CW 복합체

testwiki
둘러보기로 이동 검색으로 이동

틀:위키데이터 속성 추적 호모토피 이론에서 CW 복합체(CW復合體, 틀:Llang)는 일련의 세포(細胞, 틀:Llang)들을 이어붙여 구성할 수 있는 위상 공간이다.[1][2]틀:Rp 단체 복합체의 개념보다 더 자유롭고, 단체 집합의 개념보다 더 구체적이지만, 그 범주 속에서 호모토피 이론을 용이하게 전개할 수 있으며, 단체 호몰로지와 마찬가지로 CW 복합체 구조로부터 직접 그 호몰로지코호몰로지를 계산할 수 있다. 이 계산법을 세포 호몰로지(細胞homology, 틀:Llang) 및 세포 코호몰로지(細胞cohomology, 틀:Llang)라고 한다.

정의

직접적 정의

하우스도르프 공간 X 위의 CW 복합체는 다음과 같은 데이터로 주어진다.[2]틀:Rp

  • n에 대하여, 연속 함수 𝔻nX들의 집합 Φn. Φn의 원소를 n차원 세포(틀:Llang)라고 한다.

이들은 다음 네 조건들을 만족시켜야 한다.

  • n차원 세포 ϕΦn에 대하여, ϕ|int𝔻n은 그 치역과의 위상 동형이다.
  • xX에 대하여, xϕ(int𝔻n)인 유일한 (n,ϕΦn)이 존재한다.
  • (C) 각 n차원 세포 ϕΦn에 대하여, 그 경계 (Φn)n 미만 차원의 유한 개의 세포들의 내부와 교차한다.
  • (W) X의 부분 집합 CX닫힌집합필요 충분 조건은 모든 nϕΦn에 대하여 ϕ1(C)𝔻n닫힌집합인 것이다.

위 정의에서 int𝔻n=𝔻n𝔻nn차원 닫힌 공의 내부, 즉 n차원 열린 공이다.

CW 복합체 (X,(Φn)n)부분 CW 복합체(틀:Llang)는 다음 조건을 만족시키는 부분 공간 AX이다.[2]틀:Rp

  • AX에 속하는 세포들로 구성된다.
  • A에 속하는 세포의 폐포는 항상 다시 A에 속한다.

CW 복합체의 임의의 열린 세포는 항상 어떤 유한 차원 부분 복합체에 포함된다. 그리고 CW 복합체의 콤팩트 부분공간은 항상 어떤 유한 개의 열린 세포에 포함되므로, CW 복합체의 임의의 콤팩트 부분 공간은 항상 어떤 유한 차원 부분 복합체에 포함된다.

귀납적 정의

CW 복합체의 개념은 다음과 같이 귀납적으로 정의될 수도 있다.[2]틀:Rp

n차원 뼈대(틀:Llang)는 다음과 같이 정의될 수 있는 위상 공간이다.

  1. −1차원 뼈대는 공집합이다.
  2. n1차원 뼈대가 주어졌을 때, n차원 뼈대를 구성하기 위하여, 임의의 기수 κn연속 함수 ϕn:(𝕊n1)κnX에 대하여, 붙임 공간 Xn=Xn1ϕn(𝔻n)κn을 취한다.

위 정의에서, 𝕊nn차원 초구이며 𝔻n𝕊n1n차원 닫힌 공이다. 특히 𝕊1=이며 𝔻0={}이다 (한원소 공간).

n차원 뼈대 Xn이 주어졌다면, 낮은 차원의 뼈대에 대한 포함 사상

X0X1X2

이 존재한다. CW 복합체는 유한 차원 뼈대들의 귀납적 극한이다. 즉, 뼈대들의 포함 관계

X0X1

귀납적 극한

X=limnXn

이다.

이 귀납적 정의에서, 직접적 정의의 C 조건은 자동적으로 성립한다. 이는 세포의 폐포가 콤팩트 공간이기 때문에, 무한 개의 세포들을 포함할 수 없기 때문이다. W 조건은 귀납적 극한의 정의에 포함돼 있다.

추상적 정의

다음이 주어졌다고 하자.

그렇다면, 𝒞 속의, X0 위의 세포 복합체(細胞複合體, 틀:Llang)는 다음과 같은 데이터로 주어진다.

  • 순서수 ηOrd
  • 각 순서수 α<η에 대하여, 사상 ια:SαDα. 또한, ια𝔐이다. 이를 α번째 세포(-細胞, 틀:Llang)라고 하자.
  • 각 순서수 α<η에 대하여, 사상 ϕα:SαXα. 이를 접착 사상(接着寫像, 틀:Llang)이라고 하자.

위 정의에서, Xα는 모든 αη에 대하여 초한 귀납법에 따라 다음과 같이 정의된다.

특히, 0은 극한 순서수이며, X0는 빈 그림의 쌍대극한이므로 𝒞시작 대상이다.

