равенство в неравенстве Коши-Буняковского

Alexiii · 13.02.2010, 17:29

Здравствуйте!
Надо доказать, что в любом Гильбертовом пространстве равенство в неравенстве Коши-Шварца достигается лишь при линейной зависимости векторов.
То есть задача в следующем: показать, что для любых векторов в линейном пространстве над полем комплексных чисел (скалярное произведение - некое комплексное число) $|<x,y>|=||x||||y||$ тогда и только тогда, когда $x=ay$ .
Одна сторона проверяется тривиально, а вот другая - не очень.
Мои наброски таковы:
так как $||x-ay||=0$ лишь когда ${||x-ay||}^2=0$ , то разберем ${||x-ay||}^2$ :
${||x-ay||}^2=<x-ay,x-ay>=<x,x>+{|a|}^2<y,y>-a<y,x>-\bar a<x,y>=<x-ay,x>+<{|a|}^2 y-\bar ax,y>$
Если допустить, что ${||x-ay||}^2=0$ , то имеем: $<x-ay,x>=<\bar ax-{|a|}^2 y,y>$ , а это возможно лишь тогда, когда либо один из скалярных множителей в каждой стороне нулевой (то есть обе стороны равенства суть нулевые комплексные числа) и тогда в общем случае получается, что векторы $x,y$ колинеарны, либо... вот тут я не знаю, может есть и другие случаи и приведенное доказательство не полно!

Еще вопрос - есть более внятное доказательство в общем (комплекном) случае?
Тут на форуме есть топик по этой теме, но там разобран случай действительных чисел - там все наглядно!

Профессор Снэйп · 13.02.2010, 17:34

Есть ещё аксиома $(x,y) = \overline{(y,x)}$ , почему Вы её стесняетесь использовать?

Padawan · 13.02.2010, 18:04

Alexiii в сообщении #287608 писал(а):

Здравствуйте!
Надо доказать, что в любом Гильбертовом пространстве равенство в неравенстве Коши-Шварца достигается лишь при линейной зависимости векторов.
То есть задача в следующем: показать, что для любых векторов в линейном пространстве над полем комплексных чисел (скалярное произведение - некое комплексное число) $|<x,y>|=||x||||y||$ тогда и только тогда, когда $x=ay$ .
Одна сторона проверяется тривиально, а вот другая - не очень.
Мои наброски таковы:
так как $||x-ay||=0$ лишь когда ${||x-ay||}^2=0$ , то разберем ${||x-ay||}^2$ :
${||x-ay||}^2=<x-ay,x-ay>=<x,x>+{|a|}^2<y,y>-a<y,x>-\bar a<x,y>=<x-ay,x>+<{|a|}^2 y-\bar ax,y>$
Если допустить, что ${||x-ay||}^2=0$ , то имеем: $<x-ay,x>=<\bar ax-{|a|}^2 y,y>$ , а это возможно лишь тогда, когда либо один из скалярных множителей в каждой стороне нулевой (то есть обе стороны равенства суть нулевые комплексные числа) и тогда в общем случае получается, что векторы $x,y$ колинеарны, либо... вот тут я не знаю, может есть и другие случаи и приведенное доказательство не полно!

Еще вопрос - есть более внятное доказательство в общем (комплекном) случае?
Тут на форуме есть топик по этой теме, но там разобран случай действительных чисел - там все наглядно!

Надо брать доказательство неравенства Коши-Буняковского (в любой книге по функциональному анализу) и смотреть по доказательству, в каком случае возможно равенство. Обычно это прям в тексте отмечается.

Alexiii · 13.02.2010, 23:36

Профессор Снэйп в сообщении #287611 писал(а):

Есть ещё аксиома $(x,y) = \overline{(y,x)}$ , почему Вы её стесняетесь использовать?

Не вижу,как это продвинет в доказательстве. Одним словом, мутно у меня все выглядит!

Я вот подумал и додумался до следующего доказательства:
если исключить вариант $||y||=0$ ,из чего тривиально следует,что для всякого $x$ будет равенство в неравенстве (кстати наиболее общим и верным выводом является именно вывод линейной зависимости векторов $x$ и $y$ Гильбертова пространства, а не вывод $x=ay$ , так как в тривиальных случаях,к примеру,когда $y$ нулевой,ни при каком $a$ не получается ненулевой $x$ ,то есть нарушается общность), то прямо получаем:
$||x||=\frac{|<x,y>|}{||y||}=\frac{|<x,y>|}{{||y||}^2}||y||=\left|\frac{<x,y>}{{||y||}^2}\right|||y||=|a|||y||=||ay||$ , где
$a=\frac{<x,y>}{{||y||}^2}$ - некий комплексный коэффициент. То есть получили $x=ay$ .
А учтя и тривиальные выводы, получим в общем, что $x$ и $y$ линейно зависимы, так как нулевой вектор линейно зависим с любым вектором!

ewert · 14.02.2010, 10:34

Alexiii в сообщении #288933 писал(а):

- некий комплексный коэффициент. То есть получили $x=ay$ .

То есть ничего не получили, кроме того, что $\|x\|=\|ay\|$ .

