电子科大图论 第二次作业(4、5章) 答案 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/27 23:19:40星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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。

,由于课本

证明:(1)不是二连通图,则不连通或者存在割点,有上的相关定理: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

的非空顶点集,有:

,则有

,也就是说:对于

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Kn,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,…,xk),我们取(x1 ,x2,…,xk-1,0),和(x1 ,x2,…,xk-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Kn,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。

7.将

表示为四个生成圈之和。

2(2n)+1

证明:K4n+1= K

所以

, 所以,可以分解为2n个边不重的2因子之和。而

可以表示为四个边不重的2因子之和,对于每个分解出的因子的路径为:

,

则的四条路径为:

, , , ,

则生成圈是之和。

与的两个端点连线生成的。所以可以将表示为四个生成圈

13.

所以最小的权值之和为30