« Représentation irréductible » : différence entre les versions
mep (la régulière n'est qu'un exemple)+précisions |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
En [[mathématiques]], une '''représentation irréductible''' est un concept utilisé dans le cadre de la théorie des [[théorie des représentations d'un groupe fini|représentation d'un groupe]]. C'est une représentation qui n'admet qu'elle-même et la représentation nulle comme sous-représentation. Le [[théorème de Maschke]] démontre que |
En [[mathématiques]], une '''représentation irréductible''' est un concept utilisé dans le cadre de la théorie des [[théorie des représentations d'un groupe fini|représentation d'un groupe]]. C'est une représentation qui n'admet qu'elle-même et la représentation nulle comme sous-représentation. Le [[théorème de Maschke]] démontre que dans de nombreux cas, une représentation est [[somme directe]] de représentations irréductibles. |
||
==Définitions et exemples== |
==Définitions et exemples== |
||
===Définitions=== |
===Définitions=== |
||
Dans toute la suite de l'article, ''G'' désigne un groupe et (''V'', ρ) une représentation linéaire de ''G'' sur un [[corps commutatif]] ''K''. |
Dans toute la suite de l'article, ''G'' désigne un groupe et (''V'', ρ) une représentation linéaire de ''G'' sur un [[corps commutatif|corps]] ''K''. |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | La théorie des représentations s'exprime aussi en termes de ''G''-modules, c'est-à-dire de [[Module sur un anneau|modules]] sur l'[[algèbre d'un groupe fini|algèbre ''K''[''G''] du groupe]]. ''V'' dispose naturellement d'une structure de ''G'' module. Dans ce contexte, la définition prend la forme suivante : |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
===Exemples=== |
===Exemples=== |
||
Toute représentation de dimension ''un'' est irréductible. |
* Toute représentation de dimension ''un'' est irréductible. |
||
⚫ | * Il n'existe qu'une représentation irréductible et fidèle du [[groupe symétrique]] d'indice trois. Les articles [[Représentations du groupe symétrique d'indice trois]] et [[Représentations du groupe symétrique d'indice quatre]] contiennent une analyse exhaustive des représentations irréductibles de ces groupes. |
||
* La [[Représentation de groupe#Exemples|représentation standard]] du groupe des [[isométrie]]s [[application linéaire|linéaires]] du [[plan euclidien]] (c'est-à-dire l'action linéaire naturelle du [[groupe orthogonal]] sur ce plan) est irréductible. |
|||
⚫ | Il n'existe qu'une représentation irréductible et fidèle du [[ |
||
Si ''V'' désigne un [[espace vectoriel]] [[nombre réel|réel]] de [[dimension]] deux et ''G'' le groupe des [[isométrie]]s [[application linéaire|linéaires]] de ''V'', alors l'identité de ''G'' est une représentation irréductible. |
|||
==Théorème de Maschke== |
==Théorème de Maschke== |
||
{{ |
{{Voir|théorème de Maschke|module semi-simple}} |
||
Le théorème de Maschke indique que tout sous-espace irréductible de la représentation (''V'', ρ) est facteur direct, c'est-à-dire qu'il possède un [[sous-espace supplémentaire]] stable. |
Le théorème de Maschke indique que tout sous-espace irréductible de la représentation (''V'', ρ) est facteur direct, c'est-à-dire qu'il possède un [[sous-espace supplémentaire]] stable. |
||
Ce théorème s'applique au moins dans deux cas importants : |
Ce théorème s'applique au moins dans deux cas importants : |
||
* Si le groupe est fini et si la [[caractéristique d'un anneau|caractéristique]] de ''K'' ne divise pas son [[Ordre (théorie des groupes)|ordre]]. |
|||
* Si le groupe est un [[groupe compact]]. |
|||
Dans ce cas, ''V'' |
Dans ce cas, le module ''V'' est semi-simple. Toute représentation de ''G'' est alors somme directe de représentations irréductibles. Plus précisément, toute représentation de ''G'' est somme directe de ses sous-représentations isotypiques, et chacune de ces composantes est elle-même (de façon non unique) somme directe de sous-représentations irréductibles deux à deux équivalentes. |
