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„Funktion (Mathematik)“ – Versionsunterschied

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In der [[Mathematik]] ist eine '''Funktion''' ({{laS|functio}}) oder '''Abbildung''' eine Beziehung ([[Relation (Mathematik)|Relation]]) zwischen zwei [[Menge (Mathematik)|Mengen]], die jedem Element der einen Menge (Funktionsargument, unabhängige Variable, <math>x</math>-Wert) genau ein Element der anderen Menge (Funktionswert, abhängige Variable, <math>y</math>-Wert) zuordnet. Der Funktionsbegriff wird in der Literatur unterschiedlich definiert, jedoch geht man generell von der Vorstellung aus, dass Funktionen [[Mathematisches Objekt|mathematischen Objekten]] mathematische Objekte zuordnen, zum Beispiel jeder reellen Zahl deren Quadrat. Das Konzept der Funktion oder Abbildung nimmt in der modernen Mathematik eine zentrale Stellung ein; es enthält als Spezialfälle unter anderem [[parametrische Kurve]]n, [[Skalarfeld|Skalar-]] und [[Vektorfeld]]er, [[Transformation (Mathematik)|Transformationen]], [[Verknüpfung (Mathematik)|Operationen]], [[Operator (Mathematik)|Operatoren]] und vieles mehr.
Eine '''Funktion''' drückt die Abhängigkeit einer Größe von einer anderen aus.
Traditionell werden Funktionen als Regel oder Vorschrift definiert, die eine Eingangsgröße ('''Argument''', meist ''x'') in eine Ausgangsgröße ('''Funktionswert''', meist ''y'') transformiert (überführt).


== Definition ==
Häufig werden auch die Begriffe '''Abbildung''' und '''[[Operator (Mathematik)|Operator]]''' für Funktionen verwendet.


=== Grundidee ===
In der [[Mathematik für die Schule|Schulmathematik]] lernt man zunächst einfache Funktionen kennen wie:
Eine Funktion <math>f</math> ordnet ''jedem'' [[Element (Mathematik)|Element]] <math>x</math> einer [[Definitionsmenge]] <math>D</math> ''genau ein'' Element <math>y</math> einer [[Zielmenge]] <math>Z</math> zu.
:<math>y = 2 \cdot x + 3 </math> oder <math> y = x^2 </math>


Schreibweise:
Die [[Mathematik]] definiert Funktionen in den Begriffen der [[Mengenlehre]].
:<math>f\colon D\to Z,\; x\mapsto y</math> oder auch <math>f\colon \begin{cases} D\to Z \\ x\mapsto y\end{cases}</math>


Für das dem Element <math>x \in D</math> zugeordnete Element der Zielmenge schreibt man im Allgemeinen <math>f(x)</math>. Man bezeichnet <math>f(x)</math> als den „Funktionswert der Funktion <math>f</math> an der Stelle <math>x</math>“, häufig sprachlich stark verkürzt zu „<math>f</math> von <math>x</math>“.
==Definition==


Anmerkungen:
Eine '''Funktion''' ''f'' weist ''jedem'' [[Element (Mathematik)|Element]] einer [[Definitionsmenge]] ''A'' (einem "x-Wert") ''genau ein'' Element einer [[Zielmenge]] ''B'' (einen "y-Wert") zu. Eine Funktion hat demnach die explizite Eigenschaft:
* Die Umkehrung gilt nicht: Ein Element der Zielmenge kann genau einem, mehreren, aber auch keinem Element der Definitionsmenge zugeordnet sein, in letzterem Fall gehört es nicht zur [[#Bild und Urbild|Bildmenge]].{{nowrap|<ref>Funktionen, deren Zielmengen sich nur in diesen (wertlosen) Nichtbild-Elementen unterscheiden, werden gelegentlich als gleich angesehen, insbesondere dann, wenn keine von ihnen [[#Injektivität, Surjektivität, Bijektivität|surjektiv]] ist. Also:
: <math>\begin{align} & f_1\colon \begin{cases} D_1\to Z_1 \\ x\mapsto y\end{cases} \; = \; f_2\colon\, \begin{cases} D_2\to Z_2 \\ x\mapsto y\end{cases} \qquad :\Longleftrightarrow \\ & (D_1 = D_2 =: D) \land \bigl(\forall x\in D \colon f_1(x) = f_2(x) \bigr) \land \bigl(Z_1 \supset f_1(D) = f_2(D) \subset Z_2 \bigr)\end{align}</math></ref>}}<br />Beispiel: Die [[Betragsfunktion]] <math>f(x)=|x|</math> ordnet den Zahlen +1 und −1 der Definitionsmenge die Zahl +1 der Zielmenge zu. Der Zahl +1 der Zielmenge sind also zwei Zahlen der Definitionsmenge zugeordnet. Andererseits ist der Zahl −2 keine Zahl der Definitionsmenge zugeordnet.
* Oft ist an Stelle der Definitionsmenge zunächst eine Quellmenge <math>Q</math> gegeben. Wenn <math>f</math> als Rechenvorschrift gegeben ist, erhält man die Definitionsmenge <math>D_f</math>, indem man von <math>Q</math> diejenigen Elemente ausschließt, für die <math>f</math> nicht definiert ist. Siehe auch Abschnitt „[[#Partielle Funktionen|Partielle Funktionen]]“.<!-- Auf Q ist f eine nicht überall definierte Funktion. -->


=== Mengentheoretische Definition ===
'''Jedem''' ''x''-Wert aus dem Definitionsbereich wird '''genau ein''' y-Wert zugeordnet.
Mengentheoretisch ist eine Funktion eine spezielle [[Relation (Mathematik)|Relation]]:


: Eine Funktion von der Menge <math>D</math> in die Menge <math>Z</math> ist eine Menge <math>f</math>, die die folgenden Eigenschaften hat:<ref name="Halmos">{{Literatur |Autor=Paul R. Halmos |Titel=Naive Mengenlehre |Datum=1994 |Kapitel=Kapitel 8 |Seiten=43}}</ref>
Oft kann man eine Zuordnungsvorschrift angeben, man nennt sie '''Funktionsgleichung'''.
:* <math>f</math> ist eine Teilmenge des [[Kartesisches Produkt|kartesischen Produkts]] <math>D\times Z</math> von <math>D</math> und <math>Z</math>, d.&nbsp;h., <math>f</math> ist eine [[Relation (Mathematik)|Relation]] zwischen <math>D</math> und <math>Z</math>.
:* Für jedes Element <math>x</math> aus <math>D</math> existiert mindestens ein Element <math>y</math> in <math>Z</math>, sodass das [[Geordnetes Paar|geordnete Paar]] <math>(x,y)</math> Element der Relation <math>f</math> ist. <math>f</math> ist also ''linkstotal.''
:* Zu jedem Element <math>x</math> von <math>D</math> gibt es höchstens ein Element <math>y</math> von <math>Z</math>, sodass das Paar <math>(x,y)</math> in <math>f</math> liegt. <math>f</math> ist damit ''rechtseindeutig'' oder ''funktional.''


Die letzten beiden Eigenschaften lassen sich auch wie folgt zusammenfassen:
Mengentheoretisch ist eine Funktion eine ''linkstotale'' und ''rechtseindeutige'' [[Relation (Mathematik)|Relation]], das heißt:
:* Zu jedem Element <math>x</math> von <math>D</math> gibt es genau ein Element <math>y</math> von <math>Z</math>, sodass das Paar <math>(x,y)</math> Element der Relation <math>f</math> ist.


Manchmal möchte man alle möglichen Funktionen von beliebigen Mengen <math>D</math> zu beliebigen Mengen <math>Z</math> in einer Klasse zusammenfassen. Um dann Aussagen über etwa [[Surjektivität]] zu treffen, muss der Kontext, also die Information, um welche <math>D</math> und <math>Z</math> es sich handelt, von den Objekten selbst mitgebracht werden. Der jeweilige Definitionsbereich lässt sich aus den Graphen rekonstruieren, der Zielbereich nicht. Eine minimale Kodierung wäre dann:
:Eine Funktion von der Menge ''A'' in die Menge ''B'' ist eine Menge ''f'', die die folgenden Eigenschaften hat:
: Ein Paar <math>f = (G,Z)</math>, bestehend aus einer Menge <math>Z</math> und einer Menge von Paaren <math>G \sube D \times Z</math> mit einer weiteren Menge <math>D</math>, heißt '''Funktion''' von der Menge <math>D</math> nach <math>Z</math>, wenn gilt: Zu jedem Element <math>x</math> von <math>D</math> gibt es genau ein Element <math>y</math> von <math>Z</math> (geschrieben <math>f(x) = y</math>), sodass das Paar <math>(x,y)</math> Element von <math>G</math> ist.
:*''f'' ist eine Teilmenge von ''A'' × ''B'' ([[kartesisches Produkt]]), also eine Menge von Paaren (''a'', ''b''), wobei ''a'' in ''A'' und ''b'' in ''B'' gilt.
:*zu ''jedem'' Element ''a'' von ''A'' gibt es ''genau ein'' Element ''b'' von ''B'' (geschrieben ''f''(''a'')), so dass das Paar (''a'',''b'') Element von ''f'' ist.


<math>G</math> wird dann auch der [[Funktionsgraph|'''Graph''']] der Funktion <math>f</math> genannt. Die Definitionsmenge <math>D</math> der Funktion ist dabei durch ihren Graphen eindeutig bestimmt und besteht aus den ersten Komponenten aller Elemente des Graphen. Stimmen zwei Funktionen in ihren Graphen überein, so sagt man auch, sie seien im Wesentlichen gleich. Insbesondere ist jede Funktion <math>f = (G,Z)</math> im Wesentlichen gleich mit der surjektiven Funktion <math>(G, W(f))</math> mit der Bildmenge <math>W(f) := \{y\in{Z}|\exist x\in{D} \mid (x,y)\in G\}</math>.
Oft möchte man aber auch die Zielmenge ''B'' explizit Teil der Funktion machen, und definiert:


Findet man die Asymmetrie unschön, dass der Zielbereich angegeben wird, der Quellbereich aber nicht, definiert man die Objekte der Klasse als Tripel <math>f = (G,D,Z)</math>.
:Ein Tripel ''f'' = (''A'', ''B'', ''R'') bestehend aus zwei Mengen ''A'' und ''B'' sowie einer Relation ''R'' ⊆ ''A'' × ''B'' heißt Funktion von ''A'' nach ''B'', wenn gilt: zu jedem Element ''a'' von ''A'' gibt es genau ein Element ''b'' von ''B'' (geschrieben ''f''(''a'')), so dass das Paar (''a'',''b'') Element von ''R'' ist. Eine Funktion ist also durch ihren '''Graphen''' ''R'' und die Angabe der Menge ''B'' bestimmt.


== Notation ==
Daneben gibt es noch den Begriff ''[[partielle Funktion]]'', der besonders in der [[Informatik]] verwendet wird. Hier wird nicht verlangt, dass jedem Argument ein Wert zugeordnet wird, es wird lediglich verlangt, dass es ''höchstens'' einen zugeordneten Wert gibt. Dies ist keine Funktion im hier definierten Sinne; solche heißen in diesem Kontext ''[[totale Funktion]]''.


=== Schreibweisen ===
==Schreibweisen und Sprechweisen==
Eine Zuordnung kann unter anderem in einer der folgenden Formen beschrieben werden:


* Funktionsgleichung mit Definitionsmenge
* <math> f\colon A \to B </math> <br/> (bzw. ''f'': ''A'' <tt>-></tt> ''B'' im Textmodus) statt <math>f \subseteq A \times B</math>,
:: <math>f(x) = x^2, \qquad x \in \N</math>
*: "Funktion ''f'' von ''A'' nach ''B''"
* Eindeutige Zuordnungsvorschrift (englisch: ''maplet'') mit Definitionsmenge
:: <math>x \mapsto x^2, \qquad x \in \N</math>
* Eindeutige Zuordnungsvorschrift mit Definitions- und Zielmenge
:: <math>f\colon \N \rightarrow \N,\; x \mapsto x^2</math> oder äquivalent <math>f\colon \begin{cases} \N\to \N \\ x\mapsto x^2\end{cases}</math>
* [[Familie (Mathematik)|Familienschreibweise]] (mit der Bezeichnung ''Indexmenge'' für die Definitionsmenge)
:: <math>(f_x)_{x\in{\N}}</math><ref>Seltener in Anlehnung an die Mengenschreibweise äquivalent <math>(f(x) \mid x \in N)</math>.</ref>
* Wertetabelle (für endliche, aber auch [[Abzählbare Menge|abzählbar]] unendliche Definitionsmengen)
:{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="text-align:right; margin-left:2em;"
|style="width:2ex; border-right:1px double black; border-bottom:1px solid black" | <math>x</math>
|style="width:2ex; border-right:1px solid black; border-bottom:1px solid black" | 1
|style="width:2ex; border-right:1px solid black; border-bottom:1px solid black" | 2
|style="width:2ex; border-right:1px solid black; border-bottom:1px solid black" | 3
|style="width:2ex; border-right:1px solid black; border-bottom:1px solid black" | 4
|style="width:2ex; border-right:1px solid black; border-bottom:1px solid black" | 5
|style="width:2ex; border-right:1px solid black; border-bottom:1px solid black" | 6
|style="width:2ex; border-right:1px solid black; border-bottom:1px solid black" | 7
|style="width:2ex; border-bottom:1px solid black" | …
|-
|style="border-right:1px double black;" | <math>y</math>
|style="border-right:1px solid black" | 1
|style="border-right:1px solid black" | 4
|style="border-right:1px solid black" | 9
|style="border-right:1px solid black" | 16
|style="border-right:1px solid black" | 25
|style="border-right:1px solid black" | 36
|style="border-right:1px solid black" | 49
| …
|}
* Relation, insbesondere auch als beschrieben oder aufgezählt dargestellte Menge
:: <math>f = \{(x,x^2) \mid x\in\mathbb{N}\} = \{(1,1), (2,4), (3,9), (4,16), \ldots\}</math>
* Zuordnungsvorschrift mit Fallunterscheidung, z.&nbsp;B.
::<math>f(x)=\begin{cases} x,\text{ falls }x\geq 0, \\ -x, \text{ sonst}\end{cases}</math>
::für <math>x\in\mathbb R</math>.
* Ergebnis von Verknüpfungen und Operationen (zum Beispiel [[Komposition (Mathematik)|Komposition]], Bildung der Umkehrfunktion, Ableitung u.&nbsp;Ä.), die auf andere Funktionen angewendet werden
:: <math>f = (g^\prime\circ h)^{-1}</math>


