线性映射和线性变换PPT课件.ppt
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1、关于线性映射与线性变换第一张,PPT共八十七页,创作于2022年6月线线性性变换变换是是线线性空性空间间的核心内容,反映的是的核心内容,反映的是线线性空性空间间中元素中元素间间的一种基本的一种基本联联系,体系,体现现出一种出一种“动态动态的的”或者或者“直直观观的的”视视角。角。借助基的概念,可在借助基的概念,可在线线性性变换变换与矩与矩阵阵之之间间建立一一建立一一对应对应关系,关系,因此通俗地因此通俗地讲讲“变换变换即矩即矩阵阵”。这这同同时时也意味著也意味著线线性性变换变换的运算的运算可以可以转转化化为为矩矩阵阵的运算。的运算。第二张,PPT共八十七页,创作于2022年6月2 2维空间的线
2、性变换维空间的线性变换第三张,PPT共八十七页,创作于2022年6月3 3维空间的线性变换维空间的线性变换第四张,PPT共八十七页,创作于2022年6月2.1 线性映射及其矩阵表示线性映射及其矩阵表示定义定义1 设设V1,V2是数域是数域P的两个线性空间,的两个线性空间,A A 是是V1到到V2的一个映的一个映射,如果对射,如果对V1中任意两个向量中任意两个向量,和任意数和任意数k P,都有,都有 A A(+)=A A()+A A()A A(k)=k A A()则称则称A A是是V1到到V2的的线性映射或线性算子线性映射或线性算子。若若V1=V2=V,则称则称A A是是V上的上的线性变换。线性
3、变换。第五张,PPT共八十七页,创作于2022年6月线性映射与变换的举例线性映射与变换的举例v由数由数k决定的决定的数乘数乘变换变换:事事实实上,上,v单单位位变换变换(恒等恒等变换变换):v零零变换变换:I I :VV:I I ()=,VO O :VV:O O ()=0,VK:VV:K()=k ,V第六张,PPT共八十七页,创作于2022年6月线性映射与变换的举例线性映射与变换的举例v线线性空性空间间P x n的微分运算的微分运算是是线线性性变换变换.I I (f(x)=f(x),f(x)P x nv线线性空性空间间C a,b 的的积积分运算分运算是是线线性性变换变换.v作作为为数学分析的两
4、大运算:微分和数学分析的两大运算:微分和积积分,从分,从变换变换的角度的角度讲讲都是都是线线性性变变换换v当然,非当然,非线线性映射也是大量存在的,性映射也是大量存在的,I I (A)=detA,A P n n不是不是线线性映射。性映射。第七张,PPT共八十七页,创作于2022年6月定理定理1 设设A A 是线性空间是线性空间V1到V2的线性映射线性映射,则则 (1)A A (0)=0,(2)A A (-)=-A A ()(3)若 1,2 m 是V1的一组向量,k1,k2,km P,有A A (k1 1+k2 2+km m)=k1A A(1)+k2A A(2)+km A A (m)(4)若若
5、1,2 m 是V1的一组线性相关向量,则A A(1),A A(2),A A (m)在在V2中线性相关,当且仅当A A是一一映射时,V1中线性无关向量组的像在V2中也线性无关。线性映射的性质线性映射的性质第八张,PPT共八十七页,创作于2022年6月定理定理2 设设A A ,BB 是线性空间是线性空间V1到到V2的两个的两个线性映射线性映射,若若 1,2,n是是V1的一组基,并且的一组基,并且A A (i)=)=B B(i)()(i=1,2n),),则则A =BA =B.注:注:定理定理2说明线性映射由基像组唯一确定说明线性映射由基像组唯一确定第九张,PPT共八十七页,创作于2022年6月2.线
6、性映射的运算线性映射的运算(1)设设 A,B 都是都是V1到到V2的线性映射的线性映射,A,B的的和和A+B为为:(A+B)()=A()+B(),任意的,任意的 V1。(2)设设 A是是V1到到V2的线性映射的线性映射,B 是是V2到到V3的线性映射的线性映射定义定义A,B的的乘法乘法BA为为:(BA)()=B(A(),任意的,任意的 V1.(3)设设 A是是V1到到V2的线性映射的线性映射,k P,定义定义k与与A的的数量乘积数量乘积kA为为:(kA)()=kA(),任意的任意的 V1第十张,PPT共八十七页,创作于2022年6月v线性映射的加法适合交换律和结合律,线性运算的乘法适合线性映射