||
Par exemple pour la [[représentation régulière]] d'un groupe fini, chaque composante isotypique est somme directe de ''d'' copies d'une même représentation irréductible de degré ''d''. |
|||
''Des démonstrations sont données dans l'article associé''. |
|||
==Cas d'un groupe fini== |
==Cas d'un groupe fini== |
||
On suppose dans ce paragraphe que ''G'' est un groupe fini ''g'' et que la caractéristique de ''K'' |
On suppose dans ce paragraphe que ''G'' est un groupe fini d'ordre ''g'' et que la caractéristique de ''K'' ne divise pas ''g''. Le théorème de Maschke s'applique alors. (''W'', σ) désigne ici une représentation irréductible de G de degré ''d''. On suppose enfin que le [[polynôme]] ''X''<sup>g</sup> - 1 est scindé dans ''K''. |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
''Une démonstration est donnée dans l'article associé''. |
|||
===Représentation régulière=== |
|||
{{Article détaillé|représentation régulière}} |
|||
Soit (''V'', ρ) la représentation régulière de ''G''. Elle contient toutes les représentations irréductibles de ''G'' à un isomorphisme près, plus précisément : |
|||
:* ''Il existe exactement ''d'' sous-espaces invariants ''W''<sub>i</sub> de ''V'', d'intersection nulle deux à deux, tel que la restriction de ρ, la représentation régulière, à ''W''<sub>i</sub> soit isomorphe à (''W'', σ). |
|||
Cette décomposition n'est pas unique. Le nombre de sous-espaces isomorphes à ''W'' de ''V'' est en général supérieur à ''d'', mais ils ne sont pas en somme directe. Il existe néanmoins une unique décomposition de la représentation régulière. |
|||
:* ''Il existe un unique sous-espace maximal ''S''<sub>W</sub> de ''V'' contentant tous les sous-espaces isomorphe à ''W''. Il est appelé '''composante isotypique''' de ''W'' dans ''V''.'' |
|||
Cette décomposition en composantes isotypiques est unique pour toute représentation de ''G'', elle est appelée '''décomposition canonique'''. |
|||
''Des démonstrations sont données dans l'article associé''. |
|||
===Fonction centrale=== |
===Fonction centrale=== |
||
{{Article détaillé|fonction centrale |
{{Article détaillé|fonction centrale sur un groupe fini}} |
||
L'espace vectoriel des [[Fonction centrale|fonctions centrales]], c'est-à-dire constantes sur chaque [[action par conjugaison|classe de conjugaison]], à valeurs dans ''K'', est muni d'une forme bilinéaire symétrique ( | ) pour laquelle les caractères irréductibles forment une [[base orthonormée]]. En particulier : |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
''Une démonstration est donnée dans l'article associé''. |
|||
⚫ | |||
===Algèbre du groupe=== |
===Algèbre du groupe=== |
||
{{Article détaillé|algèbre d'un groupe fini}} |
{{Article détaillé|algèbre d'un groupe fini}} |
||
L'algèbre ''K''[''G''] correspond à un enrichissement de la structure algébrique de la représentation régulière. Le [[centre (algèbre)|centre]] de l'algèbre est |
L'algèbre ''K''[''G''] correspond à un enrichissement de la structure algébrique de la représentation régulière. Le [[centre (algèbre)|centre]] de l'algèbre est l'[[anneau commutatif]] des fonctions centrales, sur lequel il est possible d'utiliser des théorèmes d'[[arithmétique]]. Ils permettent par exemple de démontrer la propriété suivante : |
||
⚫ | |||
(Une démonstration en caractéristique nulle est donnée dans la [[Algèbre d'un groupe fini#Entier algébrique|section « Entier algébrique »]] de l'article « Algèbre d'un groupe fini », mais la [[#Représentation induite|section « Représentation induite » ci-dessous]] le démontre en caractéristique quelconque.) |
|||
⚫ | |||
''Une démonstration est donnée dans l'article associé''. |
|||
===Produit tensoriel=== |
===Produit tensoriel=== |
