第三章 1.证明: 必要性: v 是连通图G 的割边, 则 , 至少有两个连通 分支。设其中一个连通分支顶点集合为V1,另外连通分支顶点集合为V2,即V1与V2构成V 的划分。 对于任意的u ∈V1, v ∈V2,如果割边e 不在某一条(u ,v )路上,那么,该路也是连接G-e 中的u 与v 的路,这与u,v 处于G-v 的不同分支矛盾。 “充分性” 若e 不是图G 的割边,那么G-v 连通,因此在G-v 中存在u,v 路,当然也是G 中一条没有经过边e 的u,v 路。矛盾。 7.证明: v 是单图G 的割点,则G-v 至少两个连通分支。现任取 , 如果x,y 在G-v 的同一分支中,令u 是与x,y 处于不同分支的点,那么,通过u ,可说明,x 与y 在G-v 的补图中连通。若x,y 在G-v 的不同分支中,则它们在G-v 的补图中邻接。所以,若v 是G 的割点,则v 不是其补图的割点。 9.连通图G 的一个子图B 称为是G 的一个块,如果(1), 它本身是块;(2), 若没有真包含B 的G 的块存在。 又由于对于阶数至少是3的 ()()G e G ωω->
图G是块当且仅当G无环并且任意两点都位于同一圈上。根据题意,对于阶数至少是3的图G,由于G没有偶圈,所以G的每个块的点可以在奇圈上,如果不在奇圈上,则块只能是K2,否则如果不是K2的话,该子图将存在割点,该子图就不是块。得证。 16.(1) (2) (3)
第四章3. (1)既是欧拉闭迹又是哈密尔顿圈 (2) (3)
(4) 7.由于图没有奇度顶点,所以是欧拉图,又定理1可得,图G的边集可以划分为圈C1,C2,。。。。Cm,所以E(G)可以表示成C1,C2.。。Cm的并。 10.若图不是二连通,则存在割点,由于哈密尔顿图不存在割点,因而G是非哈密尔顿图。 若G是具有二分类(X,Y)的偶图,且|X|不等于|Y|,设X中所有点为x1,x2.。。。。xm,Y中的所有点为y1,y2.。。。。yn,若存在哈密尔顿图,则在哈密尔顿圈中必然存在X中的点与Y中的点相互交替出现,但是|X|不等于|Y|,则必然出现某两个点同属于|X|或者|Y|,但是G是偶图,属于同一集合的这样的两个点不可以相连,所以存在哈密尔顿圈矛盾,因而不存在哈密尔顿圈。 12. 证明:在G之外加上一个新点v,把它和G的其余各点连接得图G1
离散数学作业5 离散数学图论部分形成性考核书面作 业 本课程形成性考核书面作业共3次,内容主要分别是集合论部分、图论部分、数理逻辑部分的综合练习,基本上是按照考试的题型(除单项选择题外)安排练习题目,目的是通过综合性书面作业,使同学自己检验学习成果,找出掌握的薄弱知识点,重点复习,争取尽快掌握。本次形考书面作业是第二次作业,大家要认真及时地完成图论部分的综合练习作业。 要求:将此作业用A4纸打印出来,手工书写答题,字迹工整,解答题要有解答过程,要求2010年12月5日前完成并上交任课教师(不收电子稿)。并在05任务界面下方点击“保存”和“交卷”按钮,以便教师评分。 一、填空题 1.已知图G 中有1个1度结点,2个2度结点,3个3度结点,4个4度结点,则G 的边数是 15 . 2.设给定图G (如右由图所示),则图G 的点割集是 {}f {}c e ,. 3.设G 是一个图,结点集合为V ,边集合为E ,则 G 的结点 度数之和 等于边数的两倍. 4.无向图G 存在欧拉回路,当且仅当G 连通且 不含奇数度结点 . 5.设G=
第四章 3(1).有欧拉闭迹和H圈 (2).有欧拉闭迹但没有H圈 (3).有H圈无欧拉闭迹 (4).无欧拉闭迹且没有H圈 4:证:若G不是H图,由chvatal定理知,G度弱于某个图,故: = 这与题目已知条件相矛盾,故G是H图。 8:证:不失一般性,设G是连通图,是G的2k个奇点,连接,得到,则得到图,则是欧拉图,设C是中 的欧拉闭迹,删除C中的,即可得到k条边不重复的迹,使得 . 10(1)若G不是二连通图,那么G不连通或者有割点u,则w,故G是
非H图。 (2). 若G是具有二分类的偶图,且,若假设则,故 G是非H图。 11:设R是G中的H路,则对于每个真子集S,有w,又: w w,故w. 12:设u是G外一点,将u和G中的每个点连接得到图,则G的度序列为 ,故有题意知,不存在小于的正整数m,使得 ,故由Chvatal定理知,图是H图,则G有 H路。 15:(1)由图的闭包定义可知,构作一个图的闭包,可以通过不断在度和大于等于n的非邻接顶点加边得到。故图的闭包算法如下: 第一步:令; 第二步:在中求顶点,使得: 第三步:如果,则转到第四步;否则,停止,则可得到G 的闭包。 第四步:令,转到第二步。 复杂性分析:由其算法我们可得出其总运算量为: 故该算法能够在多项式时间内被解决,故该算法是一个好算法。 (2).设计算法如下: 第一步:在闭包构造中,将加入的边依次加入次序记为 ,在中任意取出一个H圈,令k=N;
