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Leitkoeffizienten & Multigrad: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:29 Fr 17.06.2011
Autor: phrygian

Aufgabe
Seien [mm]f_i,p\in k[x_1,\ldots, x_n][/mm] derart, dass [mm]p\neq0[/mm] und [mm]\textrm{LT}(f_i)|\textrm{LT}(p)[/mm].

Dann gilt

[mm]\textrm{LT}\left(\frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}f_i\right)= \frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}\textrm{LT}(f_i)[/mm].


Hallo

die Gleichung steht im Beweis des Divisionsalgorithmus in [mm]k[x_1,\ldots, x_n][/mm] (Cox, Little, O'Shea "Ideals, Varieties, and Algorithms"). Man soll sie aus folgendem Lemma herleiten:

"Let [mm]f,g \in k[x_1,\ldots, x_n][/mm] be nonzero polynomials. Then

(i) [mm]\textrm{multideg}(fg) = \textrm{multideg}(f) + \textrm{multideg}(g)[/mm].
(ii) If [mm]f+g\neq 0[/mm], then [mm]\textrm{multideg}(f+g)\leq \textrm{max}(\textrm{multideg}(f),\textrm{multideg}(g))[/mm]. If, in addition, [mm]\textrm{multideg}(f) \neq \textrm{multideg}(g)[/mm], then equality occurs."

Ich habe es so versucht:

[mm]\begin{matrix}\textrm{LT}\left(\frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}f_i\right) &=& \textrm{LC}\left(\frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}f_i\right)*\textrm{LM}\left(\frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}f_i\right)\\ &=& a_{\textrm{multideg}\left(\frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}f_i\right)}*x^{\textrm{multideg}\left(\frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}f_i\right)}\\ &=& a_{\textrm{multideg}\left(\frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}f_i\right)}*x^{\textrm{multideg}\left(\frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}\right)}*x^{\textrm{multideg}(f_i)} \quad (\textrm{(nach (i))}\\ &=& a_{\textrm{multideg}\left(\frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}f_i\right)}*\textrm{LT}\left(\frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}\right)*\textrm{LT}(f_i)\end{matrix}[/mm]

bin aber nicht weitergekommen.

Kann mir jemand einen Hinweis geben?

Gruss, phrygian


        
Bezug
Leitkoeffizienten & Multigrad: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 01:26 Sa 18.06.2011
Autor: felixf

Moin!

> Seien [mm]f_i,p\in k[x_1,\ldots, x_n][/mm] derart, dass [mm]p\neq0[/mm] und
> [mm]\textrm{LT}(f_i)|\textrm{LT}(p)[/mm].
>  
> Dann gilt
>
> [mm]\textrm{LT}\left(\frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}f_i\right)= \frac{\textrm{LT}(p)}{\textrm{LT}(f_i)}\textrm{LT}(f_i)[/mm].
>  
> Hallo
>
> die Gleichung steht im Beweis des Divisionsalgorithmus in
> [mm]k[x_1,\ldots, x_n][/mm] (Cox, Little, O'Shea "Ideals, Varieties,
> and Algorithms"). Man soll sie aus folgendem Lemma
> herleiten:
>  
> "Let [mm]f,g \in k[x_1,\ldots, x_n][/mm] be nonzero polynomials.
> Then
>  
> (i) [mm]\textrm{multideg}(fg) = \textrm{multideg}(f) + \textrm{multideg}(g)[/mm].
>  
> (ii) If [mm]f+g\neq 0[/mm], then [mm]\textrm{multideg}(f+g)\leq \textrm{max}(\textrm{multideg}(f),\textrm{multideg}(g))[/mm].
> If, in addition, [mm]\textrm{multideg}(f) \neq \textrm{multideg}(g)[/mm],
> then equality occurs."

