紐結(jié)理論(knot theory)已經(jīng)超越了抽象的數(shù)學(xué)好奇心,推動(dòng)了數(shù)學(xué)及其他領(lǐng)域的許多發(fā)現(xiàn)。
紐結(jié)理論最初是為了理解宇宙的基本構(gòu)成。1867年,當(dāng)科學(xué)家們急切地試圖找出可以解釋所有不同種類(lèi)物質(zhì)的方法時(shí),蘇格蘭數(shù)學(xué)家和物理學(xué)家彼得·格思里·泰特(Peter Guthrie Tait)向他的朋友和同胞威廉·湯姆森爵士(Sir William Thomson)展示了他用于產(chǎn)生煙圈的設(shè)備。湯姆森——后來(lái)成為開(kāi)爾文勛爵(與熱力學(xué)溫標(biāo)同名)——被環(huán)迷人的形狀、穩(wěn)定性和相互作用所吸引。他的靈感將他引向了一個(gè)令人驚訝的方向:也許,他想,就像煙圈是空氣中的漩渦一樣,原子是發(fā)光以太中結(jié)成紐結(jié)的渦旋環(huán),物理學(xué)家曾認(rèn)為,光通過(guò)以太這種無(wú)形介質(zhì)傳播。
雖然這個(gè)維多利亞時(shí)代的想法現(xiàn)在聽(tīng)起來(lái)可能很荒謬,但這并不是一個(gè)輕率的研究。這個(gè)漩渦理論有很多值得借鑒的地方:紐結(jié)的多樣性,每個(gè)紐結(jié)略有不同,似乎反映了許多化學(xué)元素的不同性質(zhì)。渦旋環(huán)的穩(wěn)定性也可能提供原子所需的持久性。
渦旋理論在科學(xué)界獲得了關(guān)注,并激發(fā)了泰特開(kāi)始將所有紐結(jié)制成表格,創(chuàng)造了他希望等同于元素周期表的東西。當(dāng)然,原子不是紐結(jié),也沒(méi)有以太。到1880年代后期,湯姆森逐漸放棄了他的渦旋理論,但那時(shí)泰特被他的紐結(jié)的數(shù)學(xué)優(yōu)雅所吸引,他繼續(xù)他的制表項(xiàng)目。在這個(gè)過(guò)程中,他建立了紐結(jié)理論的數(shù)學(xué)領(lǐng)域。
我們都熟悉紐結(jié)——它們讓我們的腳能穿上鞋,讓船固定在碼頭上,讓登山者能從下面的巖石上來(lái)。但這些紐結(jié)并不完全是數(shù)學(xué)家(包括泰特)所說(shuō)的紐結(jié)。雖然纏繞起來(lái)的線(xiàn)團(tuán)可能看起來(lái)打了結(jié),但總是可以解開(kāi)它。要打一個(gè)數(shù)學(xué)紐結(jié),你必須將線(xiàn)的自由末端插在一起以形成一個(gè)閉環(huán)。
因?yàn)榧~結(jié)像繩子(或譯為弦)一樣靈活,數(shù)學(xué)家將紐結(jié)理論視為拓?fù)鋵W(xué)的一個(gè)子領(lǐng)域,即對(duì)可延展形狀的研究。有時(shí)可以解開(kāi)一個(gè)紐結(jié),讓它變成一個(gè)簡(jiǎn)單的圓,我們稱(chēng)之為“(可)解紐結(jié)”(unknot)。但更多時(shí)候,解開(kāi)一個(gè)紐結(jié)是不可能的。
三個(gè)簡(jiǎn)單的紐結(jié)(從左上角順時(shí)針?lè)较颍海桑┙饧~結(jié)、三葉紐結(jié)(trefoil)和方形紐結(jié)。
紐結(jié)也可以組合形成新的紐結(jié)。例如,將稱(chēng)為三葉草的簡(jiǎn)單紐結(jié)與其鏡像結(jié)合會(huì)產(chǎn)生一個(gè)方形紐結(jié)。(如果你加入兩個(gè)相同的三葉紐結(jié),你就得到一個(gè)奶奶紐結(jié)(granny knot)。
?
將三葉紐結(jié)及其鏡像連接起來(lái),形成一個(gè)方形紐結(jié)。 使用數(shù)字世界的術(shù)語(yǔ),數(shù)學(xué)家說(shuō)三葉紐結(jié)是素紐結(jié),方紐結(jié)是(復(fù)合、合成)合紐結(jié),(可)解紐結(jié)既不是素的,也不是合的(就與數(shù)字1一樣,既不是素?cái)?shù),也不是合數(shù))。這個(gè)類(lèi)比在1949年得到了進(jìn)一步的支持,當(dāng)時(shí)霍斯特·舒伯特(Horst Schubert)證明了每個(gè)紐結(jié)要么是素紐結(jié),要么可以唯一地分解為素紐結(jié)。
創(chuàng)建新紐結(jié)的另一種方法是將兩個(gè)或多個(gè)紐結(jié)交織在一起,形成一個(gè)鏈。波羅密歐環(huán)(Borromean ring)之所以如此命名,是因?yàn)樗鼈兂霈F(xiàn)在意大利Borromeo波羅密歐家族的徽章上,它就是一個(gè)簡(jiǎn)單的例子。 ?
為了形成Borromean環(huán),三個(gè)環(huán)必須相互連接,而沒(méi)有兩個(gè)單獨(dú)的圓環(huán)相連。
湯姆森和泰特并不是第一個(gè)以數(shù)學(xué)方式看待紐結(jié)的人。早在1794年,卡爾·弗里德里希·高斯(Carl Friedrich Gauss)就在他的個(gè)人筆記本上寫(xiě)下并畫(huà)了紐結(jié)的例子。高斯的學(xué)生約翰·利斯廷(Johann Listing)在他1847年的專(zhuān)著《拓?fù)鋵W(xué)的初步研究》(Vorstudien zur Topologie)中寫(xiě)到了紐結(jié)——這也是拓?fù)鋵W(xué)一詞的起源。
但泰特是第一個(gè)研究紐結(jié)理論基本問(wèn)題的學(xué)者:所有可能的紐結(jié)的分類(lèi)和制表。通過(guò)多年的艱苦工作,僅使用他的幾何直覺(jué),他就發(fā)現(xiàn)并對(duì)所有素紐結(jié)進(jìn)行了分類(lèi),當(dāng)投影到平面上時(shí),最多有七個(gè)交叉點(diǎn)。
以元素周期表的樣式排列的可解紐結(jié)和所有具有七個(gè)或更少交叉(忽略鏡像)的素紐結(jié)。
在19世紀(jì)末,泰特得知另外兩個(gè)人——托馬斯·柯克曼牧師(Rev. Thomas Kirkman)和美國(guó)數(shù)學(xué)家查爾斯·利特爾(Charles Little)——也在研究這個(gè)問(wèn)題。在他們的共同努力下,他們將所有素紐結(jié)分類(lèi)為多達(dá) 10 個(gè)交叉點(diǎn),其中許多具有 11 個(gè)交叉點(diǎn)。令人驚訝的是,他們10個(gè)及10個(gè)以?xún)?nèi)交叉點(diǎn)的紐結(jié)表是完整的:沒(méi)有錯(cuò)過(guò)任何紐結(jié)。
值得注意的是,泰特、柯克曼和利特爾在沒(méi)有后來(lái)幾年中發(fā)現(xiàn)的定理和技術(shù)的情況下取得了如此多的成就。但對(duì)他們有利的一件事是,大多數(shù)小紐結(jié)都是“交替的”,這意味著它們有一個(gè)投影,其中交叉點(diǎn)表現(xiàn)出一致的上-下-上-下模式。
交替紐結(jié)具有比非交替紐結(jié)更容易分類(lèi)的特性。例如,很難找到任何紐結(jié)投影的最小交叉數(shù)。但是泰特多年來(lái)錯(cuò)誤地認(rèn)為所有的紐結(jié)都是交替的,他推測(cè)了一種判斷是否找到最小數(shù)字的方法:如果一個(gè)交替投影沒(méi)有可以通過(guò)翻轉(zhuǎn)部分紐結(jié)即可消除的交叉點(diǎn),那么它一定是交叉次數(shù)最少的投影。
特稱(chēng)任何可以通過(guò)翻轉(zhuǎn)部分紐結(jié)來(lái)消除的交叉點(diǎn)都是“無(wú)價(jià)值的”(nugatory)或無(wú)關(guān)緊要的。
