一类整数距离图的点荫度
2012-01-04左连翠
徐 莉,左连翠
(天津师范大学 数学科学学院,天津 300387)
一类整数距离图的点荫度
徐 莉,左连翠
(天津师范大学 数学科学学院,天津 300387)
整数距离图以全体整数作为顶点集,顶点u、v相邻当且仅当u-v∈D,其中D是一个正整数集.对于m>3,令Dm=[1,m]\[1,3].本研究得到了G(Dm)的点荫度.
整数距离图;点荫度;树染色;正常染色;点色数
1 预备知识
引理2 假设有3个点b1<b2<b3在图G(Dm)的一个树染色中染了同一种颜色,则有
1)若存在一条同色(b1,b2)-路,则b3∈{b1+i,b2+i|i∈[1,3]}或者b3≥b1+(m+1);
2)若存在一条同色(b1,b3)-路,并且b3-b1≤m,则b2∈{b1+i,b3-i|i∈[1,3]};
3)若存在一条同色(b2,b3)-路,则b1∈{b2-i,b3-i|i∈[1,3]}或者b1≥b3-(m+1).
证明 1)否则,若b3∉{b1+i,b2+i|i∈[1,3]},并且b3<b1+(m+1),则b1b3、b2b3∈E(G),从而(b1,b2)-路和2条边b1b3、b2b3形成一个圈,矛盾.2)和3)同理可证.引理证毕.
若6个点vi(i∈[0,5])染了同色β,且满足:v2-v1=v3-v2=v4-v3=1,min{v1-v0,v5-v4}≤2,v1-v0、v5-v4∈[1,3],v5-v0∈[5,7],则这样的一个集合{vi|i∈[0,5]}称为一个由β和v0决定的F-型集.在不引起混淆的情况下,简称为F-型集.
引理3 若Vβ是一个由β和v0决定的F-型集,则在G(Dm)的一个树着色f中,对任意i∈[6,m+4]\{vj|j∈[0,5]},有f(v0+i)≠β.
证明 否则,设对于某个i∈[6,m+4]\{vj|j∈[0,5]},有f(v0+i)=β.因为v0=v与v4和v5都相邻,则由引理2,有v+i∈{v4+j,v5+j|j∈[1,3]}或者v+i≥v4+(m+1).因为m≥8,所以v0、v5、v1、v+i导出一个4-圈,或者v1、v5、v2、v+i导出一个4-圈,或者v2、v5、v3、v+i导出一个4-圈,或者v0、v5、vj、v+i、v4导出一个5-圈(其中j∈[1,3]),或者v+i≥v4+(m+1).从而v+i≥v+m+4,这是不可能的.引理证毕.
引理4 在G(Dm)的树着色f中,若顶点a0<a1<…<a5得到同色,且a5-a0≤m,则{ai|i∈[0,5]}是一个F-型集.
证明 显然,若下列断言成立,则引理得证.
断言1a0a4、a0a5、a1a5∈E(G).显然有 min{a4-a0,a5-a1}≥4,从而a0a4、a0a5、a1a5∈E(G).
断言2a2-a1=a3-a2=a4-a3=1.假若 max{a2-a1,a3-a2,a4-a3}≠1,则由断言1可知,a0、a4、a1、a5导出一个4-圈,矛盾.从而断言2成立.
断言3a1-a0、a5-a4∈[1,3].若a1-a0>3,则由断言2可知a0、a1、a5导出一个三角形,矛盾.因此a1-a0∈[1,3].同理可证a5-a4∈[1,3].
断言4a1-a0+a5-a4≤4.否则,即a1-a0+a5-a4≥5,由断言3有a1-a0=3或者a5-a4=3,那么a0、a2、a5导出一个三角形,或者a0、a3、a5导出一个三角形,矛盾.
综上,{ai|i∈[0,5]}是一个F-型集.引理证毕.
引理5 在G(Dm)的树着色f中,若顶点0≤a0<a1<…<a6≤m+4着同色,则对于i=0、1,有ai+5-ai>m.
证明 假设a5-a0≤m,则由引理4知,{ai|i∈[0,5]}是一个F-型集,因此a0a4、a0a5、a1a5∈E(G),且由a6-a4≤m及引理2知a6∈{a5+i|i∈[1,3]},那么a0、a5、a1、a6导出一个4-圈,或者a0、a4、a6、a5
2 G(Dm)的点荫度
断言a0=0,a1=1,a3=m+1,a4=m+2,a5=m+3且a6=m+4.
通过2个子断言来证明该断言.
子断言1a0=0,a1=1,a5=m+3且a6=m+4.
1)设a5=m+1.则由引理5知,a0a4∈E(H)且a0=0.进而有a3∈{a0+i,a4-i|i∈[1,3]}.
