习题一
作者---寒江独钓
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,则至少有一条闭迹;
(3) 如果恰有n-1条边,则至少有一个奇度点。
证明: (1) 若G 中没有1度顶点,由握手定理:
()2()21v V G m d v n m n m n ∈=
≥⇒≥⇒>-∑
若G 中有1度顶点u ,对G 的顶点数作数学归纳。
当n=2时,结论显然;设结论对n=k 时成立。
当n=k+1时,考虑G-u,它仍然为连通图,所以,边数≥k-1.于是G 的边数≥k.
(2) 考虑G 中途径:
121:n n W v v v v -→→→→L
若W 是路,则长为n-1;但由于G 的边数大于n-1,因此,存在v i 与v j ,它们相异,但邻接。于是:
1i i j i v v v v +→→→→L 为G 中一闭途径,于是
也就存在闭迹。 (3) 若不然,G 中顶点度数至少为2,于是由握手定理:
()2()21v V G m d v n m n m n ∈=
≥⇒≥⇒>-∑
这与G 中恰有n-1条边矛盾! 2.(1)2n −12n 2−12n −1 (2)2n−2−1
(3) 2n−2
。
证明
:u 1的两个邻接点与v 1的两个邻接点状况不同。所以,
两图不同构。
4.证明下面两图同构。 u 1 v 1
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.指出4个顶点的非同构的所有简单图。
分析:四个顶点的简单图最少边数为0,最多边数为6,所以
可按边数进行枚举。
(a)
v 2 v 3
u 4
u
(b)
6.证明:
1)充分性:当G 是完全图时,每个顶点的度数都是n −1,共有n 个顶点,总的度数为n(n −1),因此总的边数是n(n−1)2=(n 2
). 2)必要性:因为G 是简单图,所以当G 是完全图的时候每个顶点的度数才达到最大:n −1.若G 不是完全图,则至少有一个顶点的度数小于n −1,这样的话,总的度数就要小于
n (n −1),因此总的边数小于(n 2
),矛盾。所以G 是完全图。
8. Δ与δ是简单图G 的最大度与最小度,求证:
证明:由握手定理有:
所以有:
9.证明:
设|V 1|=l 1,|V 2|=l 2,V 1中点的度数之和为d 1,,V 2中点的度数之和为d 2,G 的边数为m .有偶图的定义可知d 1=m =d 2.而d 1=kl 1,d 2=kl 2.所以l 1=l 2.
10.证明:
将每个人看成一个顶点,若其中有两个人是朋友,则将这两个人所代表的顶点连接起来,这样便得到了一个简单图。这个图中每个顶点的度数就是这个顶点所代表的人的朋友的数目。因为简单图中至少有两个顶点的度数相同,所以这些人中至少有两个人这这个人群中的朋友数目是相同的。
12.证明:若δ≥2,则G 中必然含有圈。
证明:只就连通图证明即可!
设W=v 1v 2…..v k-1v k 是G 中的一条最长路。由于δ≥2,所以v k 必然有相异于v k-1的邻接顶点。又W 是G 中最长路,所以,这样的邻接点必然是v 1,v 2,….,v k-2中之一。设该点为v m ,则v m v m+1….v k v m 为G 中圈。
13.证明:
不妨设G 是连通的(否则可考虑其某一个连通分支).设L =ω1ω2…ωk−1ωk 是G 中最长的一条路。因为δ≥2,所以V(G)中还有δ−1个点与ωk 相邻。因为L 2m n δ≤≤∆()()2v V G n d v m n δ∈≤
=≤∆∑2m n δ≤≤∆
是最长的路,所以这些点在ω1,ω2,…,ωk−1中。又因为G是简单图,所以这些点不可能是ωk−1.设从ω1开始ωi(1≤i≤k−1−δ)是这些点中第一个与ωk
相邻的点,则ωiωi+1…ωkωi是G中的一个圈,其长度至少为δ+1.
14.G的围长是指G中最短圈的长;若G没有圈,则定义G的围长为无穷大。
证明:
(1)围长为4的k的正则图至少有2k个顶点,且恰有2k个顶点的这样的图(在同构意义下)只有一个。
(2)围长为5的k正则图至少有k2+1个顶点。
证明(1) 设u,v是G中两相邻顶点,则S(u)⋂S(v)=φ,否则,可推出G中的围长为3,与已知矛盾。因此,G中至少有2(k-1)+2个顶点,即有2k个顶点。把S(u)⋃⎨v⎬,S(v)
⋃⎨u⎬连为完全偶图,则得到2k个顶点的围长为4的图,由作法知,这样的图是唯一的。
(2)设G是围长为5的k正则图,任取u∈V(G)记S i={v∈V(G):d(u,v)=i}(i= 0,1,2,…).则:①S1中不同的顶点不相邻;②S2中每个顶点有且只有一条边与S1相连.(若①或②不成立,则G的围长不是5).这样的话G的顶点数至少为
|S0|+|S1|+|S2|=1+k+k(k−1)=k2+1.
15.证明:
(1)①G连通
由m≥n>n−1知,G中至少有一个闭迹,所以G中包含圈.
② G不连通
设G的所有的连通分支为G1,G2,…,G k.G i的顶点数为n i,边数为m i,(i=1,2,…,k)
则至少有一个i0,使得m i
0≥n i
.由①可知G i
中包含圈,所以G中包含圈.
(2) 只就m=n+4证明就行了。
设G是满足m=n+4,但不包含两个边不相交的圈的图族中顶点数最少的一个图。可以证明G具有如下两个性质:
1) G的围长g≥5。事实上,若G的围长≤4,则在G中除去一个长度≤4的圈C1的一条边,所得之图记为G',显然,m(G') ≥∣V(G)∣=∣V(G')∣,由(1),G'中存在圈C2, 使C1,C2的边不相交这与假定矛盾;
2)δ (G)≥3。事实上,若d(v0)=2,设v0v1,v0v2∈E(G),作G1=G-v0+⎨v1v2⎬;若d(v0)≤1,则
G1为在G中除去v0及其关联的边(d(v0)=0,任去G中一条边)所得之图。显然,
m(G1)=⎜V(G1)⎜+4,G1仍然不含两个边不重的圈之图。但∣V(G1)∣<∣V(G)∣,与假定矛盾。
由2),n+4=m≥3n/2 ⇒ n≤ 8. 但另一方面,由1),在G中存在一个圈Cg,其上的顶点之间的边,除Cg之外,再无其它边,以S0表示Cg上的顶点集,故由2),S0上每个顶点均有伸向Cg外的的边。记与S0距离为1的顶点集为S1,则S0的每一个顶点有伸向S1的边,反过来,S1中的每个顶点仅有唯一的一边与S0相连,不然在G中则含有长不大于g/2+2的圈,这与G的围长为g相矛盾,故⎪S0⎪≤⎪ S1⎪,于是有:n≥⎪S0⎪+⎪ S1⎪≥g+g≥10,但这与n≤8矛盾。所以,假定条件下的G不存在。
18.证明:
