> SGCライブラリ83 「共形場理論 現代数理物理の基礎として」(2011伊藤) 前書きより: 『本書を読むための予備知識としては ・#場の理論 の入門的事項 ・#リー代数#リー群 等の知識を仮定している。また ・#複素関数#楕円関数#特殊関数 等の知識も用いる。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#リー代数 er 「リー環に罹患!」 #雪江代数 er 「雪江本で,代数マスターの境地に行き得(ユキエ)る!!」 #モノイド er 「深さ300mもの井戸!!!」 #代数幾何学 er 「 "ハーツホーン" の正しい表記はハーツ㍂!!」 #代トポ er 「ドラムをたたいて #ド・ラーム・コホモロジー!!!」

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