En geometría algebraica , un esquema derivado es una generalización homotópica -teórica de un esquema en el que los anillos conmutativos clásicos se reemplazan con versiones derivadas como álgebras graduadas diferenciales , anillos conmutativos simpliciales o espectros de anillos conmutativos .
Desde el punto de vista del funtor de puntos, un esquema derivado es un haz X en la categoría de anillos conmutativos simpliciales que admite una cubierta afín abierta .
Desde el punto de vista del espacio anillado localmente, un esquema derivado es un par que consiste en un espacio topológico X y un haz de anillos conmutativos simples o de espectros de anillos conmutativos [1] en X tales que (1) el par es un esquema y (2) es un módulo cuasi- coherente .
Una pila derivada es una generalización apilada de un esquema derivado.
Esquema de graduación diferencial
Sobre un campo de característica cero, la teoría está estrechamente relacionada con la de un esquema diferencial graduado. [2] Por definición, un esquema diferencial graduado se obtiene pegando esquemas diferenciales graduados afines, con respecto a la topología étale . [3] Fue introducido por Maxim Kontsevich [4] "como el primer enfoque a la geometría algebraica derivada". [5] y fue desarrollado posteriormente por Mikhail Kapranov e Ionut Ciocan-Fontanine.
Conexión con anillos graduados diferenciales y ejemplos
Así como la geometría algebraica afín es equivalente (en sentido categórico ) a la teoría de anillos conmutativos (comúnmente llamada álgebra conmutativa ), la geometría algebraica derivada afín sobre el cero característico es equivalente a la teoría de anillos graduados diferenciales conmutativos . Uno de los principales ejemplos de esquemas derivados proviene de la intersección derivada de subesquemas de un esquema, dando el complejo de Koszul . Por ejemplo, sea , entonces podemos obtener un esquema derivado
dónde
es el espectro étale . [ cita requerida ] Dado que podemos construir una resolución
El anillo derivado , un producto tensorial derivado , es el complejo de Koszul . El truncamiento de este esquema derivado a la amplitud proporciona un modelo clásico que motiva la geometría algebraica derivada. Nótese que si tenemos un esquema proyectivo
donde podemos construir el esquema derivado donde
con amplitud
Complejo cotangente
Construcción
Sea un álgebra graduada diferencial fija definida sobre un cuerpo de característica . Entonces, un álgebra graduada diferencial - se denomina semilibre si se cumplen las siguientes condiciones:
- El álgebra graduada subyacente es un álgebra polinómica sobre , lo que significa que es isomorfa a
- Existe una filtración en el conjunto de indexación donde y para cualquier .
Resulta que toda álgebra graduada diferencial admite un cuasi-isomorfismo sobreyectivo de un álgebra graduada diferencial semi-libre, llamado resolución semi-libre. Estos son únicos hasta la equivalencia de homotopía en una categoría de modelo adecuada. El complejo cotangente (relativo) de un álgebra graduada diferencial -se puede construir utilizando una resolución semi-libre : se define como
Se pueden construir muchos ejemplos tomando el álgebra que representa una variedad sobre un cuerpo de característica 0, hallando una presentación de como cociente de un álgebra polinómica y tomando el complejo de Koszul asociado a esta presentación. El complejo de Koszul actúa como una resolución semilibre del álgebra graduada diferencial donde es el álgebra graduada con la parte graduada no trivial en grado 0.
Ejemplos
El complejo cotangente de una hipersuperficie se puede calcular fácilmente: dado que tenemos el dga que representa la mejora derivada de , podemos calcular el complejo cotangente como
donde y es la derivación universal habitual. Si tomamos una intersección completa, entonces el complejo de Koszul
es cuasi-isomorfo al complejo
Esto implica que podemos construir el complejo cotangente del anillo derivado como el producto tensorial del complejo cotangente anterior para cada .
Observaciones
Tenga en cuenta que el complejo cotangente en el contexto de la geometría derivada difiere del complejo cotangente de los esquemas clásicos. Es decir, si hubiera una singularidad en la hipersuperficie definida por entonces, el complejo cotangente tendría una amplitud infinita. Estas observaciones proporcionan una motivación para la filosofía de suavidad oculta de la geometría derivada, ya que ahora estamos trabajando con un complejo de longitud finita.
Complejos tangentes
Funciones polinómicas
Dada una función polinómica , considere el diagrama de pullback (homotopía)
donde la flecha inferior es la inclusión de un punto en el origen. Entonces, el esquema derivado tiene complejo tangente en está dado por el morfismo
donde el complejo tiene una amplitud . Nótese que el espacio tangente se puede recuperar usando y mide qué tan lejos está de ser un punto liso.
Cocientes de pila
Dada una pila, existe una buena descripción para el complejo tangente:
Si el morfismo no es inyectivo, mide nuevamente cuán singular es el espacio. Además, la característica de Euler de este complejo produce la dimensión (virtual) correcta de la pila de cocientes. En particular, si observamos la pila de módulos de los fibrados principales, entonces el complejo tangente es simplemente .
Esquemas derivados en la teoría compleja de Morse
Los esquemas derivados se pueden utilizar para analizar las propiedades topológicas de las variedades afines. Por ejemplo, considere una variedad afín suave . Si tomamos una función regular y consideramos la sección de
Luego, podemos tomar el diagrama de retroceso derivado
donde es la sección cero, construyendo un lugar crítico derivado de la función regular .
Ejemplo
Considere la variedad afín
y la función regular dada por . Entonces,
donde tratamos las dos últimas coordenadas como . El lugar crítico derivado es entonces el esquema derivado
Nótese que dado que el término izquierdo en la intersección derivada es una intersección completa, podemos calcular un complejo que represente el anillo derivado como
¿Dónde está el complejo Koszul?
Lugar crítico derivado
Considere una función suave donde es suave. La mejora derivada de , el lugar crítico derivado , está dada por el esquema graduado diferencial donde el anillo graduado subyacente son los campos polivectoriales
y el diferencial se define por la contracción por .
Ejemplo
Por ejemplo, si
Tenemos el complejo
representando la mejora derivada de .
Notas
- ^ también llamados a menudo espectros de anillo
- ^ Sección 1.2 de Eugster, J.; Pridham, JP (25 de octubre de 2021). "Introducción a la geometría (algebraica) derivada". arXiv : 2109.14594 [math.AG].
- ^ Behrend, Kai (16 de diciembre de 2002). "Esquemas graduados diferenciales I: Álgebras de resolución perfecta". arXiv : math/0212225 .
- ^ Kontsevich, M. (5 de mayo de 1994). "Enumeración de curvas racionales mediante acciones de toro". arXiv : hep-th/9405035 .
- ^ "Esquema Dg".
Referencias
- Alcanzando la geometría algebraica derivada - Mathoverflow
- M. Anel, La geometría de la ambigüedad
- K. Behrend, Sobre la clase fundamental virtual
- P. Goerss, Formas modulares topológicas [según Hopkins, Miller y Lurie]
- B. Toën, Introducción a la geometría algebraica derivada
- M. Manetti, El complejo cotangente en característica 0
- G. Vezzosi, El lugar crítico derivado I - Fundamentos