=== Sprechweisen ===
* <math> f\colon x \mapsto f(x) </math> <br/> (bzw. ''f'': ''x'' <tt>-></tt> ''f''(''x'') im Textmodus) oder ''y'' = ''f''(''x'') statt <math>(x,y) \in f</math>.
Für die Zuordnung eines Funktionswertes <math>y</math> zu einem Argument <math>x</math> gibt es eine Reihe verschiedener Sprech- oder ausführlicher Schreibweisen, die alle mehr oder weniger gleichwertig sind und vor allem in Abhängigkeit von dem, was vordergründig ausgedrückt werden soll, vom jeweiligen Kontext, der benutzten Symbolik und auch vom Geschmack des Sprechers (Schreibers) gewählt werden. Hier einige Beispiele:
*: "''x'' wird abgebildet auf ''f'' von ''x''"
*: "''x'' wird ''f'' von ''x'' zugeordnet"
: ''<math>x</math> wird abgebildet auf <math>f</math> von <math>x</math>.''
: ''<math>f</math> von <math>x</math> wird <math>x</math> eindeutig zugeordnet'' (vornehmlich, wenn das <math>\mapsto</math>-Symbol in der Symbolik steht).
*: "''y'' ist ''f'' von ''x''"
: ''<math>y</math> gleich <math>f</math> von <math>x</math>'' (vornehmlich, wenn ein Gleichheitszeichen in der Symbolik steht).
*: "y ist das Bild von x unter der Abbildung f".
: ''<math>y</math> ist das Bild von <math>x</math> unter der Abbildung <math>f</math>.''


Davon zu unterscheiden ist die Sprech- und Schreibweise „<math>y</math> ist eine Funktion von <math>x</math>“, die vor allem in der Physik sehr nahestehenden Bereichen der Mathematik auftaucht. Sie ist die ältere und ursprüngliche Sprech- und Schreibweise und beschreibt die Abhängigkeit einer Variablen <math>y</math> von einer anderen Variablen <math>x</math>, im Gegensatz dazu, dass mit Hilfe der Variablen <math>x</math> und <math>y</math> (stellvertretend) die Zuordnung bestimmter Elemente von Mengen beschrieben wird. Die „physikalische“ Sprechweise stammt von dem Vorgehen, zunächst zwei veränderlichen Größen (der physikalischen Realität) Symbole, nämlich die Variablen <math>x</math> und <math>y</math>, zuzuordnen und ''danach'' deren Abhängigkeit festzustellen. Steht beispielsweise <math>y</math> für die Raumtemperatur und <math>x</math> für die Zeit, so wird man feststellen können, dass sich die Raumtemperatur in Abhängigkeit von der Zeit ändert und somit „die Raumtemperatur eine Funktion der Zeit ist“ oder stellvertretend „<math>y</math> eine Funktion von <math>x</math> ist“.
Die Definitionsmenge ''A'' wird auch Definitionsbereich genannt. Die Elemente von ''A'' heißen ''Funktionsargumente'', salopp auch "''x''-Werte", die Elemente von ''B'' heißen salopp auch "''y''-Werte". ''Funktionswerte'' heißen dagegen nur diejenigen Elemente von ''B'', die tatsächlich als Bild eines Arguments auftreten.


Statt ''Definitionsmenge'' <math>D</math> wird auch ''Definitionsbereich, Urbildmenge'' oder schlicht ''Urbild'' gesagt. Die Elemente von <math>D</math> heißen ''Funktionsargumente, Funktionsstellen'' oder ''Urbilder,'' salopp auch ''<math>x</math>-Werte.'' Die Elemente der Zielmenge <math>Z</math> heißen ''Zielwerte'' oder ''Zielelemente,'' salopp auch ''<math>y</math>-Werte.'' Diejenigen Elemente von <math>Z</math>, die tatsächlich auch als Bild eines Arguments auftreten, heißen ''Funktionswerte, Bildelemente'' oder schlicht ''Bilder.'' Sie bilden die ''Wertemenge'' oder den ''Wertebereich,'' der oft nur eine echte Teilmenge von <math>Z</math> ist.
Als "Wertemenge" oder "Wertebereich" wird etwas uneinheitlich
* entweder die Bildmenge, also die Menge {''f''(''x'')&nbsp;|&nbsp;x&nbsp;&isin;&nbsp;''A''} der tatsächlich angenommenen Werte,
* oder die Zielmenge
bezeichnet.


== Darstellung von Funktionen ==
== Darstellung ==
Eine Funktion <math>f\colon U \to \R</math>, <math>U\subseteq\R</math>, kann man visualisieren, indem man ihren Graphen in ein (zweidimensionales) [[Koordinatensystem]] zeichnet. Der [[Funktionsgraph]] einer Funktion <math>f</math> kann mathematisch definiert werden als die Menge aller Elementepaare <math>(x,y)</math>, für die <math>y = f(x)</math> ist. Der Graph einer [[Stetige Funktion|stetigen Funktion]] auf einem zusammenhängenden Intervall bildet eine [[Zusammenhängender Raum|zusammenhängende]] [[Kurve (Mathematik)|Kurve]] (genauer: Die Menge der Punkte der Kurve, aufgefasst als Unterraum des [[Topologischer Raum|topologischen Raumes]] <math>\R^2</math>, ist zusammenhängend).


Analog kann man Funktionen <math>f\colon U \to \R^2</math>, <math>U\subseteq\R</math>, und <math>g\colon U \to \R</math>, <math>U\subseteq\R^2</math>, visualisieren, indem man sie in ein dreidimensionales Koordinatensystem zeichnet. Ist <math>f</math> stetig, so ergibt sich eine Kurve (die auch Ecken haben kann), die sich durch das Koordinatensystem „schlängelt“. Ist <math>g</math> stetig, so ergibt sich eine Fläche als Bild, typischerweise in Form einer „Gebirgslandschaft“.
Eine Funktion ''f'':'''R'''->'''R''' kann man visualisieren, indem man ihren Graphen in ein [[Koordinatensystem]] zeichnet. Der [[Funktionsgraph]] einer Funktion ''f'' kann mathematisch definiert werden als die Menge aller Zahlenpaare ''(x|y)'', für die ''y=f(x)''. Der Graph einer [[Stetigkeit|stetigen]] Funktion bildet eine [[Zusammenhang (Topologie)|zusammenhängende]] [[Kurve (Mathematik)|Kurve]].


Computerprogramme zur Darstellung von Funktionen heißen [[Funktionenplotter]]. Funktionenplotter gehören auch zum Funktionsumfang von [[Computer-Algebra-System]]en (CAS), matrizenfähigen Programmierumgebungen wie [[MATLAB]], [[Scilab]], [[Octave]] und anderen Systemen. Die wesentlichen Fähigkeiten eines Funktionenplotters sind auch auf einem graphikfähigen [[Taschenrechner]] verfügbar.
Computerprogramme zur Darstellung von Funktionen heißen [[Funktionenplotter]]. Funktionsprogramme gehören auch zum Funktionsumfang von [[Computeralgebrasystem]]en (CAS), matrizenfähigen Programmierumgebungen wie [[MATLAB]], [[Scilab]], [[GNU Octave]] und anderen Systemen. Die wesentlichen Fähigkeiten eines Funktionenplotters sind auch auf einem graphikfähigen [[Taschenrechner]] verfügbar. Es gibt auch Web-gestützte Angebote, die nur einen aktuellen Browser benötigen.


<gallery class="center" caption="Beispiele einiger Funktionsgraphen">
==Beispiele==
Graph describing a linear function.svg|[[Lineare Funktion]] (genauer: [[affine Abbildung]])
Polynomialdeg5.svg|[[Polynom]]funktion 5.&nbsp;Grades
Exp re.png|Realteil der komplexen [[Exponentialfunktion]]
Sin.svg|[[Sinus und Kosinus|Sinusfunktion]]
Normal density-3.svg|[[Normalverteilung|Gaußsche Glockenkurven]]
</gallery>


== Grundeigenschaften ==
Die [[Quadratische Funktion|Normalparabel]]:
<math>f: \mathbb{R} \to \mathbb{R},\;\; x \mapsto f(x)=x^2</math>


=== Bild und Urbild ===
Die [[Nachfolger]]-Funktion:
{{Hauptartikel|Bild (Mathematik)|Urbild (Mathematik)}}
<math>s:\mathbb{N} \to \mathbb{N} ,\;\; x \mapsto s(x)=x+1</math>


Das ''Bild eines Elements'' <math>x</math> der Definitionsmenge ist einfach der Funktionswert <math>f(x)</math>. Das ''Bild einer Funktion'' ist die Menge der Bilder aller Elemente der Definitionsmenge <math>D</math>, also
==Wichtige Begriffe==


:<math>f(D) := \{ f(x) \mid x \in D \}</math>.
* Das '''Bild''' eines Elements ''x'' der Definitionsmenge ist einfach ''f''(''x'').
* Das [[Bildmenge|Bild]] einer Funktion ist die Menge aller Bilder, also ''f''(''A'') = { ''f''(''x'') : ''x'' in ''A'' }
* Das [[Urbild (Mathematik)|Urbild]] eines Elements ''y'' der Wertemenge ist die Menge aller Elemente des Definitionsbereichs, deren Bild ''y'' ist. Man schreibt ''f'' <sup>-1</sup>(''y'') = { ''x'' in ''A'' : ''f''(''x'') = ''y'' }. Man sagt auch '''Faser''' von ''y''.
* Das [[Urbild (Mathematik)|Urbild]] einer [[Teilmenge]] ''M'' der Zielmenge ist die Menge aller Elemente des Definitionsbereichs, deren Bild Element dieser Teilmenge ist. ''f'' <sup>-1</sup>(''M'') = { ''x'' in ''A'' : ''f''(''x'') in ''M'' }.
* Die [[Komposition (Mathematik)|Komposition]] ist die Verknüpfung von Funktionen durch Hintereinanderausführung (''f''&nbsp;o&nbsp;''g'')(''x'')&nbsp;=&nbsp;''f''(''g''(''x'')).
* Die [[Umkehrfunktion]] einer bijektiven Funktion weist jedem Element der Wertemenge das Urbildelement zu. (Bei bijektiven Funktionen hat das Urbild jedes Elements genau ein Element.)
* Ein [[Fixpunkt]] ist ein Element ''x'' des Definitionsbereichs von ''f'', für das ''f''(''x'') = ''x'' gilt.


Das Bild einer Funktion ist folglich eine Teilmenge der Zielmenge und wird ''Bild-'' oder ''Wertemenge'' genannt. Ist allgemeiner <math>S</math> eine Teilmenge von <math>D</math>, dann ist
== Eigenschaften von Funktionen ==
===Allgemeine Eigenschaften===
* Eine Funktion ist [[Injektivität|injektiv]], wenn jedes Element des Wertebereichs höchstens ein Urbild hat.
* Sie ist [[Surjektivität|surjektiv]], wenn jedes Element der Zielmenge mindestens ein Urbild hat.
* Sie ist [[Bijektivität|bijektiv]], wenn sie injektiv und surjektiv ist, also wenn jedes Element der Zielmenge genau ein Urbild hat.
* Sie ist [[Idempotenz|idempotent]], wenn ''f(f(x))=f(x)'' für alle Elemente ''x'' des Definitionsbereichs gilt.
* Sie ist eine [[Involution (Mathematik)|Involution]], wenn ''f(f(x)) = x'' für alle Elemente ''x'' des Definitionsbereichs gilt.
* Eine zweistellige Funktion ''f'' heißt [[Kommutativ |kommutativ]], wenn ''f(x,y)=f(y,x)'' für alle ''x'' und ''y'' aus der Definitionsmenge gilt.


:<math>f(S) = \{ f(x) \mid x \in S \}</math>
=== Eigenschaften, die in der reellen und komplexen Analysis von Interesse sind ===

das Bild von <math>S</math> unter der Funktion <math>f</math>.

