Diferencia entre revisiones de «Función inyectiva»
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En [[matemática|matemáticas]], una [[función matemática|función]]: |
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: <math> |
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\begin{align} |
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f:X & \longrightarrow Y \\ |
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x & \longmapsto f(x) |
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⚫ | es '''inyectiva''', '''uno a uno''', si a elementos distintos del conjunto <math>X</math> ([[dominio de definición|dominio]]) les corresponden elementos distintos en el conjunto <math>Y</math> ([[codominio]]) de <math>f</math>, es decir, cada elemento del conjunto <math>Y</math> tiene a lo sumo una preimagen en <math>X</math>, o, lo que es lo mismo, en el conjunto <math>X</math> no puede haber dos o más elementos que tengan la misma imagen. |
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Por ejemplo, la función |
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:<math>\begin{align} |
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*De manera más precisa, la función <math>f:X\to Y</math> es inyectiva si y solo si <math>a,b</math> son elementos de <math>X</math> tales que, si <math>f(a)=f(b)</math>, entonces <math>a=b</math>. |
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f:\mathbb{R}&\to\mathbb{R} \\ |
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x & \mapsto x^2 |
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\end{align}</math> |
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⚫ | no es inyectiva pues el valor 4 puede obtenerse como <math>f(2)</math> y <math>f(-2)</math> pero si el dominio se restringe a los [[Número real|números reales]] positivos (obteniendo así una nueva función <math>g:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+</math>) entonces sí se obtiene una función '''inyectiva'''. |
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*O bien, equivalentemente, la función <math>f:X\to Y</math> es inyectiva si y solo si <math>a,b</math> son elementos '''diferentes''' de <math>X</math>, entonces <math>f(a)\ne f(b)</math> |
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Sea <math>f</math> una función cuyo dominio es el conjunto <math>X</math>, se dice que la función <math>f</math> es '''inyectiva''' si para todo <math>a</math> y <math>b</math> en <math>X</math>, si <math>f(a)=f(b)</math> entonces <math>a=b</math>, esto es <math>f(a)=f(b)</math> implica <math>a=b</math>. Equivalentemente, si <math>a\neq b</math> entonces <math>f(a)\ne f(b)</math>. |
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Simbólicamente, |
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Para probar que una función no es inyectiva, basta con hallar dos valores distintos del dominio, cuyas imágenes en el codominio son iguales. |
Para probar que una función no es inyectiva, basta con hallar dos valores distintos del dominio, cuyas imágenes en el codominio son iguales. |
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⚫ | * Para cualquier conjunto <math>X</math> y subconjunto <math>S\subseteq X</math>, el [[mapa de inclusión]] <math>S\to X</math> (el cual envía cualquier elemento <math>s\in S</math> a sí mismo) es inyectiva. En particular, la [[función identidad]] <math>X\to X</math> es siempre inyectiva (y de hecho [[Función biyectiva|biyectiva]]). |
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* La función <math>h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}</math> definida por <math>h(x)=x^3</math> es inyectiva. |
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* La función <math>f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}</math> definida por <math>f(x)=2x+1</math> es inyectiva. |
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⚫ | * La función <math>g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}</math> definida por <math>g(x)=x^2</math> no es inyectiva porque (por ejemplo) <math>g(1)=1=g(-1)</math>. Sin embargo, si <math>g</math> se redefine de manera tal que su dominio es el conjunto de los números reales no negativos <math>[0,+\infty)</math> entonces <math>g</math> es inyectiva. |
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* La función <math>g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}</math> definida por <math>g(x)=x^n-x</math> no es inyectiva, ya que <math>g(0)=g(1)=0</math>. |
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⚫ | Si <math>X</math> y <math>Y</math> son subconjuntos de <math>\mathbb{R}</math>, geométricamente, una función <math>f:X\to Y</math> es inyectiva si su gráfica nunca es intersectada por una recta horizontal más de una vez. Este principio es conocido como la [[prueba de la línea horizontal]].<ref name="Stewart">{{cite book|last=Stewart|first=James|title=Single Variable Calculus: Early Transcendentals|year=2003|publisher=Brook/Cole|location=Toronto ON|isbn=0-534-39330-6|pages=64|url=http://www.stewartcalculus.com/media/8_home.php|edition=5th.|authorlink=James Stewart (mathematician)|accessdate=15 de julio de 2012|quote=Por lo tanto, disponemos del siguiente método geométrico para determinar si una función presenta una correspondencia uno-a-uno.}}</ref> |
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* La función ''h'' : '''R''' → '''R''' definida por ''h''(''x'') = ''x''<sup>3</sup> es inyectiva. |
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* La función ''f'' : '''R''' → '''R''' definida por ''f''(''x'') = 2''x'' + 1 es inyectiva. |
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⚫ | * La función |
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* La función ''g'' : '''R''' → '''R''' definida por ''g''(''x'') = ''x''<sup>''n''</sup> − ''x'' no es inyectiva, ya que, por ejemplo, ''g''(0) = ''g''(1). |
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== Inyectividad en el espacio euclideo == |
== Inyectividad en el espacio euclideo == |
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Dada una función <math> |