第二步:若不在中,令;否则转到第三步。 第三步:设,令;求中两个相邻点u和v使得, u,v依序排列在上,且有:,令: 第四步:若k=1,转到第五步;否则,令k=k-1,转第二步; 第五步:停止。为G的H圈。 算法的复杂性分析:因为该算法进行了N次循环,每次循环中找到满足要求的邻接顶点u和v至多需要n-3次判断,所以总的运算量:N(n-3)。是一个好算法。 第五章 1:(1)证:k方体有2k个顶点,每个顶点可以用长度为k的二进制码来表示,两个顶点连线当且仅当代表两个顶点的二进制码只有一位坐标不同。 若划分k方体的2k个顶点,把坐标之和为偶数的顶点归入X,否则归入Y。显然,X中顶点互不邻接,Y中顶点也如此。所以k方体是偶图。又k方体的每个顶点度数为k,所以k方体是k正则偶图。所以由推论可知:k方体存在完美匹配。 (2).解K 2n 的任意一个顶点有2n-1中不同的方法被匹配。所以K 2n 的不同完美匹 配个数等于(2n-1)K 2n-2,如此推下去,可以归纳出K 2n 的不同完美匹配个数为: (2n-1)!!。同理,K n, n 的不同完美匹配个数为:(n)!。 2:若不然,设M 1与M 2 是树T的两个不同的完美匹配,那么M 1 ΔM 2 ≠Φ,且T[M 1 ΔM 2 ] 每个顶点度数为2,即它存在圈,于是推出T中有圈,矛盾。故一棵树中最多只有一个完美匹配。 7:解:设 作如下四条路: 故其四个生成圈如下:
离散数学作业5 离散数学图论部分形成性考核书面作业 本课程形成性考核书面作业共3次,内容主要分别是集合论部分、图论部分、数理逻辑部分的综合练习,基本上是按照考试的题型(除单项选择题外)安排练习题目,目的是通过综合性书面作业,使同学自己检验学习成果,找出掌握的薄弱知识点,重点复习,争取尽快掌握。本次形考书面作业是第二次作业,大家要认真及时地完成图论部分的综合练习作业。 要求:将此作业用A4纸打印出来,手工书写答题,字迹工整,解答题要有解答过程,要求2018年12月5日前完成并上交任课教师(不收电子稿)。并在05任务界面下方点击“保存”和“交卷”按钮,以便教师评分。 一、填空题 1.已知图G 中有1个1度结点,2个2度结点,3个3度结点,4个4度结点,则G 的边数是15. 2.设给定图G (如右由图所示),则图G 的点割集是 {f}. 3.设G 是一个图,结点集合为V ,边集合为E ,则 G 的结点度数之和等于边数的两倍. 4.无向图G 存在欧拉回路,当且仅当G 连通且等于出度. 5.设G=
《图论及其应用》大作业 指导老师郝荣霞 知行1503 徐鹏宇 15291200
2.1.9证明:若G是森林且恰有2k个奇点,则在G中有k条边不重的路P1,P2......P K,使得E(G)=E(P1) E(P2) ...... E(P K)。 证明: 对奇点数k使用数学归纳法。 ①当k=1时,G是森林,且有且只有2个奇点 ?G只能为一颗树,且G的所有奇度顶点为两个1度顶点 ?G是一条路 ?满足题设 ②假设当k=t时,结论成立。接下来考虑k=t + 1时的情况。 在G中一个分支中取两个叶子点u与v,令P是连接该两个顶点的唯一路。 由于P上除u,v以外的点均被P经过两次,即G-P后除u,v以外的点奇偶性不变。 ?则G–P是有2t个奇度顶点的森林 ?由归纳假设知,G–P可以分解为t条边不重合的路之并,即E(G-P)=E(P1) E(P2) ...... E(P t)。 ?则G可分解为t+1条边不重合的路之并,即E(G)=E(P1) E(P2) ...... E(P t) E(P)。 ?即证。
2.4.4证明:若e 是K n 的边,则τ(K n -e )=(n-2)n n-3 证明: 由定理2.9:τ(K n )=n n-2 由于τ(K n -e )=τ(K n )-τ(含有e 的生成树棵树) 现在需要求含有e 的生成树棵树, τ(含有e 的生成树棵树)=)1(2 1n 1-n 2-n n n )(=2n n-3 τ(K n -e )=τ(K n )-τ(含有e 的生成树棵树)=(n-2)n n-3
3.2.4证明:不是块的连通图至少有两个块,其中每个恰有一个割点。 证明: 设G 为不是块的连通图,由于G 连通且不是块 ?G 有割点 ①当G 只有1个割点v 时,延割点分开,G1,G2内无割点,且连通,由块的定义知?G1,G2是块,且分别含一个割点v 。 ②当G 含有2个及2个以上割点时,取相距距离最远的两个割点u 和v ,此时分G 为三部分G1,G2,G3 。 由于u ,v 是相距最远的两割点?G1和G3不含割点。 又由于G 连通,G1,G3为G 的一部分?故G1,G3连通。 ?G1,G3内无割点,且连通。 ?G1,G3是块,且分别含割点u ,v 。 ?即证