Das ''Urbild eines Elements'' <math>y</math> der Zielmenge <math>Z</math> ist die Menge aller Elemente der Definitionsmenge, deren Bild <math>y</math> ist. Es ist

:<math>\kappa_{f^{-1}}(y) = f^{-1}(\{y\}) = \{ x \in D \mid f(x) = y \}</math>,

(<math>f^{-1}</math> ist im Allgemeinen keine eindeutige Funktion, sondern eine [[#Multifunktionen|Multifunktion]], zur Schreibweise <math>\kappa_{f^{-1}}</math> siehe dort sowie bei [[Relation (Mathematik)#Relationen und Funktionen]] und [[Korrespondenz (Mathematik)]]).

Oft werden diese ''[[Urbild (Mathematik)#Definition|Fasern]]'' einfach mit <math>f^{-1}(y)</math> bezeichnet, was aber im Fall (eindeutig) umkehrbarer Funktionen einerseits ''x'', andererseits {''x''} bezeichnet.

Das ''Urbild einer Teilmenge'' <math>T</math> der Zielmenge ist die Menge aller Elemente der Definitionsmenge, deren Bild Element dieser Teilmenge ist:

:<math>f^{-1}(T) = \{ x \in D \mid f(x) \in T \}</math>

=== Injektivität, Surjektivität, Bijektivität ===
{{Hauptartikel|Injektivität|Surjektivität|Bijektivität}}

* Eine Funktion ist [[Injektivität|injektiv]], wenn jedes Element der [[Zielmenge]] ''höchstens ein'' Urbild hat&nbsp;– d.&nbsp;h., wenn gilt: Aus <math>f(x_1)=f(x_2)</math> folgt <math>x_1=x_2.</math>
* Sie ist [[Surjektivität|surjektiv]], wenn jedes Element der [[Zielmenge]] ''mindestens ein'' Urbild hat&nbsp;– d.&nbsp;h., wenn gilt: Zu jedem <math>y</math> gibt es ein <math>x</math>, sodass <math>f(x)=y.</math>
* Sie ist [[Bijektivität|bijektiv]], wenn sie injektiv und surjektiv ist, wenn also jedes Element der Zielmenge ''genau ein'' Urbild hat.

=== Stelligkeit ===
{{Hauptartikel|Stelligkeit}}

Eine Funktion <math>f \colon D \to Z</math>, deren Definitionsmenge <math>D</math> eine [[Produktmenge]] <math>D=A\times B</math> ist, heißt oft ''[[Zweistellige Verknüpfung|zweistellig]].'' Den Wert von <math>f</math>, der bei Anwendung von <math>f</math> auf das Paar <math>(a,b) \in D</math> erhalten wird, schreibt man (unter Weglassung eines Klammernpaares) als <math>f(a,b)</math>.

Analoges gilt für höhere Stelligkeiten. Eine Funktion <math>f\colon A\times B \times C \to Z</math> bezeichnet man üblicherweise als ''dreistellig.'' Eine Funktion, deren Definitionsmenge keine Produktmenge ist (oder bei der die innere Struktur der Definitionsmenge keine Rolle spielt), bezeichnet man als ''einstellig.'' Unter einer nullstelligen Funktion versteht man eine Funktion, deren Definitionsmenge das [[Leeres Produkt|leere Produkt]] <math>\{()\} = \{\emptyset\}</math> ist, bei einem beliebigen Funktionswert. Daher können nullstellige Funktionen als [[Mathematische Konstante|Konstanten]] aufgefasst werden, was bei [[Algebraische Strukturen|algebraischen Strukturen]] (wie auch bei [[Heterogene Algebra|heterogenen Algebren]]) Anwendung findet.

Statt nullstellig, einstellig, zweistellig, dreistellig sagt man auch oft unär, binär, ternär; Stelligkeit wird daher auch als „Arität“ (englisch: arity) bezeichnet.

=== Menge der Funktionen ===
Mit <math>Z^D, \ {}^DZ, \ [D \to Z]</math><ref name="noekla" /> oder <math>\operatorname{Abb}(D,Z)</math> wird die Menge aller Abbildungen von <math>D</math> nach <math>Z</math> bezeichnet:
:<math>Z^D := \{f \mid f\colon D \to Z\}</math>
Für die [[Mächtigkeit (Mathematik)|Mächtigkeit]] gilt:
:<math>\left|Z^D\right| = |Z|^{|D|}</math>

== Operationen ==

=== Einschränkung ===
{{Hauptartikel|Einschränkung}}

Die Einschränkung einer Funktion <math>f \colon A \to B</math> auf eine Teilmenge <math>C</math> der Definitionsmenge <math>A</math> ist die Funktion <math>f|_C \colon C \to B</math>, deren Graph durch

:<math>G_{f|_C} := G_f \cap (C\times B) = \{(x,y) \in G_f \mid x \in C\}</math>

gegeben ist.

=== Umkehrfunktion ===
{{Hauptartikel|Umkehrfunktion}}

Zu jeder bijektiven Funktion <math>f \colon A \to B</math> gibt es eine Umkehrfunktion

:<math>f^{-1} \colon B \to A, \, y \mapsto f^{-1}(y)</math>,

sodass <math>f^{-1}(y)</math> das eindeutig bestimmte Element <math>x \in A</math> ist, für das <math>f(x) = y</math> gilt. Die Umkehrfunktion erfüllt damit für alle <math>x \in A</math>

:<math>f^{-1}(f(x)) = x</math>.

Bijektive Funktionen werden daher auch als eindeutig umkehrbare Funktionen bezeichnet.

=== Verkettung ===
{{Hauptartikel|Komposition (Mathematik)}}

Zwei Funktionen <math>f \colon A \to B</math> und <math>g \colon B \to C</math>, bei denen der Wertebereich der ersten Funktion mit dem Definitionsbereich der zweiten Funktion übereinstimmt (oder als Teilmenge enthalten ist), können verkettet werden. Die Verkettung oder Hintereinanderausführung dieser beiden Funktionen ist dann eine neue Funktion, die durch

:<math>g \circ f \colon A \to C, \, x \mapsto (g \circ f)(x) := g(f(x))</math>

gegeben ist. In dieser Notation steht meist die zuerst angewandte Abbildung rechts, das heißt, bei <math>g \circ f</math> wird zuerst die Funktion <math>f</math> angewandt und dann die Funktion <math>g</math> („g ''nach'' f“). Gelegentlich wird in der Literatur allerdings auch die umgekehrte Reihung verwendet und <math>(g \circ f)(x) := f(g(x))</math> geschrieben („g ''vor'' f“).

=== Verknüpfung ===
[[Datei:Binary operations as black box.svg|mini|Eine zweistellige Verknüpfung ist eine Abbildung, die jedem Paar von Argumenten <math>x</math> und <math>y</math> das mit <math>x\circ y</math> bezeichnete „Rechen“-Ergebnis zuordnet]]
Ist auf der Zielmenge <math>B</math> eine [[innere zweistellige Verknüpfung]] <math>* \colon B \times B \to B</math> gegeben, so lässt sich auch für Funktionen <math>f,g \in B^A</math> eine innere zweistellige Verknüpfung definieren:

:<math>f*g \colon A \to B, \, x \mapsto (f*g)(x) := f(x) * g(x)</math>.

Beispiele hierfür sind die punktweise Addition und [[Punktweises Produkt|Multiplikation von Funktionen]]. Weiter lässt sich mit Hilfe einer [[Äußere zweistellige Verknüpfung|äußeren zweistelligen Verknüpfung]] der Form <math>* \colon C \times B \to B</math> auch die Verknüpfung einer Funktion mit einem Element aus <math>C</math> definieren:

:<math>c*f \colon A \to B, \, x \mapsto (c*f)(x) := c * f(x)</math>

Beispiel hierfür ist die punktweise Multiplikation einer Funktion mit einem [[Skalar (Mathematik)|Skalar]]. Analog lässt sich so auch eine äußere Verknüpfung der Form <math>f*c</math> definieren. Sind Verknüpfungen der gleichen Art sowohl auf der Definitionsmenge als auch auf der Zielmenge gegeben, dann heißt eine Funktion [[Verträglichkeit (Mathematik)|verträglich]] mit diesen Verknüpfungen, wenn sich die Bilder bezüglich der einen Verknüpfung genauso verhalten wie die Urbilder bezüglich der anderen Verknüpfung.

== Weitere Eigenschaften ==

=== Algebraische Eigenschaften ===
* Eine Funktion ist [[Idempotenz|idempotent]], wenn <math>f\circ f = f</math>&nbsp;– d.&nbsp;h., wenn <math>f(f(x)) = f(x)</math> für alle Elemente <math>x</math> der Definitionsmenge gilt.
* Sie ist eine [[Involution (Mathematik)|Involution]], wenn <math>f\circ f = \operatorname{id}</math>&nbsp;– d.&nbsp;h., wenn <math>f(f(x)) = x</math> für alle Elemente <math>x</math> der Definitionsmenge gilt.
** Die [[Identische Abbildung|Identität]] <math>x\mapsto x</math> erfüllt natürlich diese Bedingung, wird aber in seltenen Fällen dennoch nicht als Involution angesehen.
* Ein ''[[Fixpunkt (Mathematik)|Fixpunkt]]'' ist ein Element <math>a</math> der Definitionsmenge von <math>f</math>, für das <math>f(a) = a</math> gilt.

=== Analytische Eigenschaften ===
* [[Beschränktheit]]
* [[Beschränktheit]]
* [[Periodische Funktion|Periodizität]]
* [[Monotone Abbildung|Monotonie]]
* [[Gerade und ungerade Funktionen|Symmetrie]]
* [[Stetige Funktion|Stetigkeit]]
* [[Differenzierbarkeit]]
* [[Differenzierbarkeit]]
* [[glatte Funktion|Glattheit]]
* [[Glatte Funktion|Glattheit]]
* [[Integralrechnung|Integrierbarkeit]]
* [[Konvergenz]]
* [[Monotonie (Mathematik)|Monotonie]]
* [[Stetigkeit]]
* [[konvexe Funktion|Konvexität]]
* [[Holomorphie]]
* [[Holomorphie]]
* [[homogene Funktion|Homogenität]]
* [[Homogene Funktion|Homogenität]]
* [[Messbare Funktion|Messbarkeit]]
* [[Integralrechnung|Integrierbarkeit]]
* [[Konvexe Funktion|Konvexität]]


== Funktionen, die Strukturen beachten ==
== Spezielle Funktionen ==
* [[Reellwertige Funktion]], die sich dadurch auszeichnet, dass ihre Zielmenge [[Teilmenge|innerhalb]] der [[Reelle Zahl|reellen Zahlen]] liegt
* [[Komplexwertige Funktion]], die sich dadurch auszeichnet, dass ihre Zielmenge [[Teilmenge|innerhalb]] der [[Komplexe Zahl|komplexen Zahlen]] liegt
* Homogene [[lineare Funktion]] (auch: [[Proportional]]ität): allgemein beschrieben durch <math>f(x) = mx</math>; ist ein [[Homomorphismus]] bezüglich der Addition
* Allgemeine [[lineare Funktion]] (oder ''affine Funktion''): allgemein beschrieben durch <math>f(x) = ax+b</math>; siehe auch [[affine Abbildung]]
* [[Quadratische Funktion]]: allgemein beschrieben durch <math>f(x) = ax^2+bx+c</math> (s. [[Quadratische Gleichung]])
* [[Potenzfunktion]]
* [[Polynomfunktion]], auch ganzrationale Funktion: allg. beschrieben durch <math>f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dotsb + a_1x + a_0</math> oder <math>f(x) = \textstyle\sum_{i=0}^n a_ix^i</math>
* [[Rationale Funktion]], insbesondere gebrochen-rationale Funktion: Quotient zweier Polynomfunktionen, <math>f(x) = g(x)/h(x)</math>
* [[Wurzelfunktion]]: Umkehrung der Potenzfunktionen und selbst Potenzfunktion
* [[Exponentialfunktion]]
* [[Logarithmus]]
* [[Trigonometrische Funktion]]: [[Sinus und Kosinus|sin]], [[Sinus und Kosinus|cos]], [[Tangens|tan]], [[Kotangens|cot]], [[Sekans|sec]], [[Kosekans|csc]]
* [[Absoluter Betrag|Betragsfunktion]]
* [[Maximumsfunktion]] und [[Minimumsfunktion]]
* [[Gaußklammer|Gaußsche Ganzzahlfunktion]]


=== Funktionale ===
Funktionen, die auf Zusammenhänge wie z.B. Operationen (Addition, etc.) in der Definitions- und der Zielmenge "Rücksicht nehmen", werden [[Morphismus|Morphismen]] genannt. Siehe [[Homomorphismus]], [[Kategorientheorie]].
Vor allem in der [[Funktionalanalysis]] finden Funktionale große Anwendung. Als [[Funktional]] bezeichnet man eine Funktion, deren [[Definitionsmenge]] als Teilmenge in einem [[Vektorraum]] <math>V</math> enthalten ist, während ihre [[Zielmenge]] in dem zugehörigen [[Skalarkörper]] liegt.