7、的加法适合交换律和结合律,线性运算的乘法适合结合律。结合律。v对线性映射定义了加法和数乘运算后可知,对线性映射定义了加法和数乘运算后可知,V1到到V2的所有线的所有线性性映射组成的集合构成数域映射组成的集合构成数域P上的线性空间,记为上的线性空间,记为L(V1,V2)。第十一张,PPT共八十七页,创作于2022年6月3.线性映射的矩阵表示线性映射的矩阵表示 是是 的基的基,是是 的基的基.设设 是线性映射,是线性映射,记记:则存在则存在唯一唯一的的 使得使得:称矩称矩阵阵A为线为线性映射性映射T在基在基 与基与基 下的下的矩矩阵阵第十二张,PPT共八十七页,创作于2022年6月v矩阵和线性映射
8、互相唯一确定;矩阵和线性映射互相唯一确定;v在给定基的情况下,线性空间在给定基的情况下,线性空间V1到到V2的线性映射的线性映射L与与m n矩阵一一矩阵一一对应,且这种对应保持加法和数乘两种运算。对应,且这种对应保持加法和数乘两种运算。vL(V1,V2)与与Pm n同构。同构。注:注:第十三张,PPT共八十七页,创作于2022年6月定理定理7 设设T为为V1到到V2的线性映射,的线性映射,则则:称为线性映射在基称为线性映射在基 与基与基下的下的坐标变换公式坐标变换公式第十四张,PPT共八十七页,创作于2022年6月例1 设设V1=Rxn,V2=Rxn-1,取线性映射取线性映射T:V1V2 T(
9、f(x)=f(x),f(x)R x n,求求T 在在Rxn的一组基的一组基1,x,xn-1与与Rxn-1的基的基1,x,xn-2下的矩阵下的矩阵D第十五张,PPT共八十七页,创作于2022年6月D(1)=0=0 1+0 2+0 n-1D(2)=1=1+0 2+0 n-1D(3)=2x=0 1+2 2+0 n-1 D(n)=(n-1)xn-2=0 1+2 2+(n-1)n-1 解解 在在R x n中取基中取基 1=1,2=x,n=xn-1,在在Rxn-1中取基中取基 1=1,2=x,n-1=xn-2,则,则第十六张,PPT共八十七页,创作于2022年6月D(1,2,n)=(1,2 n-1)即即于
10、是D在基1,x,xn-1与与1,x,xn-2下的矩阵为D=第十七张,PPT共八十七页,创作于2022年6月另:若在Rxn-1中取基1=1,2=2x,n-1=(n-1)xn-2则D在基1,x,xn-1与1,2x,(n-1)xn-2下的矩阵为D=说明同一个线性映射在不同基下的矩阵不同第十八张,PPT共八十七页,创作于2022年6月定定 理理 8 8 设设 A是是 n维维 线线 性性 空空 间间 V1到到 m维维 线线 性性 空空 间间 V2的的 线线 性性 映映 射射,1,2,n和和 是是V1的的两两组组基基,由由 1,2,n 到到 的的过过渡矩渡矩阵阵是是Q ,和和是是V2的的两两组组基基。由由
11、 到到 的的过过渡渡矩矩阵阵是是P,A在在基基 与与基基 下下的的矩矩阵阵为为A,而而在在基基 与基与基 下的矩下的矩阵为阵为B B,则则B=P-1AQ,(称称A与与B相抵)相抵)第十九张,PPT共八十七页,创作于2022年6月定义定义1 V是数域是数域P上的线性空间,对上的线性空间,对V 中的任意两个向量中的任意两个向量,和任意和任意k P,映射,映射T T:VV 满足满足 (i)(可加性可加性可加性可加性):):):):T T(+)=T T()+T T()(ii)(齐次性齐次性齐次性齐次性):):k T T()=T T(k)称称T T 为为V上的线性变换上的线性变换,T T()为为 在变换
12、在变换T T下的像,下的像,称为原像。称为原像。2.3 线性变换线性变换第二十张,PPT共八十七页,创作于2022年6月例1 对每个x=(1,2,3)R3,定义变换 T T (x)=(1,2,0)则变换T T 是线性空间R3上的线性变换(称为投影变换)第二十一张,PPT共八十七页,创作于2022年6月定理定理1 设设T T 是线性空间是线性空间V上上的线性变换线性变换,则则 (1)T T(0)=0,(2)T T (-)=-T T ()(3)若 1,2 m 是V的一组向量,k1,k2,km P,有T T (k1 1+k2 2+km m)=k1T T(1)+k2T T(2)+kmT T (m)(4
