SzA X/XI. gyakorlat, november 14/19.

Hasonló dokumentumok
SzA II. gyakorlat, szeptember 18.

Megoldások 7. gyakorlat Síkgráfok, dualitás, gyenge izomorfia, Whitney-tételei

Diszkrét matematika 2.

Gráf csúcsainak színezése. The Four-Color Theorem 4 szín tétel Appel és Haken bebizonyították, hogy minden térkép legfeljebb 4 színnel kiszínezhető.

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Euler tétel következménye 1:ha G összefüggő síkgráf és legalább 3 pontja van, akkor: e 3

Érdemes egy n*n-es táblázatban (sorok-lányok, oszlopok-fiúk) ábrázolni a két színnel, mely éleket húztuk be (pirossal, kékkel)

Síkbarajzolható gráfok, duális gráf

Síkbarajzolható gráfok Április 26.

1. zárthelyi,

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Gráfelméleti feladatok programozóknak

Feladatok. 7. Tíz rabló a kincseit egy több lakattal lezárható ládában gyűjti. Az egyes lakatokat egy-egy

1. ZH X A rendelkezésre álló munkaidő 90 perc.

1. Szerencsére elmúlt a veszély, pánikra semmi ok. Luke Skywalker ugyan kivont lézerkarddal ment órára a jediképzőben, de a birodalmi gárda

Diszkrét matematika 2.

Diszkrét matematika 1. estis képzés

Diszkrét matematika 2.

Gráfelmélet Megoldások

Síkba rajzolható gráfok

Diszkrét matematika 2.

Gráfelméleti alapfogalmak

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Diszkrét matematika 2.

Bevezetés a számításelméletbe II. Zárthelyi feladatok április 23.

Fazakas Tünde: Ramsey tételéről

Bevezetés a számításelméletbe II. 1. zh,

Algoritmuselmélet. Bonyolultságelmélet. Katona Gyula Y.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. Gráfok színezése. BSc Szakdolgozat

Szabályos gráfok paraméterei

Diszkrét matematika II. feladatok

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Ramsey-féle problémák

Sali Attila Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. I. B. 137/b március 16.

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Diszkrét matematika 1. estis képzés

HAMILTON ÚT: minden csúcson PONTOSAN egyszer áthaladó út

Gráfelméleti alapfogalmak

Diszkrét matematika II. feladatok

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Algoritmuselmélet. Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 13.

4. Az ábrán egy királyi palota alaprajza látható. A király minden reggel az A jelű lakosztályából sétára indul a palotában. A

1. tétel - Gráfok alapfogalmai

(6) (4) (2) (3) (11) (3) (5) (21) (9) (7) (3) (4) (4) (7) (4)

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Gráfok színezése Diszkrét matematika 2009/10 sz, 9. el adás

Gráfok csúcsszínezései

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Kombinatorika és gráfelmélet

Színezések Fonyó Lajos, Keszthely

MEMO (Middle European Mathematical Olympiad) Szoldatics József, Dunakeszi

segédlet a tavaszi előadáshoz

44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY. Megyei forduló április 11.

Bonyolultságelmélet gyakorlat 06 Gráfos visszavezetések II.

Feladatok, amelyek gráfokkal oldhatók meg 1) A königsbergi hidak problémája (Euler-féle probléma) a

1. ZH X A rendelkezésre álló munkaidő 90 perc.

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematikatanár hallgatók számára

Síkgráfok (négyszín-tétel, Kuratowski-tétel, Euler-formula)

DISZKRÉT MATEMATIKA 2 KIDOLGOZOTT TÉTELSOR 1. RÉSZ

Diszkrét matematika II. gyakorlat

Bevezetés a számításelméletbe (MS1 BS)

EGYSZERŰ, NEM IRÁNYÍTOTT (IRÁNYÍTATLAN) GRÁF

HAMILTON KÖR: minden csúcson PONTOSAN egyszer áthaladó kör. Forrás: (

Algoritmusok bonyolultsága

ELTE IK Esti képzés tavaszi félév. Tartalom

Séta, út, vonal, kör

A = {a 1,a 2,...,a 8 } és B = {b 1,b 2,...,b 8 }. Minden i,j 8 esetén az a i akkor legyen szomszédos b j -vel,

Alapfogalmak II. Def.: Egy gráf összefüggő, ha bármely pontjából bármely pontjába eljuthatunk egy úton.

