线性代数问题?

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亦是如此
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2023-06-25 · 往前看,不要回头。
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内容如下:

1、方阵A不满秩等价于A有零特征值。

2、神激A的秩不小于A的非零特征值的个数。

线性变换秩是多少,就一定找到有多少个线性无关的特征向量。因为一个特征向量只能属于一个特征值,所以有多少个线性无关的特征向量,就有多少个特征值(不管特征值是不是一样)。这里有n个1,都是一样的(从特征多项式也知道有n个重根)。因为非退化的线性替换不改变空间的维数,不改变矩阵的秩。

其他性质

线性变换,转置。矩阵是线性变换的便利表达法,皆因矩阵乘法与及线性变换的合成有以下的连系:以 Rn 表示 n×1 矩阵(即长度为n的矢量)。对每个线性变换 f : Rn -> Rm 都存在唯一 m×n 矩阵 A 使得 f(x) = Ax 对所有 x ∈ Rn。 这矩阵 A "代表了" 线性变换 f。 

今另有 k×m 矩阵 B 代表线性变换 g : Rm ->没和 Rk,则矩阵积 BA 代表了线性变换 g o f。矩阵 A 代表的线性代数的映像的维数称为 A 的矩阵秩。矩阵秩亦是 A 的行(或列)生成空间的维数。m×n矩阵 A 的转置是由行列交换角式生枯瞎盯成的 n×m 矩阵 Atr (亦纪作 AT 或 tA),即 Atr[i, j] = A[j, i] 对所有 i and j。

若 A 代表某一线性变换则 Atr 表示其对偶算子。转置有以下特性:(A + B)tr = Atr + Btr,(AB)tr = BtrAtr。注记矩阵可看成二阶张量, 因此张量可以认为是矩阵和向量的一种自然推广。

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线形无关是指在一个矢量空间中的一组数据所表示的一个向量,不能被这个矢量空间的其他的向量线形组合所表示,则称这个向量与其他的向量是线形无关; 简单的讲就一个向量与同一个向量空间中其他向量垂直正交,则这个向量就是与其他向量线形无关。 比如说三维... 点击进入详情页
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