13、)若 1,2 m 是V的一组线性相关向量,则T T(1),T T (2),T T (m)也线性相关,当且仅当T T 是一一映射时,V中线性无关向量组的像也线性无关。线性线性变换变换的基本性质的基本性质第二十二张,PPT共八十七页,创作于2022年6月 L (V,V)表示表示线性空间线性空间V 上的所有线性变换的集合,对任意的上的所有线性变换的集合,对任意的T,T1,T2L(V,V),V,定义定义则可以验证,则可以验证,T1+T2,kT,T1T2都是线性变换,因此都是线性变换,因此L (V,V)是数域是数域P上上的线性空间。的线性空间。注:注:数乘变换和线性变换的数乘运算是两个不同的概念数乘变换
14、和线性变换的数乘运算是两个不同的概念.(1)线性变换的和:)线性变换的和:(2)线性变换的数乘:)线性变换的数乘:(3)线性变换的乘法:)线性变换的乘法:T1T2()=T1(T2()线性变换的运算线性变换的运算第二十三张,PPT共八十七页,创作于2022年6月特殊的变换:特殊的变换:(1)对任意的对任意的kP,定义数乘变换定义数乘变换K(x)=kx,(2)恒等变换:恒等变换:I(x)=x,(3)零变换:零变换:O(x)=0(4)逆变换:设逆变换:设A A 是线性空间是线性空间V上的线性变换,上的线性变换,如果存在如果存在V的变换的变换BB,使得,使得AB AB =BA BA =I,称称A A可
15、逆,可逆,B B 为为A A 的逆变换的逆变换.(5)线性变换的幂:线性变换的幂:A0=I,Am=Am-1A=AAA指数法则:指数法则:AmAn=Am+n,(Am)n=Amn第二十四张,PPT共八十七页,创作于2022年6月线线性性变换变换的矩的矩阵阵用矩阵表示即为用矩阵表示即为 设设 1,2,n为数域为数域P上线性空间上线性空间V的一组基,的一组基,T为V上的线性变换.基向量的象可以被基线性表出,设第二十五张,PPT共八十七页,创作于2022年6月其中其中 矩阵矩阵A称为称为线性变换线性变换T在在基下的矩阵基下的矩阵.第二十六张,PPT共八十七页,创作于2022年6月v单位变换在任意一组基下
16、的矩阵皆为单位矩阵;单位变换在任意一组基下的矩阵皆为单位矩阵;v零变换在任意一组基下的矩阵皆为零矩阵;零变换在任意一组基下的矩阵皆为零矩阵;v数乘变换在任意一组基下的矩阵皆为数乘矩阵;数乘变换在任意一组基下的矩阵皆为数乘矩阵;vA的第的第i 列是列是 在基在基 下的坐标,下的坐标,它是唯一的它是唯一的.故故T在取定一组基下的矩阵是唯一的在取定一组基下的矩阵是唯一的.注:注:第二十七张,PPT共八十七页,创作于2022年6月线线性性变换变换运算与矩运算与矩阵阵运算运算定理定理1 设设 为数域为数域P上线性空间上线性空间V的一组的一组的唯一一个矩阵对应,且具有以下性质:的唯一一个矩阵对应,且具有以
17、下性质:基,在这组基下,基,在这组基下,V的每一个线性变换都与的每一个线性变换都与 中中 线性变换的和对应于矩阵的和;线性变换的和对应于矩阵的和;线性变换的乘积对应于矩阵的乘积;线性变换的乘积对应于矩阵的乘积;线性变换的数量乘积对应于矩阵的数量乘积;线性变换的数量乘积对应于矩阵的数量乘积;可逆线性变换与可逆矩阵对应,且逆变换对应可逆线性变换与可逆矩阵对应,且逆变换对应于逆矩阵于逆矩阵.vL(V,V)与与Pn n同构;同构;第二十八张,PPT共八十七页,创作于2022年6月例2 设线设线性空性空间间 的的线线性性变换变换为为 求在自然基底下的矩阵求在自然基底下的矩阵.解:解:()=第二十九张,P
18、PT共八十七页,创作于2022年6月定理定理2 2 设设T是是n维线维线性空性空间间V的的线线性性变换变换,和和 是是V的两的两组组基基,由由 到到 的的过过渡矩渡矩阵阵是是P ,T在基在基 与基与基 下的矩下的矩阵阵分分别为别为A和和B,则则B=P-1AP,(称称A与与B相似)相似)在两组基下所对应的矩阵在两组基下所对应的矩阵.如果两个矩阵相似,那么它们可以看作同一线性变换如果两个矩阵相似,那么它们可以看作同一线性变换v 线性变换在不同基下的矩阵是相似的,反过来,线性变换在不同基下的矩阵是相似的,反过来,线性变换在不同基下的矩阵表示第三十张,PPT共八十七页,创作于2022年6月设B=P-1
