Хроматический многочлен планарного графа
Содержание
Введение
Раскраска в 6 цветов
Теорема: |
Пусть граф - планарный. Тогда |
Доказательство: |
Докажем по индукции.
Если граф содержит не более 6 вершин, то утверждение очевидно.
Предположим, что для планарного графа с вершинами существует раскраска в 6 цветов. Докажем то же для графа с вершиной.1.Покажем что найдётся вершина, степень которой не больше 5. Предположим это не так. Для любой вершины следствию из теоремы Эйлера . Пришли к противоречию. 2.Теперь, удалим из графа вершину со степенью не превышающей 5. По предположению индукции получившийся граф можно раскрасить в 6 цветов. 3.Вернём удалённую вершину и покрасим её в цвет, не встречающийся среди смежных ей вершин. Индукционный переход доказан верно . Если выписать это неравенство для всех и сложить, получим . Но по |
Раскраска в 5 цветов
Теорема: |
Пусть граф - планарный. Тогда |
Доказательство: |
Начало доказательства такое же, как в предыдущей теореме, трудность возникает в индукционном переходе на шаге 3. Покажем что для случая с 5-ю цветами всё равно можно вернуть удалённую вершину так, чтобы раскраска осталась правильной. Обозначим за - возвращаемую вершину, - вершина, покрашенная в цвет.Если среди вершин, смежных есть две вершины одного цвета, значит остаётся один свободный цвет, в который мы и покрасим .Иначе, уложим полученный после шага 2 граф на плоскость и пронумеруем цвета в порядке обхода смежных вершин по часовой стрелке. Попробуем покрасить в цвет 1. Чтобы раскраска осталась правильной, перекрасим смежную ей вершину в цвет 3. Если среди смежных ей вершин есть вершины цвета 3, покрасим их в цвет 1, и так далее. Если этот процесс прекратится, то требуемая раскраска получена. В противном случае могут наступить 2 варианта:
Если в соответствии со 2-ым вариантом перекраска не удалась, это означает, что есть цикл .Таким же образом попытаемся перекрасить Если нет, то получили ещё один цикл в цвет 2, а смежную ей в цвет 4 (со последующими перекрасками). Если удастся - раскраска получена. . Но граф планарный, значит два полученных цикла вершинно пересекаются, что невозможно, так как они содержат вершины разных цветов (цвет не учитываем) - противоречие |
Заметим что нельзя составить подобное доказательство для раскраски в 4 цвета, поскольку наличие двух вершин одного цвета среди смежных
не исключает того, что все они раскрашены в разные цвета