本文作者 xida
Jordan 标准形定理是线性代数中的基本定理,专门为它写一篇长文好像有点多余:这方面的教材讲义实在是太多了!一个陈旧的定理还能写出什么新意来呢?
理由有两个。第一个原因是我曾经在给学生讲这个定理的时候,突然发现不知道该怎么启发学生为好。虽然我知道 Jordan 标准形定理的很多种证法,照念几个不在话下,但是感觉有点疙疙瘩瘩的:怎么才能说清定理背后的想法,让学生觉得定理的成立是顺理成章的呢?于是我知道我对这个定理的理解还有模糊的地方。
第二个原因是 Jordan 块有一个重要的代数性质是通常教材中不讲的,而这个性质是代数学中一类重要而常见的性质的雏形,这就是不可分解性。与之对应的是可对角化的线性变换的完全可约性。从一开始就让学生接触这些现象是有好处的。
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我们从中学就知道整数环和多项式环有唯一因子分解定理:每个整数可以唯一地分解为素数的乘积,每个(域上的)多项式可以唯一地分解为不可约多项式的乘积。在数学里面有很多这样的唯一分解定理,而我们现在想知道:有没有所谓的 “线性变换的唯一分解定理” 呢?可以猜测如果有这样的定理存在,那么大概可以表述为如下的样子:
线性变换的唯一分解定理(粗糙的版本):设 \(V\) 是域 \(F\) 上的有限维向量空间,\(A\) 是 \(V\) 上的线性变换,则 \(A\) 可以唯一地分解为若干个 “简单的” 线性变换的组合,而且这些 “简单的” 线性变换本身不能再分解。
这个表述很不清楚,整数和多项式的分解就是表示为因子的乘积,那么什么是线性变换的分解呢?什么又是不可分解的线性变换呢?正确的概念是直和:
设 \(T\) 是 向量空间 \(V\) 上的线性变换,如果 \(V\) 可以分解为一些非平凡的子空间的直和 \(V=V_1\oplus\cdots\oplus V_k\),使得每一个 \(V_i\) 都是 \(T-\) 不变的子空间,则称 \(T\) 是可以分解的; 如果 \(V\) 不存在这样的分解,则称 \(T\) 是不可分解的线性变换。
这样我们就可以比较准确的表述线性变换的唯一分解定理了:
线性变换的唯一分解定理(修正的版本):设 \(V\) 是域 \(F\) 上的有限维向量空间,\(T\) 是 \(V\) 上的线性变换,则 \(T\) 可以唯一地分解为若干个不可分解的线性变换的直和。
这里有一个很严重的问题需要说明:在一般的域 \(F\) 上 研究 “不可分解” 的线性变换是一个棘手的多的问题,这个问题的解决要用到我们后面要学的有理标准形,而在复数域上问题就简单很多,这就是 Jordan 标准形做的事情。所以在本文中,域 \(F\) 都假定为复数域 \(\mathbb{C}\)。
那么什么样的线性变换算是不可分解的线性变换呢?
最简单也是最重要的例子就是移位算子:假设 \(T\) 在 \(V\) 的一组基 \(\{v_1,\cdots,v_n\}\) 的作用是一个向右的移位:
\[ T:\quad v_n\rightarrow v_{n-1}\rightarrow\cdots\rightarrow v_1\rightarrow0.\]
则称 \(T\) 是一个移位算子。\(T\) 在这组基下的矩阵
\[J_0=\begin{pmatrix}0&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&0&1\\&&&0\end{pmatrix}.\]
\(J_0\) 叫做特征值为 0 的 Jordan 块。注意 \(T\) 是一个幂零算子:\(T^n=0\) ,它仅有唯一的特征值 \(0\).
当然需要说明移位算子 \(T\) 确实是不可分解的线性变换。如果 \(V=W\oplus N\) 为两个非平凡 \(T-\) 不变子空间的直和,则 \(T\) 在 \(W\) 和 \(N\) 上各有一个特征值为 0 的特征向量,因此齐次线性方程组 \(TX=0\) 的解空间至少包含两个线性无关的向量。但是 \(T\) 的秩是 \(n-1\) ,因此 \(TX=0\) 的解空间是 1 维的,这就导致了矛盾。
用同样的方法可以说明给移位算子 \(T\) 加上一个数乘变换以后得到的仍然是不可分解的线性变换:设 \(\lambda\in\mathbb{C}\) ,\(S=T+\lambda I\) ,则 \(S\) 也是不可分解线性变换,其对应的矩阵
\[J_\lambda=\begin{pmatrix}\lambda&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\lambda&1\\&&&\lambda\end{pmatrix}\]
叫做特征值为 \(\lambda\) 的 Jordan 块。
现在我们已经找到了一族不可分解的线性变换,那么它们是否就构成了全部的线性变换呢?答案是肯定的,这就是 Jordan 标准形定理:
Jordan 标准形定理:设 \(T\) 是 \(\mathbb{C}\) 上有限维向量空间 \(V\) 上的线性变换,则存在 \(V\) 的一组基使得 \(T\) 在这组基下的矩阵为 Jordan 块的直和:
\[T=J_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus J_{\lambda_r}.\]
这种分解是唯一的,意思是如果存在 \(V\) 的另一组基使得 \(T\) 的矩阵也是 Jordan 块的直和
\[T=J_{\mu_1}\oplus\cdots\oplus J_{\mu_s},\]
则 \(r=s\) 且适当重排后有 \(J_{\lambda_i}=J_{\mu_i}\)。
定理的结论包含存在性和唯一性两部分,我们先来处理存在性的证明。
第一步:转化为幂零的情形
定理 【广义特征子空间分解】:设 \(T\) 的特征多项式为 \(f(x)\),而且 \(f(x)\) 在复数域上分解为一次因式的乘积
\[f(x)=(x-\lambda_1)^{n_1}\cdots(x-\lambda_k)^{n_k},\]
这里的 \(\lambda_i\) 互不相同。令 \(V_i=\ker (T-\lambda_i I)^{n_i}\),则每个 \(V_i\) 都是 \(T-\) 不变子空间而且
\[ V=V_1\oplus\cdots\oplus V_m.\]
这样就把 \(V\) 分解为一些不变子空间 \(V_i\) 的直和, \(T\) 限制在每个 \(V_i\) 上只有单一的特征值 \(\lambda_i\)。
证明:显然 \(V_i\) 都是 \(T-\) 不变子空间。要证明 \(V\) 是它们的直和,我们先从一个特别的结论开始:
对每个 \(1\leq i\leq k\) 都存在多项式 \(\pi_i(x)\) 使得 \(\pi_i(x)\equiv1\mod (x-\lambda_i)^{n_i}\) ,但是对其它 \(j\ne i\) 有 \(\pi_i(x)\equiv0\mod (x-\lambda_j)^{n_j}\) 。线性变换 \(\pi_i(T)\) 不是别的,正是 \(V\) 到子空间 \(V_i\) 的投影。
由于所有 \((x-\lambda_i)^{n_i}\) 的根互不相同,因而两两互素,所以根据中国剩余定理满足要求的 \(\pi_i(x)\) 是存在的。显然 \(\pi_i(T)\) 在 \(V_i\) 上是恒等变换,而在其余的 \(V_j\ne V_i\) 上是 0。\(\pi(x)=\pi_1(x)+\cdots+\pi_k(x)\) 模任何 \((x-\lambda_i)^{n_i}\) 都是 1,因此 \(\pi(x)-1\) 可以被 \(T\) 的特征多项式 \(f(x)\) 整除,从而 \(\pi(T)-I\) 在 \(V\) 上是零变换,这就证明了 \(\pi(T)\) 是 \(V\) 上的恒等变换。对任何 \(v\in V\),
\[v=\pi(T)v=\pi_1(T)v+\cdots+\pi_k(T)v.\]
我们来说明 \(\pi_i(T)v\in V_i\) ,从而 \(V=V_1+\cdots+V_k\) 。这是因为 \((x-\lambda_i)^{n_i}\pi_i(x)\) 可以被 \(f(x)\) 整除,因此 \((T-\lambda_i)^{n_i}\pi_i(T)v=0\) ,这就证明了 \(\pi_i(T)v\in V_i\) 。
我们再来说明这是直和。如果 \(v_i\in V_i\) 满足 $v_1+\cdots+v_k=0\) ,用 \(\pi_i(T)\) 作用在左边得到(根据前面的分析,\(\pi_i(T)\) 在 \(V_i\) 上是恒等变换而在其它 \(V_j\) 上是 0
