Caractéristique d'Euler

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La caractéristique d'Euler — ou d'Euler-Poincaré — est un invariant numérique, un nombre qui décrit un aspect d'une forme de l'espace topologique ou de la structure. Elle est communément notée par \chi\, . La caractéristique d'Euler fut définie à l'origine pour les polyèdres et fut utilisée pour démontrer divers théorèmes les concernant, incluant la classification des solides de Platon. Leonhard Euler, par qui le concept eut son nom, fut responsable pour beauc
Caractéristique d'Euler

La caractéristique d'Euler — ou d'Euler-Poincaré — est un invariant numérique, un nombre qui décrit un aspect d'une forme de l'espace topologique ou de la structure. Elle est communément notée par \chi\, . La caractéristique d'Euler fut définie à l'origine pour les polyèdres et fut utilisée pour démontrer divers théorèmes les concernant, incluant la classification des solides de Platon. Leonhard Euler, par qui le concept eut son nom, fut responsable pour beaucoup dans ce travail de pionnier. En mathématiques plus modernes la caractéristique d'Euler apparait dans l'homologie et les méthodes cohomologiques. Elle est donnée en général par la somme alternée des dimensions des groupes de cohomologie considérés : :\chi=\sum_^\infty(-1)^i \mathrm(H^i)

Polyèdres

La caractéristique d'Euler \chi\, a été définie de manière classique pour les polyèdres, selon la formule :\chi = S - A + F, \, \! où S, A et F sont respectivement le nombres de sommets (coins), d'arêtes et de faces dans un polyèdre donné. Pour un polyèdre quelconque homéomorphe à une sphère, la caractéristique d'Euler s'avère être :\chi = S - A + F = 2\, \!. Ce résultat est connu sous le nom formule d'Euler.

Exemples de polyèdres convexes

La surface d'un polyèdre convexe est homéomorphe à une sphère et par conséquent possède une caractéristique d'Euler égale à 2, par la formule d'Euler. Ce fait peut être utilisé pour montrer qu'il existe seulement cinq solides de Platon (polyèdre régulier) :

Exemples de polyèdres non-convexes

Les polyèdres non-convexes peuvent avoir diverses caractéristiques d'Euler :

Définition formelle

Les polyèdres discutés ci-dessus sont, en langage moderne, des complexes CW finis à deux dimensions. (lorsque seules les faces triangulaires sont utilisées, ils sont appelés complexes simpliciaux finis à deux dimensions). En général, pour un complexe-CW fini quelconque, la caractéristique d'Euler peut être définie comme la somme alternée, en dimension k : :\chi = k_0 - k_1 + k_2 - k_3 + \cdots = 1 - (-1)^k (seulement pour les polytopes réguliers) où k_n désigne le nombre de cellules de dimensions n dans le complexe. Plus généralement encore, pour un espace topologique quelconque, nous pouvons définir le n nombre de Betti b_n comme le rang du n groupe homologique. La caractéristique d'Euler peut être définie comme la somme alternée :\chi = b_0 - b_1 + b_2 - b_3 + \cdots. Cette quantité est bien définie si les nombres de Betti sont tous finis et s'ils sont égaux à zéro au-delà d'un certain indice n_0. Cette définition englobe les précédentes.

Théorie des groupes

Dans le cas de la cohomologie des pro-p-groupes, la caractéristique d'Euler permet par exemple de caractériser la dimension cohomologique : soit G un pro-p- groupe, alors, G est de dimension cohomologique inférieure à n si et seulement si la caractéristique d'Euler tronquée à l'ordre n est multiplicative à travers les sous-groupes ouverts de G, c'est-à-dire si et seulement si : :\forall U
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