19、AP(1)rank(A)=rank(B);(2)detA=detB;(3)A与B的特征值相同和特征多项式;(4)Bk=(P-1AP)k=P-1AkP.补充:相似矩阵的性质第三十一张,PPT共八十七页,创作于2022年6月例例3 在线性空间 中,线性变换定义如下:(1 1)求)求 在标准基在标准基 下的矩阵下的矩阵.(2 2)求在下的矩阵)求在下的矩阵.解:(1)由已知,有第三十二张,PPT共八十七页,创作于2022年6月设 在标准基 下的矩阵为A,即即:为过渡矩阵,又所以(1,2,3)=(1,2,3)P)=(1,2,3)P=(1,2,3)AP第三十三张,PPT共八十七页,创作于2022年6月因
20、而,第三十四张,PPT共八十七页,创作于2022年6月 设设 在在 1,2,3下的矩阵为下的矩阵为B,则,则B=P-1AP(2)求求 在在 1,2,3下的矩阵下的矩阵.第三十五张,PPT共八十七页,创作于2022年6月 定义定义1 设设T是数域是数域P上的线性空间上的线性空间V 的一个线性变换,如果对于数域的一个线性变换,如果对于数域P中任一元素中任一元素,V中都存在一个非零向量中都存在一个非零向量 ,使得,使得 T()=那么称那么称 为为T的一个的一个特征值特征值,而,而 称为称为 T的属于特征值的属于特征值 的一个的一个特征向量特征向量。2.4 特征值和特征向量特征值和特征向量第三十六张,
21、PPT共八十七页,创作于2022年6月由此可得:由此可得:v 是线性变换是线性变换T的特征值,则的特征值,则 是对应矩阵是对应矩阵A的特征值的特征值.v 是是 线性变换线性变换T的属于的属于 的特征向量,则的特征向量,则 是矩阵是矩阵A的属于的属于 的特的特征向量征向量.设设V是数域是数域P上的上的n 维线性空间,维线性空间,V中取定一组基中取定一组基 1,2,n.设线性设线性变换变换T在这组基下的矩阵是在这组基下的矩阵是 A,向量,向量 在这组基下的坐标是在这组基下的坐标是x,那么我那么我们有们有 T()=Ax=x第三十七张,PPT共八十七页,创作于2022年6月 因此,只要将矩阵因此,只要
22、将矩阵A的全部特征值求出来,它们就是线性变换的全部特征值求出来,它们就是线性变换T的全部特征值;只要将矩阵的全部特征值;只要将矩阵 A的属于的属于 的全部特征向量求出来,的全部特征向量求出来,分别以它们为坐标的向量就是线性变换分别以它们为坐标的向量就是线性变换T的属于的属于 的全部特征的全部特征向量。向量。第三十八张,PPT共八十七页,创作于2022年6月例例1 设设V是数域是数域P上的上的3维线性空间,维线性空间,T是是V上的一个线性变换,上的一个线性变换,在在 V的一个自然基下的矩阵是的一个自然基下的矩阵是求线性变换求线性变换T的全部特征值与特征向量。的全部特征值与特征向量。解:解:的特征
23、多项式为的特征多项式为第三十九张,PPT共八十七页,创作于2022年6月所以所以 的特征值是的特征值是3(二重)与(二重)与-6。对于特征值对于特征值 3,解齐次线性方程组,解齐次线性方程组得到一个基础解系:得到一个基础解系:1=-2 1 0T,2=2 0 1T,于是于是 T属于属于 3的全部特征向量是的全部特征向量是 k1 1+k2 2,k1,k2 P这里这里 为数域为数域 P中不全为零的数对。中不全为零的数对。第四十张,PPT共八十七页,创作于2022年6月 对于特征值对于特征值-6,解齐次线性方程组,解齐次线性方程组得到一个基础解系:得到一个基础解系:3=1 2-2T于是于是T的属于的属
24、于-6的全部特征向量的全部特征向量 k 3,k P这里这里k为数域为数域P中任意非零数。中任意非零数。第四十一张,PPT共八十七页,创作于2022年6月 矩阵的特征值与特征向量的性质:矩阵的特征值与特征向量的性质:(1)n 阶矩阵阶矩阵A的属于特征值的属于特征值 0的全部特征向量再添上零向量,可以的全部特征向量再添上零向量,可以组成组成V的一个子空间,称之为矩阵的一个子空间,称之为矩阵A的属于特征值的属于特征值 0特征子空间特征子空间,记为,记为V 0,不难看出,不难看出 V 0 正是特征方程组正是特征方程组 (0I-A)X=0的解空间。的解空间。显然,显然,V 0的维数是属于的维数是属于 0
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