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41.
Rasoul Ahangari Maleki 《代数通讯》2017,45(2):514-520
42.
43.
44.
In this paper, we determine the universal central extension, derivation algebra and automorphism group of the twisted N = 1 Schrödinger–Neveu–Schwarz algebra. Furthermore, we generalize these results to the generalized twisted N = 1 Schrödinger–Neveu–Schwarz algebra in the final section. 相似文献
45.
We present an abstract characterization of various types of Menger algebras of n-place functions allowing certain permutations of variables. 相似文献
46.
Leila Goudarzi 《代数通讯》2017,45(9):4093-4098
Let L be a finite dimensional Lie algebra. Then for a maximal subalgebra M of L, a 𝜃-completion for M is a subalgebra C of L such that CM and ML?C and C∕ML contains no non-zero ideal of L∕ML, properly. And a 𝜃-completion C of M is said to be a strong 𝜃-completion, if C = L or there exists a subalgebra B of L such that C be maximal in B and B is not a 𝜃-completion for M. These are analogous to the concepts of 𝜃-completion and strong 𝜃-completion of a maximal subgroup of a finite group. Now, we consider the influence of these concepts on the structure of a finite dimensional Lie algebra. 相似文献
47.
Meighan I. Dillon 《代数通讯》2017,45(8):3515-3530
The ?-grading determined by a long simple root of a rank n+1 a?ne Lie algebra over ? arises from a representation of a rank n semi-simple complex Lie algebra. Analysis of the relationship between the grading and the representation yields constructions that generalize the minuscule and adjoint algorithms as well as Kac’s construction of nontwisted a?ne Lie algebras. 相似文献
48.
Various classes of simple torsion modules are classified over the quantum spatial ageing algebra (this is a Noetherian algebra of Gelfand-Kirillov dimension 4). Explicit constructions of these modules are given and for each module its annihilator is found. 相似文献
49.
Leibniz algebras are certain generalization of Lie algebras. In this paper, we give the classification of four-dimensional non-Lie nilpotent Leibniz algebras. We use the canonical forms for the congruence classes of matrices of bilinear forms and some other techniques to obtain our result. 相似文献
50.
J.C. Ndogmo 《Mathematical Methods in the Applied Sciences》2017,40(13):4928-4936
The equivalence group is determined for systems of linear ordinary differential equations in both the standard form and the normal form. It is then shown that the normal form of linear systems reducible by an invertible point transformation to the canonical form y (n)=0 consists of copies of the same iterative scalar equation. It is also shown that contrary to the scalar case, an iterative vector equation need not be reducible to the canonical form by an invertible point transformation. Other properties of iterative linear systems are also derived, as well as a simple algebraic formula for their general solution. Copyright © 2017 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献