Mit dieser Aussage zeigst du $LT(f g) = LT(f) LT(g)$. Die erste Aussage des Lemmas liefert dir etwas ueber den Grad von $f + g$, und die zweite Aussage sagt dir, dass alle anderen Terme des Produktes $f g$ in $LT(f g)$ nichts zur Sache tun.

Weiterhin gilt: $LT(LT(f)) = LT(f)$.

Ist $h$ ein Teiler von $f$, so gilt $f = g h$ und somit $LT(f) = LT(g) LT(h)$, womit $LT(h)$ ebenfalls ein Teiler von $LT(f)$ ist, und der Quotient von $LT(f)$ und $LT(h)$ ist gerade $LT(g) = [mm] LT(\frac{f}{h})$. [/mm]

Daraus folgt $LT( [mm] \frac{LT(p)}{LT(f_i)} f_i [/mm] ) = LT( LT(p) [mm] \cdot \frac{f_i}{LT(f_i)} [/mm] ) = LT(p) [mm] \cdot [/mm] LT( [mm] \frac{f_i}{LT(f_i)} [/mm] ) = LT(p) [mm] \cdot \frac{LT(f_i)}{LT(LT(f_i))} [/mm] = [mm] \frac{LT(p)}{LT(f_i)} LT(f_i)$. [/mm]

LG Felix


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Bezug
Leitkoeffizienten & Multigrad: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 01:42 Sa 18.06.2011
Autor: phrygian

Hey Felix,

vielen Dank für deine Antwort :)

> Die erste Aussage des Lemmas liefert dir etwas ueber den Grad von $ f + g $, und die zweite Aussage sagt dir, dass alle anderen Terme des
> Produktes $ f g $ in $ LT(f g) $ nichts zur Sache tun.

Ich nehme an, dass du die Reihenfolge der Aussagen vertauscht hast.
Ich schaue mir das morgen wieder an, bin jetzt zu müde.

LG, Giorgio

Bezug
                        
Bezug
Leitkoeffizienten & Multigrad: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 02:21 Sa 18.06.2011
Autor: felixf

Moin Giorgio! :)

> vielen Dank für deine Antwort :)
>  
> > Die erste Aussage des Lemmas liefert dir etwas ueber den
> Grad von [mm]f + g [/mm], und die zweite Aussage sagt dir, dass alle

Aeh, das sollte $f [mm] \cdot [/mm] g$ heissen :-)

> anderen Terme des
> > Produktes [mm]f g[/mm] in [mm]LT(f g)[/mm] nichts zur Sache tun.

Die anderen Terme sind Summen von Produkten.

> Ich nehme an, dass du die Reihenfolge der Aussagen
> vertauscht hast.

Bis auf das $f + g$ anstelle $f [mm] \cdot [/mm] g$ eigentlich nicht :)

>  Ich schaue mir das morgen wieder an, bin jetzt zu müde.

Viel Erfolg! Ich sollte auch mal schlafen gehn...

LG Felix


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Leitkoeffizienten & Multigrad: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 23:49 Sa 18.06.2011
Autor: phrygian

Hoi Felix :)

> Aeh, das sollte [mm]f \cdot g[/mm] heissen :-)

ach so. Leider ist aber nicht ganz klar, weshalb man beide Aussagen des Lemmas braucht, um [mm]\textrm{LT}(f*g)= \textrm{LT}(f)*\textrm{LT}(g)[/mm] zu zeigen. Könnte man nicht auch so argumentieren:

Wenn [mm]f=\sum_{i=1}^l a_{\alpha_i}*x^{\alpha_i}[/mm] und [mm]g=\sum_{j=1}^m b_{\beta_j}*x^{\beta_j}[/mm], dann besteht [mm]f*g[/mm] aus Termen der Form [mm]a_{\alpha_i}*b_{\beta_j}*x^{\alpha_i}*x^{\beta_j}[/mm].
Da [mm]x^{\alpha_i}*x^{\beta_j}= x^{\alpha_i + \beta_j}[/mm] und [mm]\textrm{multideg}(f)+\textrm{multideg}(g) = \textrm{multideg}(f*g)[/mm], ist [mm]\textrm{LM}(f*g)= \textrm{LM}(f)*\textrm{LT}(g)[/mm] und [mm]\textrm{LC}(f*g)= \textrm{LC}(f)*\textrm{LC}(g)[/mm], woraus die Gleichung folgt.
Geht das so?
Danke im voraus! :)

LG, Giorgio


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Leitkoeffizienten & Multigrad: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 21:13 So 19.06.2011
Autor: felixf

Moin Giorgio!