Sei <math>V</math> ein <math>\mathbb{K}</math>-[[Vektorraum]] mit <math>\mathbb{K} \in \{\R , \Complex\}</math>. Ein Funktional <math>T</math> ist eine Abbildung <math>T \colon V \to \mathbb{K}.</math> Funktionale können somit als Argumente selbst Funktionen haben.
== Spezielle Funktionen und Funktionstypen ==


Ein lineares Funktional auf dem Vektorraum <math>\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{K})</math>, der Funktionen auf der reellen Achse, ist bspw. das Auswertungsfunktional an der Stelle Null
Es gibt unterschiedlichste Unterscheidungsmerkmale und somit auch viele Namen für einzelne Funktionstypen.
:<math>\delta\colon \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{K})\to\mathbb{K}, \quad
f\mapsto \delta[f] := f(0).</math>
Dieses Funktional heißt [[Delta-Distribution]] oder Dirac-Delta.


Ein anderes Beispiel ist das Funktional
=== Analytische Funktionen ===
:<math>f_u \colon L_2(-1,1) \to\mathbb{K}, \quad f_u := \langle u, \cdot \rangle_{L_2(-1,1)}, \quad u \in L_2(-1,1)</math>,
[[analytische Funktion]]
das jeder [[Lp-Raum|quadratintegrierbaren Funktion]] <math>w \in L_2(-1,1)</math> den Wert <math>f_u(w) = \langle u, w \rangle_{L_2(-1,1)} \in \mathbb{K}</math> zuordnet.
* '''Algebraische Funktionen''' Eine Funktion ist algebraisch, wenn sie sich nur aus einer Verknüpfung der Grundrechenarten und Radizieren zusammensetzt.
** homogene [[lineare Funktion]] (auch: [[Proportional]]ität): allgemein beschrieben durch ''f''(''x'') = ''m''·''x'' ; ist ein [[Homomorphismus]] bezüglich der Addition
** allgemeine [[lineare Funktion]] (oder ''affine Funktion''): allg. beschrieben durch ''f''(''x'')&nbsp;=&nbsp;''m''·''x''&nbsp;+&nbsp;''n''; siehe auch [[affine Abbildung]]
** [[Quadratische Funktion]]: allg. beschrieben durch ''f''(''x'')&nbsp;=&nbsp;''a''·''x''<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;''b''·''x''&nbsp;+&nbsp;''c'' (s. [[Quadratische Gleichung]])
** [[Potenzfunktion]]
** [[Polynom]]-Funktion: allg. beschrieben durch ''f''(''x'') = ''a''<sub>''n''</sub>·''x''<sup>''n''</sup> + ''a''<sub>''n''-1</sub>·''x''<sup>''n''-1</sup> + ... + ''a''<sub>1</sub>·''x'' + ''a''<sub>0</sub> oder <br/> <math>f(x) = \sum_{i=0}^n a_i\cdot x^i</math>
** [[Rationale Funktion]]: Quotient zweier Polynom-Funktionen, ''f''(''x'')&nbsp;=&nbsp;''g''(''x'')/''h''(''x'')
** [[Wurzelfunktion]]: besteht aus gebrochenrationalen Funktionen verknüpft durch die Grundrechenarten und Wurzelausdrücke


=== Matrixfunktionen ===
* '''Transzendente Funktionen''' Eine mathematische Funktion nennt man transzendent, wenn sie nicht nur aus einer Verknüpfung der Grundrechenarten und der Wurzelfunktion besteht. Hierzu zählen:
{{Hauptartikel|Matrixfunktion}}
** [[Exponentialfunktion]]
Matrixfunktionen sind Funktionen, welche als Funktionsargument eine [[Matrix (Mathematik)|Matrix]] besitzen, das heißt, für eine Matrix <math>M</math> kann <math>f(M)</math> gebildet werden. In der Regel beschränkt man solche Funktionen auf [[quadratische Matrix|quadratische Matrizen]]. Im einfachen Fall ist der Funktionswert ein Skalar, dieser Fall ist oft selbsterklärend. Häufig meint man aber mit Matrixfunktion explizit den Fall, wenn der Funktionswert wieder eine Matrix ist, das heißt
** [[Potenzexponentialverteilung]] und [[Schwanenhalsfunktion]]
:<math>f:\mathbb{C}^{n\times n}\to \mathbb{C}^{n\times n}.</math>
** [[Logarithmus]]
Klassische Funktionen können auf solche Matrixfunktionen verallgemeinert werden. Es gibt dafür unterschiedliche Ansätze, solche Funktionen zu definieren. In der Mathematik spielen aber nur die Ansätze eine wesentliche Rolle, bei denen die Regeln der [[Algebra über einem Körper|Matrizen-Algebra]] weiterhin gelten. Dies schließt insbesondere den Fall aus, wo man die Funktion auf jedes Element der Matrix anwendet, da dies die Regeln der Matrix-Algebra bricht.<ref>{{Literatur |Autor=Nicholas Higham |Titel=Functions of Matrices: Theory and Computation |Hrsg=SIAM, Philadelphia |Datum=2008 |Reihe=Other Titles in Applied Mathematics |ISBN=978-0-89871-646-7}}</ref>
** Kreis- und Hyperbelfunktionen
***[[Trigonometrische Funktion]]: [[Sinus und Kosinus|sin]], [[Sinus und Kosinus|cos]], [[Tangens|tan]], [[Kotangens|cot]], [[Sekans|sec]], [[Kosekans|csc]]
***[[Hyperbelfunktion]]: [[Sinus Hyperbolicus|sinh]], [[Cosinus Hyperbolicus|cosh]], [[Tangens Hyperbolicus|tanh]], [[Cotangens Hyperbolicus|coth]], [[Secans Hyperbolicus|sech]], [[Cosecans Hyperbolicus|csch]]
***[[Arcus-Funktion]]: [[Arcus-Sinus|arcsin]], [[Arcus-Cosinus|arccos]], [[Arcus-Tangens|arctan]], [[Arcus-Cotangens|arccot]], [[arcsec]], [[arccosec]]
***[[Area-Funktion]]: [[arsinh]], [[arcosh]], [[artanh]], [[arcoth]], [[arsech]], [[arcosech]]
* [[Spezielle Funktionen]]
** [[Gammafunktion]], [[Betafunktion]], [[Zetafunktion]]
** [[Elliptische Funktion]]
** [[Hermitesches Polynom]] und [[Hermitesche Funktion]]
** [[Bessel-Funktion]]
** [[Legendre-Polynome]]
** [[Kugelflächenfunktionen]]
** [[Harmonische Funktion]]
** [[Hurwitzpolynom]]
* sonstige Funktionen
** [[Logistische Funktion]]
** [[Gaußsche Glockenkurve]]
** [[Lorentzkurve]]
** [[Voigt-Profil]]


== Anwendungen ==
=== Reelle Funktionen, die nicht analytisch sind ===
Ein fundamentales Konzept in der Mathematik stellen [[Mathematische Struktur|Strukturen]] dar, die dadurch entstehen, dass Mengen in Verbindung mit dazugehörigen Abbildungen gesehen werden. Derartige Strukturen bilden die Grundlage praktisch aller mathematischen Disziplinen, sobald sie über elementare Mengenlehre, kombinatorische Probleme oder grundlegende mathematisch-philosophische Fragestellungen hinausgehen.
* [[Absoluter Betrag|Betragsfunktion]]
* [[Maximum (Mathematik)|Maximumfunktion]] und [[Minimum (Mathematik)|Minimumfunktion]]
* [[Gaußklammer|Gaußsche Ganzzahlfunktion]]
* [[Heaviside-Funktion]]


Mengen können beispielsweise durch sogenannte [[Verknüpfung (Mathematik)|Verknüpfungen]] strukturiert werden. Der wichtigste Spezialfall ist die innere [[zweistellige Verknüpfung]], dabei handelt es sich um eine Abbildung der Form <math>f\colon A\times A \rightarrow A</math>. Beispiele für innere zweistellige Verknüpfungen sind Rechenoperationen wie die Addition oder Multiplikation auf Zahlenmengen. Dementsprechend wird das Bild <math>*(x,y)</math> eines Paares <math>(x,y)</math> unter einer Verknüpfung <math>*</math> üblicherweise in der Form <math>x*y</math> geschrieben.
=== Weitere Funktionen ===
* [[charakteristische Funktion (Mathematik)|Charakteristische Funktion]]
* [[Signum (Mathematik)|Vorzeichenfunktion]]
* [[Primitiv-rekursive Funktion]]
* [[Ackermannfunktion]]
* [[Phifunktion]]
* [[Zahlentheoretische Funktion]]
* [[Deltafunktion]]
* [[Fehlerfunktion]]
* [[Lokal konstante Funktion]]


Weitere wichtige Beispiele solcher Strukturen sind [[Algebraische Struktur|algebraische]], [[Geometrie|geometrische]] und [[Topologie (Mathematik)|topologische]] Strukturen, wie beispielsweise [[Skalarprodukt]]e, [[Norm (Mathematik)|Normen]] und [[Metrik (Mathematik)|Metriken]].
== Siehe auch ==
*[[Funktionsschar]]
*[[Funktion höherer Ordnung]]
*[[Mathematik für die Schule]]
*[[Satz von der impliziten Funktion]]
*[[Funktion]] für weitere Bedeutungen des Begriffes


== Begriffsgeschichte ==
[[Kategorie:Analysis]]
Erste Ansätze zu einer impliziten Verwendung des Funktionsbegriffs in Tabellenform (Schattenlänge abhängig von der Tageszeit, Sehnenlängen abhängig vom Zentriwinkel etc.) sind bereits in der Antike zu erkennen. Den ersten Beleg einer expliziten Definition des Funktionsbegriffs findet man bei [[Nikolaus von Oresme]], der im 14.&nbsp;Jahrhundert Abhängigkeiten sich ändernder Größen (Wärme, Bewegung etc.) graphisch durch senkrecht aufeinander stehende Strecken (longitudo, latitudo) darstellte.<ref>M. Kronfellner: ''Historische Aspekte im Mathematikunterricht.'' Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien 1998, S.&nbsp;67.</ref> Am Beginn des Prozesses zur Entwicklung des Funktionsbegriffs stehen [[René Descartes|Descartes]] und [[Pierre de Fermat|Fermat]], die mit Hilfe der von [[François Viète|Vieta]] eingeführten [[Variable (Mathematik)|Variablen]] die analytische Methode der Einführung von Funktionen entwickelten.<ref>Adolf P. Youschkevitch: ''The Concept of Function up to the Middle of the 19th Century.'' In: ''Archive of the History of Exakt Sciences.'' 16, Springer Verlag, Berlin 1976, S.&nbsp;52.</ref> Funktionale Abhängigkeiten sollten durch Gleichungen wie zum Beispiel <math>y = x^2</math> dargestellt werden. In der Schulmathematik wurde dieser naive Funktionsbegriff bis weit in die zweite Hälfte des 20.&nbsp;Jahrhunderts beibehalten. Die erste Umschreibung des Funktionsbegriffs nach dieser Idee stammt von [[James Gregory (Mathematiker)|Gregory]] in seinem 1667 erschienenen Buch ''Vera circuli et hyperbolae quadratura.'' Der Begriff ''Funktion'' kommt wohl erstmals 1673 in einem Manuskript von [[Gottfried Wilhelm Leibniz|Leibniz]] vor, der in seiner Abhandlung von 1692 ''De linea ex lineis numero infinitis ordinatim ductis'' auch die Begriffe „Konstante“, „Variable“, „Ordinate“ und „Abszisse“ benutzt. Im Schriftwechsel zwischen Leibniz und [[Johann&nbsp;I Bernoulli]] wird der Funktionsbegriff von der Geometrie losgelöst und in die Algebra übertragen. In Beiträgen von 1706, 1708 und 1718 stellt Bernoulli diese Entwicklung dar. 1748 präzisiert [[Leonhard Euler]], ein Schüler Johann Bernoullis, in seinem Buch ''[[Introductio in analysin infinitorum]]'' den Funktionsbegriff weiter.<ref>D. Rüthing: ''Einige historische Stationen zum Funktionsbegriff.'' In: ''Der Mathematikunterricht.'' Heft 6/1986, Friedrich Verlag Velber, S.&nbsp;5–6.</ref>
[[Kategorie:Mengenlehre]]