||
Ligne 78 : | Ligne 51 : | ||
:* ''Si (''W'', σ) est une représentation irréductible de ''G'', le groupe produit direct de ''G''<sub>1</sub> et ''G''<sub>2</sub>, alors il existe une représentation irréductible (''W''<sub>1</sub>, σ<sup>1</sup>) de ''G''<sub>1</sub> et une (''W''<sub>2</sub>, σ<sup>2</sup>) de ''G''<sub>2</sub> tel que (''W'', σ) est isomorphe au produit tensoriel des deux représentations précédentes. Réciproquement, tout produit tensoriel de deux représentations irréductibles de ''G''<sub>1</sub> et ''G''<sub>2</sub> est une représentation irréductible de ''G''.'' |
:* ''Si (''W'', σ) est une représentation irréductible de ''G'', le groupe produit direct de ''G''<sub>1</sub> et ''G''<sub>2</sub>, alors il existe une représentation irréductible (''W''<sub>1</sub>, σ<sup>1</sup>) de ''G''<sub>1</sub> et une (''W''<sub>2</sub>, σ<sup>2</sup>) de ''G''<sub>2</sub> tel que (''W'', σ) est isomorphe au produit tensoriel des deux représentations précédentes. Réciproquement, tout produit tensoriel de deux représentations irréductibles de ''G''<sub>1</sub> et ''G''<sub>2</sub> est une représentation irréductible de ''G''.'' |
||
''Une démonstration est donnée dans l'article associé''. |
|||
===Représentation induite=== |
===Représentation induite=== |
||
{{Article détaillé|représentation induite d'un groupe fini}} |
{{Article détaillé|représentation induite d'un groupe fini}} |
||
Dans le cas où ''N'' est un [[sous-groupe normal]] |
Dans le cas où ''N'' est un [[sous-groupe normal]] de ''G'', les représentations induites permettent d'établir une relation entre (''W'', σ) et la restriction de σ à ''N'' : |
||
:* ''Soit il existe un sous-groupe ''H'' de ''G'' contenant ''N'' et différent ''G'' tel que (''W'', σ) est la représentation induite par une représentation irréductible (''W''<sub>1</sub>, θ), soit la restriction de σ à ''N'' est isotypique.'' |
:* ''Soit il existe un sous-groupe ''H'' de ''G'' contenant ''N'' et différent ''G'' tel que (''W'', σ) est la représentation induite par une représentation irréductible (''W''<sub>1</sub>, θ), soit la restriction de σ à ''N'' est isotypique.'' |
Version du 17 octobre 2011 à 14:48
En mathématiques, une représentation irréductible est un concept utilisé dans le cadre de la théorie des représentation d'un groupe. C'est une représentation qui n'admet qu'elle-même et la représentation nulle comme sous-représentation. Le théorème de Maschke démontre que dans de nombreux cas, une représentation est somme directe de représentations irréductibles.
Définitions et exemples
Définitions
Dans toute la suite de l'article, G désigne un groupe et (V, ρ) une représentation linéaire de G sur un corps K.
- Une représentation (V, ρ) est dite irréductible si V et {0} sont distincts et sont les deux seuls sous-espaces stables.
- Un caractère d'une représentation est dit irréductible si la représentation associée l'est.
La théorie des représentations s'exprime aussi en termes de G-modules, c'est-à-dire de modules sur l'algèbre K[G] du groupe. V dispose naturellement d'une structure de G module. Dans ce contexte, la définition prend la forme suivante :
- Une représentation (V, ρ) est dite irréductible si V est simple en tant que G-module.
- Une représentation (V, ρ) est dite isotypique si ses sous-G-modules simples sont isomorphes deux à deux.
Exemples
- Toute représentation de dimension un est irréductible.
- Il n'existe qu'une représentation irréductible et fidèle du groupe symétrique d'indice trois. Les articles Représentations du groupe symétrique d'indice trois et Représentations du groupe symétrique d'indice quatre contiennent une analyse exhaustive des représentations irréductibles de ces groupes.
- La représentation standard du groupe des isométries linéaires du plan euclidien (c'est-à-dire l'action linéaire naturelle du groupe orthogonal sur ce plan) est irréductible.
