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Forte souplesse intersystolique de variétés fermées et de polyèdres

Ivan K. Babenko (2002)

Annales de l’institut Fourier

La systole k -dimensionnelle d’une variété riemannienne de dimension n a été introduite par M. Berger en 1972. Le problème de la souplesse intersystolique (ou ( k , n - k ) -souplesse) d’une variété M est l’étude de la borne supérieure du produit de deux systoles de dimensions complémentaires k et n - k si on change la métrique sur M dans la classe des métriques de volume 1 . La souplesse intersystolique de M signifie que cette borne supérieure est égale à . Quelques résultats particuliers dans cette direction ont...

Hardness of embedding simplicial complexes in d

Jiří Matoušek, Martin Tancer, Uli Wagner (2011)

Journal of the European Mathematical Society

Let 𝙴𝙼𝙱𝙴𝙳 k d be the following algorithmic problem: Given a finite simplicial complex K of dimension at most k , does there exist a (piecewise linear) embedding of K into d ? Known results easily imply polynomiality of 𝙴𝙼𝙱𝙴𝙳 k 2 ( k = 1 , 2 ; the case k = 1 , d = 2 is graph planarity) and of 𝙴𝙼𝙱𝙴𝙳 k 2 k for all k 3 . We show that the celebrated result of Novikov on the algorithmic unsolvability of recognizing the 5-sphere implies that 𝙴𝙼𝙱𝙴𝙳 d d and 𝙴𝙼𝙱𝙴𝙳 ( d - 1 ) d are undecidable for each d 5 . Our main result is NP-hardness of 𝙴𝙼𝙱𝙴𝙳 2 4 and, more generally, of 𝙴𝙼𝙱𝙴𝙳 k d for all k , d with...

La géométrie différentielle dans la catégorie P L

Howard Osborn (1973)

Annales de l'institut Fourier

La catégorie des fibrés vectoriels sur les variétés M linéaires par morceaux se plonge dans une catégorie des classes d’équivalence [ I ] de faisceaux I de modules sur les faisceaux A ( M ) de germes des fonctions lissables, et on construit les classes p ( [ I ] ) H 4 * ( M ; R ) de Pontrjagin, vérifiant des axiomes habituels. Chaque variété M possède un objet tangent [ ξ ( M ) ] dans cette catégorie, et p ( [ ξ ( M ) ] ) est la classe totale de Pontrjagin associée à M .

On the Betti numbers of the real part of a three-dimensional torus embedding

Jan Ratajski (1993)

Colloquium Mathematicae

Let X be the three-dimensional, complete, nonsingular, complex torus embedding corresponding to a fan S 3 and let V be the real part of X (for definitions see [1] or [3]). The aim of this note is to give a simple combinatorial formula for calculating the Betti numbers of V.

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