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 Пред.  1, 2, 3  След.
 
 Re: Базис
Сообщение29.03.2012, 00:34 


22/11/11
380
Human в сообщении #553250 писал(а):
про ранг


Спасибо, с рангом разобрался!

А почему эти два вектора могут быть базисом? Я думал, что у векторов с четырьмя координатами базис содержит 4 вектора...Ведь два недостаточно. Или это имеется ввиду, что эти векторы лежат в некоторой плоскости, которая является подпространством четырехмерного пространства и в этой плоскости они являются базисом??

$V=\begin{Bmatrix}
\begin{pmatrix}
 1 \\ 
 1 \\ 
 1 \\ 
 1 \\
\end{pmatrix}
;
\begin{pmatrix}
 3 \\ 
 3 \\ 
 -1 \\ 
 -1 \\
\end{pmatrix}\\ 
\end{Bmatrix}$

А можете, пожалуйста, придумать задачу, аналогичную первой, чтоб была не очень сложной (два-три вектора), но и не очень простой

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение29.03.2012, 00:53 
Аватара пользователя


20/03/12
139
Andrei94 в сообщении #553255 писал(а):
Или это имеется ввиду, что эти векторы лежат в некоторой плоскости, которая является подпространством четырехмерного пространства?

Да, так оно и есть.
Andrei94 в сообщении #553255 писал(а):
А можете, пожалуйста, придумать задачу, аналогичную первой, чтоб была не очень сложной (два-три вектора), но и не очень простой

Ой, я не знаток придумывать задачи. Лучше возьмите какой-нибудь задачник по аналиту (например Беклемишева Л.А.), там наверняка есть задачи на эту тему.

(Оффтоп)

Это, кстати, не тот Беклемишев, которого я раньше упоминал, но они имеют отношение друг к другу :lol:

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение29.03.2012, 01:39 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/08
10908
Crna Gora
2)
Распространенным типом задач является приведение квадратичной формы к диагональному виду с помощью не просто какого-то, а ортогонального преобразования координат. Так, например, при приведении уравнения кривой второго порядка к главным осям просто привести уравнение к диагональному виду будет малоинтересной задачей -- если у нас эллипс, мы не узнаем его полуосей, так как после неортогонального преобразования координаты не будут декартовыми, если были таковыми раньше.

Хоть в Вашем случае про ортогональность ничего не сказано, кое-какие признаки указывают на то, что исходные данные специально подогнаны под такую процедуру. Например, собственные числа матрицы $A$ целые: $20$ и $-5$. Собственные векторы после нормировки на единицу не содержат радикалов.

Если так, то искомое ортогональное преобразование $x=Sy$ имеет вид:$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.6&0.8\\0.8&-0.6\end{bmatrix} \begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}$$
Тогда $x^{\top} A \;x=y^{\top} S^{\top} A \;S\; y = y^{\top} D\; y$, где$$D=S^{\top} A\; S =\begin{bmatrix}0.6&0.8\\0.8&-0.6\end{bmatrix} \begin{bmatrix}4&12\\12&11\end{bmatrix} \begin{bmatrix}0.6&0.8\\0.8&-0.6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}20&0\\0&-5\end{bmatrix}$$
Это значит, что в новых переменных квадратичная форма имеет вид $20y_1^2-5y_2^2$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение29.03.2012, 01:46 
Аватара пользователя


20/03/12
139
svv
Ок, теперь все стало прозрачно, спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение29.03.2012, 02:07 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/08
10908
Crna Gora
Не за что. :P Может быть, ещё лучше было бы поменять местами столбцы в $S$:
$S=\begin{bmatrix}0.8&0.6\\-0.6&0.8\end{bmatrix}$
Это приведёт к тому, что поменяются местами $y_1$ и $y_2$. Смысл в том, что тогда преобразование было бы чистым поворотом (определитель $S$, он же якобиан преобразования, был бы равен $+1$), а сейчас у нас поворот с отражением, якобиан равен $-1$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение29.03.2012, 22:11 


22/11/11
380
svv в сообщении #553261 писал(а):
2)
Распространенным типом задач является приведение квадратичной формы к диагональному виду с помощью не просто какого-то, а ортогонального преобразования координат. Так, например, при приведении уравнения кривой второго порядка к главным осям просто привести уравнение к диагональному виду будет малоинтересной задачей -- если у нас эллипс, мы не узнаем его полуосей, так как после неортогонального преобразования координаты не будут декартовыми, если были таковыми раньше.

