Benutzer:Hederich/Funktion

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Zuordnungen mathematischer Objekte zu mathematischen Objekten, zum Beispiel zu jeder Zahl deren Quadrat oder zu jeder endlichen Menge die Anzahl ihrer Elemente, werden Funktionen, Operatoren oder Abbildungen genannt, wenn sie eindeutige sind, dass heißt, wenn sie keinem Objekt mehr als ein Objekt zuordnen. Andernfalls nennt man sie Multifunktionen.
Funktionen nehmen in der Mathematik eine zentrale Stellung ein, in vielen mathematischen Disziplinen sind deren Objekte Funktionen.

Nachstehend bezeichnet die endliche Ganzzahl-Indexmenge , die unendliche Ganzzahl-Indexmenge


Basisbegriffe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Ordnet eine Funktion, , dem Objekt das Objekt zu, dann schreibt man dafür und nennt Funktionswert von für das Argument , so notiert oder oder
Für “Funktionswert von für das Argument ” sagt man auch -te Komponente von oder -tes Glied von oder Bildpunkt des Urbildpunktes unter der Abbildung
  • Diejenigen Objekte, denen Objekte zuordnet, bilden den Domain[1] von , so notiert:
Für “Domain von ” sagt man auch Definitionsbereich von oder Argumentebereich von oder Indexbereich von oder Urbild unter
  • Diejenigen Objekte, die von Objekten zugeordnet werden, bilden den Codomain von , so notiert:
Für “Codomain von ” sagt man auch Wertebereich von oder Komponentenbereich von oder Gliederbereich von oder Bild unter
  • Sind die Funktionswerte von für ungleiche Argumente ungleich, dann nennt man injektiv und bezeichnet mit ihre Inverse
  • Mengentheoretisch gesehen bestehen Funktionen aus geordneten Paaren:

Funktionsart (), Funktionsklasse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • ist eine Funktion aus wenn total aus wenn in wenn surjektiv in wenn bijektiv in wenn injektiv und surjektiv in

Funktionsart verbal Funktionsart formal ()
  • ist eine 

  (injektive) Funktion
  (injektive) Funktion (total) aus
  (injektive) Funktion (sujektiv) in
  (injektive) Funktion (total) aus (sujektiv) in

auf den Pfeil kann “” für injektive Funktionen gesetzt werden
” für Funktionen total aus ” bei Bedarf
” für Funktionen surjektiv in , “” für Funktionen bijektiv in ” bei Bedarf   
”,“”,“”,“” bei Bedarf

 durchstrichener
 Buchstabe wenn man
 hervorheben möchte,
 dass er nicht zutrifft

Alternative Pfeile: für für für für für
  • nennt man Funktionsklasse und schreibt dafür kurz

Auf Funktionen Basierendes[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Tupel, Folgen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • heißt unendliches Tupel oder unendliche Folge[2] und wird so notiert: oder so:
  • heißt -Tupel oder -gliedrige Folge[3] und wird so oder so notiert.   2-, 3-, 4-, Tupel/Folgen nennt man auch Dupel, Tripel, Quadrupel, .
Notiert werden Tupel/Folgen auch mit anderen Klammern oder ohne Klammern, auch mit andrem Trennsymbol oder ohne Trennsymbol. Das Leerzeichen zählt nicht zu den Trennsymbolen.

Kartesisches Produkt, kartesische Potenz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Allgemeines kartesisches Produkt von ist eine Klasse.
  • Ist eine Ganzzahl-Indexmenge, dann heißt (gewöhnliches) kartesisches Produkt von , so notiert:
wenn
wenn
sonst wenn endlich: oder explizit so: Sind aufeinanderfolgende Glieder gleich:
dann schreibt man dafür
wenn unendlich: oder explizit so:
  • Hat nur ein Element: dann heißt -te kartesische Potenz von , so notiert: Anmerkung: jedoch

Funktionen als Tripel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Aussagen oder scheibt man auch als Tripel: respektive Dupel: und nennt sie Funktionen. Die erste Kompnente so einer Funktion heißt ihr Graph:

Funktionseinschränkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Einschränkung von auf und auf
  • Einschränkung von auf
  • Einschränkung von auf

Beschreibung von Funktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Funktionen mit nur einem Parameter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mit Angabe eines Funkktionsnamen
Funktionsbenennung Funktionsbeschreibung Beispiele mögliche Notierungen von Funktionswerten style="width:110px;" Funktionsart
1. Quadratzahl-Funktion