Наиболее разумная рекомендация:

Padawan в сообщении #287619 писал(а):

Надо брать доказательство неравенства Коши-Буняковского (в любой книге по функциональному анализу) и смотреть по доказательству, в каком случае возможно равенство. Обычно это прям в тексте отмечается.

Имелось в виду, что неравенство Коши-Буняковского следует из неотрицательности дискриминанта выражения $\|x-ty\|^2=\|x\|^2-2t\,<x,y>+t^2\|y\|^2$ , рассматриваемого как квадратный трёхчлен относительно $t$ . А в частном случае равенства дискриминант равен нулю и, следовательно, при некотором $t$ это выражение обращается в ноль.
(Это -- в вещественном случае, а для комплексного надо подставить $t=r\,e^{i\theta}$ , где $\theta=\arg<x,y>$ фиксировано, а $r$ -- произвольное вещественное число.)

Alexiii · 14.02.2010, 12:13

ewert в сообщении #288982 писал(а):

То есть ничего не получили, кроме того, что $\|x\|=\|ay\|$ .

,да, я поспешил с выводами сгоряча!

ewert писал(а):

Наиболее разумная рекомендация:

Padawan писал(а):

Надо брать доказательство неравенства Коши-Буняковского (в любой книге по функциональному анализу) и смотреть по доказательству, в каком случае возможно равенство. Обычно это прям в тексте отмечается.

Я смотрел в Фомине и Рудине - там не было!

ewert · 14.02.2010, 12:16

Alexiii в сообщении #288997 писал(а):

Я смотрел в Фомине и Рудине - там не было!

ну, посмотрите прямо здесь

Padawan · 14.02.2010, 17:52

В Люстернике, Соболеве доказательство неравенства Коши-Буняковского начинается с неравенства $(x-\lambda y, x-\lambda y)\geqslant 0$ .

Alexiii · 17.02.2010, 15:07

ewert писал(а):

ну, посмотрите прямо здесь

Спасибо, в конце концов все получилось! Вот полное доказательство для будущих интересующихся:
Во-первых, тривиальные случаи при $x=0$ или $y=0$ не в счет, так как прямо видно, что в этом случае будет равенство в неравенстве!
Также тривиально проверяется одна сторона: коли $x=ay$ , то $|(x,y)|=|a(y,y)|=|a|||y||^2=(|a|||y||)||y||=||ay||||y||=||x||||y||$ .
Так что остается проверить противоположную сторону: коли равенство в неравенстве, то $x=ay$ :
Тут же отмечу, что в действительном случае проблема решена, так как там все тривиально с нулевым дискриминантом и достаточно прямо следует линейная зависимость $x\text{ и }y$ .
Рассмотрим комплексный случай:
тогда $(x,y)=re^{i\varphi}$ .
Введем вспомогательный вектор $z=e^{-i\varphi}x$ .
Тогда имеем: $(z,y)=e^{-i\varphi}(x,y)=e^{-i\varphi}re^{i\varphi}=r\in\mathbb{R}$ .
Тогда из $(z,y)=||z||||y||$ в действительном случае,как мы знаем, следует $z=by$ для некоего неотрицательного $b$ .
Заметим, что $$||z||=||e^{-i\varphi}x||=|e^{-i\varphi}|||x||=1\cdot||x||=||x||$ , а $(z,y)=|(z,y)|=|(e^{-i\varphi}x,y)|=|e^{-i\varphi}(x,y)|=|e^{-i\varphi}||(x,y)|=|(x,y)|$$ .
В итоге получаем, что из $(z,y)=||z||||y||$ (то есть из $|(x,y)|=||x||||y||$ ) следует $z=by$ , то есть $e^{-i\varphi}x=by$ . Значит получили: $x=be^{i\varphi}y$ . Обозначим $a=be^{i\varphi}\in\mathbb{C}$ . Так как $b\neq0$ , то и $a\neq0$ . Значит получили желаемый результат $x=ay$ .

ewert · 17.02.2010, 16:30

Наверное, оно и верно, но как-то тягостно. Вот что имелось в виду.

Обозначим $F(r)=\|\vec x-r\,e^{i\theta}\cdot\vec y\|$ , где $\theta=\arg<\vec x,\vec y>$ , т.е. $<\vec x,\vec y>=|\!\!<\vec x,\vec y>\!\!|\cdot e^{i\theta}$ . Тогда

$F(r)=\|\vec x\|^2-2\mathop{\mathrm{Re}}<\vec x, r\,e^{i\theta}\cdot\vec y>+\|r\,e^{i\theta}\cdot\vec y\|^2=\|\vec x\|^2-2r\cdot|\!\!<\vec x,\vec y>\!\!|+r^2\|\vec y\|^2$

(поскольку $<\vec x, r\,e^{i\theta}\cdot\vec y>=r\,e^{-i\theta}<\vec x,\vec y>$ ). Неотрицательность $F(r)$ при всех $r$ сразу даёт неположительность дискриминанта и, соответственно, неравенство Коши-Буняковского. А превращение этого неравенства в равенство означает, что дискриминант $F(r)$ равен нулю и, следовательно, при некотором $r\in\mathbb R$ выполнено $F(r)=0$ , т.е. $\vec x=r\,e^{i\theta}\cdot\vec y$ .

Научный форум dxdy

равенство в неравенстве Коши-Буняковского