2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение30.06.2010, 19:27 


30/06/10
1
Дано: $L_1, L_2$ - самосопряженные линейные операторы, причем $(L_1 x, x) = (x, L_2 x)$.
Доказать, что $L_1 = L_2$.
Я пробовал доказать в лоб через свойства самосопряженных операторов, но это, естественно, не верно, так как равенство $L_1 x = L_2 x$ ещё не говорит о равенстве самих операторов. В общем, уже пару дней ломаю голову, а с мертвой точки сдвинуться никак не могу :-( . Возможно, здесь кто-нибудь может подсказать хотя бы в каком направлении двигаться?

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение30.06.2010, 19:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/04/08
2749
Физтех
А что вы можете сказать про собственные числа оператора $L_1 - L_2$?

-- Ср июн 30, 2010 20:45:04 --

Равенство $\[{L_1}x = {L_2}x\]$ для любого $x$ по определению означает равенство операторов.

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 03:44 
Заслуженный участник


05/06/08
1097
Bсе можно несколько проще сделать(вдруг еще неизвестна теорема про норму самосопряженного оператора в бесконечномерном случае...). Если пространство комплексное, конечно (что вроде как подразумевается).
Ибо обозначив $A:=L_1 - L_2$ мы имеем $\forall x \ <Ax,x> = 0$. При этом используя полярное тождество мы получим из квадратичной формы $<Ax,x>$ билинейную форму $<Ax,y>=0$.

Ну собственно и все.

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 08:23 
Заслуженный участник


13/12/05
4620
Че-то я не понимаю: равенство $(L_1x,x)=(x,L_2x)$ для любого $x$ означает по определению, что $L_1^*=L_2$, а раз операторы самосопряженные, то $L_1=L_2$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 08:31 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Padawan в сообщении #336582 писал(а):
Че-то я не понимаю: равенство $(L_1x,x)=(x,L_2x)$ для любого $x$ означает по определению, что $L_1^*=L_2$, а раз операторы самосопряженные, то $L_1=L_2$.

А если они антисимметричные -- следует ли из этого их симметричность?...

Вот как раз именно из-за того, что они по условию симметричны -- и следует (действительно, по разного рода там поляризационным тождествам), что достаточно проверять совпадение только квадратичной формы, а не билинейной.

id в сообщении #336563 писал(а):
Если пространство комплексное, конечно (что вроде как подразумевается).

Да и в вещественном то же самое, только чуть проще. А что за теорема о норме, и при чём тут вообще норма -- непонятно. Тем более, что утверждение верно и для неограниченных самосопряжённых операторов (правда, с существенной оговоркой: "при условии, что они определены на одной и той же области").

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 08:45 
Заслуженный участник


13/12/05
4620
ewert
Не понял, где ошибка в моём рассуждении?

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 08:52 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Padawan в сообщении #336585 писал(а):
Не понял, где ошибка в моём рассуждении?

Первая половина рассуждения неверна -- билинейная форма по квадратичной, естественно, не восстанавливается (вообще говоря). Не сказано ведь, что пространство -- комплексное.

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 09:00 
Заслуженный участник


13/12/05
4620
Точно, надо ведь $(Ax,y)=(x,A^*y)$. Спасибо!

-- Чт июл 01, 2010 09:13:52 --

Если $(Ax,x)=0$ для любого $x$, то из $(A(x+y),x+y)=0$ получим $\operatorname{Re} (Ax,y)=0$ для любых $x,y$, а из $(A(x+iy),x+iy)=0$ получим $\operatorname{Im} (Ax,y)=0$ для любых $x,y$ (при этом используется самосопряженность $A$).

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 12:08 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/04/08
2749
Физтех
Padawan
Что-то я не понял. Все это ради того, чтобы доказать, что $Ax=0$ для любого икса? Типа перейдем к билинейным формам, там икс и игрек независимы, поэтому имеем это равенство.

А то, что собственные числа $A$ необходимо равны нулю, следовательно это - нулевой оператор - не прокатывает?

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 12:32 
Заслуженный участник


13/12/05
4620
Ну можно и так, только тут же еще спектральную теорему знать надо :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 12:39 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/04/08
2749
Физтех
А, да... Если пространство конечномерное, то все хорошо. А если бесконечномерное, то вообще говоря, ничего сказать нельзя. Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 12:47 
Заслуженный участник


05/06/08
1097
Padawan
Так ведь из того, что собственные числа только нулевые, про равенство нулю спектрального радиуса сказать ничего нельзя... или можно?

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 12:51 
Заслуженный участник


13/12/05
4620
id
Черт его знает. Если оператор компактный самосопряженный, то спектральное разложение известно, и если все собственные числа нулевые, то и оператор нулевой. А если не компактный, то я не знаю...

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 12:57 
Заслуженный участник


05/06/08
1097
Padawan
Вот тоже не знаю. :-( (а по глупости в первом своем посте сослался было про норму самосопряженного и спектральный радиус)

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство двух самосопряженных операторов
Сообщение01.07.2010, 13:51 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
id в сообщении #336631 писал(а):
Так ведь из того, что собственные числа только нулевые, про равенство нулю спектрального радиуса сказать ничего нельзя... или можно?

Padawan в сообщении #336634 писал(а):
Если оператор компактный самосопряженный, то спектральное разложение известно, и если все собственные числа нулевые, то и оператор нулевой. А если не компактный, то я не знаю...

Не обязательно нулевой, но, конечно, нильпотентный, т.е. с нулевым спектральным радиусом. Точнее так: если у компактного оператора нет ни одного ненулевого собственного числа (ноль при этом, кстати, тоже может не быть собственным числом, а может и быть), то его спектральный радиус равен нулю. По довольно простой причине: резольвента $(A-\lambda I)^{-1}$ аналитична на всей комплексной плоскости (кроме нуля) и, значит, раскладывается при любом $\lambda\ne0$ в сумму геометрической прогрессии: $(A-\lambda I)^{-1}=-\sum\limits_{k=0}^{\infty}\lambda^{-k-1}A^k$, причём ряд сходится по операторной норме. А это значит, что $\|A^k\|$ растёт медленнее любой геометрической прогрессии.

Только я в упор не понимаю, при чём спектральный радиус здесь -- в задаче про квадратичные формы.


Padawan в сообщении #336590 писал(а):
Если $(Ax,x)=0$ для любого $x$, то из $(A(x+y),x+y)=0$ получим $\operatorname{Re} (Ax,y)=0$ для любых $x,y$, а из $(A(x+iy),x+iy)=0$ получим $\operatorname{Im} (Ax,y)=0$ для любых $x,y$ (при этом используется самосопряженность $A$).

Не нужна симметричность в комплексном случае (в вещественном -- нужна). id в своём сообщении #336563 имел в виду примерно вот что:

$(A(x+y),x+y)=(Ax,x)+(Ax,y)+(Ay,x)+(Ay,y)$;
$(A(x+iy),x+iy)=(Ax,x)-i(Ax,y)+i(Ay,x)+(Ay,y)$.

Рассматривая это как систему уравнений для двух переменных $(Ax,y)$ и $(Ay,x)$, вытаскиваем отсюда выражение $(Ax,y)$ через четыре квадратичные формы. (Упоминавшееся "поляризационное тождество" получается усреднением этого результата с аналогичным, полученным постановкой знаков минус перед игреками.)

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group