Logika és számításelmélet. 11. előadás

III. Gráfok. 1. Irányítatlan gráfok:

Ramsey tétele(i) gráfokra

1. Gráfelmélet alapfogalmai

Diszkrét matematika 2.C szakirány

A zsebrádiótól Turán tételéig

Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára 7. Előadás Párosítási tételek Előadó: Hajnal Péter Jegyzetelő: Kovácsházi Anna

1. Az ábrán látható táblázat minden kis négyzete 1 cm oldalhosszúságú. A kis négyzetek határvonalait akarjuk lefedni. Meg lehet-e ezt tenni

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2008/2009-es tanév első (iskolai) forduló haladók II. kategória

Diszkrét Matematika GYAKORLAT, Levelező MSc hallgatók számára. 3. Feladatsor

GRÁFELMÉLET. 1. Alapfogalmak Definíciók: - irányítatlan és irányított gráf, csúcshalmaz, élhalmaz, szomszédsági reláció

KOMBINATORIKA ElŐADÁS Matematika BSc hallgatók számára. Klikkek gráfokban-1. Definíció. Egy G gráfban egy K V(G) csúcshalmazt klikknek nevezünk, ha K

SzA XIII. gyakorlat, december. 3/5.

Speciális gráfelméleti témák

1. ZH javítókulcs ( ) felidézése nem jelenti automatikusan az adott pontszám megszerzését. Az adott részpontszám

Gráfelméleti alapfogalmak

Gráfokról 5-8. osztályosoknak Erdős Gábor, Nagykanizsa

Egy negyedikes felvételi feladattól az egyetemi matematikáig

DISZKRÉT MATEMATIKAI FELADATOK

Gráfalgoritmusok ismétlés ősz

Természettudományi kar. szakdolgozat Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány ELTE TTK

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Modern irányzatok a bonyolultságelméletben: éles korlátok és dichotómia tételek

Bevezetés a számításelméletbe II. 2. zh, ben egy maximális párosítást és egy minimális lefogó csúcshalmazt.

48. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló HETEDIK OSZTÁLY MEGOLDÁSOK = = 2019.

Síkbarajzolható gráfok. Ismétlés

Síkgráfok. 1. Részgráfok, topológikus részgráfok, minorok

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló feladatainak megoldása

Átírás:

SzA X/XI. gyakorlat, 2013. november 14/19. Színezünk és rajzolunk Drótos Márton drotos@cs.bme.hu 1. Mennyi a következő gráfok kromatikus száma: C 4, C 5, K 2,4, alábbi 2 gráf χ(c 4 ) = 2, páros hosszú kör kromatikus száma mindig 2. χ(c 5 ) = 3, mert páratlan kör. χ(k 2,4 ) = 2, mert minden páros gráf kromatikus száma 2. A bal oldali gráfban ω(g) = 4, tehát χ(g) 4, viszont egy 4 színnel színezést tudunk is mutatni. A jobb oldali gráfban χ(g) = 4, mert bár az alsó korlát 3, a külső csúcsoknak különböző színűeknek kell lenniük, és ha ezeket kiszínezzük, és tovább folytatjuk az egyértelműen kiszínezhető csúcsok színezését, akkor a középső csúcsnak muszáj bevezetni egy negyedik színt (vagyis egy olyan feltételezés esetén, hogy 3 színnel színezhető lenne, ellentmondásra jutunk). 2. Mennyi a következő két gráf élkromatikus száma? A bal oldaliban (G) = 4, és egy 4 színnel való jó színezés szerepel is az ábrán. A jobb oldali gráfot ha megpróbáljuk 3 színnel kiszínezni, akkor a külső kör csak egyféle lehet (a forgatásokat és színpermutációkat leszámítva), ebből a külső kört a belsővel összekötő élek színei adódnak, és ahol a sárgát be kellett vezetni, ott nem lehetett már semelyik eredeti színt használni. Így ez csak 4 színnel élszínezhető. 3. Legyen G 100-reguláris gráf 2001 ponton. Határozzuk meg χ e (G) értékét! Tfh χ e (G) = (G) = 100. Ekkor mivel reguláris a gráf, minden csúcsnál meg kell jelennie mind a 100 színnek. Ekkor pl. a piros élek viszont pont egy teljes párosítást alkotnának, ami a csúcsok páratlan száma miatt lehetetlen, tehát χ e (G) = (G) + 1 = 101 (Vizing-tétel!). 4. Mycielski-konstrukciót használva rajzoljunk olyan M k gráfokat, ahol ω(m k ) = 2, χ(m k ) = k, k = {2, 3, 4}! De tényleg, a szabályt használva, gyakorlás miatt! Lécci-lécci! 5. Síkbarajzolhatók-e az alábbi gráfok?