泰特關(guān)于交替紐結(jié)的另外兩個(gè)猜想最終都是真的。然而,這些著名的猜想直到1980年代末和90年代初,使用沃恩·瓊斯(Vaughan Jones)于1984年開(kāi)發(fā)的數(shù)學(xué)工具后,才被證明。瓊斯因在紐結(jié)理論方面的工作而獲得菲爾茲獎(jiǎng)。
不幸的是,交替的紐結(jié)只能帶你走這么遠(yuǎn)。一旦我們進(jìn)入有八個(gè)或更多交叉的紐結(jié),非交替紐結(jié)的數(shù)量就會(huì)迅速增加,這使得泰特的技術(shù)變得不那么有用。
這個(gè)8-交叉紐結(jié),作為真愛(ài)之人的紐結(jié),不能用交替的投影來(lái)繪制。
所有 10-交叉紐結(jié)的原始表是完整的,但泰特、柯克曼和利特爾重復(fù)計(jì)算了。直到1970年代,曾在普林斯頓大學(xué)研究紐結(jié)理論的律師肯尼斯·佩爾科(Kenneth Perko)才注意到其中兩個(gè)紐結(jié)是彼此的鏡像。為了紀(jì)念他,他們現(xiàn)在被稱(chēng)為Perko對(duì)(Perko pair)。
這兩個(gè) 10-交叉紐結(jié),稱(chēng)為 Perko 對(duì),是同一個(gè)紐結(jié)。
在過(guò)去的一個(gè)世紀(jì)里,數(shù)學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了許多聰明的方法來(lái)確定紐結(jié)是否真的不同。從本質(zhì)上講,這個(gè)想法是識(shí)別一個(gè)不變量——與節(jié)點(diǎn)相關(guān)的屬性、數(shù)量或代數(shù)實(shí)體,通??梢院?jiǎn)單地計(jì)算。(這些屬性具有可著色性(colorability)、橋數(shù)(bridge number)或 翻滾(writhe) 等名稱(chēng)。有了這些標(biāo)簽,數(shù)學(xué)家現(xiàn)在可以很容易地比較兩個(gè)紐結(jié):如果它們?cè)谌魏谓o定的屬性上不同,那么它們就不是同一個(gè)紐結(jié)。然而,這些性質(zhì)都不是數(shù)學(xué)家所說(shuō)的完全不變量,這意味著兩個(gè)不同的節(jié)點(diǎn)可能具有相同的性質(zhì)。
由于所有這些復(fù)雜性,紐結(jié)的制表仍在進(jìn)行中也就不足為奇了。最近,在 2020 年,本杰明·伯頓(Benjamin Burton)將所有多達(dá) 19 個(gè)交叉的素紐結(jié)進(jìn)行了分類(lèi)(有近 3 億個(gè)) https://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2020/12183/ 。
傳統(tǒng)的紐結(jié)理論只在三維空間才有意義:在二維中,只有可解紐結(jié)是可能的,而在四維中,額外的空間允許紐結(jié)自行解開(kāi),所以每個(gè)紐結(jié)都與可解紐結(jié)相同。
然而,在四維空間中,我們可以給球面打結(jié)。為了理解這意味著什么,想象一下以規(guī)則的間隔切割一個(gè)普通的球面。這樣做會(huì)產(chǎn)生圓圈,就像緯度線(xiàn)一樣。然而,如果我們有一個(gè)額外的維度,我們可以把球面打結(jié),所以這些切片,現(xiàn)在是三維的,而不是二維的,可以成為紐結(jié)。
當(dāng)我們?cè)谌S空間中切一個(gè)球面時(shí),我們得到的是圓。但是在四維空間中打結(jié)的球面的切片可能是紐結(jié)。