图论第二次作业Newly compiled on November 23, 2020
图论第二次作业 一、 第四章 (1)画一个有Euler 闭迹和Hamilton 圈的图; (2)画一个有Euler 闭迹但没有Hamilton 圈的图; (3)画一个有Hamilton 圈但没有Euler 闭迹的图; (4)画一个既没有Euler 闭迹也没有Hamilton 圈的图; 解:(1)一个有Euler 闭迹和Hamilton 圈的图形如下: (2)一个有Euler 闭迹但没有Hamilton 圈的图形如下: (3)一个有Hamilton 圈但没有Euler 闭迹的图形如下: (4)一个既没有Euler 闭迹也没有Hamilton 圈的图形如下: 证明:若G 没有奇点,则存在边不重的圈C 1,C 1,···,C m ,使得 )()()()(21m C E C E C E G E ???=。 证明:将G 中孤立点除去后的图记为1G ,则1G 也没有奇点,且2)(1≥G δ,则1G 含圈1C ,在去掉)(11C E G -的孤立点后,得图2G ,显然2G 仍无奇度点,且2)(2≥G δ,从而2G 含圈2C ,如此重复下去,直到圈m C ,且)(m m C E G -全为孤立点为止,于是得到)()()()(21m C E C E C E G E ???=。 证明:若 (1)G 不是二连通图,或者 (2)G 是具有二分类),(Y X 的偶图,这里Y X ≠, 则G 是非Hamilton 图。 证明:(1)因为G 不是二连通图,则G 不连通或者存在割点v ,有2)(≥-v G w ,由相关定理得:若G 是Hamilton 图,则对于v(G)的任意非空顶点集S ,有:S S G w ≤-)(,则该定理得逆否命题也成立,所以可得:若G 不是二连通图,则G 是非Hamilton 图。 (2)因为G 是具有二分类),(Y X 的偶图,又因为Y X ≠,在这里假设Y X ≤,则有X Y X G w >=-)(,也就是说:对于v(G)的非空顶点集S ,有:S S G w >-)(成立,则可以得出G 是非Hamilton 图。 设G 是有度序列),,,(21n d d d ???的非平凡简单图,这里n d d d ≤???≤≤21,证明:若不存在小于2 )1(+n 的正整数m ,使得m d m <且m n d m n -<+-1,则G 有Hamliton 路。 证明:在G 之外加上一个新点v ,把它和G 的其余各点连接,得图G 1:
课本习题一: ● 。 证明:作映射f : v i ? u i (i=1,2….10) 容易证明,对"v i v j ? E ((a)),有f (v i v j,),=,u i,u j,?,E,((b)) (1£ i £ 10, 1£j £ 10 ) 由图的同构定义知,图(a)与(b)是同构的。 ● 5.证明:四个顶点的非同构简单图有11个。 证明:设四个顶点中边的个数为m ,则有: m=0: m=1 : m=2: m=3: m=4: (a) v 23 4 (b)
m=5: m=6: 因为四个顶点的简单图最多就是具有6条边,上面所列出的情形是在不同边的条件下的不同构的情形,则从上面穷举出的情况可以看出四个顶点的非同构简单图有11个。 ● 11.证明:序列(7,6,5,4,3,3,2)和(6,6,5,4,3,3,1)不是图序列。 证明:由于7个顶点的简单图的最大度不会超过6,因此序列(7,6,5,4,3,3,2)不是图序列; (6,6,5,4,3,3,1)是图序列 非负整数组12121(,,,),,2n n n i i d d d d d d d m π==≥≥≥=∑L L 是图序列的充要条件是: ? 11 12312(1,1,,1,,,)d d n d d d d d π++=---L L 是图序列 (5,4,3,2,2,0)是图序列,然而(5,4,3,2,2,0)不是图序列,所以(6,6,5,4,3,3,1)不是图序列。 ● 12.证明:若δ≥2,则G 包含圈。 证明:下面仅对连通图的下的条件下进行证明,不连通的情形可以通过分成若干个连通的情形来证明。设V (G )={V 1,V 2,V 3,?V n },对于G 中的路V 1,V 2,V 3,?V n 若V k 与V 1邻接,则构成一个圈。若V i1,V i2,V i3,?V in 是一条路,由于δ≥2,因此,对于V in ,存在V ik 与之邻接,则V ik ,,?V in V ik 构成一个圈。 ● 17.证明:若G 不连通,则G ?连通。 证明:对于任意的u,v ∈(G ?),若u 与v 属于G 的不同连通分支,显然u 与v 在G ?中连通;若u 与v 属于g 的同一连通分支,设w 为G 的另一个连通分支中的一个顶点, 则u 与w ,v 与w 分别在G ?中连通,因此,u 与v 在G ?中连通。 ● 18.证明:若e ∈E(G),则w (G )≤w (G ?e )≤w (G )+1. 证明:若e 为G 的割边,则w (G ?e )= w (G )+1,若e 为G 的非割边,则w (G ?e )=w (G ),
