线性代数几何背景及应用 (2)幻灯片.ppt
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1、线性代数几何背景及应用第1页,共48页,编辑于2022年,星期一一、方程及方程组的几何意义一、方程及方程组的几何意义二元一次方程二元一次方程在几何上表示的是一根直线,则两个二元一次方程组在几何上则表示两根直线的位置关系:相交=有惟一解 平行=无解 重合=无穷多解 例1 求解下列三个线性方程组 (a)(b)(c)第2页,共48页,编辑于2022年,星期一 用ezplot(s1),hold on,ezplot(s2),命令 可以解出结果如下图 其中s1和s2分别为方程的字符串表达式第3页,共48页,编辑于2022年,星期一 若有三个二元一次方程或更多个数的二元一次方程,代数上称之为“超定方程”,一
2、般是不相容的和无解的,几何中平面上三根或更多根直线很难交于一点。例2 求解方程组 用图解法解例2 第4页,共48页,编辑于2022年,星期一 三元一次方程三元一次方程在几何上表示平面,从而两个三元一次方程构成的方程组表示两个平面的交线,三个三元一次方程构成的方程组两两联立求交线,得到两个二元一次方程,对于求得两根交线在xoy面上的投影。求得两根交线的交点即为方程组的解。若三个平面不重合且没有交线或交点,则表示该方程组无解。如下例。第5页,共48页,编辑于2022年,星期一例3 求解下列线性方程组,并画出三维图形来表示解的情况。(1);(2);(3);(4)第6页,共48页,编辑于2022年,星
3、期一利用MATLAB的M文件编辑器绘图可得:图3 三元非齐次线性方程组解的几何意义第7页,共48页,编辑于2022年,星期一 从图3中可以看出:方程组(1)的解为三个平面的交点,故该方程组有 唯一解;方程组(2)的三个平面刚好相交于同一条直线,这个齐次线性方程组有无穷多解,即解空间是一维的。方程组(3)的三个平面没有共同的交点。即方程组无解。方程组(4)也无解。第8页,共48页,编辑于2022年,星期一 推广之后,更多元的线性代数方程组,则表示更高维空间内的方程组,虽然很难想象直观的几何图形,但关于方程的基本概念是一脉相承的,涉及到计算就是从几何概念过渡到代数概念。如:阶数、维数等概念。第9页
4、,共48页,编辑于2022年,星期一二、行列式的几何意义二、行列式的几何意义二维 已知向量 由向量 和 所构成的 平行四边形的面积为 行列式 的绝对值 第10页,共48页,编辑于2022年,星期一三维 已知三个向量 由这三个向量所构成的平行六面体的体积即为 三阶行列式 的绝对值 如图 第11页,共48页,编辑于2022年,星期一三、平面上线性变换的几何意义三、平面上线性变换的几何意义例3 已知向量 ,矩阵 ,。请分析经过线性变换 后,向量 与原向量 的几何关系 。第12页,共48页,编辑于2022年,星期一绘制图形如下图所示:图4 线性变换的几何意义第13页,共48页,编辑于2022年,星期一
5、 从图从图4中可以看出:中可以看出:矩阵 对 进行线性变换的结果 为向量 的竖直轴对称向量;矩阵 对 进行线性变换的结果 为向量 的水平轴对称向量;矩阵 对 进行线性变换的结果 为把向量 的横坐标乘以0.5,把 的纵坐标乘以2得到的向量;矩阵 对 进行线性变换的结果 为把向量 按顺时针方向旋转 所得到的向量。第14页,共48页,编辑于2022年,星期一 例例4:设x为二维平面上第一象限中的一个单位方块,其四个顶点的数据可写成 把不同的A矩阵作用于此组数据,可以得到多种多样的结果yi=Ai*x。用程序ag911进行变换计算,并画出x及yi图形:x0,1,1,0;0,0,1,1;subplot(2
6、,3,1),fill(x(1,:),0,x(2,:),0,r)A11,0;0,1,y1A1*xsubplot(2,3,2),fill(y1(1,:),0,y1(2,:),0,g)第15页,共48页,编辑于2022年,星期一绘制几何图形可得:第16页,共48页,编辑于2022年,星期一 使用MATLAB时,行列式用Di=det(Ai)求得,特征值和特征向量则用pi,lamdai=eig(Ai)计算,算得的结果如下:第17页,共48页,编辑于2022年,星期一关于笔算与机算的结合关于笔算与机算的结合 矩阵的赋值和其加、减、乘、除(求逆)命令;矩阵化为最简行阶梯型的计算命令;U0,ip=rref(A
7、)多元线性方程组MATLAB求解的几种方法;x=inv(A)*b,U=rref(A)行列式的几种计算机求解方法;D=det(A),L,U=lu(A);D=prod(diag(U)n个m维向量组的相关性及其秩的计算方法和命令;r=rank(A),U=rref(A)求线性方程组的基础解系及方程解的MATLAB命令;xb=null(A)矩阵的特征方程、特征根和特征向量的计算命令;f=poly(A);P,D=eig(A)化二次型为标准型的MATLAB命令;yTDy=xTAx;其中y=P-1x,第18页,共48页,编辑于2022年,星期一解高阶线性方程组的方法解右列方程组AX=b可有多种方法,如(1)X
8、=Ab(2)化为行最简型A=3,-4,2,2,-1;0,-6,0,-3,-3;4,-3,4,3,-2;1,2,1,0,-5;-2,6,-2,1,3b=2;-3;2;-2;1;X=inv(A)*b,pauseC=A,b,Uc,ip=rref(C)第19页,共48页,编辑于2022年,星期一应用一:线性方程组与矩阵应用一:线性方程组与矩阵1.1 插值多项式例例1 给定t-y平面上的三个点(1,2),(2,3)和(3,6),求过这三点的二次多项式函数:解:解:本题归结为求a,b,c三个系数,使它们满 足下列各方程第20页,共48页,编辑于2022年,星期一 这是典型的三元线性方程组,用Matlab时
9、,键入:B=1,1,1,2;1,2,4,3;1,3,9,6;x=rref(B)得到x=1 0 0 3 0 1 0 -2 0 0 1 1 第21页,共48页,编辑于2022年,星期一 x矩阵的最后一列即为a,b,c的值,则待求二次多项式为:例例2 下表给出函数 上4个点的值,试求三次插值多项式 ,并求 的近似值。ti0123f(ti)30-16第22页,共48页,编辑于2022年,星期一解:解:令三次多项式函数过表中已知的4点,可以得到四元线性方程组:应该用计算机求解,键入:A=1,0,0,0;1,1,1,1;1,2,4,8;1,3,9,27,b=3;0;-1;6,s=rref(A,b)第23页
10、,共48页,编辑于2022年,星期一得到x =1 0 0 0 3 0 1 0 0 -2 0 0 1 0 -2 0 0 0 1 1得到 ,三次多项函数为 ,故 近似等于第24页,共48页,编辑于2022年,星期一1.2 平板稳态温度的计算平板稳态温度的计算 在钢板热传导的研究中,常常用节点温度来描述钢板温度的分布。例例3 假设图1中钢板已经达到稳态温度分布,上下、左右四个边界的温度值如图所示,而表示钢板内部四个节点的温度。若忽略垂直于该截面方向的热交换,那么内部某节点的温度值可以近似地等于与它相邻四个节点温度的算术平均值,如。请计算该钢板的温度分布。第25页,共48页,编辑于2022年,星期一图
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