矩阵的分解毕业论文.doc
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1、学士学位论文矩阵的分解学院、专业数学科学学院 数学与应用数学研究方向代数学学生姓名 学号200920134781指导教师姓名 指导教师职称教 授 2014年4 月 16日 矩阵的分解摘要众所周知,矩阵是代数学中的一个重要概念,它的出现促进了代数学的快速发展矩阵分解作为矩阵理论中非常重要的一部分,是指将一个矩阵分解成一些特殊类型矩阵的乘积(或和)的形式矩阵分解的内容丰富,形式多样,是解决某些线性代数问题的重要工具本文主要从矩阵的QR分解、满秩分解、三角分解和奇异值分解等方面对矩阵的分解作了论述,首先给出了这几种分解形式的定义以及相关性质,然后给出了它们各自的具体的分解方法,最后通过例题的形式将各
2、分解方法呈现出来.关键词:矩阵;分解;QR分解;三角分解;满秩分解The Decomposition of the MatrixABSTRACTAs everyone knows,matrix is one of the most important concepts in algebra,whose appearance promotes the development of algebraWhile as a significant part of the theory of matrix,the decomposition of matrix aims at decomposing a
3、matrix into the product(or sum) of several specific kinds of matricesThe decomposition of matrix not only concludes rich contents and forms,but also works as one of the significant methods in dealing with some linear algebra problemsIn this paper,the decomposition of matrix is mainly introduced from
4、 the aspects mentioned below,such as QR decomposition,full rank decomposition,LU decomposition and so onFirstly,the definitions and related properties of these forms of decomposition are givenAnd then,specific decomposition ways of theirs are illustratedFinally,these decomposition methods are clearl
5、y presented by the forms of some examplesKeywords:Matrix;Decomposition;QR Decomposition;LU Matrix Decomposition;Full Rank Decomposition目录摘要IABSTRACTII目录III一、引言1二、矩阵的QR分解1(一)矩阵QR分解的基本概念及定理1(二)矩阵QR分解的常用方法及应用举例1三、矩阵的三角分解8(一)矩阵三角分解的基本概念及定理8(二)矩阵三角分解的常用方法及应用举例9四、矩阵的满秩分解15(一)矩阵满秩分解的基本概念及定理15(二)矩阵满秩分解的常用方法
6、及应用举例15五、矩阵的奇异值分解17(一)矩阵奇异值分解的基本概念及定理17(二)矩阵奇异值分解的常用方法及应用举例18六、结论20参考文献20致谢21一、引言矩阵分解是代数学中的一个重要概念把一个矩阵分解成若干个矩阵的和或乘积的形式是解决某些线性代数问题的重要方法,如解矩阵方程和最小二乘问题等本文将从矩阵的QR分解,满秩分解,三角分解以及奇异值分解等方面对矩阵分解进行探讨对于本文中所涉及到的一些概念,我们做如下规定:用表示实数域;表示实数域上维向量空间;表示复数域上维向量空间; 表示实数域上矩阵空间;表示复数域上矩阵空间;表示单位矩阵;表示矩阵(或向量)的转置;表示矩阵(或向量)的共轭转置
7、;表示阶对角矩阵二、矩阵的QR分解(一)矩阵QR分解的基本概念及定理定义 对于阶复矩阵,若满足,则称是酉矩阵定义 如果方阵可以分解成一个酉(正交)矩阵与一个复(实)上三角矩阵的乘积,即,则称上式为的一个分解定理 如果阶方阵为非奇异实(复)矩阵,则存在正交(酉)矩阵和非奇异实(复)上三角矩阵,使得且除去相差一个对角元绝对值(模)全等于1的对角矩阵因子外,分解式是唯一的(二)矩阵QR分解的常用方法及应用举例1、利用正交化方法进行分解方法:1写出矩阵的列向量组; 2把列向量组按照方法进行正交化; 3得出矩阵的分解例2.1 用正交化方法求矩阵的分解解 令,将正交化得 记,则,再将单位化,得令=,记,则
8、,=,则有2、变换法求矩阵的分解在平面解析几何中,使向量顺时针旋转角度后变为向量的旋转变换为 ,其中因为旋转变换不改变向量的模,所以它是正交变换,从而是正交矩阵,且定义 一般的,在维欧式空间中取定一组标准正交基,在平面中旋转,它的矩阵表示是,为旋转角,其他元素为0令,则,这时,叫做矩阵(初等旋转矩阵),它所确定的线性变换叫做变换(初等旋转变换)变换可以将向量或矩阵中指定的元素化为零定理 设是阶非奇异实矩阵,则存在由有限个初等旋转矩阵的乘积构成的正交矩阵和一个上三角矩阵,使得例2.2 用变换求矩阵的分解解 (1)对的第一列,取,则(2)然后对的右下方子矩阵,取,则,则(3)再令,于是得到3、变换
9、求矩阵的分解一般的,在中,是非零的单位向量,将向量映射为关于与正交的维子空间对称的向量的镜像变换定义如下定义 设是非零的单位向量,阶矩阵称为矩阵(初等反射矩阵),变换()称为变换(初等反射变换)定理 设是阶非奇异矩阵,则存在由有限个初等反射矩阵的乘积构成的正交矩阵和一个上三角矩阵,使得例2.3 用方法求矩阵的分解解 (1)对的第一列,取单位向量,于是,从而(2)对的第1列,取单位向量,作,从而(3)令,从而可得,以及正交阵4、利用初等变换求矩阵的分解矩阵的初等变换共有三种,其中把数域上矩阵的某一行(列)的倍加到另一行(列)上,这种初等变换称为第三种行(列)初等变换(为任意实数)定理 设是一实矩
10、阵,若是列满秩矩阵,则对称正定,因而有唯一的三角分解式,其中是单位下三角,是对角元全为正数的的对角矩阵定理 若是一个列满秩矩阵,则总可经过一对第三种行和列的初等变换分解为的形式,其中是一个列正交矩阵,是非奇异上三角矩阵步骤:1求出对称正定矩阵;2对同时进行相应的第三种初等行和列变换,得到对角矩阵且主对角线上元素全为正实数因为对矩阵施行行初等变换相当于用相应的初等矩阵左乘该矩阵,对矩阵施行列初等变换相当于用相应的初等矩阵右乘该矩阵,所以存在下三角矩阵和上三角矩阵 (显然可逆),使得,; 3设,其中为单位矩阵4令,则是一个列正交矩阵,是一个非奇异上三角矩阵,即得分解式例2.4 用初等变换求矩阵的分
11、解解 ,对只用第三种初等变换,则,因此可得 5、利用行(列)初等变换法步骤如下: (i)构造矩阵; (ii)对用第三种列初等变换,将化为下三角矩阵,同时化为列正交矩阵; (iii)对上述得到的矩阵,再用第二种列初等变换化的各列为单位向量,则化为(列) 正交矩阵,同时例2.5将矩阵分解为的形式解 因为,所以,用1乘以第一列加到第二列,则有,于是可得, 正交化法,即对矩阵的列向量组进行正交化来求矩阵的QR分解,思路简单、清晰,适用于低阶矩阵的QR分解实际上,我们一般不用正交化法作QR分解,而是借助变换和变换对矩阵进行QR分解方法需要作最多个矩阵的连乘,当较大时,计算量较大,因此常利用变换进行QR分
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