习题四: 3.(1)画一个有Euler 闭迹和Hamilton圈的图; (2)画一个有Euler闭迹但没有Hamilton圈的图; (3)画一个有Hamilton圈但没有Euler闭迹的图; (4)画一个即没有Hamilton圈也没有Euler闭迹的图; 解:找到的图如下: (1)一个有Euler 闭迹和Hamilton圈的图; (2)一个有Euler闭迹但没有Hamilton圈的图; (3) 一个有Hamilton圈但没有Euler闭迹的图; (4)一个即没有Hamilton圈也没有Euler闭迹的图. 4.设n阶无向简单图G有m条边,证明:若,则是图。证明: G是H图。 若不然,因为G是无向简单图,则,由定理1:若G是的非单图,则G 度弱于某个.于是有:
2,1()()(2)(1)(1)2 11 1(1)(2)(1)(21)221 1.2m n E G E C m n m n m m m n m m m n m n ??≤= +---+-??-??=+------- ? ?? -??≤+ ??? 这与条件矛盾!所以G 是H 图。 8.证明:若G 有 个奇点,则存在条边不重的迹 ,使得 . 证明:不失一般性,只就G 是连通图进行证明。设G=(n, m)是连通图。令v l ,v 2,…,v k ,v k+1,…,v 2k 是G 的所有奇度点。在v i 与v i+k 间连新边e i 得图G*(1≦i ≦k).则G*是欧拉图,因此,由Fleury 算法得欧拉环游C.在C 中删去e i (1≦i ≦k).得k 条边不重的迹Q i (1≦i ≦k): 12()() () ()k E G E Q E Q E Q = 10.证明:若: (1)不是二连通图,或者 (2)是具有二分类的偶图,这里 , 则是非Hamilton 图。 证明:(1)不是二连通图,则不连通或者存在割点,有,由于课本 上的相关定理:若是Hamilton 图,则对于 的任意非空顶点集,有: ,则该定理的逆否命题也成立,所以可以得出:若不是二连通图, 则是非Hamilton 图 (2)因为是具有二分类 的偶图,又因为 ,在这里假设 ,则有,也就是说:对于 的非空顶点集,有: 成 立,则可以得出则是非Hamilton 图。 11.证明:若有Hamilton 路,则对于V 的每个真子集S ,有 .
图论第二次作业 一、第四章 4.3(1)画一个有Euler闭迹和Hamilton圈的图; (2)画一个有Euler闭迹但没有Hamilton圈的图; (3)画一个有Hamilton圈但没有Euler闭迹的图; (4)画一个既没有Euler闭迹也没有Hamilton圈的图;解:(1)一个有Euler闭迹和Hamilton圈的图形如下: (2)一个有Euler闭迹但没有Hamilton圈的图形如下: (3)一个有Hamilton圈但没有Euler闭迹的图形如下: (4)一个既没有Euler闭迹也没有Hamilton圈的图形如下:
4.7 证明:若G 没有奇点,则存在边不重的圈C 1,C 1,···,C m ,使得 )()()()(21m C E C E C E G E ???=。 证明:将G 中孤立点除去后的图记为1G ,则1G 也没有奇点,且2)(1≥G δ,则1G 含圈1C ,在去掉)(11C E G -的孤立点后,得图2G ,显然2G 仍无奇度点,且2)(2≥G δ,从而2G 含圈2C ,如此重复下去,直到圈m C ,且)(m m C E G -全为孤立点为止,于是得到)()()()(21m C E C E C E G E ???=。 4.10 证明:若 (1)G 不是二连通图,或者 (2)G 是具有二分类),(Y X 的偶图,这里Y X ≠, 则G 是非Hamilton 图。 证明:(1)因为G 不是二连通图,则G 不连通或者存在割点v ,有2)(≥-v G w ,由相关定理得:若G 是Hamilton 图,则对于v(G)的任意非空顶点集S ,有:S S G w ≤-)(,则该定理得逆否命题也成立,所以可得:若G 不是二连通图,则G 是非Hamilton 图。 (2)因为G 是具有二分类),(Y X 的偶图,又因为Y X ≠,在这里假设Y X ≤,则有X Y X G w >=-)(,也就是说:对于v(G)的非空顶点集S ,有:S S G w >-)(成立,则可以得出G 是非Hamilton 图。 4.12 设G 是有度序列),,,(21n d d d ???的非平凡简单图,这里n d d d ≤???≤≤21,证明:若不存在小于 2 )1(+n 的正整数m ,使得m d m <且m n d m n -<+-1,则G 有Hamliton 路。 证明:在G 之外加上一个新点v ,把它和G 的其余各点连接,得图G 1: G 1的度序列为:),1,,1,1(21n d d d n +???++,由已知:不存在小于2 )1(+n 的正整数