Bei Euler findet man zwei verschiedene Erklärungen des Funktionsbegriffs: Zum einen stellt jeder „analytische Ausdruck“ in <math>x</math> eine Funktion dar, zum anderen wird <math>y(x)</math> im Koordinatensystem durch eine freihändig gezeichnete Kurve definiert.<ref>H.-J. Vollrath: ''Algebra in der Sekundarstufe.'' BI Wissenschaftsverlag, Mannheim 1994, S. &nbsp;118.</ref> 1755 formuliert er diese Vorstellungen ohne Verwendung des Terminus „analytischer Ausdruck“ um. Außerdem führte er bereits 1734 die Schreibweise <math>f(x)</math> ein. Er unterscheidet zwischen eindeutigen und mehrdeutigen Funktionen. Bei Euler ist damit auch die Umkehrung der [[Normalparabel]], bei der jeder nichtnegativen reellen Zahl sowohl ihre positive als auch ihre negative Wurzel zugeordnet wird, als Funktion zugelassen. Für [[Joseph-Louis Lagrange|Lagrange]] sind nur Funktionen zulässig, die durch Potenzreihen definiert sind, wie er 1797 in seiner ''Théorie des fonctions analytiques'' festlegt. Eine fruchtbare Auseinandersetzung über das Bewegungsgesetz einer schwingenden Saite, zu dem [[Jean-Baptiste le Rond d’Alembert|d’Alembert]] 1747, Euler 1748 und [[Daniel Bernoulli]] 1753 unterschiedliche Lösungen vorstellten, führte zur Entdeckung der ''[[Definitionsmenge]]'' und einem weiter präzisierten Funktionsbegriff, in dem schon so etwas wie eindeutige Zuordnung umschrieben wird, durch [[Joseph Fourier|Fourier]] in seinem 1822 erschienenen Buch ''Théorie analytique de la chaleur.'' Ähnliches formuliert [[Augustin-Louis Cauchy|Cauchy]] 1823 in ''Résumé des leçons&nbsp;… sur le calcul infinitésimal.''
[[bs:Funkcija]]
[[cs:Funkce]]
[[da:Funktion (matematik)]]
[[el:Συνάρτηση]]
[[en:Function (mathematics)]]
[[eo:Funkcio]]
[[es:Función (matemáticas)]]
[[et:Funktsioon (matemaatika)]]
[[fa:تابع]]
[[fr:Fonction (mathématiques)]]
[[he:פונקציה]]
[[hr:Funkcija]]
[[id:Fungsi]]
[[io:Funciono]]
[[is:Fall (stærðfræði)]]
[[it:Funzione (matematica)]]
[[ja:関数 (数学)]]
[[ko:함수 (수학)]]
[[lt:Funkcija (matematika)]]
[[nl:Functie (wiskunde)]]
[[pl:Funkcja (matematyka)]]
[[pt:Função]]
[[ro:Funcţie (matematică)]]
[[ru:Функция (математика)]]
[[sk:Funkcia]]
[[sl:Funkcija]]
[[sr:Функција]]
[[sv:Funktion (matematik)]]
[[th:ฟังก์ชัน (คณิตศาสตร์)]]
[[tr:İşlev (Matematik)]]
[[uk:Функція (в математиці)]]
[[zh:函数]]


Als die [[Analysis]] im 19.&nbsp;Jahrhundert mit einem exakten [[Grenzwert (Funktion)|Grenzwertbegriff]] auf eine neue Grundlage gestellt wurde, wurden Eigenschaften, die bisher als für Funktionen konstituierend aufgefasst wurden, in einem Exaktifizierungsprozess als selbständige Begriffe eingeführt und vom Funktionsbegriff losgelöst. [[Peter Gustav Lejeune Dirichlet|Dirichlet]], ein Schüler Fouriers, formulierte diese neue Sicht: „Ideen an die Stelle von Rechnungen“ und stellte 1837 seine Ideen dar. [[George Gabriel Stokes|Stokes]] führte in Arbeiten 1848 und 1849 ähnliche Ansichten aus. So verfuhr [[Bernhard Riemann|Riemann]], Schüler von Dirichlet, 1851 in ''Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Größe'' mit der Stetigkeit, später folgten Integrierbarkeit und Differenzierbarkeit. Eine Zusammenfassung dieser Entwicklung macht [[Hermann Hankel|Hankel]] 1870 in ''Untersuchungen über die unendlich oft oscillierenden und unstetigen Functionen.'' Auch hier wird noch nicht zwischen der Funktion <math>f</math> und dem Funktionswert <math>f(x)</math> an der Stelle <math>x</math> unterschieden.<ref>Rüthing, S.&nbsp;6–12.</ref>


[[Weierstraß]], [[Richard Dedekind|Dedekind]] und andere entdeckten, dass Grenzwerte unendlicher Folgen „klassischer“ Funktionen sprunghaft sein können und sich nicht immer durch „geschlossene“ Formeln, d.&nbsp;h. mit endlich vielen Rechenoperationen, ausdrücken lassen. Das erzwang eine schrittweise Ausweitung des Funktionsbegriffs.
MATHEMATIK IST DOCH SON SCHÖNES FACH

Davon unabhängig wurde im 19.&nbsp;Jahrhundert die [[Gruppentheorie]] begründet, mit der man systematisch untersuchen kann, wie sich [[algebraische Gleichung]]en unter der Wirkung aufeinanderfolgender Transformationen verändern. Bei der Anwendung dieser Theorie auf geometrische Probleme wurden gleichbedeutend mit ''Transformation'' auch die Begriffe ''Bewegung'' und ''Abbildung'' gebraucht.

Als Anfang des 20.&nbsp;Jahrhunderts die Grundlagen der Mathematik einheitlich in der Sprache der [[Mengenlehre]] formuliert wurden, stellten sich die mathematischen Begriffe ''Funktion'' und ''Abbildung'' als deckungsgleich heraus. Im Sprachgebrauch wirken die unterschiedlichen Traditionen jedoch fort. In der Analysis spricht man heute häufig noch von Funktionen, während man in der Algebra und in der Geometrie von Abbildungen spricht. Einige Mathematiker unterscheiden auch heute noch streng zwischen einer Abbildung und einer Funktion. Diese verstehen unter einer Funktion eine Abbildung in den reellen oder komplexen [[Zahlenkörper]] (<math>\R</math> bzw. <math>\Complex</math>) oder auch [[Kartesisches Produkt#Produkt endlich vieler Mengen|Potenzen]] davon (<math>\R^n</math> bzw. <math>\Complex^n</math>), andererseits ist es in der [[Boolesche Algebra|Booleschen Algebra]] gebräuchlich, von [[Boolesche Funktion|Booleschen Funktionen]] zu sprechen.

Weitere Synonyme für ''Funktion'' in spezielleren Zusammenhängen sind unter anderem [[Operator (Mathematik)|Operator]] in der Analysis, Operation, [[Verknüpfung (Mathematik)|Verknüpfung]] und (etwas verallgemeinert) [[Morphismus]] in der Algebra.

Heute sehen manche Autoren den Funktionsbegriff (genauso wie den Relationsbegriff) nicht unbedingt als auf Mengen beschränkt an, sondern lassen jede aus [[Geordnetes Paar|geordneten Paaren]] bestehende [[Klasse (Mengenlehre)|Klasse]], die keine verschiedenen Elemente mit gleicher linker Komponente enthält, als Funktion gelten.<ref>Arnold Oberschelp: ''Allgemeine Mengenlehre.'' 1994.</ref><ref>''Klassenfunktion'' genannt, siehe Claudius Röhl: [https://ul.qucosa.de/api/qucosa%3A16622/attachment/ATT-0/ ''Das Auswahlaxiom.''] Diplomarbeit Univ. Leipzig, Fakultät für Mathematik, 6.&nbsp;Oktober 2016, S.&nbsp;18.</ref> Mengentheoretisch ausgedrückt werden Funktionen also als ''[[Relation (Mathematik)#Relationen und Funktionen|rechtseindeutige Relationen]]'' definiert.

== Verallgemeinerungen ==

=== Multifunktionen ===
Eine [[Korrespondenz (Mathematik)|Multifunktion]] (auch mehrwertige Funktion oder Korrespondenz genannt) ist eine linkstotale Relation. Das heißt, die Elemente der Definitionsmenge <math>X</math> können auf mehrere Elemente der Zielmenge <math>Y</math> abgebildet werden. Man schreibt auch <math>f\colon X\multimap Y</math>.

Wenn <math>Y</math> eine Menge ist, dann kann man jede Multifunktion <math>f\colon X\multimap Y</math> auch als eine Funktion <math>\kappa_f</math> darstellen, die in die Potenzmenge von <math>Y</math> geht:<ref>Oder <math>x \mapsto \{y\in{Y} \mid (x,y) \in f\}</math> entsprechend der vereinfachten Funktionsdefinition mit Funktion&nbsp;= Graph. Alternative Bezeichnungsweisen:
* <math>\Phi</math> oder <math>\tilde f</math> für die Korrespondenz <math>\kappa_f</math> zur Multifunktion <math>f</math>, im Fall <math>Y=X</math> ([[Transitionsrelation|Transitionsfunktion]]) auch <math>\delta</math>
* <math>\wp (Y)</math> oder <math>\mathfrak (Y)</math> für die Potenzmenge <math>\mathcal P(Y)</math> von <math>Y</math></ref>
: <math>\kappa_f\colon X \rightarrow \mathcal P(Y), \ x \mapsto \{y\in{Y} \mid (x,y) \in G_f\}</math>

Im Fall <math>Y = X</math> stellt eine mehrwertige Funktion <math>f</math> eine [[Transitionsrelation]] dar, und <math>\kappa_f</math> ist die zugehörige Transitionsfunktion.

Die Verkettung von Multifunktionen lässt sich genauso definieren wie für (eindeutige) Funktionen, mengentheoretisch ist dies äquivalent einer [[Relation (Mathematik)#Verkettung von Relationen|Verkettung zweier zweistelliger Relationen]].<ref name="HKönig_S21">{{Literatur |Autor=H. König |Titel=Entwurf und Strukturtheorie von Steuerungen für Fertigungseinrichtungen |Reihe=ISW Forschung und Praxis |BandReihe=13 |Verlag=Springer-Verlag |Ort=Berlin/Heidelberg |Datum=1976 |ISBN=3-540-07669-7 |Seiten=15–17 |DOI=10.1007/978-3-642-81027-5_1}} Hier: [https://books.google.de/books?hl=de&id=LXigBgAAQBAJ&q=%22sind%20dann%20gleichm%C3%A4chtig%22#v=onepage&f=false ''Seite 21 f.'']</ref>

=== Umkehrungen von Funktionen als Multifunktionen ===
Ein Beispiel für Multifunktionen sind die Umkehrfunktionen (Umkehrungen) von nicht injektiven Funktionen. Wenn <math>f\colon X\rightarrow Y</math> surjektiv ist, gilt automatisch: <math>f^{-1}\colon Y\multimap X</math> ist eine Multifunktion. Die Darstellung der Umkehrfunktion in die Potenzmenge von <math>X</math> liefert mit <math>\kappa_{f^{-1}}(y)</math> die Fasern von <math>f</math> ([[#Bild und Urbild|siehe oben]]).

Die Verkettung einer Funktion mit ihrer (im Allgemeinen nicht eindeutigen) Umkehrung in der Form <math>f^{-1} \circ f</math> ist eine Äquivalenzrelation,<ref>Wie immer für zweistellige Relationen; wir fassen die Funktion <math>f</math> als zweistellige Relation auf, erst recht ihre Umkehrung.</ref> die durch <math>f</math> ''induzierte Äquivalenzrelation.'' Zwei Elemente aus dem Definitionsbereich sind genau dann äquivalent, wenn sie denselben Funktionswert haben.<ref name="HKönig_S21" />

=== Partielle Funktionen ===
{{Hauptartikel|Partielle Funktionen}}
[[Datei:Types of relation ti.svg|mini|300px|Die partielle Funktion und ihre Untermenge, die Funktion, als spezielle [[Relation (Mathematik)|Relationen]]]]
Wohl zu unterscheiden vom Begriff der Funktion ist der Begriff der [[Partielle Funktion|partiellen Funktion]], man spricht auch von einer „nicht überall definierten Funktion“ oder „[[Relation (Mathematik)#Eigenschaften zweistelliger Relationen|funktionalen Relation]]“. Hier darf es Elemente der Quellmenge (<math>x</math>-Werte) geben, denen kein Wert der Zielmenge (kein <math>y</math>-Wert) zugeordnet ist. Hier ist dann die Nennung der Quellmenge in der obigen Tripelschreibweise tatsächlich notwendig. Allerdings darf es auch dort für einen <math>x</math>-Wert nicht mehr als einen <math>y</math>-Wert geben. Um partielle Funktionen von Funktionen zu unterscheiden, bezeichnet man Letztere auch als totale oder überall definierte Funktionen.

Die Menge <math>[D \rightharpoonup Z]</math><ref name="noekla">Teilweise auch ohne die eckigen Klammern notiert.</ref> der partiellen Abbildungen von <math>D</math> nach <math>Z</math> ist die Vereinigung der totalen Abbildungen von Teilmengen von <math>D</math> nach <math>Z</math>:
:<math>[D \rightharpoonup Z] = \bigcup\limits_{X \subseteq{D}} [X \to Z] = \bigcup\limits_{X\subseteq{D}} Z^X</math>
Sind die Mengen endlich, so gilt für ihre Kardinalzahlen
:<math>\left|[D \rightharpoonup Z]\right| = (|Z|+1)^{|D|}</math>,
schließlich kann man jede partielle Abbildung auf D umkehrbar eindeutig zu einer totalen Abbildung fortsetzen, indem man einen beliebigen festen Funktionswert <math>c</math> festschreibt, der nicht in <math>Z</math> enthalten ist; und diese Operation stellt eine bijektive Abbildung auf <math>(Z \cup \{c\})^D</math> dar.

Jede partielle Funktion <math>f = (G_f,X,Z)</math> ist im Wesentlichen gleich mit der (totalen) Funktion <math>(G_f, Db(f),Z)</math> mit der Urbildmenge <math>Db(f) := \{x\in{X} \mid \exist y\in Z\colon (x,y)\in G_f\}</math>.

