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文档简介

1、第3章矩阵及其运算3.1基本要求、重点难点基本要求:1. 1 .掌握矩阵的定义.2. 2.掌握矩阵的运算法则.3. 3.掌握伴随矩阵的概念及利用伴随矩阵求逆矩阵的方法.4. 4.掌握矩阵秩的概念及求矩阵秩的方法.5. 5.掌握初等变换和初等矩阵的概念,能够利用初等变换计算矩阵的秩, 求可逆矩阵的逆矩阵6. 6.掌握线形方程组有解得判定定理及其初等变换解线形方程组的方法重点难点:重点是矩阵定义,矩阵乘法运算,逆矩阵的求法,矩阵的秩,初等 变换及线性方程组的解难点是矩阵乘法,求逆矩阵的伴随矩阵方法.3.2 基本内容3.2.13.2.1重要定义定义3.1 由m n个数a7Z m;j "2

2、n)组成的m行n列的数表成为一个m行n列矩阵,记为ana12a1 na21aa22aa2nU m13m2amn .简记为 A = (aij)m>n,或 A = (aij ) , Am>n , Amn注意行列式与矩阵的区别:(1) ( 1) 行列式是一个数,而矩阵是一个数表(2) (2) 行列式的行数、列数一定相同,但矩阵的行数、列数不一定相 同(3) (3) 一个数乘以行列式,等于这个数乘以行列式的某行(或列)的 所有元素,而一个数乘以矩阵等于这个数乘以矩阵的所有元素(4) (4) 两个行列式相等只要它们表示的数值相等即可,而两个矩阵相 等则要求两个矩阵对应元素相等.1 1(5)

3、(5)当1 A产0时,丨A |有意义,而A无意义.(2)(2)m二n的矩阵叫做 n阶方阵或m阶方阵.一阶方阵在书写时不写括号,它在 运算中可看做一个数对角线以下(上)元素都是0的矩阵叫上(下)三角矩阵,既是上三角阵, 又是下三角的矩阵,也就是除对角线以外的元素全是0的矩阵叫对角矩阵.在对角矩阵中,对角线上元素全一样的矩阵叫 数量矩阵;数量矩阵中,对角线元素全 是1的门阶矩阵叫n阶单位矩阵,常记为En (或h),简记为E (或I),元素都 是0的矩阵叫零矩阵,记为0m n,或简记为0 .行和列分别相等的两个矩阵叫做 同型矩阵,两个同型矩阵的且对应位置上的 元素分别相等的矩阵叫做相等矩阵.设有矩阵

4、A =(aj)m n,则- A = (-aj)m n称为A的负矩阵.若A是方阵,则保持相对元素不变而得到的行列式称为方针 A的行列式,记为1 A | 或 Det A .将矩阵A的行列式互换所得到的矩阵为 A的转置矩阵,记为AT或A .若方阵A满足AT二A,则称A为对称矩阵,若方阵A满足AT =A,则称A 为反对称矩阵.若矩阵的元素都是实数,则矩阵称为实矩阵.若矩阵的元素含有复数,则称矩 阵为复矩阵,若A =(aj)mn是复矩阵,则称矩阵(aj)mn (其中aj为aj的共轭矩 阵,记为 A =(aij)m n.定义3.2 对于n阶矩阵A,如果存在n阶矩阵B,使得AB = BA = E,则 称方阵

5、A可逆,B称为A的逆矩阵,记做B二A '.对于方阵A =(aij)mn,设aj的代数余子式为Aj,贝U矩阵称为A的伴随矩阵,要注意伴随矩阵中元素的位置定义3.3设有矩阵A,如果:(1)(1)在A中有一个r阶子式D不为零.A中任意r,阶子式(如果有的话)全为零,则称 D是矩阵A的一个最高阶非零子 式,数r称为矩阵A的秩,记为R(A).定义3.4初等变换与初等方阵:(1)( 1) 初等变换:变换矩阵的某两行(记为rirj);把非零数k乘 以矩阵的某行的所有元素(记为krj,kHO);把矩阵的第i行的h倍加到第j行上 (记为rj眄.以上为矩阵的三种类型的初等行变换,同样可以定义矩阵的初等列变

6、换. 矩阵的初等行变换、初等列变换统称为矩阵的初等变换.矩阵的初等行(列)变换皆可逆,且为同种类型的初等变换.例如:变换1rr- rj的逆是其自身,变换krj的逆变换为k i变换rj hri的逆变换为rj (-h)ri. 初等变换的性质:若矩阵A经有限次初等行(列)变换为 B,则A的行(列)向量组与B的 行(列)向量组等价.若矩阵A经有限次初等行(列)变换为 B,则A的任意k个列(行)向量与B中对应的k个列(行)向量有相同的线形相关性.(2)( 2) 初等方阵:由单位矩阵经过一次初等变换而得的矩阵叫做初等矩阵,初等矩阵也叫 初等方阵.初等方阵共分三种,它们是:E i,j,E i k ,E j

