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Hallo,

Ich wollte wissen, ob ich die Aufgabe richtig gelöst habe.

Gegeben sei A ∈R2×2 ℝ^{2×2} mit

A = (1211) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}

und den Basen B = { (11) \begin{pmatrix} 1\\-1\end{pmatrix} (22) \begin{pmatrix} 2\\2 \end{pmatrix} }

und C =  { (31) \begin{pmatrix} 3\\1\end{pmatrix} ; (11) \begin{pmatrix} -1\\-1 \end{pmatrix} }

Gesucht ist nun die lineare Abbildung

LB C : ℝ2 → ℝ2

Meine Lösung :

LB C (2x+5yy) \begin{pmatrix} 2x+5y\\y\end{pmatrix}

Passt das ? Danke

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Aloha :)

Die Matrix AA ist bezüglich der Standardbasis SS des R2\mathbb R^2 angegeben:SAS=(1211){_S}A_S=\begin{pmatrix}1 & 2\\1 & 1\end{pmatrix}Die Basisvektoren von BB und von CC sind ebenfalls bezüglich dieser Standardbasis SS angegeben. Wir wissen daher, wie man von BB nach SS und von CC nach SS transformiert:SidB=(1212);SidC=(3111){_S}\mathbf{id}_{B}=\begin{pmatrix}1 & 2\\-1 & 2\end{pmatrix}\quad;\quad {_S}\mathbf{id}_{C}=\begin{pmatrix}3 & -1\\1 & -1\end{pmatrix}

Damit können wir die gesuchte Abbildung formulieren:LCB=CAB=CidSSASSidB=(SidC)1SASSidBL^B_C={_C}A_B={_C}\operatorname{id}_S\cdot{_S}A_S\cdot{_S}\operatorname{id}_B=\left({_S}\operatorname{id}_C\right)^{-1}\cdot{_S}A_S\cdot{_S}\operatorname{id}_BLCB=(3111)1(1211)(1212)=(121123)L^B_C=\begin{pmatrix}3 & -1\\1 & -1\end{pmatrix}^{-1}\cdot\begin{pmatrix}1 & 2\\1 & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 2\\-1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac12 & 1\\[0.5ex]-\frac12 & -3\end{pmatrix}

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Danke, aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch keine Transformationsmatrix, nur diesen ominösen Ausdruck:

LB C (A)(v_i) = a1j w1 + ….. + amjwm

Für Basen B = (v1 , …….. ,vn) und

C = (w1 , ……..,, , wm) 

Was ist das?

Oha, ohne Transformationmatrizen musst du die Bauern-Methode anwenden. Das heißt, du musst die Abbildungsmatrix auf die Basisvektoren von BB anwenden und das Ergebnis dann mit den Basisvektoren von CC ausdrücken.

A(10)B=A(11)S=(1211)(11)S=(10)SA\binom{1}{0}_B=A\binom{1}{-1}_S=\begin{pmatrix}1 & 2\\1 & 1\end{pmatrix}\binom{1}{-1}_S=\binom{-1}{0}_SA(10)B=12(31)S12(11)S=12(10)C12(01)C=(1212)C\phantom{A\binom{1}{0}_B}=-\frac12\binom{3}{1}_S-\frac12\binom{-1}{-1}_S=-\frac12\binom{1}{0}_C-\frac12\binom{0}{1}_C=\binom{-\frac12}{-\frac12}_CA(01)B=A(22)S=(1211)(22)S=(64)SA\binom{0}{1}_B=A\binom{2}{2}_S=\begin{pmatrix}1 & 2\\1 & 1\end{pmatrix}\binom{2}{2}_S=\binom{6}{4}_SA(01)B=(31)S3(11)S=(10)C3(01)C=(13)C\phantom{A\binom{0}{1}_B}=\binom{3}{1}_S-3\binom{-1}{-1}_S=\binom{1}{0}_C-3\binom{0}{1}_C=\binom{1}{-3}_C

Die erhaltenen Bilder sind die Spaltenvektoren der Abbildungsmatrix.

Ich glaube ich denke zu kompliziert, also wenn ich z.B folgende Matrix gegeben habe

A = (1110) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}

mit Basisvektoren

A =  { (11) \begin{pmatrix} 1\\1\end{pmatrix} , (21) \begin{pmatrix} 2\\1\end{pmatrix} }

B = { (10) \begin{pmatrix} 1\\0\end{pmatrix} (02) \begin{pmatrix} 0\\2\end{pmatrix} }

Dann ist die Abbildungsmatrix MAB (f) gegeben durch (211/21/2) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} . Wenn ich jetzt die zugehörige L.A haben wollen würde, dann wäre es nur (211/21/2) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} • (xy) \begin{pmatrix} x\\y\end{pmatrix}

Richtig ?

Die Matrix habe ich jetzt nicht nachgerechnet. Wenn sie richtig ist, hast du Recht. Du solltest aber einen Index AA an (xy)A\binom{x}{y}_A schreiben. Dann ist klar, dass sich die Komponenten des Eingangsvektors nicht auf die Standardbasis, sondern auf die Basis AA beziehen.

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