若a3∈{a0+i|i∈[1,3]},则a3=3且a1a5、a2a5、a3a5∈E(H),那么a4=4或者a4∈{a5-i|i∈[1,3]}.若a4=4,则有a4a5、a4a6∈E(H),从而a3a6∉E(H),即a6=m+4.此时由引理5知,在H中有n-1种颜色染[5,m]∪[m+2,m+3]中的m-2个点,使得每一种颜色恰染满足v5-v0≤7的6个点v0(≥5)、v1、v1+1、v1+2、v1+3、v5.那么由引理4知,顶点m+8、m+9只能染α色,而它们与a5、a6导出一个4-圈,矛盾.若a4∈{a5-i|i∈[1,3]},则a4≥m-2,从而a1a4、a1a5、a2a4、a2a5∈E(H),即顶点a1、a4、a2、a5导出一个4-圈,矛盾.
若a3∈{a4-i|i∈[1,3]}\{a0+i|i∈[1,3]},则a3≥4,a4-a3≤3,且a0a3∈E(H),故由引理2知a4∈{a6-i|i∈[1,3]}.因为a1≤3且m≥8,所以a4≥m+1,并且a1a4、a1a5∈E(H),从而a3a5∉E(H),a3≥m-2.进而a1a3∉E(H)(否则,顶点a0、a3、a1、a4导出一个4-圈),那么a3-a1≤3,故a1≥a3-3≥m-5=3.由此可得m=8,a3=6且a5=9.从而a0a2、a2a5∈E(H),所以顶点a0、a2、a5、a1、a4导出一个5-圈,矛盾.
2)假设a5=m+2.那么a0=0(否则,若a0=1,则可以对a0,a1,…,a6通过一个单位“转换”像1)一样得出矛盾).
2.1)若a4=m+1,则由a1≤3可知a1a4∈E(H).那么a3∈{a1+i,a4-i|i∈[1,3]}.
当a3∈{a1+i|i∈[1,3]}时,若a1≥2,则a1a5∈E(H),那么由引理2知a2≥m-2,从而a0a2、a0a3、a1a3∈E(H),且a2=m-1(否则,顶点a0、a2、a5、a1、a3导出一个5-圈,矛盾),所以顶点a0、a2、a1、a3导出一个4-圈,矛盾.若a1=1,则a3≤4,故a2a4、a2a5、a3a4、a3a5∈E(H),即a2、a4、a3、a5导出一个4-圈,也推出矛盾.
当a3∈{a4-i|i∈[1,3]}时,即a3≥m-2时,有a0a3、a1a3∈E(H)(若a1a3∉E(H),则a1≥m-5=3,m=8,且由引理5可知a6=m+4,故顶点a0、a2、a6、a3导出一个4-圈,矛盾).由引理2知a2≤a1+3,那么顶点a0、a2、a4、a1、a3导出一个5-圈(若a2∈[4,5]),或者a1、a3、a5、a2、a4导出一个5-圈(若a2=3),或者a0、a2、a5、a1、a3导出一个5-圈(若a2=6),也推出矛盾.
2.2)若a4≤m,则a0a4∈E(H),那么由引理2有a3≤3或者a3≥a4-3成立.若a3≤3,则a3=3且a2=2,从而a4≤6(否则,顶点a2、a3都和顶点a4、a5相邻,它们导出一个4-圈,矛盾),所以a4a5∈E(H),故由a2a5∈E(H)可知a4∈[4,5].那么a4a6∈E(H)且a6=m+4(否则,a6=m+3,顶点a3、a5、a4、a6导出一个4-圈,矛盾).不失一般性,假设a4=5.此时H中共有n-1种颜色染m-2个顶点4,6,…,m+1,m+3,使得每一种颜色恰染6个满足v5-v0≤7的顶点v0(≥4)、v1、v1+1、v1+2、v1+3、v5,且v1+3≥9.由引理4~6知,顶点m+8、m+9必染α色,但它们与a5、a6一起导出一个4-圈,矛盾.若a3≥a4-3,则a3a4∉E(H),并假设a0a3∈E(H),从而a3≥4.若a3>a1+3,则a1a3∈E(H)且顶点a0、a3、a1、a4导出一个4-圈,矛盾.从而a3≤a1+3≤6,故a2a5、a3a5、a3a6∈E(H),那么由引理2知,a4≤a6-3,即a4=m,a6=m+3,a3≥m-3,a1a4∈E(G),从而a1a5、a1a3∈E(H)(否则,顶点a0、a3、a5、a1、a4导出一个5-圈,或者顶点a0、a3、a1、a4导出一个4-圈).所以a1=1,a3=4,与a3a4∉E(H)矛盾.
总之,可得a5=m+3,从而a6=m+4.
由a0、a1与a5、a6在H中的对称性可得a0=0且a1=1.
子断言2a3=m+1且a4=m+2.
若a3≤m,则a3=3或者a0a3∈E(G).
1)假设a3=3,则a2=2,a3a5∈E(G),从而a4∈{a3+i,a5-i|i∈[1,3]}.当a4∈{a3+i|i∈[1,3]}时,4≤a4≤6,那么a4a5、a4a6∈E(G).共有n-1种颜色染[4,a4-1]∪[a4+1,m+2]中的m-2个点,由引理4~6知,每一种颜色恰染满足条件v5-v0≤7的6个顶点(4≤)v0、v1、v1+1、v1+2、v1+3、v5(≤m+2),从而m+8必染α色,但它与a5、a4、a6导出一个圈,矛盾.