7、k,i .它们与单位矩阵 的关系是:E匕t E (i,j),或 E业t E (i,j),Ekri > E i k 】,或 E Ei(k), k = 0E ri krj > E 'j k,i 1,或 E Ci kcj > E 'jk.il'i k H = e容易搞错的是第三组关系式,读者仔细些.初等矩阵皆可逆,且E i.j ' = e门,i Le j -k ,i 1初等方阵的性质:若a为可逆方阵,则存在有限个初等方阵RR厂,R,使a二pi,p2,,R .m n矩阵aB等价的充要条件是存在 m阶可逆方阵P和n阶可逆方阵Q , 使 PAQ = B3.

8、2.23.2.2 重要定理定理3.1对矩阵施行一次初等行(列)变换相对于左(右)乘一个同类型的初等矩阵.例如:若 A B,则 E i,j A=B ;若 A B,则 AE i,j = B ;若 A- Ut B,则 AE (j(k )i 也 b ;等等.定理3.2 方阵A可逆的充分必要条件是:AA*(1)I A 卜 0,且 |A|.(2)A可以表示成一些初等矩阵的乘积.若方阵A可逆,则A的逆阵唯一,可逆阵也叫做非奇异矩阵或称为满秩矩阵,否则称为奇异矩阵或降秩矩阵,非奇异矩阵经过初等变换后仍是非奇异的, 奇异矩阵经过初等变换后仍是奇异的n阶方阵A的秩R(A)二n的充要条件是:丨A产0,即A可逆.任一

9、可逆矩阵只用初等行(列)变换可化为单位矩阵 .定理3.3对矩阵施以初等变换,不改变矩阵的秩.若矩阵A经有限次初等变换为B,则称A与B等价,记为AB .若AB,对任何m n矩阵A,可通过初等变换成阶梯形矩阵,进一步可化成行最简形矩阵,再通过初等列变换可化成一个即是行最简形又是列最简形的矩阵,即所谓的标准形,设矩阵 A的秩R (A) = r,由于初等变换不改变矩阵的秩,所以Er<000丿,其中Er是r阶单位矩阵.定理3.4 (线性方程组有解的判定定理)(1) ( 1 ) 非奇次线形方程组A mn X=b有解的充要条件是 R A = R A ,当R A = R A n时,方程组有无穷多解;当是

10、 R A =R A二n时,方程组有惟一解;当R A= R A时,方程组无解( A为 系数矩阵,A为增广矩阵.)(2) ( 2)齐次线形方程组A mn x=0 定有零解;如果R A = n,则只有零解,它有非零解的充分必要条件是 R A n.323 3.2.3主要运算1.1 矩阵的运算法则:(1) (1) 加法法则:A B =B A (加法满足交换律);A (B CH(A B) C (加法满足结 合律);A(-A)=O ; A A ;若AB二c,则A二C-B (移项法则).以上运算法则说明了矩阵相加、减的运算有类似于初等代数中相加、减的 运算法则,矩阵相加、减是不难掌握的,只有注意矩阵间是否可以

11、相加、减就可 以了 .(2) (2) 数乘矩阵的运算法则:1A=A,(九+卩)A = XA + AA,以 A + B) = kA + XB,X(»A)=(沖)A,其中 h,P 表示数,A、B表示同型矩阵.注意:A = 0,贝- 0或A=0 ;或'-0且A=0,换句话说:若 A是 零矩阵,则数是0,矩阵A是零矩阵至少有一个成立.(3) (3) 矩阵相乘的运算法则:A(B CHAB AC,(B C)A BA CA (矩阵乘法对加法满足分配律);A(BC) =(AB)C (矩阵乘法满足结合律);C A) B二A ( B )= - (AB),(乘法满足 数因子的结合律)说明:1) 1

12、)左边矩阵A的列数必须与右边矩阵B的行数相等才能相乘矩阵乘法不满足交换律,也就是说AB二BA不一定成立,若AB = BA成立的话,则称A, B可交换.2)2 ) 显然有E m Am n = Am n , Am n E = Am n,当A是方阵时,有E n An n = Ann E n = An n .这就是说单位矩阵在矩阵乘法中的作用相当于数1在数的乘法中的作用要注意:AB - 2B = (A - 2 ) B是错误的,正确的写法应是AB 2B =(A 2E)B,同样可知 ABC AC = A(B E)C .3) 3)按矩阵乘法的定义,只有方阵才能自乘,故若A是n阶方阵,2k 1k定义:A二AA