[4]
= Funktionsnamen Angabe
= Quellbereich Angabe (kann entfallen, wenn der Quell-
        bereich aus dem Kontext hervorgeht)
= spezieller Term für den Funktionswert
= Funktionswert Definition

siehe Basisbegriffe erster Punkt: “so notiert:”spezielle Terme

2 spezielle Terme
2. Fakultät-Funktion
1 spezieller Term
3. Identität-Funktion

die Klasse aller Objekte


kein spezieller Term
Ohne Angabe eines Funkktionsnamen (mindestens ein spezieller Term erforderlich)
4. Potenzmengen-Funktion

die Klasse der Mengen


2 spezielle Terme
5. Anzahl-Funktion

die Klasse der endlichen Mengen



1 spezieller Term

Funktionen mit mehreren Parametern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Sind sämtliche Elemente im Domain von -Tupel, , dann nennt man -stellig.   Für 2-stellig, 3-stellig, 4-stellig,  sagt man auch binär, tertiär, quartär, .
Den Funktionswert einer -stelligen Funktion für das Argument kann man auch als Parameterreihe notieren:  wobei oder , Letzteres immer dann, wenn Eindeutigkeit gewahrt werden muss.
6. Potenz-Funktion

 

ist ein Parametertupel: ohne Klammern, ohne Trennzeichen, nur freie Variablen

Parameterreihe

2 spezielle Terme
7. Ausschneide-Funktion

die Klasse der Folgen


1 spezieller Term
8. Verkettungs-Funktion

1 spezieller Term
9. Konkatenation-Funkt.

die Klasse der endl. Folgen


kein spezieller Term

Allgemeine Eigenschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Algebraische Eigenschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • heißt idempotent, wenn (zu siehe Beispiel 8)
  • heißt Involution, wenn (zu siehe Beispiel 3)
  • heißt Halbgruppe, wenn und für alle gilt: (Funktionswert als Parameterreihe notiert)
  • Eine Halbgruppe, , heißt Monoid, wenn ein Element, , enthält, für das für alle gilt: . Es wird neutrales Element von genannt.
  • Ein Monoid, , heißt Gruppe, wenn zu jedem seiner Elemente, , ein Element enthält, für welches das neutrale Element von ist.
  • Sind Halbgruppen, dann heißt
  • Homomorphismus aus in , so notiert: , wenn für alle gilt: .
  • Isomorphismus aus in , so notiert: , wenn .
  • heißen isomorph, so notiert: , wenn es einen Isomomorphismus aus in gibt.

Analytische Eigenschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Spezielle Funktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Visualisierung reellwertiger Funktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

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 Paare 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“.[5]

Symbolik, formale Notation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Basisbegriffe

  ordnet dem Objekt das Objekt zu
 drei verschiedene Notierungen für den Funktionswert
von für das Argument
 Domain von
 Codomain von
 Inverse von

Funktionsart

ist eine   Funktion
 injektive Funktion
 Funktion aus
 injektive Funktion aus
 Funktion total aus
 injektive Funktion total aus
 Funktion in
 injektive Funktion in
 Funktion surjektiv in
 Funktion bijektiv in
 Funktion aus in
 Funktion total aus in
 Funktion total aus surjektiv in
 injektive Funktion total aus in
 Funktion total aus bijektiv in

Funktionsklasse

 Klasse der Funktionen der Funktionsart

Tupel

-Tupel,-gliedrige Folge


 -Tupel, -gliedrige Folge


 unendliches Tupel, unendliche Folge

kartesisches Produkt

-gliedriges kartesisches Produkt



 -gliedriges kartesisches Produkt



 unendliches kartesisches Produkt

kartesische Potenz

 -te kartesische Potenz von

Funktionen als Tripel

 gleichbedeutend mit
 gleichbedeutend mit

Funktionseinschränkungen

 Einschränkung von auf und auf
 Einschränkung von auf
 Einschränkung von auf

Algebraische Eigenschaften

 Homomorphismus aus der Halbgruppe/Gruppe
in die Halbgruppe/Gruppe
 Isomorphismus aus der Halbgruppe/Gruppe
in die Halbgruppe/Gruppe
 Die Halbgruppen/Gruppen und sind isomorph

Begriffsgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

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 auf, 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 nicht-negativen 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.

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • 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 Exakt Sciences. 16 Springer Verlag, Berlin 1976.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wiktionary: Funktion – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons: Funktionen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise und Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Dem internationalen Gebrauch angepasst
  2. alternativ werden unendliche Tupel/Folgen auch als rechtsiterierte geordnete Paare definiert
  3. alternativ werden endliche Tupel/Folgen auch als linksiterierte geordnete Paare definiert
  4. Statt schreibt man auch , (Oberschelp: Allgemeine Mengenlehre)
  5. 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.
  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, Seite 18