捧杯 ~ 图染色

本文探讨了离线三分图染色问题,包括O(n^1/2)和O(n^2/5)种颜色的构造方法,以及在线特殊图如区间图和kkk分图的染色策略,展示了复杂图论问题在实际构造和算法设计中的应用。

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学习了 pb 大师的集训队论文 《图染色问题初探》
很有趣!
论文介绍了如下几个(并没有相互关联的)问题:

  • 离线边染色
  • 平面图 5 染色的构造
  • 离线三分图染色问题,给出了多项式时间内 O(n1/2)O(n^{1/2})O(n1/2) 种颜色的简单的做法,以及我看不懂的 O(n2/5)O(n^{2/5})O(n2/5) 种颜色的做法 /kk。
  • 在线特殊图染色:区间图,没有长为 3 和 5 的环的图。
  • 在线 kkk 分图染色,给出了 O(k2knk−2k−1(log⁡n)1k−1)O(k2^kn^{\frac {k-2}{k-1}}(\log n)^{\frac{1}{k-1}})O(k2knk1k2(logn)k11) 种颜色的做法。

边染色

如果两条边有公共点,则不能是同一个颜色。
显然下界是 max⁡d(v)\max d(v)maxd(v),这里给出一个 max⁡d(v)+1\max d(v)+1maxd(v)+1 种颜色的构造。

  • 构造:一条边一条边加进去,设当前边链接 (v,w1)(v,w_1)(v,w1),找到没有在 vvv 的出边中出现的颜色 aaa。设 wiw_iwi 中没有出现的最小颜色是 bib_ibi。若 a=b1a=b_1a=b1,那么就结束了,否则我们从 w1w_1w1 走一条 a,b1a,b_1a,b1 交错的路径。如果这条路的终点不是 vvv,那么我们反一下色。如果是 vvv,那么设倒数第二个点是 w2w_2w2,将 (v,w2)(v,w_2)(v,w2) 删掉(其颜色为 b1b_1b1),那么此时可以将 (v,w1)(v,w_1)(v,w1) 染成 b1b_1b1,接下来加入 w2w_2w2
    重复这个过程,当加入 wjw_jwj 时若出现 bj=bib_j=b_ibj=bi。首先 (v,wj)(v,w_j)(v,wj) 原先的颜色是 bj−1b_{j-1}bj1,因此 i<j−1i<j-1i<j1。那么从 wjw_jwj 走交错路径(a,bja,b_ja,bj)如果要走到 vvv 的话,一定会走到 wiw_iwi。但是从 wiw_iwi 出发的路径到了 wi+1w_{i+1}wi+1,所以 wjw_jwj 出发的交错路径不会经过 vvv

平面图染色

四色定理告诉我们,任意一个平面图可以被四染色,但并没有给出构造。
这里可以给出弱化版,五色定理的构造:

  • 构造:首先由 E≤V+F−2E\le V+F-2EV+F2(边,点,面),又有一个面至少有 3 条边,一条边只在两个面上,故 F≤23EF\le \frac 23 EF32E,所以 E≤3V−6E\le 3V-6E3V6,故一定存在一个度数 ≤5\le 55 的点。
    找到一个度数 ≤5\le 55 的点,对剩下的 5 染色,若度数 <5<5<5 那么合法,下面讨论度数为 5 的情况。设出去的 5 条边指向的点 a1,a2,a3,a4,a5a_1,a_2,a_3,a_4,a_5a1,a2,a3,a4,a5(按顺时针顺序)(不妨设 aia_iai 的颜色为 iii),从 a1a_1a1 找可以通过 1/3 交错路径走到的点的集合 SSS,若 a3∉Sa_3\notin Sa3/S 那么换一下颜色即可。对 a2,a4a_2,a_4a2,a4 做同样的操作。现在存在 1/3,2/4 的交错路径,容易发现这两条路径一定相交,不符合平面图。所以一定可以找到一组并反色。

离线三分图染色

朴素算法:对于度数较大的点 vvv,由于 N(v)N(v)N(v) 是二分图,用两种颜色就可以将这些点删去,对于剩下的度数较小的点,直接贪心染色。颜色数 2nB+B=O(n)2\frac nB+B=O(\sqrt n)2Bn+B=O(n)

