www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Uni-Lineare Algebra" - Selbstadjung. Abbildung
Selbstadjung. Abbildung < Lineare Algebra < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Lineare Algebra"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Selbstadjung. Abbildung: Aufgabe a und b
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:31 Mi 24.08.2005
Autor: Scale

Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt: http://www.matheboard.de/thread.php?threadid=19636

Moin, moin,

Hab´ hier eine Aufgabe, bei der ich noch Lücken habe. Bin für jeden Hinweis dankbar.

Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über C mit Skalarprodukt (V ist unitär)

Definition: Eine lineare Abb. f von V in sich heißt selbstadjungiert, falls für alle v, w aus V gilt:  <f(v),w>=<v,f(w)>


a) Zeige: Zu jeder hermitischen Form [,] gibt es eine Orthonormalbasis von V, die auch bezgl. [,] eine Orhogonalbasis ist.


Ansatz: Sobald man eine ONB hat ist klar das sie auch eine OGB ist. Aber wie ich ihre Existenz zeige ist mir noch unklar.

b) Zeige: Jede selbstadjungierte lin. Abb. von V in sich ist diagonalisierbar und hat nur reelle Eigenwerte.

Beweis: Betrachte einen Eigenvektor v von f  und das zu <v> orthogonale Komplement [mm] W:=^{\perp} [/mm]  . Um zu zeigen dass f den Unterraum W in sich abbildet, prüfen wir ob für beliebiges w aus W auch f(w) senkrecht auf v steht:

<f(w), v> = <w, f(v)> = <w, kv> = k*<w,v>=0 . (k*:=k konjugiert)

Also ist f(W) eine Teilmenge von W und da f bijektiv ist, gilt Gleichheit f(W)=W, und die Einschränkung g von f auf W ist eine selbstadjungierte lineare Abbildung von W in sich. Da W die Dimension n-1 hat, kann man jetzt Induktion anwenden:

Es gibt eine Basis C von W, so dass die Darstellungsmatr. [mm] _CM_C(g) [/mm]  eine Diagonalmatrix ist.
Setze [mm] B:=C\cup\{v\} [/mm]  , dann ist B eine Basis von V mit der Eigenschaft, dass [mm] _BM_B(f) [/mm]  eine Diagonalmatrix ist. Also ist f diagonalisierbar.

Dank & Gruß, Scale

        
Bezug
Selbstadjung. Abbildung: beantwortet und editiert
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:48 Mi 24.08.2005
Autor: Stefan

Hallo!

Zunächst genügt es zu zeigen:

(1) Zu jeder selbstadjungierten linearen Abbildung [mm] $\varphi$ [/mm] von $V$ in sich gibt es eine Orthonormalbasis von $V$, die aus lauter Eigenvektoren von [mm] $\varphi$ [/mm] besteht.

Denn: Haben wir das gezeigt, dann wird durch

$[v,w]=: [mm] \langle\varphi(v),w \rangle$ [/mm]

eine selbstadjungierte lineare Abbildung [mm] $\varphi$ [/mm] von $V$ in sich definiert. Nun gibt es eine Orthonormalbasis [mm] $B=\{v_1,\ldots,v_n\}$, [/mm] die aus lauter Eigenvektoren (mit Eigenwerten [mm] $\lambda_i$) [/mm] von [mm] $\varphi$ [/mm] besteht.

Dann gilt für $i [mm] \ne [/mm] j$:

[mm] $[v_i,v_j] [/mm] = [mm] \langle \varphi(v_i),v_j \rangle [/mm] = [mm] \langle \lambda_i v_i,v_j \rangle [/mm] = [mm] \lambda_i \langle v_i,v_j \rangle=0$, [/mm]

d.h. $B$ ist eine Orthogonalbasis von [mm] $[\cdot, \cdot]$. [/mm]

(1) wiederum zeigt man durch Induktion nach [mm] $n=\dim(V)$. [/mm] Es sei $v$ ein Eigenvektor von [mm] $\varphi$ [/mm] mit Eigenwert [mm] $\lambda$. [/mm]

Wegen

[mm] $\langle \varphi(w),v \rangle [/mm] = [mm] \langle w,\varphi(v) \rangle [/mm] = [mm] \overline{\lambda} \langle [/mm] w,v [mm] \rangle [/mm] = 0$

für alle $w [mm] \in [/mm] W:= [mm] Span(v)^{\perp}$ [/mm] gilt:

[mm] $\varphi(W) \subseteq [/mm] W$.

Daher ist [mm] $\varphi\vert_W$ [/mm] eine selbstadjungierte Abbildung von $W$ in sich, und es lässt sich der Induktionsschluss anwenden.

Liebe Grüße
Stefan


Bezug
                
Bezug
Selbstadjung. Abbildung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 00:08 Do 25.08.2005
Autor: Scale

Vielen Dank Stefan, jetzt wird´s mir langsam klar!

mfg, Scale.

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Lineare Algebra"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.englischraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]