=== Funktionen mit Werten in einer echten Klasse ===
Häufig liegen die Werte einer Funktion nicht in einer Zielmenge, sondern lediglich in einer [[Echte Klasse|echten Klasse]], beispielsweise sind [[Mengenfolge]]n „Funktionen“ mit Definitionsmenge <math>\N</math> und Werten in der [[Allklasse]]. Um die mengentheoretischen Probleme, die sich daraus ergeben, zu vermeiden, betrachtet man nur noch den Graph der entsprechenden Funktion, genauer: Ein ''funktionsartiger Graph'' ist eine ''Menge'' <math>G</math> von [[Geordnetes Paar|Paaren]] <math>(x,y)</math>, sodass keine zwei Paare im ersten Eintrag übereinstimmen:<ref>[[Nicolas Bourbaki]]: ''Éléments de mathématiques. Théorie des Ensembles.'' II.</ref>
: <math>\forall x,y_1,y_2\colon (x,y_1), (x,y_2) \in G \implies y_1=y_2</math>
Definitions- und Wertemenge sind tatsächlich Mengen, aber es ist nicht nötig, sich von vornherein auf eine Ziel''menge'' festzulegen, solange die Funktionen im Wesentlichen gleich sind.

Bei partiellen Funktionen gilt Gleiches für den Ziel- ''und'' Quellbereich. Beide können einzeln oder zusammen echte Klassen sein; mengentheoretische Probleme entstehen nicht, solange der Graph eine Menge bleibt.

== Symbolik ==
Für Funktionen gibt es etliche symbolische Schreibweisen, die jeweils einige spezielle Eigenschaften der Funktion ausdrücken. Im Folgenden werden einige wichtige genannt.

{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Symbol
! Erklärung
|-
| <math>f\colon A \to B</math> || Funktion von <math>A</math> nach <math>B</math>
|-
| <math>f\colon a \mapsto b</math><br />
<math>f(a) = b</math>
| Funktion, die <math>a</math> auf <math>b</math> abbildet; statt <math>b</math> kann auch ein Term o.&nbsp;Ä. stehen
|-
| <math>(a, b) \in f</math><br />
<math>(a, b) \in G_f</math>
| Funktion, die <math>a</math> auf <math>b</math> abbildet; statt <math>b</math> kann auch eine Formel o.&nbsp;Ä. stehen (mengentheoretische Schreibweise)
|-
| <math>f\colon a \mapsto f(a) := b</math> || Funktion, die <math>a</math> auf <math>b</math> abbildet, die die elementweise Zuordnung mit Beschreibung der Funktionssymbolik (statt <math>f(a)</math> stehen oft Dinge wie <math>a^{{-}1},\; \overline{a},\; a\cdot c</math> u.&nbsp;Ä.) und der Formel o.&nbsp;Ä. (an der Stelle von <math>b</math>) zur Berechnung des Bildes angibt
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| <math>f\colon A \to B,\, a\mapsto f(a) := b</math> || Ausführlichste Notation, die alle beteiligten Mengen und die elementweise Zuordnung mit Beschreibung der Funktionssymbolik und der Formel o.&nbsp;Ä. zur Berechnung des Bildes angibt
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| <math>f\colon A \twoheadrightarrow B</math> || [[Surjektivität|surjektive]] Funktion ''(Surjektion)'' von <math>A</math> nach <math>B</math>
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| <math>f\colon A \rightarrowtail B</math> || [[Injektivität|injektive]] Funktion ''(Injektion)'' von <math>A</math> nach <math>B</math>
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<math>f\colon A \leftrightarrow B</math><ref>Die Notation <math>A \leftrightarrow B</math> wird manchmal abweichend für (beliebige) Relationen gebraucht.</ref><br />
<math>f\colon A \rightleftarrows B</math><br />
<math>f\colon A \;{\!\;\twoheadrightarrow\;\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\;\rightarrowtail}\; B</math>
| [[Bijektivität|bijektive]] Funktion (''Bijektion'') von <math>A</math> nach <math>B</math>
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| <math>f\colon A\hookrightarrow B</math> || [[Inklusionsabbildung]], natürliche Inklusion, natürliche Einbettung von <math>A</math> in <math>B</math><br />(<math>A</math> ist Untermenge von <math>B</math>, und die Funktion bildet jedes Element von <math>A</math> auf sich ab)
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<math>f = \operatorname{id}_A</math><br />
<math>f\colon A \to A,\, a \mapsto a</math>
| Identität, [[identische Abbildung]] auf A oder von <math>A</math> nach <math>A</math> (die Funktion bildet jedes Element auf sich ab)
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<math>f\colon A \;\stackrel\cong\to\; B</math><br />
<math>f\colon A \cong B</math>
| [[Isomorphismus]] von <math>A</math> nach <math>B</math>
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| <math>f\colon A \rightharpoonup B</math><br /><math>f\colon A \rightsquigarrow B</math>|| ''partielle Funktion'' (s.&nbsp;o.) von <math>A</math> nach <math>B</math>
|-
| <math>f\colon A\multimap B</math> || ''mehrwertige Funktion, Multifunktion, [[Korrespondenz (Mathematik)|Korrespondenz]]'' (s.&nbsp;o.) von <math>A</math> nach <math>B</math>
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| <math>[A \to B] = B^A</math><br />(bzw. <math>[A \rightharpoonup B]</math> …) || Menge der Funktionen (bzw. partiellen Funktionen), … von <math>A</math> nach <math>B</math><ref name="noekla" />
|}

Die Symbole können auch, wo sinnvoll, miteinander kombiniert werden.

== Literatur ==
* [[Heinz-Dieter Ebbinghaus]]: ''Einführung in die Mengenlehre.'' 4. Auflage. Spektrum, Akademischer Verlag, Heidelberg u.&nbsp;a. 2003, ISBN 3-8274-1411-3.
* [[Paul R. Halmos]]: ''Naive Mengenlehre'' (= ''Moderne Mathematik in elementarer Darstellung.'' Bd. 6). Übersetzt von Manfred Armbrust und Fritz Ostermann. 5. Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1994, ISBN 3-525-40527-8.
* [[Arnold Oberschelp]]: ''Allgemeine Mengenlehre.'' BI-Wissenschafts-Verlag, Mannheim u.&nbsp;a. 1994, ISBN 3-411-17271-1.
* Adolf P. Youschkevitch: ''The Concept of Function up to the Middle of the 19th Century.'' In: ''Archive of the History of Exact Sciences.'' 16 Springer Verlag, Berlin 1976.

== Weblinks ==
{{Wikibooks|Mathe für Nicht-Freaks: Abbildung, Funktion}}
{{Wiktionary|Funktion}}
{{Commonscat|Functions (mathematics)|Funktionen}}

== Einzelnachweise und Anmerkungen ==
<references />

[[Kategorie:Mathematische Funktion| ]]
[[Kategorie:Mengenlehre]]
[[Kategorie:Mathematischer Grundbegriff]]

Aktuelle Version vom 31. Juli 2025, 03:44 Uhr

In der Mathematik ist eine Funktion (lateinisch functio) oder Abbildung eine Beziehung (Relation) zwischen zwei Mengen, die jedem Element der einen Menge (Funktionsargument, unabhängige Variable, -Wert) genau ein Element der anderen Menge (Funktionswert, abhängige Variable, -Wert) zuordnet. Der Funktionsbegriff wird in der Literatur unterschiedlich definiert, jedoch geht man generell von der Vorstellung aus, dass Funktionen mathematischen Objekten mathematische Objekte zuordnen, zum Beispiel jeder reellen Zahl deren Quadrat. Das Konzept der Funktion oder Abbildung nimmt in der modernen Mathematik eine zentrale Stellung ein; es enthält als Spezialfälle unter anderem parametrische Kurven, Skalar- und Vektorfelder, Transformationen, Operationen, Operatoren und vieles mehr.

Eine Funktion ordnet jedem Element einer Definitionsmenge genau ein Element einer Zielmenge zu.

Schreibweise:

oder auch

Für das dem Element zugeordnete Element der Zielmenge schreibt man im Allgemeinen . Man bezeichnet als den „Funktionswert der Funktion an der Stelle “, häufig sprachlich stark verkürzt zu „ von “.

Anmerkungen:

  • Die Umkehrung gilt nicht: Ein Element der Zielmenge kann genau einem, mehreren, aber auch keinem Element der Definitionsmenge zugeordnet sein, in letzterem Fall gehört es nicht zur Bildmenge.[1]
    Beispiel: Die Betragsfunktion ordnet den Zahlen +1 und −1 der Definitionsmenge die Zahl +1 der Zielmenge zu. Der Zahl +1 der Zielmenge sind also zwei Zahlen der Definitionsmenge zugeordnet. Andererseits ist der Zahl −2 keine Zahl der Definitionsmenge zugeordnet.
  • Oft ist an Stelle der Definitionsmenge zunächst eine Quellmenge gegeben. Wenn als Rechenvorschrift gegeben ist, erhält man die Definitionsmenge , indem man von diejenigen Elemente ausschließt, für die nicht definiert ist. Siehe auch Abschnitt „Partielle Funktionen“.

Mengentheoretische Definition

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Mengentheoretisch ist eine Funktion eine spezielle Relation:

Eine Funktion von der Menge in die Menge ist eine Menge , die die folgenden Eigenschaften hat:[2]
  • ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts von und , d. h., ist eine Relation zwischen und .
  • Für jedes Element aus existiert mindestens ein Element in , sodass das geordnete Paar Element der Relation ist. ist also linkstotal.
  • Zu jedem Element von gibt es höchstens ein Element von , sodass das Paar in liegt. ist damit rechtseindeutig oder funktional.

Die letzten beiden Eigenschaften lassen sich auch wie folgt zusammenfassen:

  • Zu jedem Element von gibt es genau ein Element von , sodass das Paar Element der Relation ist.

Manchmal möchte man alle möglichen Funktionen von beliebigen Mengen zu beliebigen Mengen in einer Klasse zusammenfassen. Um dann Aussagen über etwa Surjektivität zu treffen, muss der Kontext, also die Information, um welche und es sich handelt, von den Objekten selbst mitgebracht werden. Der jeweilige Definitionsbereich lässt sich aus den Graphen rekonstruieren, der Zielbereich nicht. Eine minimale Kodierung wäre dann:

Ein Paar , bestehend aus einer Menge und einer Menge von Paaren mit einer weiteren Menge , heißt Funktion von der Menge nach , wenn gilt: Zu jedem Element von gibt es genau ein Element von (geschrieben ), sodass das Paar Element von ist.

wird dann auch der Graph der Funktion genannt. Die Definitionsmenge der Funktion ist dabei durch ihren Graphen eindeutig bestimmt und besteht aus den ersten Komponenten aller Elemente des Graphen. Stimmen zwei Funktionen in ihren Graphen überein, so sagt man auch, sie seien im Wesentlichen gleich. Insbesondere ist jede Funktion im Wesentlichen gleich mit der surjektiven Funktion mit der Bildmenge .

Findet man die Asymmetrie unschön, dass der Zielbereich angegeben wird, der Quellbereich aber nicht, definiert man die Objekte der Klasse als Tripel .

Eine Zuordnung kann unter anderem in einer der folgenden Formen beschrieben werden:

  • Funktionsgleichung mit Definitionsmenge
  • Eindeutige Zuordnungsvorschrift (englisch: maplet) mit Definitionsmenge
  • Eindeutige Zuordnungsvorschrift mit Definitions- und Zielmenge
oder äquivalent
[3]
  • Wertetabelle (für endliche, aber auch abzählbar unendliche Definitionsmengen)
1 2 3 4 5 6 7
1 4 9 16 25 36 49
  • Relation, insbesondere auch als beschrieben oder aufgezählt dargestellte Menge
  • Zuordnungsvorschrift mit Fallunterscheidung, z. B.
für .
  • Ergebnis von Verknüpfungen und Operationen (zum Beispiel Komposition, Bildung der Umkehrfunktion, Ableitung u. Ä.), die auf andere Funktionen angewendet werden

Für die Zuordnung eines Funktionswertes zu einem Argument gibt es eine Reihe verschiedener Sprech- oder ausführlicher Schreibweisen, die alle mehr oder weniger gleichwertig sind und vor allem in Abhängigkeit von dem, was vordergründig ausgedrückt werden soll, vom jeweiligen Kontext, der benutzten Symbolik und auch vom Geschmack des Sprechers (Schreibers) gewählt werden. Hier einige Beispiele:

wird abgebildet auf von .
von wird eindeutig zugeordnet (vornehmlich, wenn das -Symbol in der Symbolik steht).
gleich von (vornehmlich, wenn ein Gleichheitszeichen in der Symbolik steht).
ist das Bild von unter der Abbildung .

Davon zu unterscheiden ist die Sprech- und Schreibweise „ ist eine Funktion von “, die vor allem in der Physik sehr nahestehenden Bereichen der Mathematik auftaucht. Sie ist die ältere und ursprüngliche Sprech- und Schreibweise und beschreibt die Abhängigkeit einer Variablen von einer anderen Variablen , im Gegensatz dazu, dass mit Hilfe der Variablen und (stellvertretend) die Zuordnung bestimmter Elemente von Mengen beschrieben wird. Die „physikalische“ Sprechweise stammt von dem Vorgehen, zunächst zwei veränderlichen Größen (der physikalischen Realität) Symbole, nämlich die Variablen und , zuzuordnen und danach deren Abhängigkeit festzustellen. Steht beispielsweise für die Raumtemperatur und für die Zeit, so wird man feststellen können, dass sich die Raumtemperatur in Abhängigkeit von der Zeit ändert und somit „die Raumtemperatur eine Funktion der Zeit ist“ oder stellvertretend „ eine Funktion von ist“.

