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| @@ -39,7 +39,7 @@ | |||||
| \begin{align*} | \begin{align*} | ||||
| f(n-1) + f(n) + f(n+1) = 0 = g(n-1) + g(n) + g(n+1) | f(n-1) + f(n) + f(n+1) = 0 = g(n-1) + g(n) + g(n+1) | ||||
| .\end{align*} | .\end{align*} | ||||
| $\implies f(n+1) = g(n+1)$. | |||||
| $\stackrel{I.V.}{\implies} f(n+1) = g(n+1)$. | |||||
| \end{proof} | \end{proof} | ||||
| \item Beh.: $W$ ist endlich erzeugt. | \item Beh.: $W$ ist endlich erzeugt. | ||||
| \begin{proof} | \begin{proof} | ||||
| @@ -69,7 +69,7 @@ | |||||
| Fälle $\exists k \in \N\colon n = 3k+2$ bzw. $n = 3k$ folgen analog. | Fälle $\exists k \in \N\colon n = 3k+2$ bzw. $n = 3k$ folgen analog. | ||||
| Zz.: $\{w_1, w_2\} $ ist Erzeugendensystem. Sei $f \in W$ beliebig. | Zz.: $\{w_1, w_2\} $ ist Erzeugendensystem. Sei $f \in W$ beliebig. | ||||
| Wähle $a_1 := f(1)$ und $a_2 := f(2)$. Damit gilt wegen (b): | |||||
| Wähle $a_1 := f(1)$ und $a_2 := f(2)$. Damit gilt: | |||||
| \begin{align*} | \begin{align*} | ||||
| a_1 w_1(1) + a_2 w_2(1) = a_1 = f(1) | a_1 w_1(1) + a_2 w_2(1) = a_1 = f(1) | ||||
| \intertext{und} | \intertext{und} | ||||
| @@ -111,7 +111,7 @@ | |||||
| \begin{align*} | \begin{align*} | ||||
| &\frac{z_3}{2} \cdot (0,1,2) + \left(z_2 - \frac{z_3}{2}\right) \cdot (2, 1, 0) + | &\frac{z_3}{2} \cdot (0,1,2) + \left(z_2 - \frac{z_3}{2}\right) \cdot (2, 1, 0) + | ||||
| (z_1 - 2z_2 + z_3) \cdot (1, 0, 0) \\ | (z_1 - 2z_2 + z_3) \cdot (1, 0, 0) \\ | ||||
| &= (2z_2 - z_3 + z_1 - 2z_2 + z_3, \frac{z_3}{2} + z_2 - \frac{z_3}{2}, z_3)\\ | |||||
| &= \left(2z_2 - z_3 + z_1 - 2z_2 + z_3, \frac{z_3}{2} + z_2 - \frac{z_3}{2}, z_3\right)\\ | |||||
| &= (z_1, z_2, z_3) | &= (z_1, z_2, z_3) | ||||
| .\end{align*} | .\end{align*} | ||||
| $\implies (u, v, x)$ ist Erzeugendensystem. | $\implies (u, v, x)$ ist Erzeugendensystem. | ||||
| @@ -128,13 +128,15 @@ | |||||
| \end{proof} | \end{proof} | ||||
| \item Beh.: $(u,v,w)$ ist weder linear unabhängig, noch Erzeugendensystem. | \item Beh.: $(u,v,w)$ ist weder linear unabhängig, noch Erzeugendensystem. | ||||
| \begin{proof} | \begin{proof} | ||||
| Wähle $a := \frac{1}{2}$ und $b := \frac{1}{2}$. Damit folgt | |||||
| Wähle $a := \frac{1}{2}$, $b := \frac{1}{2}$ und $c := -1$. Damit folgt | |||||
| \[ | \[ | ||||
| \frac{1}{2} u + \frac{1}{2} v = \frac{1}{2}(0,1,2) + \frac{1}{2} (2,1,0) = (1,1,1) = w | |||||
| .\] $\implies (u,v,w)$ nicht linear unabhängig. | |||||
| a u + b v + c w = \frac{1}{2} u + \frac{1}{2} v - w = | |||||
| \frac{1}{2}(0,1,2) + \frac{1}{2} (2,1,0) - (1,1,1) = (0,0,0) | |||||
| .\] Aber $a = \frac{1}{2} \neq 0 \implies (u,v,w)$ nicht linear unabhängig. | |||||
| Da $w$ nicht zu $\text{Lin}((u,v,w))$ beiträgt, und $(u,v)$ wegen (a) kein Erzeugendensystem | |||||
| sind, ist $(u,v,w)$ ebenfalls kein Erzeugendensystem und damit keine Basis. | |||||
| Da $w = \frac{1}{2} u + \frac{1}{2} v$, trägt $w$ nicht zu $\text{Lin}((u,v,w))$ bei. | |||||
| Weil $(u,v)$ wegen (a) kein Erzeugendensystem | |||||
| ist, ist $(u,v,w)$ ebenfalls kein Erzeugendensystem und damit keine Basis. | |||||
| \end{proof} | \end{proof} | ||||
| \end{enumerate} | \end{enumerate} | ||||
| \begin{enumerate}[(d)] | \begin{enumerate}[(d)] | ||||
| @@ -149,14 +151,16 @@ | |||||
| \end{enumerate} | \end{enumerate} | ||||
| \end{aufgabe} | \end{aufgabe} | ||||
| \newpage | |||||
| \begin{aufgabe} | \begin{aufgabe} | ||||
| \begin{enumerate}[(a)] | \begin{enumerate}[(a)] | ||||