当a4∈{a5-i|i∈[1,3]}且a3a4∈E(G)时,a4a5∉E(G),那么a4≥m.令a4=m+i,其中i∈[0,2].共有n-1种颜色染[4,a4-1]∪[a4+1,m+2]中的m-2个点,由引理4~6知,每一种颜色恰染满足条件v5-v0≤7的6个点(4≤)v0、v1、v1+1、v1+2、v1+3、v5(≤m+2),那么由引理6知,点m+7必染α色,但它与a4、a3、a5导出一个4-圈,矛盾.
2)假设a0a3∈E(G).那么m≥a3≥4且a3a6∈E(G),从而有a4∈{a3+i|i∈[1,3]}或者a4∈{a6-i|i∈[1,3]}.
2.1)若a4∈{a3+i|i∈[1,3]},则a3≥m+2且a4≥m+1(否则,a4<m,则a0a4、a4a6∈E(H),那么顶点a0、a3、a6、a4导出一个4-圈,矛盾).① 假设a4=m+1,那么a1a4、a1a3∈E(H).若a2a3∈E(H),则a2a4∈E(H),故顶点a1、a3、a2、a4导出一个4-圈,矛盾.从而a3-a2≤3且a2≥a3-3≥m-5≥3.若a2=3,则有m=8且a3=6,那么a1a3、a3a5、a2a5、a2a4、a1a4∈E(H),即顶点a1、a3、a5、a2、a4导出一个5-圈,矛盾.所以a2>3,从而顶点a0、a2、a6、a3导出一个4-圈,也推出矛盾.② 假设a4=m+2,那么a3≥m-1,故a1a3∈E(H).若a2>4,则顶点a0、a2、a6、a3导出一个4-圈,矛盾.故a2≤3,a2a3、a2a4∈E(G).令a2=i,其中i∈[2,3],a3=j∈[m-1,m],那么共有n-1种颜色染H的顶点子集[2,m+1]\[i,j]中的m-2个点,使得每一种颜色恰染满足条件v5-v0≤7的6个点(2≤)v0<v1、v1+1、v1+2、v1+3<v5(≤m+1).由引理6知,点m+6必染α色,但它与a3、a2、a4导出一个4-圈,矛盾.
2.2)若a4∈{a6-i|i∈[1,3]},假设a3a4∈E(H),那么a4≥m+1且4≤a3≤a4-4.显然,a2a4、a3a5∈E(G),故a2a3、a2a5∉E(G),那么a2=2且4≤a3≤5.令a3=i,其中i∈[4,5],并令a4=j,其中j∈[m+1,m+2].共有n-1种颜色染H中m-2个点[3,m+2]\{i,j},使得每一种颜色恰染满足条件v5-v0≤7的6个点(3≤)v0<v1、v1+1、v1+2、v1+3<v5(≤m+2).从而点m+7必染α色,但它与a4、a3、a5导出一个圈,矛盾.
综上可得,a3=m+1,那么a4=m+2.从而断言成立.
若4≤a2≤m-3,则顶点a1、a2、a3导出一个3-圈,矛盾.从而有a2≤4或者a2≥m-2.若a2≤4,则a2a3、a2a4∈E(H).共有n-1种颜色染H中m-2个点[2,m]\{a2},由引理4~6知,每一种颜色恰染满足条件v5-v0≤7的6个点(2≤)v0<v1、v1+1、v1+2、v1+3<v5(≤m),由引理6知,顶点m+6必染α色,但它与a4、a2、a3导出一个圈,矛盾.若a2≥m-2,则a1a2、a1a3∈E(H).同样只有n-1种颜色染H中m-2个点[2,m]\{a2},由引理4~6知,每一种颜色恰染满足条件v5-v0≤7的6个点(2≤)v0<v1、v1+1、v1+2、v1+3<v5(≤m).那么顶点m+5必染α色,但它与a3、a1、a2导出一个4-圈,亦推出矛盾.
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Vertex arboricity of a class of integer distance graphs
XULi,ZUOLian-cui
(College of Mathematical Science,Tianjin Normal University,Tianjin 300387,China)
An integer distance graph is a graph with all integers as vertex set,and two verticesu,v∈Zare adjacent if and only if-v∈Dwhere the distance setDis a subset of the positive integer set.LetDm=[1,m]\[1,3]form>3,the vertex arboricity of the integer distance graphG(Dm)is obtained.
integer distance graph;vertex arboricity;tree coloring;proper coloring;chromatic number
O157.5
A
1671-1114(2012)03-0013-05
2011-11-15
天津师范大学引进人才科研启动基金资助项目(5RL066)
徐 莉(1988—),女,硕士研究生.
左连翠(1964—),女,教授,主要从事图论及其应用方面的研究.
(责任编校 马新光)