이와 같은 열의 끝에서, 대상 Xη를 얻는다. 이는 시작 대상 X0 위에 Dα들을 “경계” Sα를 통해 η번 “붙여서” 얻는 것으로 여길 수 있다.

이제, 위상 공간범주 Top에서,

η=ω
ιn:(𝕊n1)κn(𝔻n)κn

가 되는 상대 세포 복합체를 CW 복합체라고 한다. 여기서

(이 정의는 위의 정의들과 차수가 1만큼 다르다. 즉, 이 정의에서 X0=이며, X1이산 공간이며, Xnn1차원까지의 세포들로 구성된다.)

연산

CW 복합체들의 모임은 다음과 같은 연산에 대하여 닫혀 있다.

  • 두 CW 복합체의 콤팩트 생성 공간으로서의 곱은 CW 복합체이다. 집합으로서 이는 항상 곱집합이지만 그 위의 위상은 곱위상보다 더 섬세할 수 있다. 구체적으로, 곱공간이 비가산 개의 세포를 포함하고 또 원래의 두 CW 복합체가 모두 국소 콤팩트 공간이 아닐 경우 이는 곱위상보다 더 섬세한 위상을 갖는다.
  • CW 복합체의 피복 공간은 CW 복합체이다.
  • 만약 XY가 CW 복합체이며, X가 유한 개의 세포로 구성되었다면, 콤팩트-열린집합 위상을 부여한 함수 공간 hom(X,Y)는 CW 복합체와 호모토피 동치이다.[3]

성질

일반위상수학적 성질

모든 CW 복합체는 다음 성질을 만족시킨다.

유한 개의 세포들로 구성된 CW 복합체는 콤팩트 공간이다.

CW 복합체에서, 모든 세포의 폐포는 오직 유한 개의 세포들과 공집합이 아닌 교집합을 갖는다. 즉, X의 세포로의 분할{eα}αI라면,

α:|{βI:eβcl(eα)}|<0

이다.

호모토피 이론적 성질

세포 호몰로지

단체 복합체에 대하여 단체 호몰로지를 정의할 수 있는 것처럼, CW 복합체에 대하여 그 CW 구조를 사용하여 세포 호몰로지(細胞homology, 틀:Llang)라는 호몰로지 이론을 정의할 수 있다. CW 복합체에 대하여 이는 특이 호몰로지와 일치한다.

CW 복합체 Xn차원 뼈대가 Xn이라고 하자.

=X1X0X1X2X=X

임의의 n에 대하여, 상대 호몰로지

Hn(Xn,Xn1)

자유 아벨 군이며, 그 생성원들은 Xn차원 세포 {eαn}αIn들과 표준적으로 대응한다.

그렇다면, 다음과 같은 사슬 복합체를 생각하자.

Cn=Hn(Xn,Xn1)
n:CnCn1
n:eαnβ(degχnαβ)eβn1

여기서 deg브라우어르 차수이며, χnαβ는 다음과 같다.

χnαβ:eαnXn1Xn1/(Xn1eβn1)

이 경우 eαn𝕊n1Xn1/(Xn1eβn1)이므로, 브라우어르 차수가 잘 정의된다.

이 CW 복합체에 대하여 취한 호몰로지X세포 호몰로지(細胞homology, 틀:Llang)라고 한다. 세포 복합체를 쌍대화하여, 세포 코호몰로지(細胞cohomology, 틀:Llang) 역시 정의할 수 있다.

CW 복합체의 세포 호몰로지는 그 특이 호몰로지와 일치한다. CW 복합체 X에서, n차원 세포의 수가 기수 cnCard라면, 세포 호몰로지의 정의에 따라 cnXn베티 수상계이다.

dimH(X;)cn

세포의 수가 유한한 CW 복합체 X에서, n차원 세포의 수가 cn이라고 하자. 그렇다면, 세포 호몰로지의 정의에 따라 그 오일러 지표는 다음과 같다.

χ(X)=n=0(1)ncn

화이트헤드 정리

화이트헤드 정리(Whitehead定理, 틀:Llang)[2]틀:Rp[4][5] 에 따르면, 두 CW 복합체 사이의 연속 함수호모토피 동치가 될 필요충분조건은 이 함수가 약한 호모토피 동치(모든 호모토피 군동형을 유도하는 연속 함수)를 이루는 것이다. 따라서, CW 복합체의 경우 호모토피 동치약한 호모토피 동치를 구별할 필요가 없다.

세포 근사 정리

두 CW 복합체 사이의 세포 함수(細胞函數, 틀:Llang)는 다음 조건을 만족시키는 연속 함수 f:XY이다.

