सममित बहुपद: Difference between revisions

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=== पूर्ण सजातीय सममित बहुपद ===
=== पूर्ण सजातीय सममित बहुपद ===
{{Main|Complete homogeneous symmetric polynomial}}
{{Main|पूर्ण सजातीय सममित बहुपद}}
प्रत्येक गैर-ऋणात्मक पूर्णांक k के लिए, पूर्ण सजातीय सममित बहुपद h<sub>''k''</sub>(एक्स<sub>1</sub>, …, एक्स<sub>''n''</sub>) चर X में एक बहुपद k की डिग्री के सभी अलग-अलग मोनोमियल्स का योग है<sub>1</sub>, …, एक्स<sub>''n''</sub>. उदाहरण के लिए
 
प्रत्येक गैर-ऋणात्मक पूर्णांक ''k'' के लिए, पूर्ण सजातीय सममित बहुपद ''h<sub>k</sub>''(''X''<sub>1</sub>, …, ''X<sub>n</sub>'') चर ''X''<sub>1</sub>, …, ''X<sub>n</sub>'' में बहुपद ''k'' की डिग्री के सभी अलग-अलग एकपद का योग है, उदाहरण के लिए
:<math>h_3(X_1,X_2,X_3) = X_1^3+X_1^2X_2+X_1^2X_3+X_1X_2^2+X_1X_2X_3+X_1X_3^2+X_2^3+X_2^2X_3+X_2X_3^2+X_3^3.</math>
:<math>h_3(X_1,X_2,X_3) = X_1^3+X_1^2X_2+X_1^2X_3+X_1X_2^2+X_1X_2X_3+X_1X_3^2+X_2^3+X_2^2X_3+X_2X_3^2+X_3^3.</math>
बहुपद एच<sub>''k''</sub>(एक्स<sub>1</sub>, …, एक्स<sub>''n''</sub>) X में डिग्री k के सभी विशिष्ट एकपदी सममित बहुपदों का योग भी है<sub>1</sub>, …, एक्स<sub>''n''</sub>, उदाहरण के लिए दिए गए उदाहरण के लिए
बहुपद ''h<sub>k</sub>''(''X''<sub>1</sub>, …, ''X<sub>n</sub>'') ''X''<sub>1</sub>, …, ''X<sub>n</sub>'' में डिग्री ''k'' के सभी विशिष्ट एकपदी सममित बहुपदों का योग भी है, उदाहरण के लिए दिए गए उदाहरण के लिए
:<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
  h_3(X_1,X_2,X_3)&=m_{(3)}(X_1,X_2,X_3)+m_{(2,1)}(X_1,X_2,X_3)+m_{(1,1,1)}(X_1,X_2,X_3)\\
  h_3(X_1,X_2,X_3)&=m_{(3)}(X_1,X_2,X_3)+m_{(2,1)}(X_1,X_2,X_3)+m_{(1,1,1)}(X_1,X_2,X_3)\\
  &=(X_1^3+X_2^3+X_3^3)+(X_1^2X_2+X_1^2X_3+X_1X_2^2+X_1X_3^2+X_2^2X_3+X_2X_3^2)+(X_1X_2X_3).\\
  &=(X_1^3+X_2^3+X_3^3)+(X_1^2X_2+X_1^2X_3+X_1X_2^2+X_1X_3^2+X_2^2X_3+X_2X_3^2)+(X_1X_2X_3).\\
\end{align}</math>
\end{align}</math>
इन चरों में सभी सममित बहुपदों को पूर्ण सजातीय बहुपदों से बनाया जा सकता है: X में कोई भी सममित बहुपद<sub>1</sub>, …, एक्स<sub>''n''</sub> पूर्ण सजातीय सममित बहुपद h से प्राप्त किया जा सकता है<sub>1</sub>(एक्स<sub>1</sub>, …, एक्स<sub>''n''</sub>), …, एच<sub>''n''</sub>(एक्स<sub>1</sub>, …, एक्स<sub>''n''</sub>) गुणा और जोड़ के माध्यम से। ज्यादा ठीक:
इन चरों में सभी सममित बहुपदों को पूर्ण सजातीय बहुपदों से बनाया जा सकता है: ''X''<sub>1</sub>, …, ''X<sub>n</sub>''  में कोई भी सममित बहुपद पूर्ण सजातीय सममित बहुपद ''h''<sub>1</sub>(''X''<sub>1</sub>, …, ''X<sub>n</sub>''), …, ''h<sub>n</sub>''(''X''<sub>1</sub>, …, ''X<sub>n</sub>'') गुणा और जोड़ के माध्यम से से प्राप्त किया जा सकता है। ज्यादा ठीक:
: X में कोई भी सममित बहुपद P<sub>1</sub>, …, एक्स<sub>''n''</sub> बहुपद h में बहुपद व्यंजक के रूप में लिखा जा सकता है<sub>''k''</sub>(एक्स<sub>1</sub>, …, एक्स<sub>''n''</sub>) 1 ≤ k ≤ n के साथ।
: X में कोई भी सममित बहुपद P<sub>1</sub>, …, एक्स<sub>''n''</sub> बहुपद h में बहुपद व्यंजक के रूप में लिखा जा सकता है<sub>''k''</sub>(एक्स<sub>1</sub>, …, एक्स<sub>''n''</sub>) 1 ≤ k ≤ n के साथ।
: यदि पी में अभिन्न गुणांक हैं, तो बहुपद अभिव्यक्ति में अभिन्न गुणांक भी हैं।
: यदि पी में अभिन्न गुणांक हैं, तो बहुपद अभिव्यक्ति में अभिन्न गुणांक भी हैं।