习 题 1 1. 证明在n 阶连通图中 (1) 至少有n -1条边。 (2) 如果边数大于n -1,则至少有一条闭通道。 (3) 如恰有n -1条边,则至少有一个奇度点。 证明 (1) 若对?v ∈V(G),有d(v)≥2,则:2m=∑d(v)≥2n ? m ≥n >n-1,矛盾! 若G 中有1度顶点,对顶点数n 作数学归纳。 当n=2时,G 显然至少有一条边,结论成立。 设当n=k 时,结论成立, 当n=k+1时,设d(v)=1,则G-v 是k 阶连通图,因此至少有k-1条边,所以G 至少有k 条边。 (2) 考虑v 1→v 2→?→v n 的途径,若该途径是一条路,则长为n-1,但图G 的边数大于n-1,因此存在v i ,v j ,使得v i adgv j ,这样,v i →v i+1→?→v j 并上v i v j 构成一条闭通道;若该途径是一条非路,易知,图G 有闭通道。 (3) 若不然,对?v ∈V(G),有d(v)≥2,则:2m=∑d(v)≥2n ? m ≥n >n-1,与已知矛盾! 2. 设G 是n 阶完全图,试问 (1) 有多少条闭通道? (2) 包含G 中某边e 的闭通道有多少? (3) 任意两点间有多少条路? 答 (1) (n-2)! (2) (n-1)!/2 (3) 1+(n-2)+(n-2)(n-3)+(n-2)(n-3)(n-4)+…+(n -2)…1. 3. 证明图1-27中的两图不同构: 证明 容易观察出两图中的点与边的邻接关系各不相同,因此,两图不同构。 4. 证明图1-28中的两图是同构的 证明 将图1-28的两图顶点标号为如下的(a)与(b)图 图 1-27 图1-28
习题四: 3. (1)画一个有Euler闭迹和Hamilton圈的图; (2) 画一个有Euler闭迹但没有Hamilton圈的图; (3) 画一个有Hamilton圈但没有Euler闭迹的图; (4) 画一个即没有Hamilton圈也没有Euler闭迹的图; 解:找到的图如下: (1)一个有Euler闭迹和Hamilton圈的图; (2)—个有Euler闭迹但没有Hamilton圈的图; ⑶一个有Hamilton圈但没有Euler闭迹的图; (4)一个即没有Hamilton圈也没有Euler闭迹的图. 4. 设n阶无向简单图G有m条边,证明:若2 ) * ',则G是血加此"图。证明:G是H图。 若不然,因为G是无向简单图,则n芝3,由定理%若G是n芝3的非单图,则G 、一 ...C … 度弱丁某个阵".于是有:
- - 1 2 E(G)| E(C m,n ) - m (n 2m)(n m 1) m(m 1) 1. 这与条件矛盾!所以G 是H 图 若G 有个奇点,则存在k 条边不重的迹Q1?Q 矿心,使得 E(G) = E(Q 】)U E(Q J U E(Q 3) U …U E(Q k ) 证明:不失一般性,只就 G 是连通图 进行证明。设 G=(n, m)是连通图。令 虬 V 2,…,v,V k+1,…,v 是G 的所有奇度点。在V i 与v i+k 问连新边e i 得图G* (1三隹k). 则G*是欧拉图,因此,由Fleury 算法得欧拉环 游C 在C 中删去e i (1m M k).得 k 条边不重的迹Qi (1 MiMk): E(G) E(Q1^E(Q2^^E(Qk) 10. 证明:若: (1) G 不是二连通图,或者 (2) G 是具有二分类|(X,Y)的偶图,这里|X” |Y| 则G 是非Hamilton 图。 证明:(1) G|不是二连通图,则G 不连通或者存在割点v ,俨任-v) >2 ,由丁课本 上的 相关定理:若G 是Hamilton 图,则对丁*勇)的任意非空顶点集S,有: w(G- S) < |S|,则该定理的逆否命题也成立,所以可以得出:若不是二连通图, 则G 是非 Hamilton 图 (2)因为是具有二分类(XI)的偶图,乂因为|X|丰1丫1,在这里假设|X| < |Y|,则有 w(G- X) = |Y|>|X|,也就是说:对北(G)|的非空顶点集S,有:w(G-S)>||S|成 立,则可以得出 则G 是非Hamilton 图。 11. 证明:若有Hamilton 路,则对丁 V 的每个真子集S,有w(G - S) ' |S | +】. 证明:G 是H 图,设C 是G 的H 圈。则对V(G)的任意非空子集S,容易知道: (C S) S 1 1 -(m 1)(m 2) (m 1)(n 2m 1) 8.证明