這個(gè)想法是紐結(jié)理論最近最大的結(jié)果之一。2018年,當(dāng)時(shí)的研究生麗莎·皮奇里洛(Lisa Piccirillo)解決了50年前的問(wèn)題,即約翰·康威(John Conway)首次發(fā)現(xiàn)的11-交叉紐結(jié)。這個(gè)問(wèn)題與一種叫做sliceness(可切性)的屬性有關(guān)。正如我們所看到的,當(dāng)我們?cè)谒木S中切開(kāi)一個(gè)打紐結(jié)的球面時(shí),我們會(huì)在三維空間中獲得一個(gè)紐結(jié)或鏈。有時(shí)我們可以從一個(gè)漂亮的光滑紐結(jié)球面中獲得給定的紐結(jié),但對(duì)于其他紐結(jié),球面必須像一張廢紙一樣打結(jié)和皺縮。從本質(zhì)上講,Piccirillo證明了康威的紐結(jié)屬于后一種類(lèi)型。用技術(shù)術(shù)語(yǔ)來(lái)說(shuō),她證明了它不是“光滑切片”(smoothly slice)。
Lisa Piccirillo證明,康威紐結(jié)并不“光滑”。
幾個(gè)世紀(jì)以來(lái),紐結(jié)理論在數(shù)學(xué)領(lǐng)域縱橫交錯(cuò)。它最初是數(shù)學(xué)的一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域,湯姆森試圖用紐結(jié)來(lái)理解物質(zhì)的構(gòu)成。隨著這個(gè)想法的消失,它變成了純數(shù)學(xué)的一個(gè)領(lǐng)域,是拓?fù)鋵W(xué)這個(gè)有趣且仍然不實(shí)用的領(lǐng)域的一個(gè)分支。但近年來(lái),紐結(jié)理論再次成為數(shù)學(xué)的一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域,因?yàn)榭茖W(xué)家利用紐結(jié)理論的思想來(lái)研究流體力學(xué)、電動(dòng)力學(xué)、紐結(jié)分子如DNA等。幸運(yùn)的是,當(dāng)科學(xué)家們忙于研究其他事情時(shí),數(shù)學(xué)家們正在建立紐結(jié)目錄和解開(kāi)它們秘密的工具。
審核編輯:劉清
-
DNA
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
244瀏覽量
31358
原文標(biāo)題:小樂(lè)數(shù)學(xué)科普:為什么數(shù)學(xué)家研究紐結(jié)?——譯自Quanta Magazine量子雜志
文章出處:【微信號(hào):bdtdsj,微信公眾號(hào):中科院半導(dǎo)體所】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
經(jīng)顱電刺激適應(yīng)癥系列之tDCS提高數(shù)學(xué)能力

嵌入式AI技術(shù)之深度學(xué)習(xí):數(shù)據(jù)樣本預(yù)處理過(guò)程中使用合適的特征變換對(duì)深度學(xué)習(xí)的意義
(專(zhuān)家著作,建議收藏)電機(jī)的數(shù)學(xué)研究方法
直流電機(jī)控制方法的Matlab仿真研究
垂直運(yùn)動(dòng)永磁同步直線(xiàn)電機(jī)的復(fù)合控制研究
大模型的數(shù)學(xué)能力或許一直都在關(guān)鍵在于如何喚醒它

AI4S科學(xué)研究的超能力時(shí)代是否已成必然

從算法到生命,自動(dòng)化人工生命搜索已然顯現(xiàn)?

傅里葉變換的數(shù)學(xué)原理
matlab 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 數(shù)學(xué)建模數(shù)值分析
圖靈測(cè)試的內(nèi)容是什么_圖靈測(cè)試的作用
圖靈測(cè)試什么意思_圖靈測(cè)試是干嘛的
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在數(shù)學(xué)建模中的應(yīng)用
當(dāng)AI與數(shù)學(xué)同時(shí)走下神壇

評(píng)論