\documentclass [11pt] { article}
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\title { \textbf { Note del corso di Geometria 1} }
\author { Gabriel Antonio Videtta}
\date { \today }
\begin { document}
\maketitle
\wip
\begin { center}
\Large \textbf { Esercitazione: computo della basi di Jordan}
\end { center}
\begin { example}
Sia $ A = \Matrix { 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & - 1 & 1 & - 1 & - 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & - 1 & 0 & - 1 & - 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 } $ e se ne ricerchi
la forma canonica di Jordan e una base in cui assume tale base. \\
Si noti che $ A ^ 2 = \Matrix { 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 } $ , e quindi
che $ A ^ 3 = 0 $ . Allora $ \varphi _ A ( t ) = t ^ 3 $ e $ p _ A ( t ) = t ^ 5 $ . \\
Poiché $ A $ ha ordine di nilpotenza $ 3 $ , la sua forma canonica
di Jordan ammette sicuramente un solo blocco
di ordine $ 3 $ . Inoltre, $ \dim \Ker A = 3 $ , e quindi
devono esservi obbligatoriamente $ 2 $ blocchi di ordine $ 1 $ .
Pertanto la sua forma canonica è la seguente:
\[ J = \Matrix { 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 } . \]
\vskip 0.05in
Si consideri l'identità $ \RR ^ 5 = \Ker A ^ 3 = \Ker A ^ 2 \oplus U _ 1 $ .
Poiché $ \dim \Ker A ^ 2 = 4 $ , vale che $ \dim U _ 1 = \dim \Ker A ^ 3
- \dim \Ker A^ 2 = 1$ . Dacché $ \e 3$ si annulla solo con $ A^ 3$ ,
$ U _ 1 = \Span ( \e 3 ) $ . \\
Si consideri invece ora $ \Ker A ^ 2 = \Ker A \oplus A ( U _ 1 ) \oplus U _ 2 $ .
Si osservi che $ \dim U _ 2 $ è il numero dei blocchi di Jordan di
ordine $ 2 $ , e quindi è $ 0 $ . Si deve allora considerare $ \Ker A =
A^ 2(U_ 1) \oplus U_ 3$ , dove $ \dim U_ 3 = 2$ . Si osservi anche che $ A^ 2(\e 3) = \e 1-\e 2-\e 3+\e 4$ : è sufficiente trovare due vettori
linearmente indipendenti appartenenti al kernel di $ A $ , ma non
nello $ \Span $ di $ A ^ 2 ( \e 3 ) $ ; come per esempio $ \e 2 - \e 4 $ e $ 2 \e 2 - \e 5 $ .
Allora $ U _ 3 = \Span ( \e 2 - \e 4 , 2 \e 2 - \e 5 ) $ . Una base di Jordan per $ A $
sarà allora $ ( A ^ 2 \e 3 , A \e 3 , \e 3 , \e 2 - \e 4 , 2 \e 2 - \e 5 ) $ .
\end { example}
\begin { example}
Sia $ A = \Matrix { 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & - 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ - 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 } $ , e se ne calcoli la forma canonica di Jordan. \\
Si osserva che $ p _ A ( t ) = ( 1 - t ) ^ 3 ( 2 - t ) ^ 2 $ , e quindi
$ \RR ^ 5 = \Ker ( A - I ) ^ 3 \oplus \Ker ( A - 2 I ) ^ 2 $ . \\
($ \lambda = 1 $ ) $ \dim \Ker ( A - I ) = 2 $ , quindi ci sono due blocchi
relativi all'autovalore $ 1 $ , uno di ordine $ 1 $ e uno di ordine $ 2 $ . \\
($ \lambda = 2 $ ) $ \dim \Ker ( A - 2 I ) = 2 $ , quindi ci sono due blocchi
relativi all'autovalore $ 2 $ , entrambi di ordine $ 1 $ . \\
Quindi la forma canonica di $ A $ è la seguente:
\[ J = \Matrix { 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 } , \]
da cui si ottiene anche che $ p _ A ( t ) = ( t - 2 ) ^ 2 ( t - 2 ) $ . Si calcola
ora una base di Jordan per $ A $ . \\
($ \lambda = 1 $ ) Sia $ \Ker ( A - I ) ^ 2 = \Ker ( A - I ) \oplus U _ 1 $ . $ \dim U _ 1 = 1 $ ,
e poiché $ \e 5 \in \Ker ( A - I ) ^ 2 $ , ma $ \e 5 \notin \Ker ( A - I ) $ ,
vale che $ U _ 1 = \Span ( \e 5 ) $ . \\
Sia ora invece $ \Ker ( A - I ) = g ( U _ 1 ) \oplus U _ 2 $ , dove
$ \dim U _ 2 = 1 $ . Dacché $ \e 5 + \e 1 - \e 3 \in \Ker ( A - I ) $ , ma
non appartiene a $ \Span ( A \e 5 ) $ , si ottiene che una base
relativa al blocco di $ 1 $ è $ A \e 5 , \e 5 , \e 5 + \e 1 - \e 3 $ .