Nem, a bal oldalon egy K 5 bújik meg, a jobb oldalon pedig egy K 3,3 -mal topologikusan izomorf gráf, az ábra szerint. 6. Hány csúcsa van egy összefüggő, 4-reguláris síkgráfnak, ha síkbarajzolásakor 10 tartomány keletkezik? Az Euler-formula (n + t = e + 2) és az ismert d i = 2e képlet alapján n = 8. 7. Mutassuk meg, hogy egy síkbarajzolható egyszerű gráfban nem lehet minden pont foka legalább 6! Síkbarajzolható egyszerű gráfok esetén e 3n 6, és ebben az esetben nδ(g) v V d(v) = 2e, de tudjuk, hogy δ(g) = 6, tehát e 3n, ami ellentmondás. Rossz gondolat, ha esetleg K 6 létét szeretnénk bizonyítani... Elég ezoterikus, de ami ennél is rosszabb: helytelen bizonyítás jönne ki belőle. Gondoljunk csak a K 6,6 -ra. 8. G csúcsai egy sakktábla mezői. Két mező szomszédos G-ben, ha egymásból bástyával egy lépésben elérhetők. Mennyi G kromatikus száma? Az egy sorhoz (vagy oszlophoz) tartozó csúcsok K 8 -at alkotnak, tehát biztos, hogy χ(g) 8. 8 szín viszont elég is, az alábbi egy jó színezés: 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 7 8 1 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6 7 8 1 9. [ppzh 2012. december 12.] Legyenek a G n egyszerű gráf csúcsai az (i, j) számpárok, ahol i és j 1 és n közötti egészek. A G n gráf (i, j) és (k, l) egymástól különböző csúcsai pontosan akkor szomszédosak, ha i = k vagy j = l. Rajzoljuk le G 3 egy áttekinthető diagramját, valamint határozzuk meg G 3 kromatikus számát, χ(g 3 )-t. (1, 1) (1, 2) (1, 3) (2, 1) (2, 2) (2, 3) (3, 1) (3, 2) (3, 3) A mellékelt ábra G 3 egy áttekinthetőnek szánt diagramját muatatja. (4 pont) Mivel az (1, 1), (1, 2) és (1, 3) csúcsok páronként szomszédosak, ezért χ(g 3 ) ω(g 3 ) 3. Az ábrán látható G 3 egy 3-színezése, tehát χ(g) = 3. 10. [pzh 2008. december 5.] Bizonyítsuk be, hogy egy tetszőleges 3-kromatikus, 100 csúcsú G gráfnak van 67 olyan csúcsa, amik páros gráfot feszítenek. Legyen a zöld szín az, amelyikből a legkevesebb van. Ha elhagyjuk a zöld pontokat, akkor a maradék gráf két színnel színezhető, tehát páros. A skatulya elvet felhasználva zöldből legfeljebb 33 lehet, tehát a maradék páros gráfnak legalább 100 33 = 67 csúcsa van.

