伸張 (作用素論)のソースを表示
←
伸張 (作用素論)
ナビゲーションに移動
検索に移動
あなたには「このページの編集」を行う権限がありません。理由は以下の通りです:
この操作は、次のグループに属する利用者のみが実行できます:
登録利用者
。
このページのソースの閲覧やコピーができます。
[[数学]]の[[作用素論]]において、ある[[ヒルベルト空間]] ''H'' 上の作用素 ''T'' の'''伸張'''(しんちょう、{{Lang-en-short|dilation}})とは、より大きなヒルベルト空間 ''K'' 上の作用素で、''H'' の上への直交射影と合成される ''H'' への制限が ''T'' に等しいもののことを言う。 より正式に、''T'' をあるヒルベルト空間上 ''H'' の有界作用素とし、''H'' はより大きなヒルベルト空間 '' H' '' の部分空間とする。このとき、'' H' '' 上のある有界作用素 ''V'' が T の伸張であるとは、 :<math>P_H \; V | _H = T</math> が成立することを言う。ここで <math>P_H</math> は ''H'' 上の射影である。 このような ''V'' はユニタリ(あるいは正規または等長)であるとき、'''ユニタリ伸張'''(あるいはそれぞれ、正規伸張または等長伸張)であると言われる。''T'' は ''V'' の[[圧縮 (関数解析学)|圧縮]]と呼ばれる。作用素 ''T'' が[[スペクトル集合]] <math>X</math> を持つとき、もし ''V'' が ''T'' の正規伸張で <math>\sigma(V)\in\partial X</math> であるなら、そのような ''V'' は'''正規有界伸張'''(normal boundary dilation)あるいは'''正規 <math>\partial X</math> 伸張'''と呼ばれる。 いくつかの文脈ではさらなる付加条件も課される。すなわち、伸張は次の性質も満たす必要があるとされる。 :<math>P_H \; f(V) | _H = f(T). </math> ここで ''f(T)'' はある特定の[[汎関数計算]](例えば、多項式あるいは ''H''<sup>∞</sup> 計算)である。伸張の有用性は、''T'' に関する対象を ''V'' のレヴェルまで「押し上げる」点にある。そのような押し上げられた対象はより良い性質を持つ場合がある。例えば、[[可換押し上げ定理]]を参照されたい。 == 応用 == ヒルベルト空間上のすべての縮小写像にはユニタリ伸張が存在する。この伸張は次のようなものである。縮小写像 ''T'' に対し、作用素 :<math>D_T = (I - T^* T)^{\frac{1}{2}}</math> は正となる。ここで平方根を定義するために{{仮リンク|連続汎関数計算|en|continuous functional calculus}}が使われる。作用素 ''D<sub>T</sub>'' は ''T'' の'''欠陥作用素'''(defect operator)と呼ばれる。''V'' を :<math>H \oplus H</math> 上で定義される、次のような作用素(行列)とする。 :<math> V = \begin{bmatrix} T & D_{T^*}\\ \ D_T & -T^* \end{bmatrix}. </math> ''V'' は明らかに ''T'' の伸張である。また ''T''(''I - T*T'') = (''I - TT*'')''T'' は :<math> T D_T = D_{T^*} T </math> を意味する。これを使うことで、直接的な計算により、''V'' はユニタリであり、したがって ''T'' のユニタリ伸張であることが示される。この作用素 ''V'' はしばしば ''T'' の'''ジュリア作用素'''(Julia operator)と呼ばれる。 ''T'' が実スカラー <math>T = \cos \theta</math> であるとき、 :<math> V = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \ \sin \theta & - \cos \theta \end{bmatrix} </math> が得られるが、これは θ による回転を表すユニタリ行列に他ならない。このため、ジュリア作用素 ''V(T)'' はしばしば ''T'' の初等回転(elementary rotation)と呼ばれる。 ここで上述の議論では、伸張に対する計算の性質は要求されていなかったことに注意されたい。実際、直接的な計算により、ジュリア作用素は一般に「次数 2」伸張となるとは限らない、すなわち :<math>T^2 = P_H \; V^2 | _H</math> が成立するとは限らないことに注意されたい。しかし、任意の縮小は、上述の計算の性質を備えるユニタリ伸張を持つことが示される。これは[[ナジーの伸張定理]]と呼ばれるものである。より一般に、<math>\mathcal{R}(X)</math> が[[ディリクレ環]]であるなら、<math>X</math> を特殊な集合として持つ任意の作用素 ''T'' は、この性質を備える正規 <math>\partial X</math> 伸張を持つ。これはナジーの伸張定理を、すべての縮小写像が単位円盤を特殊な集合として持つように一般化するものである。 == 参考文献 == * T. Constantinescu, ''Schur Parameters, Dilation and Factorization Problems'', Birkhauser Verlag, Vol. 82, ISBN 3-7643-5285-X, 1996. * Vern Paulsen, ''Completely Bounded Maps and Operator Algebras'' 2002, ISBN 0-521-81669-6 {{DEFAULTSORT:しんちよう}} [[Category:作用素論]] [[Category:ユニタリ作用素]] [[Category:数学に関する記事]]
このページで使用されているテンプレート:
テンプレート:Lang-en-short
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:仮リンク
(
ソースを閲覧
)
伸張 (作用素論)
に戻る。
ナビゲーション メニュー
個人用ツール
ログイン
名前空間
ページ
議論
日本語
表示
閲覧
ソースを閲覧
履歴表示
その他
検索
案内
メインページ
最近の更新
おまかせ表示
MediaWiki についてのヘルプ
特別ページ
ツール
リンク元
関連ページの更新状況
ページ情報