正交补空间前沿信息_正交补空间怎么求例题(2024年12月实时热点)
欧氏空间的基本概念与性质 内积 在欧氏空间中,内积是一个非常重要的概念。给定两个向量a和b,它们的内积定义为。这个内积有一些重要的性质,比如对称性和正定性。 欧几里得空间 欧几里得空间是一个配备了内积的线性空间。在这个空间中,我们可以定义长度、角度和正交性等概念。 标准正交基 标准正交基是一组向量,它们两两正交且模为1。任何一个欧氏空间都可以通过标准正交基来进行正交分解。 矩阵与标准正交基 度量矩阵是一个实对称矩阵,它描述了向量组之间的内积关系。对于一组标准正交基,度量矩阵是对角矩阵,其对角线上的元素就是向量的模的平方。 正交变换 正交变换是一种特殊的线性变换,它保持向量的内积不变。正交变换的性质包括线性映射、同构映射等。 镜面反射 镜面反射是一种特殊的正交变换,它可以将一个向量映射到它的正交补空间中。镜面反射的特征值是1,但对应的特征向量是单位向量。 欧氏空间的性质 欧氏空间有许多有趣的性质,比如正交补空间的唯一性、特征值的范围等。这些性质可以帮助我们更好地理解和应用欧氏空间的概念。
线性代数新探:正交补与最小化 这一周的学习内容真是让人眼前一亮!我们深入探讨了正交补与最小化问题,从投影算子的角度,全局误差最小化问题显得非常自然。而从矩阵的最小二乘法来看,其动机则显得有些难以捉摸。 第七章的内容主要围绕自伴算子和正规算子展开。在证明结论的过程中,我们体会到这两种算子与实数和复数的类比关系。谱定理是线性代数中最重要和精华的部分,具有极其重大的理论意义。尽管在实际应用中,算子可能不严格具备自伴或正规的性质,但我们可以使用奇异值分解来获得关于算子或矩阵的重要信息。值得一提的是,奇异值分解不要求算子具有任何性质,这使得它成为一种强大的工具。 接下来的第八章将探讨广义特征值和特征向量,这也是刻画算子性质的一种工具。与奇异值不同,它们不需要内积空间。 学习数学的过程对我来说总是充满挑战。但我想说的是,只要你付出足够的努力,数学总会回报你一份意想不到的魅力。
高等代数300例:暑假刷题好帮手! 这本《高等代数300例》是今年上半年新出版的第二版,习题留白现已发布。暑假来临,正是刷题的好时机! 目录 第1章 行列式 5.1 二次型的标准形与规范形 5.2 行列式的计算方法 5.3 正定矩阵与半正定矩阵 5.4 代数余子式求和问题 5.5 同时合同对角化 5.6 其他问题 5.7 实反对称矩阵 第2章 线性方程组 2.1 方程组解的基本问题 2.2 线性方程组的公共解与同解的定义及理论 2.3 线性方程组理论的应用 2.4 线性相关(无关) 2.5 线性方程组的反问题 第3章 矩阵 3.1 矩阵运算 3.2 矩阵的秩 3.3 矩阵分解 3.4 伴随矩阵 3.5 特征值和特征向量 第4章 多项式 4.1 带余除法 4.2 整除 4.3 最大公因式 4.4 若尔当标准形及应用 第5章 二次型 5.1 二次型的标准形与规范形 5.2 行列式的计算方法 5.3 正定矩阵与半正定矩阵 5.4 代数余子式求和问题 5.5 同时合同对角化 5.6 其他问题 5.7 实反对称矩阵 第6章 线性空间 6.1 线性空间、子空间的判断及基与维数 6.2 和与直和 6.3 线性相关(无关) 6.4 线性映射 第7章 线性变换 7.1 特殊的线性变换 7.2 值域、核 7.3 不变子空间 7.4 特征值和特征向量 第8章 其他问题 8.1 三因子、标准形、特征多项式和特征值的关系 8.2 带余除法 8.3 整除 8.4 最大公因式 8.5 若尔当标准形及应用 第9章 欧式空间 9.1 内积 9.2 正交补子空间 9.3 正交变换与正交矩阵 9.4 对称变换与反对称变换 9.5 其他问题
线性代数学习心得:从错误中发现真理 我的线性代数基础并不扎实,从我更新频率就可以看出,这本书我看了很久。当然,期间我也看了很多其他书,哈哈哈。 我认真读了前七章的每一个定理,大致看了看第十章,第八章和第九章打算先放一放,因为这本书的英文第四版对这些部分进行了大改,我打算先看第四版的这些部分。 我发现了一个作者的错误,在第六章的内积空间中,理论上的所有结果都是建立在有限维向量空间上的,但是对于例子6.58,研究的空间是Cr:实值连续函数构成的实内积空间,这显然不是一个有限维向量空间。相当于作者为了说明一个弱定理的强大偷偷用了它的强大版本,有点可爱。 我还想到了一个利用线性映射基本定理和正交补证明行秩等于列秩的方法,虽然没有书上的方法那么优雅,但也很有成就感。个人认为证明行秩等于列秩的最好方法是MIT教授Strang讲的CR分解,通过一个算法以及看矩阵乘法的不同方式,直接就证明了,非常优雅。 其实本科学线性代数最困扰我的问题是矩阵的左逆为什么等于右逆。如果用矩阵乘法的定义,一堆数乘起来虽然也能证,但是难免不优雅。用这本书上的结论,那就轻松多了。v到v的线性映射可逆等价于单性或满性(线性映射基本定理告诉我们,v到v的线性映射单性等价于满性,所以这里可以用或,其实两个东西如果有一个都会有)。那可逆后,一组基vi其实就是映射到了另一组基si然后乘以左逆就是再逆回最开始的基vi。所以如果先用si乘左逆,那么是vi,根据前面的定义,乘以原矩阵(映射),vi又会被映回si,si又是一组基,所以就是很显然的结论了。但是要真正说明这一点,绕不开可逆的条件。 在传统教科书中,可逆用行列式来刻画,并且后期需要用行列式把复数矩阵的特征值等价于行列式等于0这个方程的根,然后用代数基本定理证明。但本书中是直接深入研究了线性映射,给出了线性映射基本定理,把可逆性用这个定理刻画的清清楚楚了,就不需要行列式来研究线性映射可逆性进而不需要它研究特征值特征向量。这样行文下,可以最后定义行列式,而且压根不需要什么逆序数,拿特征值定义就行了,非常优雅。 其实行列式是被大家讨厌,是因为行列式被'玩坏'了,本来用来搭建理论体系的脚手架,非要用来技巧题,让大家把线性代数的印象集中在对着一个表算来算去,很不好。 行列式其实性质很好,很轻易就能得到线性映射的可逆的充分必要条件,行列式的值与基的选择无关,所以其实在研究本质的线性算子,而不是那个和基的选择相关的矩阵。行列式还有克莱默法则解方程的优雅表示,非常好的几何意义。
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