АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Алгоритм выделения эйлерова цикла в связном мультиграфе с четными степенями вершин

Прочитайте:
  1. c) Алгоритм люмбальной пункции
  2. АЛГОРИТМ
  3. АЛГОРИТМ
  4. Алгоритм аспирации содержимого трахеобронхиального дерева через интубационную и трахеостомическую трубку у больных, находящихся на ИВЛ
  5. Алгоритм виконання маніпуляції
  6. Алгоритм виконання маніпуляції
  7. Алгоритм виконання маніпуляції
  8. Алгоритм виконання маніпуляції
  9. Алгоритм виконання маніпуляції
  10. Алгоритм виконання маніпуляції

1) Выделим из G цикл m1. (так как степени вершин четны, то висячие вершины отсутствуют). Положим l =1, G ¢= G.

2) Удаляем из G ¢ ребра, принадлежащие выделенному циклу m1. Полученный псевдограф снова обозначаем как G ¢. Если в G ¢ отсутствуют ребра, то переходим к шагу 4. Если ребра есть, то выделяем из G ¢ цикл m l +1 и переходим к шагу 3.

3) Присваиваем l:= l +1 и переходим к шагу 2.

4) По построению выделенные циклы содержат все ребра по одному разу. Если l:=1, то искомый Эйлеров цикл найден (конец работы алгоритма). В противном случае находим циклы, содержащие хотя бы по одной общей вершине (в силу связности графа это всегда можно сделать). Склеиваем эти циклы. Повторяем эти операции, пока не останется один цикл, который является искомым.

Пример.

Найдем Эйлерову цепь в неориентированном графе G, изображенном на рис. 10.

Прежде, чем приступать к нахождению Эйлеровой цепи, необходимо проверить степени вершин графа G − согласно утверждению 2, для существования Эйлеровой цепи, необходимо и достаточно, чтобы в графе G ровно 2 вершины нечетной степени.

 

Рис. 10.

 

В рассматриваемом графе нечетные степени имеют вершины v 3 и v 1 (степень этих вершин равна 3). Соединяя эти вершины фиктивным ребром так, как показано на рис. 11, получаем граф G ¢:

 

Рис. 11.

 

Поскольку в конечном итоге будет получена цепь, то очевидно, что началом и концом этой цепи будут вершины с нечетными степенями. Поэтому, следуя описанному выше алгоритму, будем циклы m i так, чтобы хотя бы один из них начинался или кончался на вершинах v 3 или v 1.

Пусть цикл m1 составят ребра, проходящие через следующие вершины: v 3 v 4 v 7 v 6 v 1 v 2 v 3. Согласно алгоритму, удаляем из G ¢все ребра, задействованные в цикле m1. Теперь граф G’ будет таким, как показано на рис. 12.

Составляем следующий цикл m2: v 4 v 5 v 6 v 2 v 5 v 7 v 4. Граф G ¢ после удаления ребер, составляющих цикл m2, изображен на рис. 13.

 

Рис.12 Рис. 13

 

Очевидно, что последний цикл m3 будет состоять из v 3 v 5 v 1| v 3, где последнее ребро, соединяющее вершины v 1 и v 3 – фиктивно. После удаления ребер, составляющих цикл m3, в графе G ¢ не останется ни одного ребра.

Теперь по общим вершинам склеиваем полученные циклы. Поскольку m1 и m2 имеют общую вершину v 4, то, объединяя их, получим следующий цикл: v 3 v 4 v 5 v 6 v 2 v 5 v 7 v 4 v 7 v 6 v 1 v 2 v 3. Теперь склеим получившийся цикл с циклом m3: v 3 v 4 v 5 v 6 v 2 v 5 v 7 v 4 v 7 v 6 v 1 v 2 v 3 v 5 v 1| v 3. Удаляя фиктивное ребро, получаем искомую Эйлерову цепь: v 3 v 4 v 5 v 6 v 2 v 5 v 7 v 4 v 7 v 6 v 1 v 2 v 3 v 5 v 1.


Дата добавления: 2015-09-27 | Просмотры: 549 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)