> > Aeh, das sollte [mm]f \cdot g[/mm] heissen :-)
>  
> ach so. Leider ist aber nicht ganz klar, weshalb man beide
> Aussagen des Lemmas braucht, um [mm]\textrm{LT}(f*g)= \textrm{LT}(f)*\textrm{LT}(g)[/mm]
> zu zeigen. Könnte man nicht auch so argumentieren:
>  
> Wenn [mm]f=\sum_{i=1}^l a_{\alpha_i}*x^{\alpha_i}[/mm] und
> [mm]g=\sum_{j=1}^m b_{\beta_j}*x^{\beta_j}[/mm], dann besteht [mm]f*g[/mm]
> aus Termen der Form
> [mm]a_{\alpha_i}*b_{\beta_j}*x^{\alpha_i}*x^{\beta_j}[/mm].
>  Da [mm]x^{\alpha_i}*x^{\beta_j}= x^{\alpha_i + \beta_j}[/mm] und
> [mm]\textrm{multideg}(f)+\textrm{multideg}(g) = \textrm{multideg}(f*g)[/mm],

Soweit ok, aber:

> ist [mm]\textrm{LM}(f*g)= \textrm{LM}(f)*\textrm{LT}(g)[/mm] und
> [mm]\textrm{LC}(f*g)= \textrm{LC}(f)*\textrm{LC}(g)[/mm], woraus die
> Gleichung folgt.

Das musst du noch beweisen.

Du musst zeigen, dass es genau ein Monom mit Exponenten $multideg(f) + multideg(g)$ gibt (und keins mit groesserem Exponenten), und zwar $LT(f) * LT(g)$. Dazu schreibe doch $f = LT(f) + [mm] \hat{f}$ [/mm] mit [mm] $multideg(\hat{f}) [/mm] < multideg(f)$ und analog $g = LT(g) + [mm] \hat{g}$ [/mm] mit [mm] $multideg(\hat{g}) [/mm] < multideg(g)$. Dann kannst du $f * g$ damit ausmultiplizieren und sehr schnell sagen, welche Grade die einzelnden Teile (hoechstens) haben.

LG Felix


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Leitkoeffizienten & Multigrad: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:10 Do 23.06.2011
Autor: phrygian


> Moin Giorgio!
>  
> > > Aeh, das sollte [mm]f \cdot g[/mm] heissen :-)
>  >  
> > ach so. Leider ist aber nicht ganz klar, weshalb man beide
> > Aussagen des Lemmas braucht, um [mm]\textrm{LT}(f*g)= \textrm{LT}(f)*\textrm{LT}(g)[/mm]
> > zu zeigen. Könnte man nicht auch so argumentieren:
>  >  
> > Wenn [mm]f=\sum_{i=1}^l a_{\alpha_i}*x^{\alpha_i}[/mm] und
> > [mm]g=\sum_{j=1}^m b_{\beta_j}*x^{\beta_j}[/mm], dann besteht [mm]f*g[/mm]
> > aus Termen der Form
> > [mm]a_{\alpha_i}*b_{\beta_j}*x^{\alpha_i}*x^{\beta_j}[/mm].
>  >  Da [mm]x^{\alpha_i}*x^{\beta_j}= x^{\alpha_i + \beta_j}[/mm] und
> > [mm]\textrm{multideg}(f)+\textrm{multideg}(g) = \textrm{multideg}(f*g)[/mm],
>
> Soweit ok, aber:
>  
> > ist [mm]\textrm{LM}(f*g)= \textrm{LM}(f)*\textrm{LT}(g)[/mm] und
> > [mm]\textrm{LC}(f*g)= \textrm{LC}(f)*\textrm{LC}(g)[/mm], woraus die
> > Gleichung folgt.
>  
> Das musst du noch beweisen.
>  
> Du musst zeigen, dass es genau ein Monom mit Exponenten
> [mm]multideg(f) + multideg(g)[/mm] gibt (und keins mit groesserem
> Exponenten), und zwar [mm]LT(f) * LT(g)[/mm].