离散数学作业4 离散数学图论部分形成性考核书面作业 本课程形成性考核书面作业共3次,内容主要分别是集合论部分、图论部分、数理逻辑部分的综合练习,基本上是按照考试的题型(除单项选择题外)安排练习题目,目的是通过综合性书面作业,使同学自己检验学习成果,找出掌握的薄弱知识点,重点复习,争取尽快掌握。本次形考书面作业是第二次作业,大家要认真及时地完成图论部分的综合练习作业。 一、填空题 1.已知图G 中有1个1度结点,2个2度结点,3个3度结点,4个4度结点,则G 的边数是 15 . 2.设给定图G (如右由图所示),则图G 的点割集是 {f} . 3.设G 是一个图,结点集合为V ,边集合为E ,则 G 的结点 度数之和 等于边数的两倍. 4.无向图G 存在欧拉回路,当且仅当G 连通且 等于出度 . 5.设G=
图论及其应用第二次作业 要求:1、交电子档给助教【助教给每个班设置邮箱,助教设置提交回复】; 2、第7章授课结束前均可以提交; 3、希望能够独立完成。 1.判断图4-43所示的四个图是否可以一笔画。 上面四个图都是连通图,看是否能一笔画成问题本质上看图是否存在欧拉迹;连通图有欧垃迹当且仅当G 最多有两个奇点。 (a )不可以 有4个奇点 (b )可以 一个奇点 (c )可以 两个奇点 (d )可以 没有奇点 2.(1)画一个有欧拉闭迹和哈密尔顿圈的图; (2)画一个有欧拉闭迹但没有哈密尔顿圈的图; (3) 画一个有哈密尔顿圈但没有欧拉闭迹的图; (4)画一个既没有欧拉闭迹也没有哈密尔顿圈的图。 3. 设n 阶无向简单图G 有m 条边。证明:若m ≥??? ? ??-21n +2,则G 是哈密尔顿图。 (b ) (c ) (d ) 图4-43
证明:G 是H 图。若不然,因为G 是无向简单图,则n ≥3,由定理1:若G 是n ≥3的非单图,则G 度弱于C m,n 。于是有: 2,1()()(2)(1)(1)2 1111(1)(2)(1)(21) 1.222m n E G E C m n m n m m n n n m m m n m ??≤= +---+-??--????=+-------≤+ ? ????? 这与条件矛盾!所以G 是H 图。 4. 在图4-45中,哪些图是哈密尔顿图?哪些图中有哈密尔顿路? (a)非哈密尔顿图,没有哈密尔顿路 (b)哈密尔顿图 (abcdejhfiga) (c)哈密尔顿图 (kjdhbagciefk) (d)非哈密尔顿图 有哈密尔顿路(hjaidebcgf) (e)不是哈密尔顿图,因为有割点a ,有哈密尔顿路(jaibcedkgfh ) 5. 证明:若G 没有奇点,则存在边不重的圈C 1, C 2,…, C m ,使得,E (G ) = E (C 1)∪E (C 2)∪…∪E (C m )。 证明:将G 中孤立点除去后的图记为G 1,则G 1也没有奇点,且δ(G 1),则G 1含圈C 1,在去掉()11G E C -的孤立点后,得图G 2,显然G 2仍无奇度点,且δ(G 2)≥ 2,从而G 2含圈C 1,如此重复下去,直到圈C m ,且G m -E (C m )全为孤立点为止,于是得到E (G ) = E (C 1)∪E (C 2)∪…∪E (C m )。 e (a ) (b ) e (c ) h (d ) 图4-45 (e )
2014离散数学作业5答案
离散数学作业5 离散数学图论部分形成性考核书面作业 本课程形成性考核书面作业共3次,内容主要分别是集合论部分、图论部分、数理逻辑部分的综合练习,基本上是按照考试的题型(除单项选择题外)安排练习题目,目的是通过综合性书面作业,使同学自己检验学习成果,找出掌握的薄弱知识点,重点复习,争取尽快掌握。本次形考书面作业是第二次作业,大家要认真及时地完成图论部分的综合练习作业。 要求:将此作业用A4纸打印出来,手工书写答题,字迹工整,解答题要有解答过程,要求本学期第15周末前完成并上交任课教师(不收电子稿)。并在05任务界面下方点击“保存”和“交卷”按钮,以便教师评分。 一、填空题 1.已知图G 中有1个1度结点,2个2度结点,3个3度结点,4个4 度结点,则G 的边数是 15 . 2.设给定图G (如右由图所示),则图G 的点割集是 {f} . 3.设G 是一个图,结点集合为V ,边集合为E ,则 G 的结点 度数之和 等于边数的两倍. 4.无向图G 存在欧拉回路,当且仅当G 连通且 等于出度 . 5.设G=