论文接着给出了一个 O(n2/5)O(n^{2/5})O(n2/5) 种颜色的做法。
我并没有学会 /kk,它的大概思路如下:先设我们可以找到一个 O(f(n))O(f(n))O(f(n)) 种颜色的多项式做法(设 f(n)=nα(log⁡n)βf(n)=n^{\alpha}(\log n)^{\beta}f(n)=nα(logn)β)。
那么若我们找到如下进展的任意一个:

  • 进展1:找到点集 V1V_1V1,使得 V1V_1V1 的导出子图是二分图,且 ∣V1∣=Ω(n/f(n))|V_1|=\Omega (n/f(n))V1=Ω(n/f(n))
  • 进展2:找到点集 V2V_2V2,使得 V2V_2V2 的导出子图是二分图,且 N(V2)=O(∣V2∣f(n))N(V_2)=O(|V_2|f(n))N(V2)=O(V2f(n))
  • 进展3:找到 u,vu,vu,v,在任意一种三染色方案中,它们同色。

进展 2 的意义是,把 V2V_2V2 中的点染色,然后将它们的邻点删掉,要求删掉的点不要太多。
下面,我们来分析找不到任意一个进展的图有什么性质:

  • 首先所有 d(v)=Ω(f(n))d(v)=\Omega(f(n))d(v)=Ω(f(n)),否则找到了进展 2。
    接下来对于某一对 u,vu,vu,v,设 S=N(u)∩N(v)S=N(u)\cap N(v)S=N(u)N(v),若 ∣S∣=Ω(n/f(n)2)|S|=\Omega(n/f(n)^2)S=Ω(n/f(n)2),若 N(S)N(S)N(S) 是二分图,且 ∣N(S)∣≥f(n)∣S∣=Ω(n/f(n))|N(S)|\ge f(n)|S|=\Omega(n/f(n))N(S)f(n)S=Ω(n/f(n)) 则找到进展 1,否则 N(S)≤f(n)∣S∣N(S)\le f(n)|S|N(S)f(n)S 找到了进展 2。
    N(S)N(S)N(S) 不是二分图,则 u,vu,vu,v 同色。

现在我们知道,每个点度数是 Ω(f(n))\Omega(f(n))Ω(f(n)) 且任意两个点的公共邻居个数为 O(n/f(n)2)O(n/f(n)^2)O(n/f(n)2)
有了这个性质,因为 N(N(v))N(N(v))N(N(v)) 有相当一部分点和 vvv 同色,所以最小点覆盖不大,通过最小点覆盖的近似算法可以在多项式时间求出不超过最小点覆盖 (2−log⁡log⁡n2log⁡n)(2-\frac{\log \log n}{2\log n})(22lognloglogn) 被的点覆盖,这样一来,我们就能求出大小可观的最小点覆盖(比较小),所以就有大小可观的最大独立集(比较大)。

对于度数比较接近的情况,N(N(v))N(N(v))N(N(v)) 大概有 12\frac 1221 的点与 vvv 同色,所以论文对度数进行了分组(需要权衡组数以及每组的点数)。

接着通过神秘分析,可以找到大小 O(f(n)4/nlog⁡8n)O(f(n)^4/n\log^8 n)O(f(n)4/nlog8n) 的独立集 ~
然后平衡得到 O(n2/5)O(n^{2/5})O(n2/5) 种颜色。

区间图在线染色

区间图指的是每个点代表一个区间,两个点有边当且仅当它们的区间相交。
这里,论文给出了 3ω(G)−23\omega(G)-23ω(G)2 种颜色的构造,其中 ω(G)\omega(G)ω(G) 是最大团

算法(大概是这样):

  1. 新增一个区间 vvv,求出它和之前所有区间的最大团大小 kkk。(最大团可以表示为 max⁡x(∑[li≤x≤ri])\max_x(\sum [l_i\le x\le r_i])maxx([lixri]))
  2. 对于每个 iii,维护 Gi,SiG_i,S_iGi,Si,需要保证 ω(Gi)≤i−1\omega (G_i)\le i-1ω(Gi)i1,如果当前来的可以放进 GiG_iGi,就处理 GiG_iGi 的问题即可,否则放进 SiS_iSi
  3. SiS_iSi 中的点用不超过 3 中颜色即可染色。这是因为 ω(Gi)\omega (G_i)ω(Gi)SiS_iSi 中任意一个点的最大团大小都是 iii,所以对于每个 p∈Sip\in S_ipSi,存在 x∈[lp,rp],∑t∈Gi[lt≤x≤rt]=i−1x\in [l_p,r_p],\sum_{t\in G_i}[l_t\le x\le r_t]=i-1x[lp,rp],tGi[ltxrt]=i1,所以若存在 p,q∈Si,lp≤lq≤rq≤rpp,q\in S_i,l_p\le l_q\le r_q\le r_pp,qSi,lplqrqrp,那么最大团至少是 i+1i+1i+1。所以 SiS_iSi 中的每个点和集合中的点只有两个右边,故用 3 种颜色即可。

代码(在我想象中大概是这样):

void insert(v) {
	int pre = w(G), k = w(G + v);
	if(pre < now) G[k] = G, S[k].insert(i), col[i] = ... ;
	else {
		for(int i = k; i; ) {
			if(i == 1) {
				col[v] = 1;
				break;
			}
			if(w(G[i] + v) <= i - 1) --i;
			else {
				S[i].insert(i), col[i] = ... ; 
				break;
			}
		}
	}
	put v in G 
}

下面,我们可以证明区间图在线染色的颜色下界为 3ω(G)−23\omega(G)-23ω(G)2
给出下面这种构造就可以了:

  • 首先对于 ω(G)=1\omega(G)=1ω(G)=1,成立。
  • 将一个 ω(G)=i\omega(G)=iω(G)=i,用了 3i−23i-23i2 种颜色的图看成一个点,并将这个点在数轴上重复 5 次,依次设为 a,b,c,d,ea,b,c,d,ea,b,c,d,e
  • 放一个区间 1 使得其包含 aaa,再放一个区间 2 包含 eee
    若它们颜色相同,构造区间 3 与区间 1 相交且包含 b,cb,cb,c,再构造区间 4 与区间 2,3 相交且包含 ccc 即可。
    否则颜色不同,构造区间 3 与区间 1 相交且包含 bbb,构造区间 4 与区间 2 相交且包含 ddd,那么为了不用 3 种颜色,区间 4,1颜色相同,区间 3,2 颜色相同,此时构造区间 5 与 3,4 相交且包含 ccc 即可。

不存在 C3C_3C3C5C_5C5 的图,在线染色

即没有长为 3 和 5 的简单环的图。
论文给出了使用 2⌊n⌋2\lfloor \sqrt n\rfloor2n 种颜色的做法。

  • 设阈值 B=⌊n⌋B=\lfloor\sqrt n\rfloorB=n,对 B<i≤2BB<i\le 2BB<i2B 维护集合 WiW_iWi
    当加入一个点 vvv 时,贪心染色,若染不了:
    若存在 WiW_iWi 满足 v∈N(Wi)v\in N(W_i)vN(Wi),那么将 vvv 染色为 iii
    否则找到第一个 Wi=∅W_i=\emptyWi=,将 vvv 染成 iii,并令 Wi={u∣u∈N(v),col(u)≤B}W_i=\{u\mid u\in N(v),col(u)\le B\}Wi={uuN(v),col(u)B}
    容易发现 Wi≥BW_i\ge BWiBWi∩Wj=∅W_i\cap W_j=\emptyWiWj=

这个算法的核心是,对于度数较小的点我们可以直接染色,对于度数较大的点单独染色,并且如果一个度数大的点与另一个度数大的点距离只有 2,那它们就可以染同一种颜色(它们直接肯定没有边,不然就有长为 3 或 5 的环)。

二分图,在线染色

首先,从树的情况就可以知道,最坏情况至少使用 o(log⁡n)o(\log n)o(logn) 种颜色,构造如下:
我们设 TiT_iTi 表示一棵有 iii 种颜色的树,那么要构造 TiT_iTi,只需要在 T1,…,Ti−1T_1,\dots,T_{i-1}T1,,Ti1 中各选一个点,用一个点作为根连向它们即可。容易发现这样构造的话 ∣Ti∣=∑j<i∣Tj∣+1|T_i|=\sum_{j<i}|T_j|+1Ti=j<iTj+1,即一棵 2i2^i2i 个点的树就可以逼迫我们使用 iii 种颜色。

论文给出了一个使用 2log⁡n2\log n2logn 种颜色的染色方法。

  • 维护每个联通块,设每个联通块的最大颜色为 kik_iki,每加入一个点就会合并若干个联通块。
    我们强行要求每个二分图一边没有用过 kik_iki,一边没有用过 ki−1k_i-1ki1
    考虑合并两个联通块,最大颜色分别为 k1,k2k_1,k_2k1,k2,当 k2≤k1−2k_2\le k_1-2k2k12 时,是不会和第二个连通块冲突的。考虑 k2=k1−1k_2=k_1-1k2=k11,分类讨论:
    若该点在 k1k_1k1 一侧,则染色为 k1k_1k1,此时和第二个图不会有冲突,新的 kkk 设为 k1+1k_1+1k1+1,那么就满足一边没有 kkk,一边没有 k−1k-1k1
    若该点在 k1−1k_1-1k11 一侧,则染色为 k1+1k_1+1k1+1,同理合法。
    考虑 k1=k2k_1=k_2k1=k2 的情况,此时染色为 k1+2k_1+2k1+2 是合法的。

fif_ifi 表示逼迫我们使用 iii 个颜色的图的最小点数,容易发现 fi=2fi−2+1≥2i/2f_i=2f_{i-2}+1\ge 2^{i/2}fi=2fi2+12i/2,故我们使用的颜色不超过 2log⁡n2\log n2logn

KKK 分图,在线染色

注意到对于 kkk 分图,任意一个 N(v)N(v)N(v) 满足其为 k−1k-1k1 分图,于是我们可以来划分子问题。
我们可以设定一个阈值 sss,用 sss 种颜色贪心染色,考虑没法染色的点集 RRR,设颜色为 iii 的点的集合为 CiC_iCi,那么用 ∣Ci∣|C_i|Ci 最小的去将 RRR 划分为 ∣Ci∣|C_i|Ci 个子问题(也就是不超过 n/sn/sn/s 个子问题)

在线染色的过程中,我们遇到的困难是没法选择最小的 CiC_iCi,以及不能很好的确定 sss

我们先考虑 n,kn,kn,k 已知的情况,此时我们可以计算一下 s=S(n,k)s=S(n,k)s=S(n,k),同时,我们随机选择 CiC_iCi
算法 Solve(n,k):输入一个 nnn 个点的 kkk 分图,在线返回方案。

  1. k≤2k\le 2k2,使用二分图染色算法。
  2. s=S(n,k)s=S(n,k)s=S(n,k),随便选一个 rrr,维护图 GGG
  3. 每次加一个点 vvv,若 vvv 贪心染成功,则加入 GGG。若 vvv 染成了 rrr,则新增 Solve(s,k-1)。
  4. 否则,把 vvv 送到一个 Solve(s,k-1) 里面,如果里面有 sss 个点,则新增一个 Solve(s,k-1)。

颜色数:
A(n,k)A(n,k)A(n,k) 表示期望的最大颜色数,有 A(n,k)≤k2knk−2k−1(log⁡n)1k−1A(n,k)\le k2^{k}n^{\frac{k-2}{k-1}}(\log n)^{\frac 1{k-1}}A(n,k)k2knk1k2(logn)k11
tit_iti 表示 r=ir=ir=i 时的子任务个数,那么有 ti≤∣Ci∣+n/st_i\le |C_i|+n/stiCi+n/s,于是有:
A(n,k)≤s+A(s,k−1)s∑i=1sti=s+2nsA(s,k−1)=s+2ns1k−2(k−1)2k−1(log⁡n)1k−2A(n,k)\le s+\frac {A(s,k-1)}s \sum_{i=1}^s t_i=s+\frac{2n}{s}A(s,k-1)\\=s+\frac {2n}{s^{\frac{1}{k-2}}}(k-1)2^{k-1}(\log n)^{\frac 1{k-2}}A(n,k)s+sA(s,k1)i=1sti=s+s2nA(s,k1)=s+sk212n(k1)2k1(logn)k21
s=2knk−2k−1(log⁡n)1k−1s=2^{k}n^{\frac{k-2}{k-1}}(\log n)^{\frac 1{k-1}}s=2knk1k2(logn)k11
则有 A(n,k−1)≤s+(k−1)2knk−2k−1(log⁡n)1k−1A(n,k-1)\le s+(k-1)2^kn^{\frac{k-2}{k-1}}(\log n)^{\frac 1{k-1}}A(n,k1)s+(k1)2knk1k2(logn)k11

对于不知道 n,kn,kn,k,我们只需要维护预估的 n′,k′n',k'n,k,当点数超过 n′n'n 时提升两倍。
若执行到 Solve(n,2) 发现不是二分图,只需要将 k′k'k 加 1 即可。

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