Хоть в Вашем случае про ортогональность ничего не сказано, кое-какие признаки указывают на то, что исходные данные специально подогнаны под такую процедуру. Например, собственные числа матрицы $A$ целые: $20$ и $-5$. Собственные векторы после нормировки на единицу не содержат радикалов.

Если так, то искомое ортогональное преобразование $x=Sy$ имеет вид:$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.6&0.8\\0.8&-0.6\end{bmatrix} \begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}$$
Тогда $x^{\top} A \;x=y^{\top} S^{\top} A \;S\; y = y^{\top} D\; y$, где$$D=S^{\top} A\; S =\begin{bmatrix}0.6&0.8\\0.8&-0.6\end{bmatrix} \begin{bmatrix}4&12\\12&11\end{bmatrix} \begin{bmatrix}0.6&0.8\\0.8&-0.6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}20&0\\0&-5\end{bmatrix}$$
Это значит, что в новых переменных квадратичная форма имеет вид $20y_1^2-5y_2^2$.


$A=\begin{pmatrix}
 4& 12\\ 
 12& 11
\end{pmatrix}$

А как вы так сделали? Вот что у меня получилось что-то другое и не знаю - как дальше делать...

$(4-\lambda)(11-\lambda)-144=0$

$\lambda_1=-5$

$\lambda_2=20$

1) $\lambda_1=-5$

Система для нахождения собственного вектора $\vec{y}_1=(\alpha_1\;\,\,\,\beta_1)^T$

$\left\{\begin{matrix}
9\alpha_1+12\beta_1=0 \\ 
12\alpha_1+16\beta_1=0 \\ 
\end{matrix}\right.$

$\left\{\begin{matrix}
3\alpha_1+4\beta_1=0 \\ 
3\alpha_1+4\beta_1=0 \\ 
\end{matrix}\right.$

$\beta_1=\frac{C}{4}$

$\vec{y}_1=(3\;\,\,\,-4)^T$

2) $\lambda_2=20$

Система для нахождения собственного вектора $\vec{y}_2=(\alpha_2\;\,\,\,\beta_2)^T$

$\left\{\begin{matrix}
-16\alpha_1+12\beta_1=0 \\ 
12\alpha_1-19\beta_1=0 \\ 
\end{matrix}\right.$


$\vec{y}_2=(\text{кривые числа})^T$

А как дальше?

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение29.03.2012, 23:37 
Аватара пользователя


20/03/12
139
Andrei94 в сообщении #553589 писал(а):
$\vec{y}_1=(3\;\,\,\,-4)^T$

Должно быть $\vec{y}_1=(4\;\,\,\,-3)^T$, перепроверьте.
Andrei94 в сообщении #553589 писал(а):
Система для нахождения собственного вектора $\vec{y}_2=(\alpha_2\;\,\,\,\beta_2)^T$

$\left\{\begin{matrix} -16\alpha_1+12\beta_1=0 \\ 12\alpha_1-19\beta_1=0 \\ \end{matrix}\right.$


Должно быть $\left\{\begin{matrix} -16\alpha_1+12\beta_1=0 \\ 12\alpha_1-9\beta_1=0 \\ \end{matrix}\right.$

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение30.03.2012, 00:40 


22/11/11
380
Human в сообщении #553623 писал(а):
Andrei94 в сообщении #553589 писал(а):
$\vec{y}_1=(3\;\,\,\,-4)^T$

Должно быть $\vec{y}_1=(4\;\,\,\,-3)^T$, перепроверьте.
Andrei94 в сообщении #553589 писал(а):
Система для нахождения собственного вектора $\vec{y}_2=(\alpha_2\;\,\,\,\beta_2)^T$

$\left\{\begin{matrix} -16\alpha_1+12\beta_1=0 \\ 12\alpha_1-19\beta_1=0 \\ \end{matrix}\right.$


Должно быть $\left\{\begin{matrix} -16\alpha_1+12\beta_1=0 \\ 12\alpha_1-9\beta_1=0 \\ \end{matrix}\right.$


Да, спасибо.

Получается собственные вектора $\vec{y}_1=(4\;\,\,\,-3)^T$ и $\vec{y}_2=(3\;\,\,\,4)^T$

Если нормировать и записать в матрицу, то действительно получается та матрица перехода, которая была у svv

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.6&0.8\\0.8&-0.6\end{bmatrix} \begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}$$

А что дальше происходит -- не понимаю...А именно вот это не понятно...Можете чуть-чуть слов добавить о том, что произошло...?