习题 1 1. 证明在n阶连通图中 (1)至少有n-1条边。 (2)如果边数大于n-1,则至少有一条闭通道。 (3)如恰有n-1条边,则至少有一个奇度点。 证明(1) 若对v V(G),有d(v)2,则:2m=d(v)2n m n n-1,矛盾! 若G中有1度顶点,对顶点数n作数学归纳。 当n=2时,G显然至少有一条边,结论成立。 设当n=k时,结论成立, 当n=k+1时,设d(v)=1,则G-v是k阶连通图,因此至少有k-1条边,所以G至少有k条边。 (2) 考虑v 1v 2v n的途径,若该途径是一条路,则长为n-1,但图G的边数 大于n-1,因此存在v i,v j,使得v i adgv j,这样,v i v i+1v j并上v i v j构成一条闭通道; 若该途径是一条非路,易知,图G有闭通道。 (3) 若不然,对v V(G),有d(v)2,则:2m=d(v)2n m n n-1,与 已知矛盾! 2.设G是n阶完全图,试问 (1)有多少条闭通道? (2)包含G中某边e的闭通道有多少? (3)任意两点间有多少条路? 答(1) (n-2)! (2) (n-1)!/2 (3) 1+(n-2)+(n-2)(n-3)+(n-2)(n-3)(n-4)+…+(n-2)…1. 3.证明图1-27中的两图不同构: 图1-27 证明容易观察出两图中的点与边的邻接关系各不相同,因此,两图不同构。 4.证明图1-28中的两图是同构的 图1-28 证明将图1-28的两图顶点标号为如下的(a)与(b)图
作映射f : f(v i )u i (1 i 10) 容易证明,对v i v j E((a)),有f(v i v j )u i u j E((b)) (1 i 10, 1j 10 ) 由图的同构定义知,图1-27的两个图是同构的。 5. 证明:四个顶点的非同构简单图有11个。 证明 m=0 1 2 3 4 5 6 由于四个顶点的简单图至多6条边,因此上表已经穷举了所有情形,由上表知:四个顶点的非同构简单图有11个。 6. 设G 是具有m 条边的n 阶简单图。证明:m =??? ? ??2n 当且仅当G 是完全图。 证明 必要性 若G 为非完全图,则 v V(G),有d(v) n-1 d(v) n(n-1) 2m n(n-1) m n(n-1)/2=??? ? ??2n , 与已知矛盾! 充分性 若G 为完全图,则 2m= d(v) =n(n-1) m= ??? ? ??2n 。 7. 证明:(1)m (K l ,n ) = ln , (a) v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 u 1 u 2 u 3 u 4 u 5 u 6 u 7 u 8 u 9 u 10 (b)
图论第三次作业 一、第六章 2.证明: 根据欧拉公式的推论,有m ≦l*(n-2)/(l-2), (1)若deg(f)≧4,则m ≦4*(n-2)/2=2n-4; (2)若deg(f)≧5,则m ≦5*(n-2)/3,即:3m ≦5n-10; (3)若deg(f)≧6,则m ≦6*(n-2)/4,即:2m ≦3n-6. 3.证明: ∵G 是简单连通图,∴根据欧拉公式推论,m ≦3n-6; 又,根据欧拉公式:n-m+φ=2,∴φ=2-n+m ≦2-n+3n-6=2n-4. 4.证明: (1)∵G 是极大平面图,∴每个面的次数为3, 由次数公式:2m==3φ, 由欧拉公式:φ=2-n+m, ∴m=2-n+m,即:m=3n-6. (2)又∵m=n+φ-2,∴φ=2n-4. (3)对于3n >的极大可平面图的的每个顶点v ,有()3d v ≥,即对任一一点或者
子图,至少有三个邻点与之相连,要使这个点或子图与图G 不连通,必须把与之相连的点去掉,所以至少需要去掉三个点才能使()(H)w G w G <-,由点连通度的定义知()3G κ≥。 5.证明: 假设图G 不是极大可平面图,那么G 不然至少还有两点之间可以添加一条边e ,使G+e 仍为可平面图,由于图G 满足36m n =-,那么对图G+e 有36m n '=-,而平面图的必要条件为36m n '≤-,两者矛盾,所以图G 是极大可平面图。 6.证明: (1)由()4G δ=知5n ≥当n=5时,图G 为5K ,而5K 为不可平面图,所以6n ≥,(由()4G δ=和握手定理有24m n ≥,再由极大可平面图的性质36m n =-,即可得6n ≥)对于可平面图有()5G δ≤,而6n ≥,所以至少有6个点的度数不超过5. (2)由()5G δ=和握手定理有25m n ≥,再由极大可平面图的性质36m n =-,即可得12n ≥,对于可平面图有()5G δ≤,而12n ≥,所以至少有12个点的度数不超过5. 二、第七章 2.证明: 设n=2k+1,∵G 是Δ正则单图,且Δ>0, ∴m(G)==>k Δ,由定理5可知χˊ(G)=Δ(G)+1.