\[\pi_i(T)v_1+\cdots+\pi_i(T)v_k=\pi_i(T)v_i=v_i=0,\]
由 \(i\) 的任意性得到 \(v_1=\cdots=v_k=0\),这就证明了是直和。
用中国剩余定理来构造特殊的算子(通常是给定的算子 \(T\) 的多项式)是一个普遍而重要的技巧,这里的证明也许有点高端但却是最简洁的。
现在我们只需要考虑单个子空间 \(V_i\) 。令 \(N=T-\lambda_i\) ,则 \(N\) 在 \(V_i\) 上是幂零线性变换:\(N^{n_i}=0\) ,这样问题归结为分析幂零线性变换 \(N\) 的结构。
幂零线性变换更简单的原因是它可以表示为移位算子的直和,而移位算子的结构非常简单。
第二步:对幂零变换的情形加以证明
设 \(N\) 是 \(V\) 上的幂零线性变换,要证明存在 \(V\) 的一组基,使得 \(N\) 的矩阵是若干 Jordan 块的和。注意一个 Jordan 块对应的是一个移位轨道
\[ v\rightarrow Nv\rightarrow \cdots \rightarrow N^kv\rightarrow 0.\]
我们要证明存在若干条这样的互不相交的轨道,这些轨道所包含的全部非零向量构成 \(V\) 的一组基。
这一步的证明方法很多,但是相差不是很大,具体喜欢那种要看个人主观,这里介绍的是最简单也是最容易被初学者接受的一种。
对 \(V\) 的维数 \(\dim V\) 归纳,\(\dim V=1\) 时显然结论成立。
现假设结论对所有维数小于 \(\dim V\) 的向量空间成立,我们考虑 \(V\) 的像空间 \(N(V)\)。这是一个 \(N-\) 不变子空间,且由于 \(N\) 是幂零线性变换所以 \(\dim N(V)<\dim V\),所以可以对子空间 \(N(V)\) 使用归纳假设:存在 \(N(V)\) 的一组基如下,它们构成 \(q\) 条不相交的轨道 \(\mathcal{O}_1,\cdots,\mathcal{O}_q\):
\begin{equation*}\begin{split}&v_{1,1}\rightarrow v_{1,2}\rightarrow\cdots\rightarrow v_{1,n_1}\rightarrow 0.\\&v_{2,1}\rightarrow v_{2,2}\rightarrow\cdots\rightarrow v_{2,n_2}\rightarrow 0.\\&\cdots\cdots\cdots\\& v_{q,1}\rightarrow v_{q,2}\rightarrow\cdots\rightarrow v_{q,n_q}\rightarrow 0.\end{split}\end{equation*}
由于 \(v_{i,1}\in N(V)\) 因此可以设 \(v_{i,1}=Nw_i\),从而我们得到一组更长的轨道(就是在前面加上一项)
\begin{equation*}\begin{split}&w_1\rightarrow v_{1,1}\rightarrow v_{1,2}\rightarrow\cdots\rightarrow v_{1,n_1}\rightarrow 0.\\&w_2\rightarrow v_{2,1}\rightarrow v_{2,2}\rightarrow\cdots\rightarrow v_{2,n_2}\rightarrow 0.\\&\cdots\cdots\cdots\\&w_q\rightarrow v_{q,1}\rightarrow v_{q,2}\rightarrow\cdots\rightarrow v_{q,n_q}\rightarrow 0.\end{split}\end{equation*}
那么这些新轨道包含的向量是否构成 \(V\) 的一组基?答案是我们还要补上一些在 \(V\) 中长度是 \(1\),但是在 \(N(V)\) 中 “消失” 了的轨道:注意 \(\{v_{1,n_1},\cdots,v_{q,n_q}\}\) 是 \(\ker N\) 中的线性无关元,但是 \(\ker N\) 还可能有其它的基向量。将它们扩充为 \(\ker N\) 的一组基
\[ \{ v_{1,n_1},\cdots,v_{q,n_1}\}\cup \{ w_{q+1},\cdots,w_{K}\}\quad K=\dim\ker N.\]
从而我们最终得到下面的轨道图:
\begin{equation*}\begin{split}\mathbf{w_1\rightarrow} v_{1,1}\rightarrow v_{1,2}\rightarrow\cdots\rightarrow v_{1,n_1}\rightarrow 0.&\\ \mathbf{w_2\rightarrow} v_{2,1}\rightarrow v_{2,2}\rightarrow\cdots\rightarrow v_{2,n_2}\rightarrow 0.&\\ \cdots\cdots\cdots&\\ \mathbf{w_q\rightarrow} v_{q,1}\rightarrow v_{q,2}\rightarrow\cdots\rightarrow v_{q,n_q}\rightarrow 0.&\\ \mathbf{w_{q+1}\rightarrow} 0.&\\ \cdots\cdots&\\ \mathbf{w_K\rightarrow0}.\end{split}\end{equation*}