11. [pzh 2011. december 1.] Tegyük fel, hogy 77 iskolás levelez egymással úgy, hogy mindegyiküknek pontosan 8 levelezőpartnere van. Megvalósítható-e, hogy a levelezéshez 8-féle színű borítékot használnak úgy, hogy mindenki különböző színű borítékot használjon az egyes levelezőpartnereihez, és bármely két levelezőtárs között mindkét irányú levélforgalomhoz azonos színű borítékot használjanak? Legyenek a G = (V, E) gráf csúcsai az iskolások, él pedig akkor fusson a két csúcs között, ha az adott iskolások leveleznek. A feladat feltételeiből G-nek 77 csúcsa van és 8-reguláris. A borítékokra a feladatban megkívánt feltétel pedig pontosan G 8-élszínezhetőségét jelenti, a célunk tehát ennek eldöntése. Tegyük fel indirekt, hogy G 8-élszínezhető. Ekkor az azonos színű élek G egy párosítását alkotják. (2 pont) Mivel 8 színt használtunk, és minden csúcsból 8 féle színű él indul, ezért az azonos színű élek teljes párosítást alkotnak minden egyes szín esetén. Azonban G-nek 77 csúcsa lévén nem létezhet teljes párosítása, az indirekt feltevésünk tehát nem helytálló, G élei nem színezhetők 8 színnel, a borítékokra a feladatban megkívánt elvárás nem teljesíthethő. (2 pont) 12. [ZH 2009. november 23.] A G gráfot úgy kaptuk, hogy a 6 pontú teljes gráfból elhagytunk három független (vagyis pontdiszjunkt) élt. Síkbarajzolható-e ez a G gráf? (Ha igen, rajzoljuk le keresztezés nélkül, csupa egyenes szakasszal, ha nem, akkor bizonyítsuk ezt be!) Magyarul: egy K 6 -ból elhagytunk egy teljes párosítást. Mindenféle szimmetriaokokból ezt csak egyféleképpen tehetjük meg. A keletkezett gráfban e = 15 3 = 12. Síkbarajzolható (ezt megtippeltük), akinek segít, t-t is kiszámolhatja az Euler-formulával. Egy megoldás pl: 13. [pzh 2011. december 1.] Síkbarajzolható-e az ábrán látható gráf? A megjelölt csúcsok és élek által alkotott élek K 3,3 egy soros bővítését mutatják. (8 pont) Tanultuk, hogy K 3,3 nem síkbarajzolható, így annak soros bővítése sem az, tehát a feladatban szereplő gráf sem síkbarajzolható. (2 pont) 14. Síkbarajzolhatók-e az alábbi gráfok?

A bal oldali igen, lásd alább egy konkrét síkbarajzolását. A jobb oldaliak nem, az előző feladat indoklása alapján. 15. Egy nemzetközi konferencián 5 ország egy-egy képviselője ül asztalhoz. Bizonyítsuk be, hogy van köztük kettő, akiknek az országa nem szomszédos! (Feltételezhetjük, hogy a világ nem tórusz alakú, valamint nincsenek exklávék.) Feleltessünk meg egy gráfban minden országnak egy csúcsot, és akkor legyen összekötve két csúcs, ha a két ország szomszédos egymással. Ennek a gráfnak síkbarajzolhatónak kell lennie. Ha viszont mindenki szomszédos lenne mindenkivel, akkor a gráf nem lenne síkbarajzolható, mert K 5 lenne. 16. [ZH 2011. november 24.] Tegyük fel, hogy G olyan gráf, amire (G) 3 és G-nek legfeljebb 5 harmadfokú csúcsa van. Bizonyítsuk be, hogy G síkbarajzolható. Az órán szerepelt Kuratowski tételt fogjuk felhasználni, ami szerint ha egy G gráf nem síkbarajzolható, akkor tartalmaz K 3,3 -mal vagy K 5 -tel topologikusan izomorf részgráfot. (3 pont) Márpedig ha egy gráf K 3,3 -mal topologikusan izomorf, akkor annak pontosan 6 harmadfokú csúcsa van, így G-nek is legalább hat legalább harmadfokú csúcsának kell lennie, hogy ilyen részgráfja lehessen. Ha pedig egy gráf K 5 -tel topologikusan izomorf, akkor pontosan 5 negyedfokú csúcsa van, ezért ha G ilyen részgráfot tartalmaz, akkor (G) 4 teljesül. A feladatban szereplő G gráfra mindkét fenti eset elképzelhetetlen, ezért G a Kuratowski tétel miatt bizonyosan síkbarajzolható. (1 pont) 17. [ppzh 2011. december 14.] Tegyük fel, hogy a G egyszerű gráfnak 11 csúcsa van és síkbarajzolható. Igazoljuk, hogy a Ḡ komplementergráf nem síkbarajzolható. Tanították, hogy egy n csúcsú, egyszerű, sr gráfnak n > 3 esetén legfeljebb 3n 6 éle lehet. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy G-nek legfeljebb 3 11 6 = 27 éle lehet. Ezért aztán Ḡ élszáma legalább ( ) 11 2 27 = 55 27 = 28 lesz, tehát az elsőnek idézett ok miatt Ḡ nem síkbarajzolható. (1 pont) 18. Jelölje M k a Mycielski-konstrukcióval kapott azon gráfot, melynek kromatikus száma k. Milyen k értékekre tartalmaz M k Euler-kört? k = 2-re biztos nem, ugyanis 2 csúcs és egy él van ebben a gráfban. M 3 megegyezik C 5 - tel, így van benne Euler-kör. Innentől kezdve a k-adik lépésben az egyik csúcs fokszáma pont M k 1 csúcsainak számával fog megegyezni, viszont ez minden esetben páratlan, hiszen n κ = 2n κ 1 + 1, vagyis κ 3 esetén páratlan csúcsa van M κ -nak. Így az egyetlen megoldás k = 3. 19. Igaz-e, hogy minden egyszerű G gráfnak van olyan χ(g) színnel való színezése, melyben az egyik színosztály pontosan α(g) csúcsot tartalmaz? Nem, egy ellenpélda lehet a következő, ahol a 4 elsőfokú csúcsot (amik a maximális független ponthalmazt alkotják) azonos színűre színezve a gráfot nem lehet két színnel színezni, pedig a kromatikus száma 2.