  • fn차원 뼈대를 n차원 뼈대로 대응시킨다. 즉, 다음이 성립한다.
    f(Xn)Ynn

세포 근사 정리(細胞近似定理, 틀:Llang)에 따르면, 두 CW 복합체 사이의 임의의 연속 함수 f:XY는 세포 함수와 호모토픽하다. 또한, 만약 부분 CW 복합체 AX에 대하여 f|A:AY가 세포 함수라면, 이 호모토피는 A에 대하여 고정되게 잡을 수 있다. 따라서, 호모토피 이론에서는 CW 복합체 사이의 모든 연속 함수를 세포 함수로 가정할 수 있다.

모형 범주 이론적 성질

추상적으로, 모든 위상 공간의 범주에 올뭉치가 세르 올뭉치이며, 약한 동치가 약한 호모토피 동치모형 범주 구조를 줄 수 있다. 이 모형 범주에서, 모든 CW 복합체는 쌍대올대상이다. CW 복합체의 화이트헤드 정리는 일반적인 모형 범주에서의 화이트헤드 정리의 특수한 경우이다.

일반적으로 위상 공간의 CW 복합체 구조는 단체 복합체 구조보다 더 간단하다.

낮은 차원의 CW 복합체

틀:본문 틀:본문 다음 세 개념이 서로 동치이다.

다음 두 개념이 서로 동치이다.

  • (유한 또는 무한) 다중 그래프 Γ (특히, 양끝점이 같은 꼭짓점인 변이 존재할 수 있다)
  • 1차원 CW 복합체 X=X1

이 경우, 그래프 이론위상수학의 개념이 다음과 같이 대응된다.

다중 그래프 Γ CW 복합체 X
꼭짓점 집합 V(Γ) 0차원 뼈대 X0
eE(Γ) X0에 연결된 1차원 세포 ea[0,1]
e의 양끝점 u,vV(Γ) (u=v일 수 있음) ea의 접착 사상 ϕa:{0,1}X0치역
연결 다중 그래프 연결 공간

1차원 CW 복합체는 양끝점이 같은 변 및 같은 양끝점을 공유하는 변을 허용하므로, 1차원 단체 복합체보다 더 일반적인 개념이다. 사실, 1차원 단체 복합체그래프동치인 개념이다.

유클리드 공간

유클리드 공간 n 위에는 다음과 같은 CW 구조를 줄 수 있다.

  • 0-뼈대는 격자 nn이다.
  • 1-뼈대는 n 속의, 격자점들에 대한 선분들이다.
  • 2-뼈대는 n 속의, 격자점들에 대한 정사각형들이다.
  • n-뼈대는 격자점들에 대한 n차원 초입방체들이다.

초구

n1차원 초구 𝕊n 위에는 다음과 같은, 두 개의 세포만을 갖는 CW 구조를 줄 수 있다.

  • 하나의 0차원 세포 이다.
  • 하나의 n차원 세포. 이 세포의 경계 전체는 으로 이어붙여진다.

이에 따라, n1일 경우 세포 사슬 복합체의 경계 사상은 자명하며, 초구의 세포 호몰로지는

Hk(𝕊n)={C0k=0Cnk=n0k0

이다.

초구 사이의 연속 함수 𝕊m𝕊n에서, m<n이라고 하자. 그렇다면 세포 근사 정리에 따라서 이 함수는 세포 함수와 호모토픽하다. 밑점을 보존하는 세포 함수 𝕊m𝕊n은 (m<n이므로) 밑점으로 가는 상수 함수 밖에 없다. 따라서 m<n에 대하여 πm(𝕊n)=0임을 알 수 있다.

복소수 사영 공간

틀:본문 2n차원 복소수 사영 공간 n 위에는 각 짝수 차원에 하나씩, 총 n+1개의 세포로 구성된 CW 구조가 존재한다. 이 세포들은 다음과 같다.

n=nn1×{^}n2×{(^,^)}0×{(^,,^)}

따라서, 그 세포 호몰로지는

Ck(n)={2k02k

이다. 모든 경계 사상들은 자명하며, 그 (세포) 호몰로지는

Hk(n;)=Ck

이다.

실수 사영 공간

틀:본문 n차원 실수 사영 공간 n 위에는 n+1개의 세포로 구성된 CW 구조가 존재한다. 이 경우, 각 차원 0,1,2,,n에 세포가 하나씩 존재한다.

그라스만 다양체

틀:본문 그라스만 다양체슈베르트 세포(틀:Llang)라는 표준적인 CW 구조를 갖는다.

다양체

다양체는 모두 CW 복합체의 호모토피 유형을 갖는다.