Statt Definitionsmenge wird auch Definitionsbereich, Urbildmenge oder schlicht Urbild gesagt. Die Elemente von heißen Funktionsargumente, Funktionsstellen oder Urbilder, salopp auch -Werte. Die Elemente der Zielmenge heißen Zielwerte oder Zielelemente, salopp auch -Werte. Diejenigen Elemente von , die tatsächlich auch als Bild eines Arguments auftreten, heißen Funktionswerte, Bildelemente oder schlicht Bilder. Sie bilden die Wertemenge oder den Wertebereich, der oft nur eine echte Teilmenge von ist.

Eine Funktion , , kann man visualisieren, indem man ihren Graphen in ein (zweidimensionales) Koordinatensystem zeichnet. Der Funktionsgraph einer Funktion kann mathematisch definiert werden als die Menge aller Elementepaare , für die ist. Der Graph einer stetigen Funktion auf einem zusammenhängenden Intervall bildet eine zusammenhängende Kurve (genauer: Die Menge der Punkte der Kurve, aufgefasst als Unterraum des topologischen Raumes , ist zusammenhängend).

Analog kann man Funktionen , , und , , visualisieren, indem man sie in ein dreidimensionales Koordinatensystem zeichnet. Ist stetig, so ergibt sich eine Kurve (die auch Ecken haben kann), die sich durch das Koordinatensystem „schlängelt“. Ist stetig, so ergibt sich eine Fläche als Bild, typischerweise in Form einer „Gebirgslandschaft“.

Computerprogramme zur Darstellung von Funktionen heißen Funktionenplotter. Funktionsprogramme gehören auch zum Funktionsumfang von Computeralgebrasystemen (CAS), matrizenfähigen Programmierumgebungen wie MATLAB, Scilab, GNU Octave und anderen Systemen. Die wesentlichen Fähigkeiten eines Funktionenplotters sind auch auf einem graphikfähigen Taschenrechner verfügbar. Es gibt auch Web-gestützte Angebote, die nur einen aktuellen Browser benötigen.

Grundeigenschaften

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Bild und Urbild

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Das Bild eines Elements der Definitionsmenge ist einfach der Funktionswert . Das Bild einer Funktion ist die Menge der Bilder aller Elemente der Definitionsmenge , also

.

Das Bild einer Funktion ist folglich eine Teilmenge der Zielmenge und wird Bild- oder Wertemenge genannt. Ist allgemeiner eine Teilmenge von , dann ist

das Bild von unter der Funktion .

Das Urbild eines Elements der Zielmenge ist die Menge aller Elemente der Definitionsmenge, deren Bild ist. Es ist

,

( ist im Allgemeinen keine eindeutige Funktion, sondern eine Multifunktion, zur Schreibweise siehe dort sowie bei Relation (Mathematik)#Relationen und Funktionen und Korrespondenz (Mathematik)).

Oft werden diese Fasern einfach mit bezeichnet, was aber im Fall (eindeutig) umkehrbarer Funktionen einerseits x, andererseits {x} bezeichnet.

Das Urbild einer Teilmenge der Zielmenge ist die Menge aller Elemente der Definitionsmenge, deren Bild Element dieser Teilmenge ist:

Injektivität, Surjektivität, Bijektivität

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  • Eine Funktion ist injektiv, wenn jedes Element der Zielmenge höchstens ein Urbild hat – d. h., wenn gilt: Aus folgt
  • Sie ist surjektiv, wenn jedes Element der Zielmenge mindestens ein Urbild hat – d. h., wenn gilt: Zu jedem gibt es ein , sodass
  • Sie ist bijektiv, wenn sie injektiv und surjektiv ist, wenn also jedes Element der Zielmenge genau ein Urbild hat.

Eine Funktion , deren Definitionsmenge eine Produktmenge ist, heißt oft zweistellig. Den Wert von , der bei Anwendung von auf das Paar erhalten wird, schreibt man (unter Weglassung eines Klammernpaares) als .

Analoges gilt für höhere Stelligkeiten. Eine Funktion bezeichnet man üblicherweise als dreistellig. Eine Funktion, deren Definitionsmenge keine Produktmenge ist (oder bei der die innere Struktur der Definitionsmenge keine Rolle spielt), bezeichnet man als einstellig. Unter einer nullstelligen Funktion versteht man eine Funktion, deren Definitionsmenge das leere Produkt ist, bei einem beliebigen Funktionswert. Daher können nullstellige Funktionen als Konstanten aufgefasst werden, was bei algebraischen Strukturen (wie auch bei heterogenen Algebren) Anwendung findet.

Statt nullstellig, einstellig, zweistellig, dreistellig sagt man auch oft unär, binär, ternär; Stelligkeit wird daher auch als „Arität“ (englisch: arity) bezeichnet.

Menge der Funktionen

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Mit [4] oder wird die Menge aller Abbildungen von nach bezeichnet:

Für die Mächtigkeit gilt:

Die Einschränkung einer Funktion auf eine Teilmenge der Definitionsmenge ist die Funktion , deren Graph durch

gegeben ist.

Zu jeder bijektiven Funktion gibt es eine Umkehrfunktion

,

sodass das eindeutig bestimmte Element ist, für das gilt. Die Umkehrfunktion erfüllt damit für alle

.

Bijektive Funktionen werden daher auch als eindeutig umkehrbare Funktionen bezeichnet.

Zwei Funktionen und , bei denen der Wertebereich der ersten Funktion mit dem Definitionsbereich der zweiten Funktion übereinstimmt (oder als Teilmenge enthalten ist), können verkettet werden. Die Verkettung oder Hintereinanderausführung dieser beiden Funktionen ist dann eine neue Funktion, die durch

gegeben ist. In dieser Notation steht meist die zuerst angewandte Abbildung rechts, das heißt, bei wird zuerst die Funktion angewandt und dann die Funktion („g nach f“). Gelegentlich wird in der Literatur allerdings auch die umgekehrte Reihung verwendet und geschrieben („g vor f“).

Eine zweistellige Verknüpfung ist eine Abbildung, die jedem Paar von Argumenten und das mit bezeichnete „Rechen“-Ergebnis zuordnet

Ist auf der Zielmenge eine innere zweistellige Verknüpfung gegeben, so lässt sich auch für Funktionen eine innere zweistellige Verknüpfung definieren:

.

Beispiele hierfür sind die punktweise Addition und Multiplikation von Funktionen. Weiter lässt sich mit Hilfe einer äußeren zweistelligen Verknüpfung der Form auch die Verknüpfung einer Funktion mit einem Element aus definieren:

Beispiel hierfür ist die punktweise Multiplikation einer Funktion mit einem Skalar. Analog lässt sich so auch eine äußere Verknüpfung der Form definieren. Sind Verknüpfungen der gleichen Art sowohl auf der Definitionsmenge als auch auf der Zielmenge gegeben, dann heißt eine Funktion verträglich mit diesen Verknüpfungen, wenn sich die Bilder bezüglich der einen Verknüpfung genauso verhalten wie die Urbilder bezüglich der anderen Verknüpfung.

Weitere Eigenschaften

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Algebraische Eigenschaften

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  • Eine Funktion ist idempotent, wenn  – d. h., wenn für alle Elemente der Definitionsmenge gilt.
  • Sie ist eine Involution, wenn  – d. h., wenn für alle Elemente der Definitionsmenge gilt.
    • Die Identität erfüllt natürlich diese Bedingung, wird aber in seltenen Fällen dennoch nicht als Involution angesehen.
  • Ein Fixpunkt ist ein Element der Definitionsmenge von , für das gilt.

Analytische Eigenschaften

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Spezielle Funktionen

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Vor allem in der Funktionalanalysis finden Funktionale große Anwendung. Als Funktional bezeichnet man eine Funktion, deren Definitionsmenge als Teilmenge in einem Vektorraum enthalten ist, während ihre Zielmenge in dem zugehörigen Skalarkörper liegt.

Sei ein -Vektorraum mit . Ein Funktional ist eine Abbildung Funktionale können somit als Argumente selbst Funktionen haben.

Ein lineares Funktional auf dem Vektorraum , der Funktionen auf der reellen Achse, ist bspw. das Auswertungsfunktional an der Stelle Null

Dieses Funktional heißt Delta-Distribution oder Dirac-Delta.

Ein anderes Beispiel ist das Funktional

,

das jeder quadratintegrierbaren Funktion den Wert zuordnet.

Matrixfunktionen

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Matrixfunktionen sind Funktionen, welche als Funktionsargument eine Matrix besitzen, das heißt, für eine Matrix kann gebildet werden. In der Regel beschränkt man solche Funktionen auf quadratische Matrizen. Im einfachen Fall ist der Funktionswert ein Skalar, dieser Fall ist oft selbsterklärend. Häufig meint man aber mit Matrixfunktion explizit den Fall, wenn der Funktionswert wieder eine Matrix ist, das heißt

Klassische Funktionen können auf solche Matrixfunktionen verallgemeinert werden. Es gibt dafür unterschiedliche Ansätze, solche Funktionen zu definieren. In der Mathematik spielen aber nur die Ansätze eine wesentliche Rolle, bei denen die Regeln der Matrizen-Algebra weiterhin gelten. Dies schließt insbesondere den Fall aus, wo man die Funktion auf jedes Element der Matrix anwendet, da dies die Regeln der Matrix-Algebra bricht.[5]

Ein fundamentales Konzept in der Mathematik stellen Strukturen dar, die dadurch entstehen, dass Mengen in Verbindung mit dazugehörigen Abbildungen gesehen werden. Derartige Strukturen bilden die Grundlage praktisch aller mathematischen Disziplinen, sobald sie über elementare Mengenlehre, kombinatorische Probleme oder grundlegende mathematisch-philosophische Fragestellungen hinausgehen.

Mengen können beispielsweise durch sogenannte Verknüpfungen strukturiert werden. Der wichtigste Spezialfall ist die innere zweistellige Verknüpfung, dabei handelt es sich um eine Abbildung der Form . Beispiele für innere zweistellige Verknüpfungen sind Rechenoperationen wie die Addition oder Multiplikation auf Zahlenmengen. Dementsprechend wird das Bild eines Paares unter einer Verknüpfung üblicherweise in der Form geschrieben.

Weitere wichtige Beispiele solcher Strukturen sind algebraische, geometrische und topologische Strukturen, wie beispielsweise Skalarprodukte, Normen und Metriken.

Begriffsgeschichte

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Erste Ansätze zu einer impliziten Verwendung des Funktionsbegriffs in Tabellenform (Schattenlänge abhängig von der Tageszeit, Sehnenlängen abhängig vom Zentriwinkel etc.) sind bereits in der Antike zu erkennen. Den ersten Beleg einer expliziten Definition des Funktionsbegriffs findet man bei Nikolaus von Oresme, der im 14. Jahrhundert Abhängigkeiten sich ändernder Größen (Wärme, Bewegung etc.) graphisch durch senkrecht aufeinander stehende Strecken (longitudo, latitudo) darstellte.[6] Am Beginn des Prozesses zur Entwicklung des Funktionsbegriffs stehen Descartes und Fermat, die mit Hilfe der von Vieta eingeführten Variablen die analytische Methode der Einführung von Funktionen entwickelten.[7] Funktionale Abhängigkeiten sollten durch Gleichungen wie zum Beispiel dargestellt werden. In der Schulmathematik wurde dieser naive Funktionsbegriff bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts beibehalten. Die erste Umschreibung des Funktionsbegriffs nach dieser Idee stammt von Gregory in seinem 1667 erschienenen Buch Vera circuli et hyperbolae quadratura. Der Begriff Funktion kommt wohl erstmals 1673 in einem Manuskript von Leibniz vor, der in seiner Abhandlung von 1692 De linea ex lineis numero infinitis ordinatim ductis auch die Begriffe „Konstante“, „Variable“, „Ordinate“ und „Abszisse“ benutzt. Im Schriftwechsel zwischen Leibniz und Johann I Bernoulli wird der Funktionsbegriff von der Geometrie losgelöst und in die Algebra übertragen. In Beiträgen von 1706, 1708 und 1718 stellt Bernoulli diese Entwicklung dar. 1748 präzisiert Leonhard Euler, ein Schüler Johann Bernoullis, in seinem Buch Introductio in analysin infinitorum den Funktionsbegriff weiter.[8]

Bei Euler findet man zwei verschiedene Erklärungen des Funktionsbegriffs: Zum einen stellt jeder „analytische Ausdruck“ in eine Funktion dar, zum anderen wird im Koordinatensystem durch eine freihändig gezeichnete Kurve definiert.[9] 1755 formuliert er diese Vorstellungen ohne Verwendung des Terminus „analytischer Ausdruck“ um. Außerdem führte er bereits 1734 die Schreibweise ein. Er unterscheidet zwischen eindeutigen und mehrdeutigen Funktionen. Bei Euler ist damit auch die Umkehrung der Normalparabel, bei der jeder nichtnegativen reellen Zahl sowohl ihre positive als auch ihre negative Wurzel zugeordnet wird, als Funktion zugelassen. Für Lagrange sind nur Funktionen zulässig, die durch Potenzreihen definiert sind, wie er 1797 in seiner Théorie des fonctions analytiques festlegt. Eine fruchtbare Auseinandersetzung über das Bewegungsgesetz einer schwingenden Saite, zu dem d’Alembert 1747, Euler 1748 und Daniel Bernoulli 1753 unterschiedliche Lösungen vorstellten, führte zur Entdeckung der Definitionsmenge und einem weiter präzisierten Funktionsbegriff, in dem schon so etwas wie eindeutige Zuordnung umschrieben wird, durch Fourier in seinem 1822 erschienenen Buch Théorie analytique de la chaleur. Ähnliches formuliert Cauchy 1823 in Résumé des leçons … sur le calcul infinitésimal.