Цитата:
Тогда $x^{\top} A \;x=y^{\top} S^{\top} A \;S\; y = y^{\top} D\; y$, где$$D=S^{\top} A\; S =\begin{bmatrix}0.6&0.8\\0.8&-0.6\end{bmatrix} \begin{bmatrix}4&12\\12&11\end{bmatrix} \begin{bmatrix}0.6&0.8\\0.8&-0.6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}20&0\\0&-5\end{bmatrix}$$
Это значит, что в новых переменных квадратичная форма имеет вид $20y_1^2-5y_2^2$

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение30.03.2012, 00:45 
Аватара пользователя


20/03/12
139
$x^{\top} A \;x$ - это так на матричном языке можно записать квадратичную форму в начальных координатах, $A$ - матрица формы. Мы делаем замену переменных $x=Sy$ с помощью полученной матрицы перехода $S$. Все, что происходит дальше - простая подстановка этой формулы в начальную форму и приведение к виду $y^{\top}Dy$, где $D$ - матрица формы уже в новых координатах.

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение30.03.2012, 00:54 


22/11/11
380
Human в сообщении #553643 писал(а):
$x^{\top} A \;x$ - это так на матричном языке можно записать квадратичную форму в начальных координатах, $A$ - матрица формы. Мы делаем замену переменных $x=Sy$ с помощью полученной матрицы перехода $S$. Все, что происходит дальше - простая подстановка этой формулы в начальную форму и приведение к виду $y^{\top}Dy$, где $D$ - матрица формы уже в новых координатах.


Спасибо, теперь все понятно!

-- 30.03.2012, 01:03 --

1) Найти ортонормированный базис подпространства
$V=\begin{Bmatrix}
\begin{pmatrix}
 1 \\ 
 1 \\ 
 1 \\ 
 1 \\
\end{pmatrix}
;
\begin{pmatrix}
 3 \\ 
 3 \\ 
 -1 \\ 
 -1 \\
\end{pmatrix}\\ 
\end{Bmatrix}$

Попробую это задание сделать с помощью Грамма-Шмидта.

$\vec a=\begin{pmatrix}
 1 \\ 
 1 \\ 
 1 \\ 
 1 \\
\end{pmatrix}$

$\vec b=\begin{pmatrix}
 3 \\ 
 3 \\ 
 -1 \\ 
 -1 \\
\end{pmatrix}$

$(\vec a, \vec b)=4$

$(\vec b, \vec b)=9+9+1+1=20$

$\mathbf{proj}_{\mathbf{b}}\,\mathbf{a} = 
{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle
\over
\langle \mathbf{b}, \mathbf{b}\rangle}
\mathbf{b}=0,2\cdot \begin{pmatrix}
 3 \\ 
 3 \\ 
 -1 \\ 
 -1 \\
\end{pmatrix}$

А ведь проекция должна быть скаляром...

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение30.03.2012, 01:03 
Аватара пользователя


20/03/12
139
Вообще говоря, матрицу $D$ при таком решении не стоит вычислять: она будет диагональная, а на диагонали будут стоять собственные числа матрицы $A$, причем в таком порядке, в каком стоят соответствующие собственные векторы в матрице $S$.

-- 30.03.2012, 01:06 --

Если Вы читали про Грама-Шмидта в Википедии, то там проекция действительно есть вектор, так что все в порядке.

-- 30.03.2012, 01:15 --

Да и вообще проекция всегда есть вектор. Просто имеется в виду разложение вектора $\mathbf{a}$ на сумму вектора, коллинеарного $\mathbf{b}$ (это и есть проекция $\mathbf{a}$ на $\mathbf{b}$), и вектора, ортогонального $\mathbf{b}$. Оператор проекции как раз позволяет найти коллинеарный вектор, и если его вычесть из $\mathbf{a}$, то как раз и останется вектор, ортогональный $\mathbf{b}$. В этом вся суть метода Грама-Шмидта.

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение30.03.2012, 01:19 


22/11/11
380
Human в сообщении #553648 писал(а):
Вообще говоря, матрицу $D$ при таком решении не стоит вычислять: она будет диагональная, а на диагонали будут стоять собственные числа матрицы $A$, причем в таком порядке, в каком стоят соответствующие собственные векторы в матрице $S$.


А как узнать - в каком порядке должны стоять собственные векторы в матрице перехода $S$?

-- 30.03.2012, 01:25 --

Human в сообщении #553648 писал(а):

Если Вы читали про Грама-Шмидта в Википедии, то там проекция действительно есть вектор, так что все в порядке.

-- 30.03.2012, 01:15 --

Да и вообще проекция всегда есть вектор. Просто имеется в виду разложение вектора $\mathbf{a}$ на сумму вектора, коллинеарного $\mathbf{b}$ (это и есть проекция $\mathbf{a}$ на $\mathbf{b}$), и вектора, ортогонального $\mathbf{b}$. Оператор проекции как раз позволяет найти коллинеарный вектор, и если его вычесть из $\mathbf{a}$, то как раз и останется вектор, ортогональный $\mathbf{b}$. В этом вся суть метода Грама-Шмидта.


Спасибо, суть метода ясно. Просчитал в википедии. Но пока что не понятно это

Цитата:
Классический процесс Грама — Шмидта выполняется следующим образом:

$$
\begin{array}{lclr}
\mathbf{b}_1 & = & \mathbf{a}_1 & (1) \\
\mathbf{b}_2 & = & \mathbf{a}_2-\mathbf{proj}_{\mathbf{b}_1}\,\mathbf{a}_2 & (2) \\
\mathbf{b}_3 & = & \mathbf{a}_3-\mathbf{proj}_{\mathbf{b}_1}\,\mathbf{a}_3-\mathbf{proj}_{\mathbf{b}_2}\,\mathbf{a}_3 & (3) \\
\mathbf{b}_4 & = & \mathbf{a}_4-\mathbf{proj}_{\mathbf{b}_1}\,\mathbf{a}_4-\mathbf{proj}_{\mathbf{b}_2}\,\mathbf{a}_4-\mathbf{proj}_{\mathbf{b}_3}\,\mathbf{a}_4 & (4) \\
& \vdots & & \\
\mathbf{b}_N & = & \mathbf{a}_N-\displaystyle\sum_{j=1}^{N-1}\mathbf{proj}_{\mathbf{b}_j}\,\mathbf{a}_N & (5)
\end{array}$$


$\mathbf{a}_1,\;\ldots,\;\mathbf{a}_N$ -- это имеются ввиду те вектора, на которые раскладывается вектор $\mathbf{a}$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение30.03.2012, 01:26 
Аватара пользователя


20/03/12
139
А без разницы, по-моему: все равно преобразование будет ортогональное. Получатся, конечно, разные формы, но все они будут отличаться только расположением коэффициентов. Например,
svv в сообщении #553263 писал(а):
Может быть, ещё лучше было бы поменять местами столбцы в $S$:
$S=\begin{bmatrix}0.8&0.6\\-0.6&0.8\end{bmatrix}$
Это приведёт к тому, что поменяются местами $y_1$ и $y_2$. Смысл в том, что тогда преобразование было бы чистым поворотом (определитель $S$, он же якобиан преобразования, был бы равен $+1$), а сейчас у нас поворот с отражением, якобиан равен $-1$.

Здесь уже дело вкуса: svv, например, больше устраивает такой вариант, потому что преобразование координат просто сводится к повороту, без отражения.

-- 30.03.2012, 01:29 --

Andrei94 в сообщении #553652 писал(а):
$\mathbf{a}_1,\;\ldots,\;\mathbf{a}_N$ -- это имеются ввиду те вектора, на которые раскладывается вектор $\mathbf{a}$?

Нет, это начальная система векторов, которая Вам дана в условии.

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение30.03.2012, 01:29 


22/11/11
380

(Оффтоп)

здесь была ерунда


-- 30.03.2012, 01:30 --

Human в сообщении #553653 писал(а):
А без разницы, по-моему: все равно преобразование будет ортогональное. Получатся, конечно, разные формы, но все они будут отличаться только расположением коэффициентов. Например,
svv в сообщении #553263 писал(а):
Может быть, ещё лучше было бы поменять местами столбцы в $S$:
$S=\begin{bmatrix}0.8&0.6\\-0.6&0.8\end{bmatrix}$
Это приведёт к тому, что поменяются местами $y_1$ и $y_2$. Смысл в том, что тогда преобразование было бы чистым поворотом (определитель $S$, он же якобиан преобразования, был бы равен $+1$), а сейчас у нас поворот с отражением, якобиан равен $-1$.

Здесь уже дело вкуса: svv, например, больше устраивает такой вариант, потому что преобразование координат просто сводится к повороту, без отражения.


Теперь понятно, спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Базис
Сообщение30.03.2012, 01:31 
Аватара пользователя


20/03/12
139
Andrei94 в сообщении #553654 писал(а):
То есть у нас должно быть так?

Да. Ну, проверьте, ортогональны они?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  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