Théorème de Maschke
Le théorème de Maschke indique que tout sous-espace irréductible de la représentation (V, ρ) est facteur direct, c'est-à-dire qu'il possède un sous-espace supplémentaire stable.
Ce théorème s'applique au moins dans deux cas importants :
- Si le groupe est fini et si la caractéristique de K ne divise pas son ordre.
- Si le groupe est un groupe compact.
Dans ce cas, le module V est semi-simple. Toute représentation de G est alors somme directe de représentations irréductibles. Plus précisément, toute représentation de G est somme directe de ses sous-représentations isotypiques, et chacune de ces composantes est elle-même (de façon non unique) somme directe de sous-représentations irréductibles deux à deux équivalentes.
Par exemple pour la représentation régulière d'un groupe fini, chaque composante isotypique est somme directe de d copies d'une même représentation irréductible de degré d.
Cas d'un groupe fini
On suppose dans ce paragraphe que G est un groupe fini d'ordre g et que la caractéristique de K ne divise pas g. Le théorème de Maschke s'applique alors. (W, σ) désigne ici une représentation irréductible de G de degré d. On suppose enfin que le polynôme Xg - 1 est scindé dans K.
Fonction centrale
L'espace vectoriel des fonctions centrales, c'est-à-dire constantes sur chaque classe de conjugaison, à valeurs dans K, est muni d'une forme bilinéaire symétrique ( | ) pour laquelle les caractères irréductibles forment une base orthonormée. En particulier :
- Il existe autant de représentations irréductibles distinctes que de classes de conjugaison dans le groupe.
Caractère
Lorsque K est de caractéristique nulle, la forme bilinéaire précédente fournit une condition nécessaire et suffisante commode pour déterminer l'irréductibilité d'une représentation.
- Un caractère χ est irréductible si et seulement si (χ|χ)=1.
Algèbre du groupe
L'algèbre K[G] correspond à un enrichissement de la structure algébrique de la représentation régulière. Le centre de l'algèbre est l'anneau commutatif des fonctions centrales, sur lequel il est possible d'utiliser des théorèmes d'arithmétique. Ils permettent par exemple de démontrer la propriété suivante :
- Le degré d'une représentation irréductible divise l'ordre du groupe.
(Une démonstration en caractéristique nulle est donnée dans la section « Entier algébrique » de l'article « Algèbre d'un groupe fini », mais la section « Représentation induite » ci-dessous le démontre en caractéristique quelconque.)
Produit tensoriel
Le produit tensoriel introduit une bijection entre les représentations de deux groupes G1 et G2 et le produit direct G de G1 et G2 :
- Si (W, σ) est une représentation irréductible de G, le groupe produit direct de G1 et G2, alors il existe une représentation irréductible (W1, σ1) de G1 et une (W2, σ2) de G2 tel que (W, σ) est isomorphe au produit tensoriel des deux représentations précédentes. Réciproquement, tout produit tensoriel de deux représentations irréductibles de G1 et G2 est une représentation irréductible de G.
Représentation induite
Dans le cas où N est un sous-groupe normal de G, les représentations induites permettent d'établir une relation entre (W, σ) et la restriction de σ à N :
- Soit il existe un sous-groupe H de G contenant N et différent G tel que (W, σ) est la représentation induite par une représentation irréductible (W1, θ), soit la restriction de σ à N est isotypique.
On en déduit le corollaire suivant :
- Si N est un sous-groupe normal abélien de G, alors le degré d'une représentation irréductible divise l'ordre du groupe quotient G/N.
Il est de plus à noter que le critère d'irréductibilité de Mackey fournit une condition nécessaire et suffisante pour une représentation induite soit irréductible.
Références
- Jean-Pierre Serre, Représentations linéaires des groupes finis [détail des éditions]
- (en) Marshall Hall, Jr., The Theory of Groups [détail des éditions]
- Serge Lang, Algèbre [détail des éditions]
- N. Bourbaki, Éléments de mathématique, Algèbre, chap. VIII
Lien externe
Cours de représentation des groupes finis par Michel Broué de l'université de Paris VII