Revision as of 12:46, 10 May 2023

गणित में, सममित बहुपद एक बहुपद P(X1, X2, …, Xn) में n चर है, जैसे कि यदि किसी भी चर को आपस में बदल दिया जाए, तो एक ही बहुपद प्राप्त होता है। औपचारिक रूप से, P किसी भी क्रमचय के लिए सममित बहुपद है σ पादांक का 1, 2, ..., n किसी के पास P(Xσ(1), Xσ(2), …, Xσ(n)) = P(X1, X2, …, Xn).

सममित बहुपद स्वाभाविक रूप से चर और उसके गुणांक में बहुपद का मूल के बीच के संबंध के अध्ययन में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि गुणांक मूल में बहुपद अभिव्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं, और सभी मूल इस समायोजन में समान भूमिका निभाती हैं। इस दृष्टिकोण से प्रारंभिक सममित बहुपद सबसे आधारभूत सममित बहुपद हैं। दरअसल, प्रमेय जिसे सममित बहुपदों का मूलभूत प्रमेय कहा जाता है, कहता है कि किसी भी सममित बहुपद को प्रारंभिक सममित बहुपदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि मोनिक बहुपद की मूल में प्रत्येक सममित बहुपद व्यंजक वैकल्पिक रूप से बहुपद के गुणांकों में बहुपद व्यंजक के रूप में दिया जा सकता है।

सममित बहुपद भी बहुपद की मूल से किसी भी संबंध से स्वतंत्र रूप से अपने आप में एक दिलचस्प संरचना बनाते हैं। इस संदर्भ में विशिष्ट सममित बहुपदों के अन्य संग्रह, जैसे पूर्ण सजातीय सममित बहुपद, घात योग सममित बहुपद, और शूर बहुपद प्रारंभिक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिणामी संरचनाएं, और विशेष रूप से सममित फलन की वलय, साहचर्य और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

उदाहरण

निम्नलिखित बहुपद दो चर X1 और X2 में सममित हैं:

जैसा कि तीन चर X1, X2, X3 में निम्नलिखित बहुपद है:

किसी भी चर संख्या में विशिष्ट सममित बहुपद बनाने के कई तरीके हैं (नीचे विभिन्न प्रकार देखें)। कुछ भिन्न झलक का उदाहरण है

जहां पहले बहुपद का निर्माण किया जाता है जो चर के प्रत्येक आदान-प्रदान के तहत प्रतीक बदलता है, और वर्ग (बीजगणित) लेने से यह पूरी तरह से सममित हो जाता है (यदि चर एक बहुपद की मूल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह बहुपद अपना विभेदक देता है)।

दूसरी ओर, दो चरों में बहुपद

सममित नहीं है, क्योंकि यदि कोई विनिमय करता है और एक को एक अलग बहुपद मिलता है, . इसी प्रकार तीन चरों में

तीन चरों के चक्रीय क्रमपरिवर्तन के तहत केवल समरूपता है, जो सममित बहुपद होने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालाँकि, निम्नलिखित सममित है:

अनुप्रयोग

गैलोइस सिद्धांत

एक संदर्भ जिसमें सममित बहुपद फलन होते हैं, एक दिए गए क्षेत्र (गणित) में n मूल वाले बहुपद n की डिग्री के मोनिक बहुपद अविभाजित बहुपदों के अध्ययन में है। ये n मूल बहुपद का निर्धारण करती हैं, और जब उन्हें स्वतंत्र चर के रूप में माना जाता है, तो बहुपद के गुणांक मूल के सममित बहुपद फलन होते हैं। इसके अलावा सममित बहुपदों के आधारभूत प्रमेय का अर्थ है कि n मूल के बहुपद फलन f को मूल द्वारा निर्धारित बहुपद के गुणांकों के (दूसरे) बहुपद फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि और केवल अगर f एक सममित बहुपद द्वारा दिया दिया जाता है।

यह इस मानचित्र को उल्टा करके बहुपद समीकरणों को हल करने के दृष्टिकोण को प्राप्त करता है, समरूपता को "तोड़ना" - बहुपद के गुणांक (जड़ों में प्रारंभिक सममित बहुपद) दिए गए हैं, कोई मूल को कैसे पुनर्प्राप्त कर सकता है? यह मूल के क्रमचय समूह का उपयोग करके बहुपदों के समाधान का अध्ययन करने की ओर जाता है, मूल रूप से लैग्रेंज सॉल्वैंट्स के रूप में, जिसे बाद में गैलोज़ सिद्धांत में विकसित किया गया था।

मोनिक यूनिवेरिएट बहुपद की मूल के साथ संबंध

डिग्री n के t में मोनिक बहुपद पर विचार करें