线性代数
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![{\displaystyle \mathbf {A} ={\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a31efc33ac33577d719a3ccd162a9bf21e4847ea)
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向量 · 向量空间 · 基底 · 行列式 · 矩阵
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矩陣A的轉置AT的取得方法。重覆以上動作會得出原本的矩陣
在線性代數中,矩陣A的轉置(英語:transpose)是另一个矩陣AT(也寫做Atr, tA, At或A′)由下列等價動作建立:
形式上說,m × n矩陣A的轉置是n × m矩陣
for
。
注意:
(轉置矩陣)與
(逆矩陣)不同。
![{\displaystyle {\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}}^{\mathrm {T} }={\begin{bmatrix}1&3\\2&4\end{bmatrix}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8a1e10800e0d0e3ffa90917139532cfb8348fc63)
![{\displaystyle {\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{bmatrix}}^{\mathrm {T} }={\begin{bmatrix}1&3&5\\2&4&6\end{bmatrix}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4a92835c45d5cd15dd00a8d90c14bdb4b8150ef0)
对于矩阵A, B和标量c转置有下列性质:
- 转置是自身逆运算。
- 转置是从m × n矩阵的向量空间到所有n × m矩阵的向量空间的线性映射。
- 注意因子反转的次序。以此可推出方块矩阵A是可逆矩阵,当且仅当AT是可逆矩阵,在这种情况下有 (A−1)T = (AT)−1。相对容易的把这个结果扩展到矩阵相乘的一般情况,可得出 (ABC...XYZ)T = ZTYTXT...CTBTAT。
- 标量的转置是同样的标量。
- 矩阵的转置矩阵的行列式等于这个矩阵的行列式。
- 两个纵列向量a和b的內積可计算为
![{\displaystyle \mathbf {a} \cdot \mathbf {b} =\mathbf {a} ^{\mathrm {T} }\mathbf {b} }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/90a74d709f65c93e558b074dc78ff32b8f6f6553)
- 如果A只有实数元素,则ATA是半正定矩阵。
- 如果A是在某个域上,则A 相似于AT。
其转置等于自身的方块矩阵叫做对称矩阵;就是说A是对称的,如果
。
其转置也是它的逆矩阵的方块矩阵叫做正交矩阵;就是说G是正交的,如果
I是单位矩阵。
其转置等于它的负矩阵的方块矩阵叫做斜对称矩阵;就是A是斜对称的,如果
。
复数矩阵A的共轭转置,写为AH,是A的转置后再取每个元素的共轭复数:
![{\displaystyle A^{H}=({\overline {A}})^{\mathrm {T} }={\overline {(A^{\mathrm {T} })}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b32f08be51b59cd27c2abe26606dd4a6fdff1de8)
如果f: V→W是在向量空间V和W之间非退化双线性形式的线性映射,我们定义f的转置为线性映射tf : W→V,确定自
![{\displaystyle B_{V}(v,{}^{t}f(w))=B_{W}(f(v),w)\quad \forall \ v\in V,w\in W}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cbfd1a1a97fe49fb630406f4764cab0b9e345384)
这裡的,BV和BW分别是在V和W上的双线性形式。一个映射的转置的矩阵是转置矩阵,只要基是关于它们的双线性形式是正交的。
在复向量空间上,经常用到半双线性形式来替代双线性形式。在这种空间之间的映射的转置可类似的定义,转置映射的矩阵由共轭转置矩阵给出,如果基是正交的。在这种情况下,转置也叫做埃尔米特伴随。
如果V和W没有双线性形式,则线性映射f: V→W的转置只能定义为在对偶空间W和V之间的线性映射
tf : W*→V*。