Пример из Винберга

Quant · 03/07/11 45

Цитата из Винберга (2011, гл.8 параграф 2, пример 2):

Цитата:

Свертка линейного оператора (как тензора типа $(1,1)$ )-это его след. Действительно, в силу линейности достаточно проверить это утверждение для тензоров вида $x \otimes \alpha (x \in V, \alpha \in V ^*)$ . Оператор такого вида равен нулю на $(n-1)$ -мерном подпространстве $\operatorname{Ker} \alpha$ и действует как умножение на $\alpha (x)$ на факторпространстве $V/ \operatorname{Ker} \alpha$ . Следовательно, его след равен $\alpha (x)$ , что совпадает со сверткой.

Мне не очень понятно, как автор учебника посчитал след оператора без его матрицы. Кто-нибудь может объяснить?

P.S. С помощью матрицы оператора я смог посчитать след. Действительно, получается $\alpha (x)$ .

bnovikov · 06/05/11 278 Харьков

Quant в сообщении #467220 писал(а):

Оператор такого вида равен нулю на $(n-1)$ -мерном подпространстве $\operatorname{Ker} \alpha$ и действует как умножение на $\alpha (x)$ на факторпространстве $V/ \operatorname{Ker} \alpha$

В этом предложении и описана матрица оператора.

alcoholist · 22/01/11 2641 СПб

Нет под рукой Винберга (и нет возможности скачать и посмотреть), но формально имелось ввиду следующее: свертка $(1,1)$ -тензора (элемента $V\oplus V^*$ ) -- это след матрицы соответствующего оператора (элемента ${\rm End}V$ при каноническом изоморфизме $V\oplus V^*\to {\rm End}V$ ).

Quant · 03/07/11 45

bnovikov в сообщении #467301 писал(а):

Quant в сообщении #467220 писал(а):

Оператор такого вида равен нулю на $(n-1)$ -мерном подпространстве $\operatorname{Ker} \alpha$ и действует как умножение на $\alpha (x)$ на факторпространстве $V/ \operatorname{Ker} \alpha$

В этом предложении и описана матрица оператора.

Можете пожалуйста поподробнее объяснить? Я честно говоря не очень понял.

bnovikov · 06/05/11 278 Харьков

Quant в сообщении #467379 писал(а):

Можете, пожалуйста, поподробнее объяснить? Я, честно говоря, не очень понял.

Пусть $e_2,\ldots,e_n$ - базис подпространства
$\operatorname{Ker}\alpha$ ,
$e_1,\ldots,e_n$ - базис всего пространства $V$ . Тогда цитата в моем прошлом письме означает, что матрица имеет вид
$\left( \begin{array}{cccc} \alpha(x) & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots & 0 \\ \end{array} \right)$

Quant · 03/07/11 45

Тогда получается, что оператор имеет вид $A(y)=\alpha (x)y$ . Верно ли я понял?

bnovikov · 06/05/11 278 Харьков

Извините, я напутал. Матрица имеет вид
$\left( \begin{array}{cccc} \alpha(e_1) & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots & 0 \\ \end{array} \right)$

Quant · 03/07/11 45

Все равно, оператор какой получается? $A(y)=\alpha(y) x$ ?

bnovikov · 06/05/11 278 Харьков

Нет.
$A(y)=A(y_1e_1+\ldots+y_ne_n)=y_1A(e_1)=y_1\alpha(e_1)$

Quant · 03/07/11 45

Тода у Вас получается, что оператор действует из векторного пространства $V$ в поле $\mathbb{K}$ , а он должен действовать из $V$ в $V$ .

bnovikov · 06/05/11 278 Харьков

Снова поспешил, виноват. Вот так Вас устроит:
$A(y)=A(y_1e_1+\ldots+y_ne_n)=y_1A(e_1)=y_1 \alpha(e_1)e_1 ?$

Quant · 03/07/11 45

А вот снова не совсем понял. У нас же оператор является тензорным произведением вектора $x$ и оператора $\alpha$ . А у Вас получается, что оператор $A$ от этого вектора никак не зависит. Или я что-то не так понимаю)

alcoholist · 22/01/11 2641 СПб

Да, $Ay=\alpha(y)x$

bnovikov · 06/05/11 278 Харьков

Как говорится, спасибо за вопрос, заодно и сам разобрался.

Оператор $A=x\otimes \alpha$ действует так: $A(y)=\alpha(y)x$ , т.е. переводит все пространство в прямую, порожденную вектором $x$ . Положим $e_1=x$ , а остальные $e_2,\ldots,e_n$ возьмем из $\operatorname{Ker}\alpha$ . Тогда $A(e_1)=\alpha(e_1)e_1$ , $A(e_i)=0\ (i>1)$ . Отсюда след равен $\alpha(e_1)=\alpha(x)$ .

Quant · 03/07/11 45

Все понятно, спасибо!)

Научный форум dxdy

Правила форума

Пример из Винберга

Кто сейчас на конференции