Dada una función <math>\mathbf{f}:\Omega\subset\R^n\to \R^n</math> diferenciable con continuidad sobre un dominio del [[espacio euclídeo]] ''n''-dimensional, pueden establecerse condiciones necesarias y suficientes para decidir cuándo esta función es inyectiva. El [[teorema de la función inversa]] da una condición no suficiente para que una [[función diferenciable]] sea [[localmente]] inyectiva: |
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{{ecuación|<math>\det D\mathbf{f} \ne 0</math>}} |
{{ecuación|<math>\det D\mathbf{f} \ne 0</math>}} |
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:<math>D\mathbf{f}</math> es la matriz jacobiana de la función. |
:<math>D\mathbf{f}</math> es la matriz jacobiana de la función. |
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:<math>\det (\cdot)</math> es la función [[determinante (matemática)|determinante]]. |
:<math>\det (\cdot)</math> es la función [[determinante (matemática)|determinante]]. |
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Esta condición no es [[condición suficiente]] para garantizar la inyectividad de la función (de hecho tampoco es [[condición necesaria]]). Para encontrar condiciones suficientes se define el [[vector desplazamiento]] asociado a la función como el siguiente campo vectorial: |
Esta condición no es [[condición suficiente]] para garantizar la inyectividad de la función (de hecho tampoco es [[condición necesaria]]). Para encontrar condiciones suficientes se define el [[vector desplazamiento]] asociado a la función como el siguiente [[campo vectorial]]: |
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{{ecuación|<math>\mathbf{u}(\mathbf{x})= \mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{x}\in \R^n</math>}} |
{{ecuación|<math>\mathbf{u}(\mathbf{x})= \mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{x}\in \R^n</math>}} |
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:<math>\bar{\Omega}</math>, es la [[clausura topológica]] del dominio <math>\Omega</math>. |
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Entonces la función es [globalmente] inyectiva, puede demostrarse que <math>\scriptstyle c(\Omega) = 1 </math> si el dominio <math>\scriptstyle \Omega</math> es [[conjunto convexo|convexo]], mientras que un dominio no convexo requiere <math> |
Entonces la función es [globalmente] inyectiva, puede demostrarse que <math>\scriptstyle c(\Omega) = 1 </math> si el dominio <math>\scriptstyle \Omega</math> es [[conjunto convexo|convexo]], mientras que un dominio no convexo requiere <math>c(\Omega) < 1 </math>. |
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== Referencias == |
== Referencias == |
Revisión actual - 15:12 24 ago 2024
En matemáticas, una función:
es inyectiva, uno a uno, si a elementos distintos del conjunto (dominio) les corresponden elementos distintos en el conjunto (codominio) de , es decir, cada elemento del conjunto tiene a lo sumo una preimagen en , o, lo que es lo mismo, en el conjunto no puede haber dos o más elementos que tengan la misma imagen.
Por ejemplo, la función
no es inyectiva pues el valor 4 puede obtenerse como y pero si el dominio se restringe a los números reales positivos (obteniendo así una nueva función ) entonces sí se obtiene una función inyectiva.
Definición
[editar]Sea una función cuyo dominio es el conjunto , se dice que la función es inyectiva si para todo y en , si entonces , esto es implica . Equivalentemente, si entonces . Simbólicamente,
que es equivalente a su contrarrecíproco
Para probar que una función no es inyectiva, basta con hallar dos valores distintos del dominio, cuyas imágenes en el codominio son iguales.
Ejemplos
[editar]- Para cualquier conjunto y subconjunto , el mapa de inclusión (el cual envía cualquier elemento a sí mismo) es inyectiva. En particular, la función identidad es siempre inyectiva (y de hecho biyectiva).
- La función definida por es inyectiva.
- La función definida por es inyectiva.
- La función definida por no es inyectiva porque (por ejemplo) . Sin embargo, si se redefine de manera tal que su dominio es el conjunto de los números reales no negativos entonces es inyectiva.
- La función exponencial definida por es inyectiva (pero no sobreyectiva, porque no genera números negativos, los cuales no tienen relación con ningún valor de x).
- La función logaritmo natural definida por es inyectiva.
- La función definida por no es inyectiva, ya que .
Si y son subconjuntos de , geométricamente, una función es inyectiva si su gráfica nunca es intersectada por una recta horizontal más de una vez. Este principio es conocido como la prueba de la línea horizontal.[1]
Cardinalidad e inyectividad
[editar]Dados dos conjuntos y , entre los cuales existe una función inyectiva tienen cardinales que cumplen:
Si además existe otra aplicación inyectiva , entonces puede probarse que existe una aplicación biyectiva entre A y B.
Inyectividad en el espacio euclideo
[editar]Dada una función diferenciable con continuidad sobre un dominio del espacio euclídeo n-dimensional, pueden establecerse condiciones necesarias y suficientes para decidir cuándo esta función es inyectiva. El teorema de la función inversa da una condición no suficiente para que una función diferenciable sea localmente inyectiva:
donde:
- es la matriz jacobiana de la función.
- es la función determinante.
Esta condición no es condición suficiente para garantizar la inyectividad de la función (de hecho tampoco es condición necesaria). Para encontrar condiciones suficientes se define el vector desplazamiento asociado a la función como el siguiente campo vectorial:
Esta función se interpreta como la diferencia entre la posición inicial de un punto y la posición final de su imagen. Puede demostrarse que existe una constante si se cumple:
Donde:
- , es la clausura topológica del dominio .
Entonces la función es [globalmente] inyectiva, puede demostrarse que si el dominio es convexo, mientras que un dominio no convexo requiere .
Referencias
[editar]- ↑ Stewart, James (2003). Single Variable Calculus: Early Transcendentals (5th. edición). Toronto ON: Brook/Cole. p. 64. ISBN 0-534-39330-6. Consultado el 15 de julio de 2012. «Por lo tanto, disponemos del siguiente método geométrico para determinar si una función presenta una correspondencia uno-a-uno.»