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离散数学作业5 离散数学图论部分形成性考核书面作业 本课程形成性考核书面作业共3次,内容主要分别是集合论部分、图论部分、数理逻辑部分的综合练习,基本上是按照考试的题型(除单项选择题外)安排练习题目,目的是通过综合性书面作业,使同学自己检验学习成果,找出掌握的薄弱知识点,重点复习,争取尽快掌握。本次形考书面作业是第二次作业,大家要认真及时地完成图论部分的综合练习作业。 要求:将此作业用A4纸打印出来,手工书写答题,字迹工整,解答题要有解答过程,要求2010年12月5日前完成并上交任课教师(不收电子稿)。并在05任务界面下方点击“保存”和“交卷”按钮,以便教师评分。 一、填空题 1.已知图G 中有1个1度结点,2个2度结点,3个3度结点,4个4度结点,则G 的边数是 15 . 2.设给定图G (如右由图所示),则图G 的点割集是 {}f {}c e ,. 3.设G 是一个图,结点集合为V ,边集合为E ,则 G 的结点 度数之和 等于边数的两倍. 4.无向图G 存在欧拉回路,当且仅当G 连通且 不含奇数度结点 . 5.设G=
习题四 3.(1)画一个有Euler 闭迹和Hamilton圈的图; (2)画一个有Euler 闭迹但没有Hamilton圈的图; (3)画一个有Hamilton圈但没有Euler闭迹的图; (4)画一个即没有Hamilton圈也没有Euler闭迹的图; 解:找到的图如下: (1)一个有Euler 闭迹和Hamilton圈的图; (2)一个有Euler闭迹但没有Hamilton圈的图; (3) 一个有Hamilton圈但没有Euler闭迹的图; (4)一个即没有Hamilton圈也没有Euler闭迹的图. 7. 将G中的孤立点去掉后的图为G1,则G1也是没有奇度点的,且G1的最小度大于等于2.则G1存在一个圈S1,在G1 –S1中去除孤立的点,得到一个新的图G2,显然G2也没有奇度的点,且G2的最小度大于等于2.这样G2中也存在一个圈S2,这样一直下去,指导Gm中有圈Sm,且Gm-Sm都是孤立的点。这样E(G) = E(G1)并E(G2)…并E(Gm).命题得证。 10.证明:若: (1)不是二连通图,或者 (2)是具有二分类的偶图,这里,
则是非Hamilton图。 证明:(1)不是二连通图,则不连通或者存在割点,有,由于课本上的相关定理:若是Hamilton图,则对于的任意非空顶点集,有:,则该定理的逆否命题也成立,所以可以得出:若不是二连通图,则是非Hamilton图 (2)因为是具有二分类的偶图,又因为,在这里假设,则有 ,也就是说:对于的非空顶点集,有:成立,则可以得出则是非Hamilton图。 习题五 1.(1)证明:每个k方体都有完美匹配(k大于等于2) (2) 求K2n和K n,n中不同的完美匹配的个数。 证明一:证明每个k方体都是k正则偶图。 事实上,由k方体的构造:k方体有2k个顶点,每个顶点可以用长度为k的二进制码来表示,两个顶点连线当且仅当代表两个顶点的二进制码只有一位坐标不同。如果我们划分k方体的2k个顶点,把坐标之和为偶数的顶点归入X,否则归入Y。显然,X中顶点互不邻接,Y中顶点也如此。所以k方体是偶图。又不难知道k方体的每个顶点度数为k,所以k方体是k正则偶图。 由推论:k方体存在完美匹配。 证明二:直接在k方体中找出完美匹配。 设k方体顶点二进制码为(x1,x2,…,x k),我们取(x1,x2,…,x k-1,0),和(x1 ,x2,…,x k-1,1) 之间的全体边所成之集为M.显然,M中的边均不相邻接,所以作成k方体的匹配,又容易知道:|M|=2k-1.所以M是完美匹配。 (2) 我们用归纳法求K2n和K n,n中不同的完美匹配的个数。 K2n的任意一个顶点有2n-1种不同的方法被匹配。所以K2n的不同完美匹配个数等于(2n-1)K2n-2,如此推下去,可以归纳出K2n的不同完美匹配个数为:(2n-1)!!同样的推导方法可归纳出K n, n的不同完美匹配个数为:n! 6.证明:K2n的1-因子分解的数目为(2n)!/(2^n*n!)。 因为 K2n的不同完美匹配的个数为(2n-1)!!。所以,K2n的一因子分解数目为(2n-1)!!个,即2n)!/(2^n*n!),命题得证。