你可以看到 \(w_{q+1},\ldots,w_K\) 正是那些在 \(V\) 中长度为 \(1\),但是在 \(N(V)\) 中消失了的轨道。
最后只剩下验证这些向量确实构成 \(V\) 的一组基。显然这些向量一共有 \(\dim N(V)+\dim\ker N=\dim V\) 个,所以只要说明它们是线性无关的。
假设有线性关系
\[\cdots+(c_0w_i+c_1v_{i,1}+\cdots+c_{n_i}v_{i,n_i})+\cdots+\sum_{j=q+1}^K d_jw_j=0,\]
我们要说明出现在上式中的所有系数都是 \(0\)。左边用 \(N\) 作用得到
\[\cdots+(c_0v_{i,1}+c_1v_{i,2}+\cdots+c_{n_i-1}v_{i,n_i})+\cdots=0.\]
这是一个关于 \(N(V)\) 的一组基的一个线性关系,于是 \(c_0=\cdots=c_{n_i-1}=0\),从而剩下的线性关系为
\[\cdots+c_{n_i}v_{i,n_i}+\cdots+\sum_{j=q+1}^K d_jw_j=0.\]
而这是一个关于 \(\ker N\) 的一组基的一个线性关系,于是 \(c_{n_i}=d_{q+1}=\cdots=d_K=0\),从而所有的系数都是 0,这就完成了 Jordan 标准形存在性的证明。
分解唯一性的证明:
最后我们还剩下分解唯一性定理的证明,这部分要简单许多,主要是利用了 Jordan 块的一个很特殊的性质:设
\[J_0=\begin{pmatrix}0&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&0&1\\&&&0\end{pmatrix}_{n\times n}\]
是一个 0 特征值的 Jordan 块,则 \(J_0^2\) 就是把斜对角线上的 1 向右上方平移一步,\(J_0^3\) 就是向右上方平移两步,以此类推,\(J_0^{n-1}\) 变成
\[\begin{pmatrix}0&\cdots&1\\&\ddots&\vdots\\&&0\end{pmatrix},\]
最终 \(J_0^n=0\)。用这个规则我们可以计算出对任何 \(\lambda\in\mathbb{C}\) 和 \(m\in\mathbb{Z}^+\),\(T\) 的 Jordan 标准形中 \(m\) 阶 Jordan 块 \(J_{\lambda,m}\) 的个数 \(n_m\) 来:
\[ n_m=\text{rank}(T-\lambda I)^{m-1}-2\cdot\text{rank}(T-\lambda I)^{m}+\text{rank}(T-\lambda I)^{m+1}.\]
道理是这样的:以 \(\lambda=0\) 为例子来计算。会算 0 特征值 Jordan 块的个数,你就会算任何特征值的 Jordan 块的个数。设 \(T\) 的一个 Jordan 标准形为
\[ T= \left(\bigoplus_{k\geq1}n_k J_{0,k}\right) \bigoplus_{\mu\ne0}J_\mu,\]
那么 \(T^m\) 就是
\[T^{m}= \left(\bigoplus_{k\geq1}n_k J_{0,k}^{m}\right) \bigoplus_{\mu\ne0}J_{\mu}^{m}.\]
注意后半部分 \(\oplus_{\mu\ne0}J^m_\mu\) 对任何 \(m\) 都是保持满秩的,因此这部分的秩始终不变。前面的部分中所有阶数小于等于 \(m\) 的 Jordan 块 \(J_{0,k}(k\leq m)\) 的 \(m\) 次幂都变成了 0 矩阵,\(J_{0,m+1}^m\) 的秩是 1; \(J_{0,m+2}^m\) 的秩是 2 . . . 依次类推,所以
\[ \text{rank}T^m=n_{m+1}\cdot1+n_{m+2}\cdot2+\cdots +\text{rank}\bigoplus_{\mu\ne0}J_\mu^m.\]
同理
\[ \text{rank}T^{m+1}=n_{m+2}\cdot1+n_{m+3}\cdot2+\cdots +\text{rank}\bigoplus_{\mu\ne0}J_\mu^{m+1}.\]
因此
\[\text{rank}T^m-\text{rank}T^{m+1}=n_{m+1}+n_{m+2}+\cdots,\]
仍然同理
\[\text{rank}T^{m-1}-\text{rank}T^{m}=n_{m}+n_{m+1}+\cdots,\]
所以
\[n_m=\text{rank}T^{m-1}-2\cdot\text{rank}T^{m}+\text{rank}T^{m+1}.\]
