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复旦大学2016--2017学年第二学期(16级)高等代数II期末考试第七大题解答

时间:2017-07-05 22:59:26      阅读:339      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:一个   str   利用   math   begin   几何   mat   amp   基本   

七、(本题10分)  设 $n$ 阶复方阵 $A$ 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 复系数多项式 $g(\lambda)$ 满足 $(f(\lambda),g‘(\lambda))=1$. 证明: $A$ 可对角化的充要条件是 $g(A)$ 可对角化.

证明  先证必要性. 设 $A$ 可对角化, 即存在非异阵 $P$, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 为对角阵, 于是 $P^{-1}g(A)P=g(P^{-1}AP)=g(\Lambda)=\mathrm{diag}\{g(\lambda_1),g(\lambda_2),\cdots,g(\lambda_n)\}$ 为对角阵, 即 $g(A)$ 可对角化.

接下去我们用三种方法来证充分性.

证法一 (Jordan 标准型的应用)  设 $A$ 不可对角化, 则其 Jordan 标准型 $J=P^{-1}AP=\mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),J_{r_2}(\lambda_2),\cdots,J_{r_k}(\lambda_k)\}$ 中至少有一个 Jordan 块的阶数大于 1. 不失一般性, 不妨设 $J_{r_1}(\lambda_1)$ 的阶数 $r_1>1$. 注意到 $P^{-1}g(A)P=g(P^{-1}AP)=g(J)=\mathrm{diag}\{g(J_{r_1}(\lambda_1)),g(J_{r_2}(\lambda_2)),\cdots,g(J_{r_k}(\lambda_k))\}$, 其中 $$g(J_{r_1}(\lambda_1))=\begin{pmatrix} g(\lambda_1) & g‘(\lambda_1) & & * \\ & g(\lambda_1) & \ddots & \\ & & \ddots & g‘(\lambda_1) \\ & & & g(\lambda_1) \end{pmatrix},$$ 又由 $(f(\lambda),g‘(\lambda))=1$ 可知 $g‘(\lambda_1)\neq 0$, 因此 $g(J_{r_1}(\lambda_1))$ 的特征值全为 $g(\lambda_1)$, 其几何重数为 $r_1-r(g(J_{r_1}(\lambda_1))-g(\lambda_1)I_{r_1})=r_1-(r_1-1)=1$. 于是 $g(J_{r_1}(\lambda_1))$ 的 Jordan 标准型为 $J_{r_1}(g(\lambda_1))$, 其阶数 $r_1>1$, 这也是 $g(A)$ 的一个 Jordan 块, 故 $g(A)$ 不可对角化.

引理 1 (复旦高代教材第七章的复习题 22 或白皮书的例 7.14)  $n$ 阶复方阵 $A$ 可对角化的充要条件是对 $A$ 的任一特征值 $\lambda_0$, $r(A-\lambda_0I_n)=r((A-\lambda_0I_n)^2)$.

证法二 (引理1的应用)  设 $g(A)$ 可对角化, 任取 $A$ 的特征值 $\lambda_0$, 则 $g(\lambda_0)$ 也是 $g(A)$ 的特征值. 由引理 1 可知 $r(g(A)-g(\lambda_0)I_n)=r((g(A)-g(\lambda_0)I_n)^2)$. 由 $(f(\lambda),g‘(\lambda))=1$ 可知 $g‘(\lambda_0)\neq 0$, 因此 $\lambda_0$ 是 $g(\lambda)-g(\lambda_0)$ 的单根, 设 $g(\lambda)-g(\lambda_0)=(\lambda-\lambda_0)q(\lambda)$, 则 $(\lambda-\lambda_0,q(\lambda))=1$, 再由白皮书的例 5.73 可知 $r(g(A)-g(\lambda_0)I_n)=r(A-\lambda_0I_n)+r(q(A))-n$. 同理由 $((\lambda-\lambda_0)^2,q(\lambda)^2)=1$ 可知 $r((g(A)-g(\lambda_0)I_n)^2)=r((A-\lambda_0I_n)^2)+r(q(A)^2)-n$. 注意到 $$r(g(A)-g(\lambda_0)I_n)=r((g(A)-g(\lambda_0)I_n)^2),\\ r(A-\lambda_0I_n)\geq r((A-\lambda_0I_n)^2),\,\,\,\,r(q(A))\geq r(q(A)^2),$$ 从而上述不等号只能取等号, 特别地, $r(A-\lambda_0I_n)=r((A-\lambda_0I_n)^2)$, 再次由引理 1 可知 $A$ 可对角化.

证法三 (极小多项式的应用)  设 $g(A)$ 可对角化, 用反证法证明. 设 $A$ 不可对角化, 则其 Jordan 标准型 $J=P^{-1}AP=\mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),J_{r_2}(\lambda_2),\cdots,J_{r_k}(\lambda_k)\}$ 中至少有一个 Jordan 块的阶数大于 1. 不失一般性, 不妨设 $J_{r_1}(\lambda_1)$ 的阶数 $r_1>1$. 注意到 $$P^{-1}g(A)P=g(P^{-1}AP)=g(J)=\mathrm{diag}\{g(J_{r_1}(\lambda_1)),g(J_{r_2}(\lambda_2)),\cdots,g(J_{r_k}(\lambda_k))\},$$ 因为 $g(A)$ 可对角化, 故 $g(J)$ 可对角化, 从而 $g(J)$ 的每一个分块均可对角化, 特别地, $g(J_{r_1}(\lambda_1))$ 可对角化. 又 $g(J_{r_1}(\lambda_1))$ 的特征值全为 $g(\lambda_1)$, 所以 $g(J_{r_1}(\lambda_1))=g(\lambda_1)I$, 即 $J_{r_1}(\lambda_1)$ 适合多项式 $g(\lambda)-g(\lambda_1)$. 因为 $J_{r_1}(\lambda_1)$ 的极小多项式为 $(\lambda-\lambda_1)^{r_1}$, 故由极小多项式的基本性质可得 $(\lambda-\lambda_1)^{r_1}\mid (g(\lambda)-g(\lambda_1))$, 又 $r_1>1$, 故 $g‘(\lambda_1)=0$, 但这与 $(f(\lambda),g‘(\lambda))=1$ 相矛盾.  $\Box$

  采用证法一的同学为16级何陶然、王雨程、何志昂、李高瞻、朱民哲、杨锦文、汪铈达、蒋亦凡、沈伊南、章俊鑫、林晨,徐钰伦、颜匡萱, 15级宁盛臻、14级王泽斌共15人. 证法二由16级吴嘉诚同学提供, 证法三由16级郑卓林同学提供. 14级于鸿宝同学利用与证法一完全类似的讨论 (也类似于15级高代II期末考试第六大题的证明) 得到: 若 $A$ 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),J_{r_2}(\lambda_2),\cdots,J_{r_k}(\lambda_k)\}$, 则 $g(A)$ 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}\{J_{r_1}(g(\lambda_1)),J_{r_2}(g(\lambda_2)),\cdots,J_{r_k}(g(\lambda_k))\}$. 由此即可直接得到第七大题的结论.

复旦大学2016--2017学年第二学期(16级)高等代数II期末考试第七大题解答

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