($ \lambda = 2 $ ) Per quanto riguarda invece il blocco relativo a $ 2 $ , essendo
tale blocco diagonale, è sufficiente ricavare una base
di $ \Ker ( A - 2 I ) $ , come $ \e 4 $ e $ \e 1 + \e 3 $ .
\end { example}
\begin { definition} (centralizzatore di una matrice)
Si definisce \textbf { centralizzatore di una matrice} $ A \in M ( n, \KK ) $
l'insieme:
\[ C ( A ) = \{ B \in M ( n, \KK ) \mid AB = BA \} , \]
ossia l'insieme delle matrici che commutano con $ A $ .
\end { definition}
\begin { proposition}
Vale l'identità $ C ( J _ { 0 , m } ) = \Span ( I, J _ { 0 , m } , J _ { 0 , m } ^ 2 , ..., J _ { 0 , m } ^ { m - 1 } ) $ .
\end { proposition}
\begin { proof}
Sia $ B \in C ( J _ { 0 , m } ) $ . Si osserva che vale la seguente identità:
\[ J _ { 0 ,m } B = \Matrix { B _ 2 \\ \hline B _ 3 \\ \hline \vdots \\ \hline B _ { m } \\ \hline 0 } , \]
\vskip 0.05in
mentre $ B J _ { 0 ,m } = \Matrix { 0 & \rvline & B ^ 1 & \rvline & B ^ 2 & \rvline & \cdots & \rvline & B ^ { m - 1 } } $ . Per ipotesi deve valere che $ J _ { 0 ,m } B = B J _ { 0 ,m } $ , e quindi, uguagliando le matrici colonna a colonna, si osserva
la colonna $ B ^ 1 $ è tutta nulla eccetto per il primo elemento; si osserva poi che la colonna $ B ^ 2 $ è composta
da elementi di $ B ^ 1 $ traslata in basso di una posizione; e così via ciclando sulle colonne, ottenendo che,
data $ B ^ m = \Vector { a _ 0 & a _ 1 & \cdots & a _ { m - 1 } } ^ \top $ , $ B = a _ 0 I + a _ 1 J _ { 0 ,m } + \ldots + a _ { m - 1 } J _ { 0 , m } ^ { m - 1 } $ ,
quindi $ B \in \Span ( I, J _ { 0 , m } , J _ { 0 , m } ^ 2 , ..., J _ { 0 , m } ^ { m - 1 } ) $ . Dal momento che ogni elemento generatore di
$ \Span ( I, J _ { 0 , m } , J _ { 0 , m } ^ 2 , ..., J _ { 0 , m } ^ { m - 1 } ) $ commuta con $ J _ { 0 ,m } $ , vale la doppia inclusione, da cui
la tesi.
\end { proof}
\begin { remark}
Sul centralizzatore di una matrice ed il suo rapporto con la
similitudine si possono fare alcune considerazioni. \\
\li $ A \sim B \implies \dim C ( A ) = \dim C ( B ) $ : infatti, se
$ A = PBP \inv $ , $ AC = CA \implies PBP \inv C = C PBP \inv \implies
BP\inv C=P\inv C P B P\inv \implies B (P\inv C P) = (P\inv C P) B$ ,
e quindi il coniugio fornisce un isomorfismo tra i due
centralizzatori.
\end { remark}
\end { document}
