數學中,特別是算子理論中,每個內積空間中的線性算子
都個有一個對應的伴隨算子(英語:adjoint operator),記作
,伴隨算子可由以下關係定義
![{\displaystyle \langle Ax,y\rangle =\langle x,A^{*}y\rangle }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f2df8c0231f3ba0fda6150d96d63836f00978ea8)
其中
是向量空間中的內積。
算子
的伴隨
亦可稱作埃尔米特伴随(英語:Hermitian adjoint),以夏尔·埃尔米特命名。在物理學,尤其是量子力學中,算子
的埃尔米特伴随常被記作
(狄拉克符号记法)。
有限維向量空間中算子可以以矩陣的形式表示,而伴隨算子的矩陣等於原矩陣的共軛轉置。
泛函分析中,上述對伴隨算子的定義可以直接套用於希尔伯特空间中的线性算子。
假設
是一個希爾伯特空間,帶有內積
。考慮連續線性算子
(這與有界算子相同)。
利用里斯表示定理,我們可以證明存在唯一的連續線性算子
具有如下性質:
,对所有
。
這個算子
是
的伴隨。
這可以視為一個方塊矩陣的轉置共軛或伴隨矩陣推廣,在標準(復)內積下具有相似的性質。
马上可得的性质
![{\displaystyle A^{**}=A}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/715b0a888dc2315e7fc5ca86636ca5b80113fe70)
- 如
可逆,则
也可逆,且![{\displaystyle (A^{*})^{-1}=(A^{-1})^{*}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a43a08aa5df895fb297b353b5fefa864f67b4291)
![{\displaystyle (A+B)^{*}=A^{*}+B^{*}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e4a43a82b4fd56eb9cd96c50aa181f925285bd73)
,这里
表示复数
的复共轭
![{\displaystyle (AB)^{*}=B^{*}A^{*}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ffe5e0c9a5c364f7667bda69a8cc3398b75d56c2)
如果我们定义
的算子范数为
![{\displaystyle \|A\|_{op}:=\sup\{\|Ax\|:\|x\|\leq 1\}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c077c0693ff3ed0bb3860135d3f66d4adc040834)
则
![{\displaystyle \|A^{*}\|_{op}=\|A\|_{op},}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3894550ec9d1b14476e0e3d40853df3f5de3e53f)
而且有
。
希尔伯特空间
上有界线性算子与伴随算子以及算子范数给出一个C*代数例子。
的像与它的伴随的核的关系为
![{\displaystyle \ker A^{*}=\left(\operatorname {im} \ A\right)^{\bot },}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0cafab012ddcd8ef0ed67f449835656dd3b8185a)
。
第一个等式的证明:
![{\displaystyle {\begin{aligned}A^{*}x=0&\iff \langle A^{*}x,y\rangle =0\quad \forall y\in H\\&\iff \langle x,Ay\rangle =0\quad \forall y\in H\\&\iff x\ \bot \ \operatorname {im} \ A\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/43c35fc123edc68d489246b057e4d3bdc2dcd330)
第二个等式由第一个推出,于两边取正交空间即可。注意到一般地,像未必是闭的,但连续算子的核总是闭的。
有界算子
称为埃尔米特或自伴如果
![{\displaystyle A=A^{*}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f737c2418b81620e8118c3de35b2392e3eb4498a)
这等价于
。
在某种意义下,这种算子起着实数(等于他们的复共轭)的作用。他们在量子力学中作为实值可观测量的模型。更多细节参见自伴算子一文。
许多重要的算子不是连续的或只定义在希尔伯特的一个子空间上。在这种情形,我们仍然能定义伴随,在自伴算子一文有解释。
范畴论中,方程
![{\displaystyle \langle Ax,y\rangle =\langle x,A^{*}y\rangle }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f2df8c0231f3ba0fda6150d96d63836f00978ea8)
形式上类似地定义了伴随函子偶性质,这也是伴随函子得名之由来。
- Walter Rudin. Functional Analysis(2nd ed.), China Machine Press, 2006