неравенство Сильвестра для рангов

2old · 07/04/15 244

Проверьте, пожалуйста.

Показать, что для любых матриц $A_{ms},B_{sn}$ имеет место неравенство:
$\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B-s\leq\operatorname{rank}(AB)$

Рассмотрим ядро отображения $AB$ : множество таких векторов $X$ , что $ABX=0$ . C другой стороны это подмножество ядра $A$ : $\ker A\cap\operatorname{Im}(B)$ . Значит:
$\dim\ker AB \leq \dim\ker A$
$n-\operatorname{rank}AB\leq s - \operatorname{rank}A$
$n+\operatorname{rank}A - s \leq \operatorname{rank}AB$
Так как $\operatorname{rank}B\leq n$ , то имеем
$\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B-s\leq\operatorname{rank}(AB)$

Brukvalub · 01/03/06 13626 Москва

Верно.

nnosipov · 20/12/10 9062

2old в сообщении #1004417 писал(а):

Значит:
$\dim\ker AB \leq \dim\ker A$

Пусть, например, $A$ --- единичная матрица (тождественный оператор). Что-то странное тогда получается, если написанное неравенство верно.

-- Чт апр 16, 2015 20:39:36 --

2old в сообщении #1004417 писал(а):

C другой стороны это подмножество ядра $A$ : $\ker A\cap\operatorname{Im}(B)$ .

С чего бы это? Ясно, однако, что ядро $AB$ содержит ядро $B$ .

Brukvalub · 01/03/06 13626 Москва

Упс, проморгал... :oops:

Впрочем, рассуждение ТС легко спасти, просто нужно рассуждать аккуратнее: рассматривать сужения одних операторов на образы действия других операторов, и тогда все получится.

2old · 07/04/15 244

nnosipov
Мда, какой-то бред получается. Но я не понимаю где ошибка.

Цитата:

C другой стороны это подмножество ядра $A$ : $\ker A\cap\operatorname{Im}(B)$ .

Цитата:

С чего бы это?

Потому что когда я рассматриваю просто отображение $A_{ms}$ , то я могу воздействовать им на все вектора из $\mathbb{R}^s$ и смотреть какие из них попадут в ядро. А когда рассматриваю отображение $AB_{mn}$ , то могу только на те воздействовать отображением $A$ , которые попадут в $\operatorname{Im}B$ . Получается вектор должен лежать и в ядре $A$ и быть образом какого-либо элемента отображения $B$ .

$+$ как вы сказали, $\ker{B}\in\ker{AB}$ и имеем противоположное неравенство
$\dim\ker{B}\leq\ker{AB}$

:shock:

2old · 07/04/15 244

Я понял в чем ошибка, $X$ не обязан лежать в ядре $A$ , чтобы лежать в ядре $AB$ :oops:

-- 17.04.2015, 12:33 --

Brukvalub
Насколько я понял вас, о сужении, надо сделать как-то так:

Для всех векторов $X\in\mathbb{R}^s$ и отображения $A$ , будет верно:
$\operatorname{rank}A+\dim\ker{A}=s$
Теперь запишем аналогичное тождество в случае, когда отображение $A$ будет действовать только из $\operatorname{Im}B$
$\operatorname{rank}AB+???=\operatorname{rank}B$

Вот как там с ядром будет, я не понимаю...Хочется опять написать $\dim(\ker A\cap\operatorname{Im}B)$

Brukvalub · 01/03/06 13626 Москва

Мне проще сослаться: Прасолов Задачи и теоремы линейной алгебры Гл.2 параграф 8 п.8.1.

Научный форум dxdy

Правила форума

неравенство Сильвестра для рангов

Кто сейчас на конференции