En análisis matemático el teorema del punto fijo de Banach (también llamado teorema de la aplicación contractiva) es una de las herramientas más importantes para demostrar la existencia de soluciones de numerosos problemas matemáticos. El teorema garantiza la existencia y unicidad de puntos fijos de ciertas funciones definidas sobre espacios métricos y proporciona un método para encontrarlos. Debe su nombre a Stefan Banach (1892–1945), quien fue el primero en enunciarlo en 1922[cita requerida].

Intuitivamente, el teorema enuncia que toda función que haga que un espacio se contraiga tiene un punto fijo: aquel hacia el que el espacio se contrae cuando se aplica la transformación repetidas veces. Para esto, sin embargo, hace falta que el espacio sea completo. Para ver la necesidad, en , por ejemplo, que no es completo, podemos contraer hacia el agujero (el 0) por una aplicación como y no tendríamos punto fijo.

Enunciado

Sea un espacio métrico completo y una aplicación. Se dice que es contractiva si existe una constante con tal que para cualesquiera . Un punto fijo de es un punto de tal que . Entonces el teorema del punto fijo de Banach dice:

Sea (X,d) un espacio métrico completo y sea f: XX una aplicación contractiva en X. Entonces existe un único punto fijo de f.


Stefan Banach

Además, el teorema establece que para todo punto de la sucesión converge a dicho punto fijo.

Demostración

Existencia del punto fijo: La demostración se sigue de que la sucesión así definida es una sucesión de Cauchy por ser la función contractiva:

Para un fijado, vamos a encontrar suficientemente grande para que si entonces . Podemos suponer que . Entonces, tenemos que

y esta expresión se puede hacer arbitrariamente pequeña para grande.

Como X es completo, esta sucesión converge a un punto de X. Este punto es punto fijo de , pues . En hemos usado que es continua por ser contractiva:

Dado , si tomamos , se satisface que si , entonces . La existencia de este para cualquier nos da la continuidad por definición.


Unicidad del punto fijo: Supongamos que y son dos puntos fijos por . Entonces, , la última desigualdad estricta siempre y cuando , lo que sería una contradicción, por lo que y, por definición de distancia, . Es decir, los dos supuestos puntos fijos por son en realidad necesariamente el mismo. Por tanto, sólo puede haber uno.

Aplicaciones

Se trata de una herramienta básica en la demostración de la existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales (Véase el teorema de Picard-Lindelöf). Otro de los usos de este resultado radica en el análisis de sistemas dinámicos, que tiene numerosas aplicaciones, por ejemplo en el estudio de modelos de población, modelos caóticos, etcétera. También es importante en el estudio de métodos iterativos utilizados en el cálculo numérico, por ejemplo en algunos problemas de ingeniería. Incluso determinados fractales son puntos fijos de ciertas contracciones.


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