From 89034b4834d55a9827114f1986c593745fe16f91 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=E7=8E=8B=E8=BD=B2=E6=A5=A0?= Date: Fri, 23 Jan 2026 13:44:56 +0800 Subject: [PATCH 1/3] vault backup: 2026-01-23 13:44:56 --- .../整合素材/线代素材/一个计算题的解答.md | 8 ++++---- 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/素材/整合素材/线代素材/一个计算题的解答.md b/素材/整合素材/线代素材/一个计算题的解答.md index 5322718..62b7aad 100644 --- a/素材/整合素材/线代素材/一个计算题的解答.md +++ b/素材/整合素材/线代素材/一个计算题的解答.md @@ -4,14 +4,14 @@ $$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\left[(3-\lambda)^2 - 4\right] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 6\lambda + 5) = (2-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-5).$$ 特征值为 $\lambda_1 = 1,\quad \lambda_2 = 2,\quad \lambda_3 = 5.$ -- 对于 $\lambda_1 = 1$:解 $(A - E)\mathbf{X} = \mathbf{0}$, $A - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$ 得基础解系 $\mathbf{x}_1 = (0, -1, 1)^\mathrm{T}$。 +- 对于 $\lambda_1 = 1$:解 $(A - E)\mathbf{X} = \mathbf{0}$, $A - E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$ 得基础解系 $\mathbf{x}_1 = (0, -1, 1)^\mathrm{T}$。 -- 对于 $\lambda_2 = 2$:解 $(A - 2E)\mathbf{X} = \mathbf{0}$, $A - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$ 得基础解系 $\mathbf{x}_2 = (1, 0, 0)^\mathrm{T}$。 +- 对于 $\lambda_2 = 2$:解 $(A - 2E)\mathbf{X} = \mathbf{0}$, $A - 2E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$ 得基础解系 $\mathbf{x}_2 = (1, 0, 0)^\mathrm{T}$。 -- 对于 $\lambda_3 = 5$:解 $(A - 5E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $A - 5E = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$ 得基础解系 $\mathbf{x}_3 = (0, 1, 1)^\mathrm{T}$。 +- 对于 $\lambda_3 = 5$:解 $(A - 5E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $A - 5E = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$ 得基础解系 $\mathbf{x}_3 = (0, 1, 1)^\mathrm{T}$。 $\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{2}$,单位化得 $\boldsymbol{\eta}_1 = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^\mathrm{T}$; $\|\mathbf{v}_2\| = 1$,单位化得 $\boldsymbol{\eta}_2 = (1, 0, 0)^\mathrm{T}$; $\|\mathbf{v}_3\| = \sqrt{2}$,单位化得 $\boldsymbol{\eta}_3 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^\mathrm{T}$。 -即可取正交矩阵 $Q = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$ +即可取正交矩阵 $Q = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$ From 55ec4d9bd9c134300e464764c6dec06f2b03dde2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=E7=8E=8B=E8=BD=B2=E6=A5=A0?= Date: Fri, 23 Jan 2026 13:46:14 +0800 Subject: [PATCH 2/3] vault backup: 2026-01-23 13:46:14 --- 素材/整合素材/线代素材/一个计算题的解答.md | 4 +++- 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/素材/整合素材/线代素材/一个计算题的解答.md b/素材/整合素材/线代素材/一个计算题的解答.md index 62b7aad..85359d2 100644 --- a/素材/整合素材/线代素材/一个计算题的解答.md +++ b/素材/整合素材/线代素材/一个计算题的解答.md @@ -1,7 +1,9 @@ ## 解答 其特征多项式为 -$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\left[(3-\lambda)^2 - 4\right] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 6\lambda + 5) = (2-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-5).