Als die Analysis im 19. Jahrhundert mit einem exakten Grenzwertbegriff auf eine neue Grundlage gestellt wurde, wurden Eigenschaften, die bisher als für Funktionen konstituierend aufgefasst wurden, in einem Exaktifizierungsprozess als selbständige Begriffe eingeführt und vom Funktionsbegriff losgelöst. Dirichlet, ein Schüler Fouriers, formulierte diese neue Sicht: „Ideen an die Stelle von Rechnungen“ und stellte 1837 seine Ideen dar. Stokes führte in Arbeiten 1848 und 1849 ähnliche Ansichten aus. So verfuhr Riemann, Schüler von Dirichlet, 1851 in Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Größe mit der Stetigkeit, später folgten Integrierbarkeit und Differenzierbarkeit. Eine Zusammenfassung dieser Entwicklung macht Hankel 1870 in Untersuchungen über die unendlich oft oscillierenden und unstetigen Functionen. Auch hier wird noch nicht zwischen der Funktion und dem Funktionswert an der Stelle unterschieden.[10]

Weierstraß, Dedekind und andere entdeckten, dass Grenzwerte unendlicher Folgen „klassischer“ Funktionen sprunghaft sein können und sich nicht immer durch „geschlossene“ Formeln, d. h. mit endlich vielen Rechenoperationen, ausdrücken lassen. Das erzwang eine schrittweise Ausweitung des Funktionsbegriffs.

Davon unabhängig wurde im 19. Jahrhundert die Gruppentheorie begründet, mit der man systematisch untersuchen kann, wie sich algebraische Gleichungen unter der Wirkung aufeinanderfolgender Transformationen verändern. Bei der Anwendung dieser Theorie auf geometrische Probleme wurden gleichbedeutend mit Transformation auch die Begriffe Bewegung und Abbildung gebraucht.

Als Anfang des 20. Jahrhunderts die Grundlagen der Mathematik einheitlich in der Sprache der Mengenlehre formuliert wurden, stellten sich die mathematischen Begriffe Funktion und Abbildung als deckungsgleich heraus. Im Sprachgebrauch wirken die unterschiedlichen Traditionen jedoch fort. In der Analysis spricht man heute häufig noch von Funktionen, während man in der Algebra und in der Geometrie von Abbildungen spricht. Einige Mathematiker unterscheiden auch heute noch streng zwischen einer Abbildung und einer Funktion. Diese verstehen unter einer Funktion eine Abbildung in den reellen oder komplexen Zahlenkörper ( bzw. ) oder auch Potenzen davon ( bzw. ), andererseits ist es in der Booleschen Algebra gebräuchlich, von Booleschen Funktionen zu sprechen.

Weitere Synonyme für Funktion in spezielleren Zusammenhängen sind unter anderem Operator in der Analysis, Operation, Verknüpfung und (etwas verallgemeinert) Morphismus in der Algebra.

Heute sehen manche Autoren den Funktionsbegriff (genauso wie den Relationsbegriff) nicht unbedingt als auf Mengen beschränkt an, sondern lassen jede aus geordneten Paaren bestehende Klasse, die keine verschiedenen Elemente mit gleicher linker Komponente enthält, als Funktion gelten.[11][12] Mengentheoretisch ausgedrückt werden Funktionen also als rechtseindeutige Relationen definiert.

Verallgemeinerungen

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Multifunktionen

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Eine Multifunktion (auch mehrwertige Funktion oder Korrespondenz genannt) ist eine linkstotale Relation. Das heißt, die Elemente der Definitionsmenge können auf mehrere Elemente der Zielmenge abgebildet werden. Man schreibt auch .

Wenn eine Menge ist, dann kann man jede Multifunktion auch als eine Funktion darstellen, die in die Potenzmenge von geht:[13]

Im Fall stellt eine mehrwertige Funktion eine Transitionsrelation dar, und ist die zugehörige Transitionsfunktion.

Die Verkettung von Multifunktionen lässt sich genauso definieren wie für (eindeutige) Funktionen, mengentheoretisch ist dies äquivalent einer Verkettung zweier zweistelliger Relationen.[14]

Umkehrungen von Funktionen als Multifunktionen

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Ein Beispiel für Multifunktionen sind die Umkehrfunktionen (Umkehrungen) von nicht injektiven Funktionen. Wenn surjektiv ist, gilt automatisch: ist eine Multifunktion. Die Darstellung der Umkehrfunktion in die Potenzmenge von liefert mit die Fasern von (siehe oben).

Die Verkettung einer Funktion mit ihrer (im Allgemeinen nicht eindeutigen) Umkehrung in der Form ist eine Äquivalenzrelation,[15] die durch induzierte Äquivalenzrelation. Zwei Elemente aus dem Definitionsbereich sind genau dann äquivalent, wenn sie denselben Funktionswert haben.[14]

Partielle Funktionen

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Die partielle Funktion und ihre Untermenge, die Funktion, als spezielle Relationen

Wohl zu unterscheiden vom Begriff der Funktion ist der Begriff der partiellen Funktion, man spricht auch von einer „nicht überall definierten Funktion“ oder „funktionalen Relation“. Hier darf es Elemente der Quellmenge (-Werte) geben, denen kein Wert der Zielmenge (kein -Wert) zugeordnet ist. Hier ist dann die Nennung der Quellmenge in der obigen Tripelschreibweise tatsächlich notwendig. Allerdings darf es auch dort für einen -Wert nicht mehr als einen -Wert geben. Um partielle Funktionen von Funktionen zu unterscheiden, bezeichnet man Letztere auch als totale oder überall definierte Funktionen.

Die Menge [4] der partiellen Abbildungen von nach ist die Vereinigung der totalen Abbildungen von Teilmengen von nach :

Sind die Mengen endlich, so gilt für ihre Kardinalzahlen

,

schließlich kann man jede partielle Abbildung auf D umkehrbar eindeutig zu einer totalen Abbildung fortsetzen, indem man einen beliebigen festen Funktionswert festschreibt, der nicht in enthalten ist; und diese Operation stellt eine bijektive Abbildung auf dar.

Jede partielle Funktion ist im Wesentlichen gleich mit der (totalen) Funktion mit der Urbildmenge .

Funktionen mit Werten in einer echten Klasse

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Häufig liegen die Werte einer Funktion nicht in einer Zielmenge, sondern lediglich in einer echten Klasse, beispielsweise sind Mengenfolgen „Funktionen“ mit Definitionsmenge und Werten in der Allklasse. Um die mengentheoretischen Probleme, die sich daraus ergeben, zu vermeiden, betrachtet man nur noch den Graph der entsprechenden Funktion, genauer: Ein funktionsartiger Graph ist eine Menge von Paaren , sodass keine zwei Paare im ersten Eintrag übereinstimmen:[16]

Definitions- und Wertemenge sind tatsächlich Mengen, aber es ist nicht nötig, sich von vornherein auf eine Zielmenge festzulegen, solange die Funktionen im Wesentlichen gleich sind.

Bei partiellen Funktionen gilt Gleiches für den Ziel- und Quellbereich. Beide können einzeln oder zusammen echte Klassen sein; mengentheoretische Probleme entstehen nicht, solange der Graph eine Menge bleibt.

Für Funktionen gibt es etliche symbolische Schreibweisen, die jeweils einige spezielle Eigenschaften der Funktion ausdrücken. Im Folgenden werden einige wichtige genannt.

Symbol Erklärung
Funktion von nach

Funktion, die auf abbildet; statt kann auch ein Term o. Ä. stehen

Funktion, die auf abbildet; statt kann auch eine Formel o. Ä. stehen (mengentheoretische Schreibweise)
Funktion, die auf abbildet, die die elementweise Zuordnung mit Beschreibung der Funktionssymbolik (statt stehen oft Dinge wie u. Ä.) und der Formel o. Ä. (an der Stelle von ) zur Berechnung des Bildes angibt
Ausführlichste Notation, die alle beteiligten Mengen und die elementweise Zuordnung mit Beschreibung der Funktionssymbolik und der Formel o. Ä. zur Berechnung des Bildes angibt
surjektive Funktion (Surjektion) von nach
injektive Funktion (Injektion) von nach

[17]

bijektive Funktion (Bijektion) von nach
Inklusionsabbildung, natürliche Inklusion, natürliche Einbettung von in
( ist Untermenge von , und die Funktion bildet jedes Element von auf sich ab)


Identität, identische Abbildung auf A oder von nach (die Funktion bildet jedes Element auf sich ab)


Isomorphismus von nach

partielle Funktion (s. o.) von nach
mehrwertige Funktion, Multifunktion, Korrespondenz (s. o.) von nach

(bzw. …)
Menge der Funktionen (bzw. partiellen Funktionen), … von nach [4]

Die Symbole können auch, wo sinnvoll, miteinander kombiniert werden.

  • Heinz-Dieter Ebbinghaus: Einführung in die Mengenlehre. 4. Auflage. Spektrum, Akademischer Verlag, Heidelberg u. a. 2003, ISBN 3-8274-1411-3.
  • Paul R. Halmos: Naive Mengenlehre (= Moderne Mathematik in elementarer Darstellung. Bd. 6). Übersetzt von Manfred Armbrust und Fritz Ostermann. 5. Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1994, ISBN 3-525-40527-8.
  • Arnold Oberschelp: Allgemeine Mengenlehre. BI-Wissenschafts-Verlag, Mannheim u. a. 1994, ISBN 3-411-17271-1.
  • Adolf P. Youschkevitch: The Concept of Function up to the Middle of the 19th Century. In: Archive of the History of Exact Sciences. 16 Springer Verlag, Berlin 1976.
Wiktionary: Funktion – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons: Funktionen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise und Anmerkungen

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  1. Funktionen, deren Zielmengen sich nur in diesen (wertlosen) Nichtbild-Elementen unterscheiden, werden gelegentlich als gleich angesehen, insbesondere dann, wenn keine von ihnen surjektiv ist. Also:
  2. Paul R. Halmos: Naive Mengenlehre. 1994, Kapitel 8, S. 43.
  3. Seltener in Anlehnung an die Mengenschreibweise äquivalent .
  4. a b c Teilweise auch ohne die eckigen Klammern notiert.
  5. Nicholas Higham: Functions of Matrices: Theory and Computation. Hrsg.: SIAM, Philadelphia (= Other Titles in Applied Mathematics). 2008, ISBN 978-0-89871-646-7.
  6. M. Kronfellner: Historische Aspekte im Mathematikunterricht. Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien 1998, S. 67.
  7. Adolf P. Youschkevitch: The Concept of Function up to the Middle of the 19th Century. In: Archive of the History of Exakt Sciences. 16, Springer Verlag, Berlin 1976, S. 52.
  8. D. Rüthing: Einige historische Stationen zum Funktionsbegriff. In: Der Mathematikunterricht. Heft 6/1986, Friedrich Verlag Velber, S. 5–6.
  9. H.-J. Vollrath: Algebra in der Sekundarstufe. BI Wissenschaftsverlag, Mannheim 1994, S.  118.
  10. Rüthing, S. 6–12.
  11. Arnold Oberschelp: Allgemeine Mengenlehre. 1994.
  12. Klassenfunktion genannt, siehe Claudius Röhl: Das Auswahlaxiom. Diplomarbeit Univ. Leipzig, Fakultät für Mathematik, 6. Oktober 2016, S. 18.
  13. Oder entsprechend der vereinfachten Funktionsdefinition mit Funktion = Graph. Alternative Bezeichnungsweisen:
    • oder für die Korrespondenz zur Multifunktion , im Fall (Transitionsfunktion) auch
    • oder für die Potenzmenge von
  14. a b H. König: Entwurf und Strukturtheorie von Steuerungen für Fertigungseinrichtungen (= ISW Forschung und Praxis. Band 13). Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 1976, ISBN 3-540-07669-7, S. 15–17, doi:10.1007/978-3-642-81027-5_1. Hier: Seite 21 f.
  15. Wie immer für zweistellige Relationen; wir fassen die Funktion als zweistellige Relation auf, erst recht ihre Umkehrung.
  16. Nicolas Bourbaki: Éléments de mathématiques. Théorie des Ensembles. II.
  17. Die Notation wird manchmal abweichend für (beliebige) Relationen gebraucht.