现在你可以看到 \(n_m\) 的表达式不依赖于具体的基的选择,仅依赖于线性变换自身的相似不变量,所以 \(T\) 的 Jordan 标准形在只差一个排列的意义下是唯一的。
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一个很有意思的问题是,给定
\[J_\lambda=\begin{pmatrix}\lambda&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\lambda&1\\&&&\lambda\end{pmatrix}_{n\times n}\]
为一个特征值 \(\lambda\) 的 Jordan 块,计算其 \(k\) 次幂 \(J_\lambda^k\) 的 Jordan 标准形。
当 \(\lambda\ne0\) 时,
\[J_\lambda^k = \begin{pmatrix}\lambda^k &k\lambda^{k-1}&\ddots &\\&\lambda^k&\ddots&\ddots\\&&\ddots&k\lambda^{k-1}\\&&&\lambda^k\end{pmatrix}.\]
(你知道怎样计算 \(J_\lambda^k\) 吗?记住这个技巧:把多项式 \(x^k\) 在 \(\lambda\) 处 Taloy 展开:
\[x^k=(x-\lambda)^k+a_{k-1}(x-\lambda)^{k-1}+a_1(x-\lambda)+a_0,\]
然后将 \(J_\lambda\) 代入即可。)
和 Jordan 块不可分解性的证明完全一样,我们发现 \(J_\lambda^k-\lambda^k I\) 的秩是 \(n-1\),因此方程组 \(J_\lambda^kX=\lambda^k X\) 的解空间是 \(1\) 维的,从而 \(J_\lambda^k\) 是不可分解的,因此其 Jordan 标准形只有一块,就是
\[\begin{pmatrix}\lambda^k&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\lambda^k&1\\&&&\lambda^k\end{pmatrix}_{n\times n}.\]
最有意思的情形发生在 \(\lambda=0\) 时。这个时候 Jordan 会均匀的碎裂为一些小的 Jordan 块的和。
这个时候 \(J_0\) 是一个移位算子:
\[J_0:\quad v_n\rightarrow v_{n-1}\rightarrow \cdots \rightarrow v_1\rightarrow 0.\]
整个轨道只有一条。但是 \(J_0^k\) 则是 \(k\) 步 \(k\) 步地跳:
\[J_0^k:\quad \left\{ \begin{array}{l} v_n\rightarrow v_{n-k}\rightarrow \cdots \rightarrow0,\\v_{n-1}\rightarrow v_{n-1-k}\rightarrow \cdots\rightarrow 0,\\\cdots\\v_{n-k+1}\rightarrow v_{n-2k+1}\rightarrow \cdots \rightarrow 0.\end{array}\right.\]
所以 \(J_0^k\) 有 \(k\) 条轨道,每个轨道都是一个 Jordan 块,即 \(J_0^k\) 的标准形中有 \(k\) 个 Jordan 块。设 \(n=qk+r\),这里 \(0\leq r< k\),则这 \(k\) 个 Jordan 块中有 \(r\) 个是 \(q+1\) 阶的,\(k-r\) 个是 \(q\) 阶的。
举个例子就明白了,一个 8 阶的 0 特征值 Jordan 块 \(J_0\),\(J_0^3\) 的 Jordan 标准形是什么样子的?这个时候 \(J_0^3\) 有 3 个轨道 \(\{v_8,v_5,v_2\}\), \(\{v_7,v_4,v_1 \}\), \(\{v_6,v_3\}\),所以 \(J_0^3\) 的 Jordan 标准形有 2 个 3 阶的 Jordan 块和 1 个 2 阶的 Jordan 块。
总结一下:零特征值的 Jordan 块的高次幂一定会分裂,而且是尽可能均匀的分裂;非零特征值的 Jordan 块的任意次幂都不会分裂。
一个不可约的代数结构,在某种限制或者扩张的意义下却能均匀的 “碎裂”,这是代数学中一个常见而重要的现象。比如设 \(f\) 是一个有理数域 \(\Bbb{Q}\) 上的不可约多项式,\(F\) 是 \(\Bbb{Q}\) 的一个正规扩域,则如果 \(f\) 在 \(F\)上是可约的,那么 \(f\) 必然分解成一些次数相同的多项式的乘积:
\[f=f_1f_2\cdots f_r,\quad \deg f_1=\cdots=\deg f_r.\]
类似的还有代数数论中素理想的分解,群表示论中不可约表示(在诱导和限制下)的分解,代数几何中不可约代数簇的分解等等。