$$ +$$\begin{aligned}det(A - \lambda E) &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} \\ +&= (2-\lambda)\left[(3-\lambda)^2 - 4\right] \\ +&= (2-\lambda)(\lambda^2 - 6\lambda + 5)\\&=(2-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-5).\end{aligned}$$ 特征值为 $\lambda_1 = 1,\quad \lambda_2 = 2,\quad \lambda_3 = 5.$ - 对于 $\lambda_1 = 1$:解 $(A - E)\mathbf{X} = \mathbf{0}$, $A - E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$ 得基础解系 $\mathbf{x}_1 = (0, -1, 1)^\mathrm{T}$。 From 0f7114e10ff64ece43a56ed03d9ed7487273e518 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Cym10x Date: Fri, 23 Jan 2026 13:53:58 +0800 Subject: [PATCH 3/3] =?UTF-8?q?M=20=E7=B4=A0=E6=9D=90/=E6=95=B4=E5=90=88?= =?UTF-8?q?=E7=B4=A0=E6=9D=90/=E7=BA=BF=E4=BB=A3=E7=B4=A0=E6=9D=90/?= =?UTF-8?q?=E6=AD=A3=E4=BA=A4=E5=8F=8A=E4=BA=8C=E6=AC=A1=E5=9E=8B.md?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../线代素材/正交及二次型.md | 24 +++++++++++++------ 1 file changed, 17 insertions(+), 7 deletions(-) diff --git a/素材/整合素材/线代素材/正交及二次型.md b/素材/整合素材/线代素材/正交及二次型.md index 66d8115..bfdf833 100644 --- a/素材/整合素材/线代素材/正交及二次型.md +++ b/素材/整合素材/线代素材/正交及二次型.md @@ -123,8 +123,9 @@ $$\|\boldsymbol{\gamma}_3\|=\sqrt{\dfrac{3}{2}},\boldsymbol{\varepsilon}_3=\dfra # Section 2 实对称矩阵的正交变换与二次型 ## 正交变换及合同 +合同:对于方阵 $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$,若 $\exists P\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 使得 $A=P^\mathrm TBP$,则 $A$ 和 $B$ 合同,记作 $A\simeq B$. 目前暂不清楚合同变换对非对称矩阵的意义,但是对于实对称矩阵而言有意义,因为两个矩阵合同意味着它们有相同的**惯性**。换句话说,合同变换不会改变形状种类,球可能变成椭球,但一定不会变成马鞍面。 +正交变换是一种特殊的合同变换,它既是合同变换,也是相似变换;用于正交变换的矩阵是正交矩阵,满足 $P^\mathrm TP=E$;正交变换能够保持二次型的几何度量(见下文“二次型”) ->[!danger] 待整合 >与一个**实对称矩阵** 相似:特征值及其几何重数、代数重数相等 >合同:惯性相同(正惯性指数、负惯性指数、$0$ 数都相同)且本身也是**实对称矩阵**. >即:如果 $A$ 与 $B$ 合同,且 $A$ 是实对称矩阵,则 $B$ 也是实对称矩阵。 @@ -188,8 +189,8 @@ $$\|\boldsymbol{\gamma}_3\|=\sqrt{\dfrac{3}{2}},\boldsymbol{\varepsilon}_3=\dfra #### 方法间核心区别与关联 **区别**:见下表 -|方法|配方法|合同变换法|正交变换法| -|:---:|:----:|:----:|:----------------:| +| 方法 | 配方法 | 合同变换法 | 正交变换法 | +| :---: | :----: | :----: | :----------------: | | 本质 | 一般合同变换 | 一般合同变换 | 正交合同变换,变换矩阵为正交矩阵 | | 标准型系数 | 仅保持惯性 | 仅保持惯性 | 特征值 | | 计算复杂度 | 低 | 中 | 高 | @@ -317,21 +318,22 @@ $$\|\boldsymbol{\gamma}_3\|=\sqrt{\dfrac{3}{2}},\boldsymbol{\varepsilon}_3=\dfra >设 $A$ 对应于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{bmatrix}$,则 $\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交,即满足方程组 $z_1+z_2+z_3=0$,求得该方程组的一个基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix}$. >令 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\alpha}_1\ \boldsymbol{\alpha}_2\ \boldsymbol{\alpha}_3]=\begin{bmatrix}-1&1&1\\1&1&1\\0&-2&1\end{bmatrix}$,则有 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&0\end{bmatrix}$. >从而$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&0\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}=\begin{bmatrix}-1&1&1\\1&1&1\\0&-2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\dfrac{1}{2}&\dfrac{1}{2}&0\\\\\dfrac{1}{6}&\dfrac{1}{6}&-\dfrac{1}{3}\\\\\dfrac{1}{3}&\dfrac{1}{3}&\dfrac{1}{3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}$$ - ##### 其他类型 >[!example] 例题 >已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol x^T \boldsymbol A \boldsymbol x$ 在可逆线性变换 $\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1& 2&2\\0&1&2\\0&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{bmatrix}$ 的作用下得到标准型 $\displaystyle 4y_1^2-\frac{1}{2}y_2^2$,则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在可逆线性变换 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & -1 & 2\\-1 & 0 & 2\\-2 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{bmatrix}$ 的作用下可以得到标准型$\underline{\qquad}$. >[!note] 解: >记 $\boldsymbol x=(x_1,x_2,x_3)^T,\boldsymbol y=(y_1,y_2,y_3)^T,\boldsymbol z=(z_1,z_2,z_3)^T,\boldsymbol C=\begin{bmatrix}1&2&2\\0&1&2\\0&2&1\end{bmatrix}$, ->解法一: $\boldsymbol x=\boldsymbol{Cy},\boldsymbol x=\boldsymbol C\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol z$,从而$$\boldsymbol x=\boldsymbol C\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{bmatrix}=\boldsymbol C\begin{bmatrix}-z_2\\-z_1\\z_3\end{bmatrix},$$于是此变换下标准型为$\displaystyle f(x_1,x_2,x_3)=4(-z_2)^2-\frac{1}{2}(-z_1)^2=-\frac{1}{2}z_1^2+4z_2^2.$ - +> $\boldsymbol x=\boldsymbol{Cy},\boldsymbol x=\boldsymbol C\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol z$,从而$$\boldsymbol x=\boldsymbol C\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{bmatrix}=\boldsymbol C\begin{bmatrix}-z_2\\-z_1\\z_3\end{bmatrix},$$于是此变换下标准型为$\displaystyle f(x_1,x_2,x_3)=4(-z_2)^2-\frac{1}{2}(-z_1)^2=-\frac{1}{2}z_1^2+4z_2^2.$ +>[!note] 另一种解法 +>记 $\boldsymbol x=(x_1,x_2,x_3)^T,\boldsymbol y=(y_1,y_2,y_3)^T,\boldsymbol z=(z_1,z_2,z_3)^T,\boldsymbol C=\begin{bmatrix}1&2&2\\0&1&2\\0&2&1\end{bmatrix}$, +>$\boldsymbol x=C\boldsymbol y$ ##### 正定性 通常而言,我们目前能接触到的正定性相关题目需要从正定性的定义出发 -正定/负定的定义及相关的反映 +正定/负定的定义及相关性质 对于对称矩阵 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$: | 正定性 | 定义 | 二次型 | 特征值(惯性) | @@ -370,3 +372,11 @@ $$\|\boldsymbol{\gamma}_3\|=\sqrt{\dfrac{3}{2}},\boldsymbol{\varepsilon}_3=\dfra >[!note] 解: >二次型对应的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}1 & \dfrac{t}{2} & 0 & 0 \\[6pt]\dfrac{t}{2} & 1 & 0 & 0 \\[6pt]0 & 0 & 1 & t \\[6pt]0 & 0 & t & 3t\end{bmatrix}.$ 由于二次型是正定的,故其矩阵的顺序主子式均大于零,所以$$\begin{vmatrix} 1 & \dfrac{t}{2} \\ \dfrac{t}{2} & 1 \end{vmatrix} = 1 - \dfrac{t^2}{4}>0,\begin{vmatrix}1 & \dfrac{t}{2} & 0 \\\dfrac{t}{2} & 1 & 0 \\0 & 0 & 1\end{vmatrix}=1-\dfrac{t^2}{4}>0,$$ >$$|A|=\begin{vmatrix}1 & \dfrac{t}{2} & 0 & 0 \\[6pt]\dfrac{t}{2} & 1 & 0 & 0 \\[6pt]0 & 0 & 1 & t \\[6pt]0 & 0 & t & 3t\end{vmatrix}=(1 - \dfrac{t^2}{4})(3t-t^2)>0,$$故 $0[!danger] 危险! +>1. 不同型的两个零矩阵不相等; +>2. 矩阵乘法不可轻易互换。常见可交换场景:对于有理式 $f(x),g(x)$ 和矩阵 $A$,$f(A)$ 与 $g(A)$ 可交换;满足 $AB = kA + lB$ 的 $A,B$ 可交换; +>3. 不得混淆分块矩阵的行列式与普通矩阵行列式 +> $\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=ad-bc$ \ No newline at end of file