Hi Felix

statt [mm]\textrm{LM}(f*g)= \textrm{LM}(f)*\textrm{LT}(g)[/mm] meinte ich natürlich [mm]\textrm{LM}(f*g)= \textrm{LM}(f)*\textrm{LM}(g)[/mm].
Jedenfalls verstehe ich nicht ganz, weshalb aus [mm]\textrm{multideg}(f)+\textrm{multideg}(g) = \textrm{multideg}(f*g)[/mm] nicht schon folgt, dass es kein Monom mit grösserem Exponenten als [mm]\textrm{multideg}(f)+\textrm{multideg}(g)[/mm] geben kann. Wenn es ein Monom in [mm]f*g[/mm] gäbe mit dem Exponenten [mm]\gamma > \textrm{multideg}(f)+\textrm{multideg}(g)[/mm], dann wäre [mm]\textrm{multideg}(f*g)< \gamma[/mm], was im Widerspruch zur Definition des Multigrads stünde!?[kopfkratz3]
Und deshalb impliziert doch [mm]\textrm{multideg}(f)+\textrm{multideg}(g) = \textrm{multideg}(f*g)[/mm] unmittelbar [mm]\textrm{LM}(f*g)= x^{\textrm{multideg}(f*g)}= x^{\textrm{multideg}(f)}*x^{\textrm{multideg}(g)}=\textrm{LM}(f)*\textrm{LM}(g)[/mm], oder?

LG, Giorgio


Bezug
                                                        
Bezug
Leitkoeffizienten & Multigrad: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 01:19 Sa 25.06.2011
Autor: felixf

Moin Giorgio!

> > > ist [mm]\textrm{LM}(f*g)= \textrm{LM}(f)*\textrm{LT}(g)[/mm] und
> > > [mm]\textrm{LC}(f*g)= \textrm{LC}(f)*\textrm{LC}(g)[/mm], woraus die
> > > Gleichung folgt.
>  >  
> > Das musst du noch beweisen.
>  >  
> > Du musst zeigen, dass es genau ein Monom mit Exponenten
> > [mm]multideg(f) + multideg(g)[/mm] gibt (und keins mit groesserem
> > Exponenten), und zwar [mm]LT(f) * LT(g)[/mm].
>
> statt [mm]\textrm{LM}(f*g)= \textrm{LM}(f)*\textrm{LT}(g)[/mm]
> meinte ich natürlich [mm]\textrm{LM}(f*g)= \textrm{LM}(f)*\textrm{LM}(g)[/mm].

das dachte ich mir schon :)

> Jedenfalls verstehe ich nicht ganz, weshalb aus
> [mm]\textrm{multideg}(f)+\textrm{multideg}(g) = \textrm{multideg}(f*g)[/mm]
> nicht schon folgt, dass es kein Monom mit grösserem
> Exponenten als [mm]\textrm{multideg}(f)+\textrm{multideg}(g)[/mm]
> geben kann.

Doch, daraus folgt es schon. Ich habe mich nicht so gut ausgedrueckt, ich meinte vor allem auch dass es nur ein Monom von diesem Grad gibt und dass dieses gerade $LT(f) [mm] \cdot [/mm] LT(g)$ ist.

