A=D N,D可对角化,N为幂零矩阵,且DN=ND
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/27 05:51:01
矩阵可对角化的充要条件是有n个线性无关的特征向量.幂零矩阵的特征值只有0属于特征值0的特征向量是Ax=0的非零解自然与AX=0的基础解系有关系了AX=0的基础解系含n-r(A)个解向量所以A的属于特征
设a是A的特征值则a^m是A^m的特征值(定理)而A^m=0,零矩阵只有0特征值所以a^m=0所以a=0.即A的特征值只有0.又因为A≠0所以r(A)>=1所以AX=0的基础解系所含向量的个数n-r(
这道题在不同的阶段可以有不同的方法.如果学了Jordan标准型和矩阵的最小多项式,可以用:矩阵可对角化的充要条件是其最小多项式无重根(即Jordan块都是1阶的).由A²-A=2E,知x
看看能看懂不? 特征值都为正负1 对应相乘之后都是1 那个不影响结果~
条件(A-aE)(A-bE)=0,其中ab不相等,则A可对角化.证明:当AB=0时有不等式r(A)+r(B)再问:原式怎么化解?具体步骤是什么?再答:x^2+x-1=0,解为a=[-1+根号(5)]/
设a是A的特征值,则a^2-3a+2是A^2-3A+2E的特征值而A^2-3A+2E=0,零矩阵的特征值是0所以a^2-3a+2=0所以(a-1)(a-2)=0所以A的特征值是1或2.因为A^2-3A
Jordan-Chevally分解再问:还能具体点吗?再答:http://www.math.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=25545&highlight=%E
定理:n阶矩阵A可以对角化的充要条件为A有n个线性无关特征向量k重特征值有k个线性无关的特征向量而对k重特征值λ,属于特征值λ的特征向量是齐次线性方程组(A-λE)x=0的非零解所以属于特征值λ的线性
证明:设C是任意对角矩阵,且与A相似若B与A相似,根据相似具有传递性,即C则B与C相似,所以B可对角化再问:B与C相似所以B可对角化不是题目本身一个意思么只是把A换成了C?这样不算证明出来了吧...再
[证明](方法一:构造法)见下图\x0d\x0d[证明](方法二:利用特征值与特征向量)见下图\x0d\x0d[证明](方法三:利用极小多项式)\x0d因为A满足A2+2A-3E=O,即(A-E)(A
证明:Ax=0,(A+E)x=0,(A+2E)x=0三个齐次线性方程组的基础解系共含(n-r1)+(n-r2)+(n-r3)=3n-(r1+r2+r3)=n个向量.所以A有n个线性无关的特征向量所以A
说一下思路吧.把A,A+E,A+2E放在一个大矩阵(3n×3n)的对角线上,通过分块矩阵初等变换可以化成diag[E,E,A(A+E)(A+2E)]这一步是难点,楼主不妨尝试一下.初等变换不改变秩,所
这是个与矩阵的特征值,对角化,矩阵的秩有关的综合题目用到多个知识点,好题!证明:(1)(A-aI)(A-bI)=A^2-(a+b)A+abI若λ是A的特征值则λ^2-(a+b)λ+ab是A^2-(a+
两道题都很显然的.第一题,你进行jordan分块对角化,因为秩为1,马上可以推出分块上所有可能出现的1都为0,所以可对角.第二题,A,B相似,ifandonlyifA,B有相同特征多项式,ifando
很显然,因为极小多项式没有重根.再问:能不能给点过程,根就只有2,-1~n阶还有其他根呢,为0,不算重根?再答:不管n多大,A的特征值只能是2或-1,没有别的根。A的极小多项式是x^2-x-2的因子,
先求特征值,再规范化,单位化
设Q^(-1)AQ=D=diag(a1E,a2E,...,akE),其中a1,a2,...,ak是A的不同特征值,对应重数即为l1,l2,...,lk.在AB=BA中左乘Q^(-1),右乘Q得DQ^(
证明:矩阵A可对角化,则存在可逆阵P,使P^(-1)AP=N为对角阵,P*[P^(-1)AP]*P^(-1)=PNP^(-1)A=PNP^(-1),A可逆,则A^(-1)=[PNP^(-1)]^(-1
这个分解叫Jordan–Chevalley分解,如果在复数域上讨论的话直接从Jordan标准型入手进行拆分即可.当然事实上结论对一般的域也是对的.
证明:A可相似对角化,则存在可逆矩阵P,使得P^-1*A*P=^=[λi]由于A为可逆矩阵,故λi≠0(否则A的行列式必为0).于是,对等式左右两边求逆,得P^-1*A^-1*P=^(^-1)=[1/