4차원 이하의 콤팩트 다양체는 모두 단체 복합체위상 동형이며 따라서 CW 복합체와 위상 동형이다.[2]틀:Rp

4차원에서는 단체 복합체의 구조를 갖지 않는 콤팩트 다양체가 존재한다. CW 복합체의 구조를 갖지 않는 4차원 콤팩트 다양체가 존재하는지는 아직 알려지지 않았다.[2]틀:Rp

5차원 이상에서 모든 콤팩트 다양체는 CW 복합체의 구조를 갖는다. 그러나 단체 복합체의 구조가 항상 존재하는지는 알려지지 않았다.[2]틀:Rp

모스 이론

틀:본문 리만 다양체 (M,g) 및 그 위의 모스 함수 f:M가 주어졌다고 하자. 그렇다면 f의 기울기 흐름을 사용하여 M호모토피 동치인 CW 복합체를 정의할 수 있다. 이 CW 복합체에서 n차원 세포는 모스 지표n인 임계점과 일대일 대응한다.

C · W 조건이 성립하지 않는 복합체

일부 저자들은 C 조건 및 W 조건이 성립하지 않을 수 있는 복합체를 “화이트헤드 복합체”나 “세포 복합체”라고 부른다.

2차원 원판 𝔻2 위에 다음과 같은 화이트헤드 복합체 구조를 정의하자.[2]틀:Rp

  • 2차원 세포 𝔻2𝔻2 (항등 함수)
  • x𝔻2에 대하여, 0차원 세포 𝔻0𝔻2

이는 CW 복합체의 정의에서 W 조건을 따르지만 C 조건만을 따르지 않아 CW 복합체가 아니다.

임의의 위상 공간 X 위에, 다음과 같이 자명한 화이트헤드 복합체 구조를 줄 수 있다.

  • 각 점 xX에 대하여 0차원 세포 𝔻0X

이는 CW 복합체의 정의에서 C 조건을 (자명하게) 따르지만 (X이산 공간이 아니라면) W 조건을 따르지 않아 CW 복합체를 이루지 않는다.

CW 복합체와 위상 동형이 아닌 공간

모든 CW 복합체는 하우스도르프 공간이며, 따라서 하우스도르프 공간이 아닌 위상 공간은 CW 복합체와 위상 동형일 수 없다.

무한 차원 힐베르트 공간하우스도르프 공간이지만 CW 복합체와 위상 동형이지 않다. 무한 차원 힐베르트 공간은 베르 공간이므로, 유한 차원의 뼈대들의 귀납적 극한으로 나타낼 수 없다. 그러나 이는 축약 가능 공간이므로, CW 복합체와 호모토피 동치이다.

다음과 같은 공간은 국소 축약 가능 공간이 아니므로, CW 복합체와 위상동형이지 않다.

{re2πiθ:0r1,θ}

그러나 이는 축약 가능 공간이므로, CW 복합체와 호모토피 동치이다.

CW 복합체의 호모토피 유형을 갖지 않는 공간

틀:본문 유클리드 평면 속의 다음과 같은 부분 공간을 생각하자.

{(x,y)2:n+:(x1/n)2+y2=1/n}

이를 하와이 귀고리(틀:Llang)이라고 한다. 이는 완비 거리 공간이자 콤팩트 공간이며 경로 연결 공간이지만, CW 복합체의 호모토피 유형을 갖지 않는다.

다른 범주에서의 세포 복합체

임의의 범주 𝒞에서, 만약 사용되는 세포 ια:SαDα에서 정의역들이 모두 시작 대상 Sα=이라면, 얻는 세포 복합체 Xη는 단순히 쌍대곱

Xη=α<ηDα

이다.

설리번 대수

틀:본문 표수 0 K가 주어졌다고 하고, K-가환 미분 등급 대수의 범주 CDGAK를 생각하자.

만약 세포들을

Sn=K[x],degx=n,dx=0(n0)
Dn=K[y,dy],degy=n1(n>0)
ιn:SnDn
ιn:xdy(n>0)

의 꼴의 K-가환 미분 등급 대수 준동형들 및

ι0:KS0
κ:S0K,x0

들로 잡을 경우, 이로부터 얻는 세포 복합체를 설리번 대수라고 한다.[6]틀:Rp 이러한 준동형들을 세포로 잡는 이유는 이 준동형들이 CDGAK의 표준적 모형 범주 구조를 생성하는 쌍대올뭉치들이기 때문이다.

역사

존 헨리 콘스턴틴 화이트헤드가 1949년에 화이트헤드 정리를 증명하기 위하여 정의하였다.[4][5] "CW 복합체"라는 이름에서, C는 "폐포 유한"(틀:Llang)을 뜻하고, W는 약한 위상(틀:Llang)을 뜻한다.[2]틀:Rp

  • “폐포 유한성”이란 n차원 세포 cn폐포는 오직 유한 개의 다른 세포들과 교차한다는 것이다.[2]틀:Rp
  • “약한 위상”이란 CW 복합체가 그 뼈대들의 귀납적 극한 X=limnXn임을 뜻한다.[2]틀:Rp

각주

틀:각주

외부 링크

틀:전거 통제