viewtopic.php?t=824
viewtopic.php?t=1414
viewtopic.php?t=1534
viewtopic.php?t=1659
Tu teda iba stručne napíšem niečo k výsledku a výpočtom v tomto konkrétnom príklade.
Správny výsledok jePre daný podpriestor $S$ v~$\mathbb R^4$ so štandardným skalárnym súčinom nájdite maticu $P$ ortogonálnej projekcie na $S$. (Uveďte aj postup resp. zdôvodnenie, ktorým ste sa dostali k výsledku.)
Čomu sa pre túto maticu rovnajú hodnosť $h(P)$ a stopa $\operatorname{tr}(P)$?
$$S=[(1,1,1,0),(1,2,0,2),(1,0,2,-2)]$$
$$P=\frac16\begin{pmatrix}
2 & 2 & 2 & 0 \\
2 & 3 & 1 & 2 \\
2 & 1 & 3 &-2 \\
0 & 2 &-2 & 4
\end{pmatrix}=
\begin{pmatrix}
\frac13 & \frac13 & \frac13 & 0 \\
\frac13 & \frac12 & \frac16 & \frac13 \\
\frac13 & \frac16 & \frac12 &-\frac13 \\
0 & \frac13 &-\frac13 & \frac23
\end{pmatrix}
$$
Pripomeniem, že matica ortogonálnej projekcie pri štandardnom skalárnom súčine v $\mathbb R^n$ musí byť symetrická - a vidíme, že výsledok naozaj je symetrická matica.
Ďalšia vec, ktorá sa dá skontrolovať rýchlo, je $\operatorname{tr}(P)=\dim(S)$, čo v tomto prípade vyjde $2$. (Nižšie vypočítame dimenziu podpriestoru $S$.)
Vieme skontrolovať, či pre zadané vektory (resp. pre vektory z bázy $S$) platí $\vec xP=\vec x$.
Ak nájdeme aj bázu priestoru $S^\bot$ a skontrolujeme, či pre všetky vetkroy z tejto bázy platí $\vec yP=\vec 0$, tak týmto sme už spravili kompletnú skúšku správnosti.
V zadaní som sa pýtal aj na hodnosť - platí, že $h(P)=\dim(S)$. (Vo všeobecnosti je hodnosť matice zobrazenia rovná dimenzii obrazu.)
Báza a dimenzia $S$
Štandardným postupom vieme nájsť bázu a dimenziu podpriestoru $S$.
$\begin{pmatrix}
1 & 1 & 1 & 0 \\
1 & 2 & 0 & 2 \\
1 & 0 & 2 &-2
\end{pmatrix}\sim\dots\sim
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 2 &-2 \\
0 & 1 &-1 & 2 \\
0 & 0 & 0 & 0
\end{pmatrix}
$
Spoiler:
Z toho istého výpočtu vidíme, že $S^\bot=[(-2,1,1,0),(2,-2,0,1)]$.
Hľadanie matice zobrazenia
Pre vektory z $S$ má platiť $\vec xP=\vec x$. Pre vektory z $S^\bot$ má platiť $\vec xP=\vec0$.
Teda stačí použiť štandardný postup na hľadanie matice zobrazenia.
$\left(\begin{array}{cccc|cccc}
1 & 0 & 2 &-2 & 1 & 0 & 2 &-2 \\
0 & 1 &-1 & 2 & 0 & 1 &-1 & 2 \\
-2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
2 &-2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{array}\right)\sim\dots\sim
\left(\begin{array}{cccc|cccc}
1 & 0 & 0 & 0 & \frac13 & \frac13 & \frac13 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & \frac13 & \frac12 & \frac16 & \frac13 \\
0 & 0 & 1 & 0 & \frac13 & \frac16 & \frac12 &-\frac13 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac13 &-\frac13 & \frac23
\end{array}\right)$
Spoiler:
Ak nájdeme nejaké vektory $\vec u_1$, $\vec u_2$ tvoriace ortonormálnu bázu podpriestoru $S$, tak môžeme napísať maticu $P$ v tvare
$$P=\vec u_1^T\vec u_1+\vec u_2^T\vec u_2$$
resp. $P=U^TU$, kde $U$ má ako riadky vektory z ortonormálnej bázy.
Spôsob hľadania ortonormálnej bázy (resp. ortogonálnej bázy) sme videli na viacerých príkladoch:
viewtopic.php?t=604
viewtopic.php?t=852
viewtopic.php?t=1789
Sem teda nebudem písať ako sa dala takáto báza nájsť.
Napríklad môžeme zobrať ortogonálnu bázu $(1,1,1,0)$ a $(0,1,-1,2)$, resp. ortonormálnu bázu
$\frac1{\sqrt3}(1,1,1,0)$ a $\frac1{\sqrt6}(0,1,-1,2)$.
Dostaneme:
\begin{align*}
P&=
\frac13\begin{pmatrix}
1 & 1 & 1 & 0 \\
1 & 1 & 1 & 0 \\
1 & 1 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{pmatrix}+
\frac16\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 &-1 & 2 \\
0 &-1 & 1 &-2 \\
0 & 2 &-2 & 4 \\
\end{pmatrix}\\
&=\frac16\begin{pmatrix}
2 & 2 & 2 & 0 \\
2 & 3 & 1 & 2 \\
2 & 1 & 3 &-2 \\
0 & 2 &-2 & 4 \\
\end{pmatrix}
\end{align*}