20. Legyen G egy egyszerű gráf, amire χ(g) = k. Tekintsük G-nek egy k színnel való színezését, ebben legyen az egyik felhasznált szín a piros. Bizonyítsuk be, hogy a megadott színezésben biztosan van olyan piros színű pont, aminek szomszédságában az összes felhasznált, pirostól különböző szín előfordul! Tfh nincs ilyen piros pont. Ekkor egy tetszőleges piros pontot mindig át tudunk színezni olyan színűre, ami hiányzik a szomszédai közül. Ha ezt az összes piros pontra megcsináljuk, akkor szintén egy jó színezést kapunk, viszont így χ(g) = k 1 lenne, ami ellentmondás. 21. Legyen G egy 3-reguláris gráf, amire χ e (G) = 3. Tudjuk továbbá, hogy G éleinek (a színek egymás közötti permutációjától eltekintve) egyetlen jó három színnel való színezése létezik. Van-e G-ben Hamilton-kör? Vegyük ezt a jó színezést, és hagyjuk el belőle a zöld éleket! Mivel minden csúcs foka 3 volt, minden csúcshoz tartozott egy zöld él is. A maradék gráfunk 2-reguláris lesz, tehát körök uniója lehet csak. Tfh több ilyen körünk van! A mostani színezésben piros és kék élek váltogatják egymást. Az egyik körben cseréljük ki az élek színét! Az eredeti gráfot visszaállítva továbbra is jó színezésünk lesz, viszont ez az eredetitől eltérő lesz, ami ellentmond a feltételeknek, vagyis a zöld élek elhagyásával pont egy Hamilton-kört kapunk. 22. Legyen G olyan (irányítatlan) gráf, melynek kromatikus száma k. Bizonyítsuk be, hogy ekkor G élei irányíthatók úgy, hogy a leghosszabb irányított út legfeljebb k pontot tartalmazzon! A színeknek definiáljuk egy sorrendjét! Ez lehet pl. a színek indexe. Vegyük a gráf k-színnel való színezését, majd irányítsuk úgy az éleket, hogy mindig a kisebb sorszámúból a nagyobb sorszámúval színezett csúcsba mutasson! Egyenlőség a jó színezés miatt nem állhat elő. Ebben az esetben minden, a gráfban lévő irányított útban a csúcsok színei folyamatosan növekednek, így mivel legfeljebb k színt használhatunk, egy irányított út is legfeljebb k hosszú lehet. 23. Bizonyítsuk be, hogy egy n csúcsú, e élű reguláris G gráfra fennáll, hogy χ(g) 1 + 2e/n! Tudjuk, hogy χ(g) + 1. Egy reguláris gráfban minden fokszám megegyezik, vagyis n = 2e, amiből = 2e/n, ezt pedig behelyettesítve megkapjuk a kívánt állítást.