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时间:2018-12-07
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1、5.1多项式矩阵1.定义:某个矩阵所有的元素由多项式组成2.多项式矩阵的子式抽取矩阵的r行、r列,组成一个方阵,该方阵的行列式作为一个r阶子式。1阶子式:9个,2阶子式:9个,个,有非0者。3阶子式:1个,其为:多项式矩阵的阶次:如果的所有阶子式都为0,而存在不为0的r阶子式,则。在我们的例子中,rank()=2.3.多项式矩阵的展开(1)按的阶次展开:正则:如果的最高阶的系数矩阵为非奇异,则称为正则。本例中,奇异,故不是正则。(2)(i)先对的各列依据的阶次展开。记各列的最高次数为。(ii)把各列的展开拼起来。各列的最高项系数拼成一个矩阵。注意:各列的最高次数可能不相同。如果非奇异
2、,则称是列正则的。本例为列正则。(3)(i)先对的各行依据的阶次展开;记各行的最高次数为。(ii)把各行的展开拼起来。各行的最高项系数拼成一个矩阵。注意:各行的最高次数可能不相同。如果非奇异,则称是行正则的。本例不是行正则的。正则的则必是行正则和列正则的。3.行列式次数、展开式系数矩阵与正则性关系我们观察到下列情况:定理5.1.2(105页):正则列正则行正则5.首先,我们需要下面的引理:证明定理5.1.3:存在性见教材唯一性:6.单模矩阵定理5.1.67.初等矩阵定义:(相抵等价)引入三种多项式矩阵:8.行列式因子所有k阶子式的最大公因子称为k阶行列式因子。根据拉普拉斯展开定理,的
3、任意k+1阶子式均可以写成的一些子式的线性组合,不难得到连续整除关系:9.初等变换不改变多项式矩阵的秩,行列式因子和不变因子定理5.1.8.初等变换不改变多项式矩阵的行列式因子、不变因子和秩。5.2Smith标准型目标:通过相抵变换,把变换为简单形式:1.引理5.2.1证明:(1)1.2.(2)。化为(1)中的情况了。2.引理5.2.23.Smith标准型例子:1.2.不是很容易求得。4.不变因子/行列式因子的方法求Smith标准型在相抵变换下,行列式因子不变。初等因子5.单模矩阵因为初等变换矩阵的拟也是初等变换矩阵。6.McMillen标准型5.2Jordan标准型1.相似变换:相
4、抵变换:定理5.3.1:证明:显见。(1).,由于,故(iii)用到:因此,。应用引理5.1.4,得到。故必有F非奇异。(2).2.分块矩阵相抵变换有传递性。相抵在块互换情况下保持:1.约当块的Smith标准型例子:另一个例子:1.约当型的求取:。1个非1的初等因子对应了一个约当块。因此,必定存在相似变换矩阵P,使得:。有两个关键问题需要回答:l实际上,约当标准型J不大可能通过上面的相抵变换的方法获得(太麻烦!3阶的还凑合,4阶以上几乎不可能了)。但我们需要求J,怎么办?l变换矩阵P怎么求取?2.求取J:(1)由于,故。通过求解,能得到所有的特征根。假设共有s个相异的特征根,这些特征
5、根的重数(代数重数)为而正是由这些根构成。这些特征根组成了的对角线元素,它们的次上对角元素为1,其余都为0。但的尺寸有多大呢?(1)确定的尺寸:易知:。由于P为非奇异矩阵,故,p=1,2,…(i)当不是特征根时,。对我们意义不大。(ii)当是特征根时,(),我们可以定出来有几个约当块基于构建:观察的秩:当时,是一个满秩矩阵。当时,是不是满秩矩阵,其秩比满秩差1。即,如果某个约当块以为其对角元,则其秩比满秩差1.注意:显见:所以代表了有几个约当块以为其对角元。那么这些约当块的尺寸呢?显见:这些以为其对角元的约当块的尺寸和为,即的代数重数。(iii)定出对应于的具体尺寸:由于,故观察:(
6、a).如果不是以为对角元,则(b).如果是以为对角元,则当时,当时,回顾由所有以为对角元、且尺寸大于的约当块贡献,每个这样的约当块贡献1。反过来,由可推断出有几个尺寸大于p的约当块。总结一下:由能定出有几个约当块以为对角元;由能定出这样的约当块中,有几个的尺寸大于1,至少为2.由能定出这样的约当块中,有几个的尺寸大于2,至少为3.依次类推。最后一定会碰到,就停下来。这样我们就定下来所有以为对角元的约当块的个数。比如,,定出有1个1阶块,1个2阶块,2个4阶块。这样,我们得到了约当标准型J.1.知道J后,我们需要求等价变换矩阵P使得。。通过例子,给出P的求法:。P有5列,将其写成:,这
7、5列相互线性无关。由可得:,。故是2阶增广特征向量,是1阶增光特征向量,是特征向量。观察:。由可以容易生成。(1)表示处于的零空间,该空间的维数为:。(2)表示不在的零空间中,该空间的维数为:。(3)易知:。我们找出一个属于,但不属于的非零向量,该向量有资格做,记为。(4)从可以构造出一个一阶增广特征向量:。显见(否则,,与矛盾)。进一步,与线性无关:假设。给其两边同乘以,则得;代入方程,由于,故得。(5)除了,我们还需要另外一个1阶增广特征向量,其必须与
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