> Wenn es ein Monom in [mm]f*g[/mm] gäbe mit dem
> Exponenten [mm]\gamma > \textrm{multideg}(f)+\textrm{multideg}(g)[/mm],
> dann wäre [mm]\textrm{multideg}(f*g)< \gamma[/mm], was im
> Widerspruch zur Definition des Multigrads
> stünde!?[kopfkratz3]
>  Und deshalb impliziert doch
> [mm]\textrm{multideg}(f)+\textrm{multideg}(g) = \textrm{multideg}(f*g)[/mm]
> unmittelbar [mm]\textrm{LM}(f*g)= x^{\textrm{multideg}(f*g)}= x^{\textrm{multideg}(f)}*x^{\textrm{multideg}(g)}=\textrm{LM}(f)*\textrm{LM}(g)[/mm],
> oder?

Ja. Allerdings willst du jetzt noch was ueber die Koeffizienten wissen.

LG Felix


Bezug
                                                                
Bezug
Leitkoeffizienten & Multigrad: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:51 Mi 13.07.2011
Autor: phrygian


>  >  Und deshalb impliziert doch
> > [mm]\textrm{multideg}(f)+\textrm{multideg}(g) = \textrm{multideg}(f*g)[/mm]
> > unmittelbar [mm]\textrm{LM}(f*g)= x^{\textrm{multideg}(f*g)}= x^{\textrm{multideg}(f)}*x^{\textrm{multideg}(g)}=\textrm{LM}(f)*\textrm{LM}(g)[/mm],
> > oder?
>  
> Ja. Allerdings willst du jetzt noch was ueber die
> Koeffizienten wissen.

Hi Felix!

ich musste mich mühsam daran erinnern, wie ich weiter argumentieren wollte; ich glaube so:

Es gilt also [mm]\textrm{LM}(f*g)= \textrm{LM}(f)*\textrm{LM}(g)[/mm]. Der Koeffizient von [mm]\textrm{LM}(f*g)[/mm] ist dann [mm]a_{\textrm{multideg}(f)}*b_{\textrm{multideg}(g)}[/mm]. Ausserdem steht der Leitkoeffizient von [mm]f*g[/mm] vor dem Leitmonom von [mm]f*g[/mm] und muss deshalb [mm]a_{\textrm{multideg}(f)}*b_{\textrm{multideg}(g)}=\textrm{LC}(f)*\textrm{LC}(g)[/mm] sein.

Was stimmt daran nicht?

Danke! :)

Gruss, Giorgio



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Bezug
Leitkoeffizienten & Multigrad: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 21:54 Mi 20.07.2011
Autor: felixf

Moin Giorgio,

sorry das ich erst jetzt antworte...

> ich musste mich mühsam daran erinnern, wie ich weiter

Ich musste auch erstmal wieder nachschauen was wir eigentlich schon hatten und was nicht ;-)

> argumentieren wollte; ich glaube so:
>  
> Es gilt also [mm]\textrm{LM}(f*g)= \textrm{LM}(f)*\textrm{LM}(g)[/mm].

[ok]

> Der Koeffizient von [mm]\textrm{LM}(f*g)[/mm] ist dann
> [mm]a_{\textrm{multideg}(f)}*b_{\textrm{multideg}(g)}[/mm].

Das musst du noch zeigen. Klar ist: [mm] $a_{multideg(f)} b_{multideg(g)}$ [/mm] ist einer der Summanden von $LM(f g)$. Das es keine weiteren gibt fehlt noch.

> Ausserdem steht der Leitkoeffizient von [mm]f*g[/mm] vor dem
> Leitmonom von [mm]f*g[/mm] und muss deshalb
> [mm]a_{\textrm{multideg}(f)}*b_{\textrm{multideg}(g)}=\textrm{LC}(f)*\textrm{LC}(g)[/mm]
> sein.

Das waer dann ok, wenn du die Luecke oben noch ausfuellst.

LG Felix


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