| \item Beh.: $\text{Rg}(g \circ f) \le \text{min}(\text{Rg}(f), \text{Rg}(g))$ | \item Beh.: $\text{Rg}(g \circ f) \le \text{min}(\text{Rg}(f), \text{Rg}(g))$ | ||||
| \begin{proof} | \begin{proof} | ||||
| Zz.: $\text{Rg}(g \circ f) \le \text{Rg}(f)$. | Zz.: $\text{Rg}(g \circ f) \le \text{Rg}(f)$. | ||||
| Wegen $g \circ f$ folgt, | |||||
| $\text{Rg}(g \circ f) = \text{dim}(\text{Bild}(g \circ f)) \le \text{dim}(\text{Bild}(f)) = \text{Rg}(f)$. | |||||
| Schränke $g$ ein durch $g': \text{Bild}(f) \to \text{Bild}(g \circ f)$, $v \mapsto g(v)$\\ | |||||
| $\implies g' \circ f(u) = g \circ f(u) \quad \forall u \in U$ \\ | |||||
| $\implies \text{Rg}(f) = \text{dim}(\text{Bild}(f)) \ge \text{dim}(\text{Bild}(g \circ f)) = \text{Rg}(g \circ f)$ | |||||
| Zz.: $\text{Rg}(g \circ f) \le \text{Rg}(g)$. | Zz.: $\text{Rg}(g \circ f) \le \text{Rg}(g)$. | ||||
| @@ -170,13 +174,14 @@ | |||||
| f\colon (x, y) \mapsto (x, 0), \qquad | f\colon (x, y) \mapsto (x, 0), \qquad | ||||
| g\colon (x, y) \mapsto (0, y) | g\colon (x, y) \mapsto (0, y) | ||||
| .\end{align*} | .\end{align*} | ||||
| $\implies g \circ f\colon (x, y) \mapsto (0, 0)$. | |||||
| $g$ und $f$ sind linear. $\implies g \circ f\colon (x, y) \mapsto (0, 0)$. | |||||
| Wegen $\text{Rg}(f) = 1 = \text{Rg}(g)$, aber $\text{Rg}(g \circ f) = 0$ folgt: | Wegen $\text{Rg}(f) = 1 = \text{Rg}(g)$, aber $\text{Rg}(g \circ f) = 0$ folgt: | ||||
| \[ | \[ | ||||
| \text{Rg}(g \circ f) = 0 < 1 = \text{min}\left( \text{Rg}(f), \text{Rg}(g) \right) | \text{Rg}(g \circ f) = 0 < 1 = \text{min}\left( \text{Rg}(f), \text{Rg}(g) \right) | ||||
| .\] | .\] | ||||
| \item Für $U = V = W$ und $f = g = id$ folgt $g \circ f = id \circ id = id$, also | |||||
| \item Für $U = V = W$ und $f = g = id$ folgt $g \circ f = id \circ id = id$. $id$ | |||||
| auf Vektorräumen ist linear. Also | |||||
| $f = g = g \circ f$, also $\text{Rg}(g \circ f) = \text{Rg}(g) = \text{Rg}(f)$. | $f = g = g \circ f$, also $\text{Rg}(g \circ f) = \text{Rg}(g) = \text{Rg}(f)$. | ||||
| \end{enumerate} | \end{enumerate} | ||||
| \end{aufgabe} | \end{aufgabe} | ||||
| @@ -187,13 +192,16 @@ | |||||
| \begin{proof} | \begin{proof} | ||||
| Kontraposition. Zz.: Ist $f$ nicht surjektiv, dann ist $f^{*}$ nicht injektiv. | Kontraposition. Zz.: Ist $f$ nicht surjektiv, dann ist $f^{*}$ nicht injektiv. | ||||
| Sei $(v_i)_{i \in I}$ Basis von $V$. | |||||
| Wegen $f$ nicht surjektiv und linear, ex. ein $J \subset I, J\neq \emptyset$, s.d. | |||||
| $\forall j \in J\colon v_j \not\in \text{Bild}(f)$. | |||||
| Sei $(v_i)_{i \in I}$ Basis von $\text{Bild}(f)$. | |||||
| Wegen Basisergänzungssatz und $f$ nicht surjektiv, | |||||
| ex. eine Indexmenge $J \neq \emptyset$ mit $J \cap I = \emptyset $, | |||||
| s.d. $(v_i)_{i \in I \cup J }$ Basis von V. | |||||
| $\implies v_j \not\in \text{Bild}(f) \quad \forall j \in J$ | |||||
| Nun wähle $j_0 \in J$ und $\varphi_1, \varphi_2 \in V^{*}$ mit | Nun wähle $j_0 \in J$ und $\varphi_1, \varphi_2 \in V^{*}$ mit | ||||
| $\varphi_1(v_{j_0}) \neq \varphi_2(v_{j_0})$ und | $\varphi_1(v_{j_0}) \neq \varphi_2(v_{j_0})$ und | ||||
| $\varphi_1(v_i) = \varphi_2(v_i) \quad \forall i \in I \setminus J$ | |||||
| $\varphi_1(v_i) = \varphi_2(v_i) \quad \forall i \in I$ | |||||
| $\implies \varphi_1(f(u)) = \varphi_2(f(u)) \quad \forall u \in U$. \\ | $\implies \varphi_1(f(u)) = \varphi_2(f(u)) \quad \forall u \in U$. \\ | ||||
| Aber $\varphi_1(v_{j_0}) \neq \varphi_2(v_{j_{0}}) \implies \varphi_1 \neq \varphi_2$. | Aber $\varphi_1(v_{j_0}) \neq \varphi_2(v_{j_{0}}) \implies \varphi_1 \neq \varphi_2$. | ||||