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1、第7章习题课练习7-1(6)简单图的最大度小于结点数。证明:设简单图G中有n个结点。任取一个结点v,由已知G是简单图没有环和重边,v至多和n-1个结点相邻,也即deg(v)≤n-1,而△(G)=maxdeg(v)≤n-1,因此最大度小于结点数。练习7-2(2):若无向图G中恰有两个奇数度的结点,则这两个结点之间必有一条路。证明:设无向图G中两个奇数度的结点为u和v。从u开始构造一条迹,即从u出发经关联于结点u的边e1到达结点u1,若deg(u1)为偶数,则必可由u1再经关联于结点u1的边e2到达结点
2、u2,如此继续下去,每边只取一次,直到另一个奇数度结点停止,由于图G中只有两个奇数度结点,故该结点或是u或是v。如果是v,那么从u到v的一条路就构造好了。如果仍是结点u,此路是闭迹。闭迹上每个结点都是关联偶数条边,而deg(u)为奇数,所以至少还有一条关联于结点u的边不在此闭迹上。继续从u出发,沿着该边到达另一个结点u1’,依次下去直到另一个奇数度结点停下。这样经过有限次后必可到达结点v,这就是一条从u到v的路。练习7-2(3):�若图G是不连通的,则G的补图G是连通的。证明:若G=是不连
3、通的,可设图G的连通分支为G[V1],G[V2],……,G[Vm](m≥2)。由于任意两个连通分支G[Vi],G[Vj]不连通,因此Vi与Vj之间的连线在补图中,在G中任取两个结点u和v,则u和v的位置有两种情况:1)若u和v均在同一个连通分支G[Vi]中,根据上面的分析,可在另一个连通分支G[Vj](i≠j)中取一个结点w,使得u与w,v与w在G中连通,故有u-w-v,即u与v在G中连通2)若u与v分别属于两个不同的连通分支G[Vi]与G[Vj],由上面的分析可知,u与v在G中连通。故当图G不连通
4、时,则补图G是连通的7-2(4):当且仅当G的一条边e不包含在G的回路中时,e才是G的割边。证明:必要性。(e是G的割边)设e是连通图G的割边,e关联的两个结点是u和v。如果e包含在G的一个回路中,那么除边e=(u,v)外还有另一条分别以u和v为端点的路,所以删去边e后,G仍为连通图,这与e是割边相矛盾。充分性。如果边e不包含在G的任一条回路中,那么连接结点u和v的边只有e,而不会有其它连接u和v的任何路。因为如果连接u和v还有不同于边e的路,此路与边e就组成一条包含边e的回路,从而导致矛盾。所以删
5、去边e后,u和v就不连通,故边e是割边。300页(2)如果u可达v,它们之间可能不止一条路,在所有这些路中,最短路的长度称为u和v之间的距离(或短程线),记作d,如果从u到v是不可达的,则通常写成d=∞距离矩阵为0121∞011∞101∞120dij=1表示存在边。300页(3)用Warshall算法求可达性矩阵。邻接矩阵为0000010110100000010000000A=i=1时,因为A的第一行全为0,所以A不变。i=2时,因为A的第2列全为0,所以A不变。i
6、=3时,因为A[2,3]=A[4,3]=1,将第3行加到第2行和第4行。0000010110100001010000000A=i=4时,因为A[4,2]=1,将第四行加到第2行,A不变。i=5时,因为A的第5列全为0,所以A不变。0000010110100001010000000P=故A的可达性矩阵为:距离矩阵为0∞∞∞∞1011∞1∞0∞∞2∞10∞∞∞∞∞0300页(4):写出如图7-3.11所示的图G的完全关联矩阵,并验证其秩如定理7-3.2所述。e1e2e3e4e5e6e7e8e9A1000
7、01010B011000100C000110010D110000001E000011100F001100001完全关联矩阵为:此图为连通图,由定理7-3.2,其秩为5。311页(2)构造一个欧拉图,其结点数v和边数e满足下述条件a)v,e的奇偶性一样。b)v,e的奇偶性相反。如果不可能,说明原因。v=3,e=3v=5,e=5v=4,e=4v=4,e=6v=7,e=8v=6,e=7无向图G具有一条欧拉回路,当且仅当G是连通的,并且所有结点度数全为偶数。下面的图中所有结点度数全为偶数,所以都是欧拉图。3
8、11页(6)a)画一个有一条欧拉回路和一条汉密尔顿回路的图。在无孤立结点图G中,经过图中每条边一次且仅有一次的一条回路,称为欧拉回路。给定图G,经过图中每个结点恰好一次的回路称作汉密尔顿回路。b)画一个有一条欧拉回路,但没有一条汉密尔顿回路的图。c)画一个没有一条欧拉回路,但有一条汉密尔顿回路的图。设G是一个具有k个奇数度结点(k>0)的连通图,证明在G中的边能剖分为k/2条路(边不相重)。证明:因为一个图中度数为奇数的结点个数必为偶数,故k必为偶数。将G中k个奇数度