13、, A二A A( k是整数)当丨A卜0,为整数时有 Ll U XIA A A ,(A) A由于矩阵乘法一般不满足交换律,所以对于两个n阶 kk k矩阵A与B,一般来说(AB ) - A B .4) 4)伴随矩阵的运算法则:*d *d*AA =A A =| A| E,(A) =(A) ,(A ) =(A ) ,(AB) = B A5) 5)方阵行列式的运算法则:I A >1 AT 1,1 AB |=| A | B |,| A |n| A |其中A、B市同阶矩阵,是任一数,n是A的阶数.6) 6)转置矩阵的运算法则:(A B)T = AT BT , ( 'A) t=AT (,是 任(

14、AB)T =BtAt ,(AT )T = A .7) 7)逆矩阵的运算法则:1 1 1(AB)二 B A若0, A可逆,(A)4A';(AT)=(A')T扎8) 8)共轭矩阵的运算法则:A = A,kA = kA(k是任一数),A+B = A + B,AB = AB,(A)T = AT .2. 2.分块矩阵的运算:(1) (1)将一个矩阵用横线和纵线分成若干小块,以这些小块为元素的矩阵称 为分块矩阵.(2) (2)分块矩阵有类似于普通矩阵的运算法则,只是进行运算的矩阵的分块(3) (3)分块对角方阵.若方阵A的分块矩阵只有在主对角线上有非零方阵子快Ai (i ",2,

15、,s),而其他子快都是零,即Ai则A称为分块对角方阵,分块对角方阵 A的行列式I A ri A | A2I | As |324324 重要方法本章研讨的是矩阵运算,因此凡矩阵定义、矩阵运算的定义、矩阵运算法 则等等,都是重要的,应很好地掌握,只是有些较容易掌握,可少花时间和精力; 有些较困难,应认真对待,多做练习,多思考,仔细钻研范例,注意每一个特殊 占八、1. 1.矩阵的运算方法:(1) (1) 以矩阵乘法为纲矩阵运算有些是较简单的,如矩阵的线性运算、转置等,而矩阵相乘就较 困难了,可以这样说,有关矩阵乘法的运算掌握好了,其他的矩阵运算也就不在 话下.因此对初学者来说,遇到矩阵乘法,就应该多

16、留心 .(2) (2) 边学习,边积累,逐步提高.这一章有很多定义(要重视定义!)、很多运算,每种运算又有若干条运算 法则,一开始掌握不了那么多,应该学一点积累一点,直到全部掌握1 2、广1A =B ='0 2<34例如:已知1 2计算行列式1(3A厂B I.1 1 2如果先算出3A,再算出(3A)及B2.化矩阵为行阶梯矩阵、行最简矩阵以及标准行的方法:一定要能熟练地用初等行变换化一个矩阵成为阶梯矩阵(或行最简行、矩 阵,因为求逆矩阵、矩阵的秩、解线性方程组等都要用到这样的方法 3.求逆矩阵的方法:,算出矩阵乘积(3厲一 B,最后计算 行列式;这样比较麻烦,而且易错,如果利用方阵

17、则行列式的性质就简单多了|A ",|3A E A "8,I(3A 宀右卩 一2|(3A)4 *B2 |122=|(3A )4| BJ(只要验证AB =E或BA二E 个即可)*A(2)( 2)用伴随矩阵的口诀:“A =主换位,副变号 ”例如,设-b(3)I A K- c(3)初等变换法.1 因为A (A, E )=( E, A )所以把(A:E)同时做初等行变换,当A处变为E时,E处得1-初等行 jA巳即(A:E) (E :A ),同理1 A 1,其中A *是A的伴随矩阵.要注意2阶矩阵求E 1初等列(4)( 4)分块矩阵求逆对于分块对角阵As,若Ai (i =1,2,,s)

18、的逆Ai 1都存在,则A也存在,且有A 24As'Bi若方阵0Bs且Bi(i二1,2,,s)的逆Bi都存在,则B的逆B 也存在,且有0B.Bsl1:B10 一4. 4. 求矩阵秩的方法:(1) (1)初等变换法:因矩阵经初等变换后,其秩不变,故可用初等变换求其秩.用初等变换求矩 阵的秩,即可以用初等行变换,也可以用初等列变换,也可以交替进行,把 A化 成一个容易求秩甚至一看就知道其秩的矩阵,一般化为行阶矩阵若阶梯矩阵行矩阵有r个非零行,用这种方法求矩阵的秩,不需要计算行列式 .(2) ( 2) 计算子式法:根据矩阵A的秩的定义,要求A的秩,只需求出A的不等于零的子式的最 高阶数即可.常由低阶到高阶计算不为零的子式的最高阶数(3) ( 3) 关于矩阵秩的几个公式;1) 1)设A为m n矩阵B为n q矩阵,则r( A) + r B -n < mi n:R A ,R B 12) 2)设A,B均为m n矩阵,贝UR( A+B)兰 R( A) + R(B)3) 3)设 Amn、,且 AB = 0,且 R( A ) + R(B )S.5. 5.关于解矩阵方程的方法:形女口AX = B(3.1)

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