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政治家解答

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发表于 2006-3-9 05:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

如果一个人数大于等于三的人群满足下面这个条件:[人群中任意两个人www.ddhw.com

都有一个而且只有一个共同的朋友],那么这群人中一定有一个人是所有人

的朋友。

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解答:

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这些人和他们之间的关系显然形成一个图。首先证明下列两点:

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1. 这个图由很多三角形组成,而且不同的三角形没有共同的边;www.ddhw.com

2. 如果命题不成立,则存在k>1,使得这个人群共有2k*(2k-1) + 1 个人,而且每个人都有2k 个朋友。

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很容易看出1 成立。注意这蕴含每个人都有偶数个朋友。

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2,设朋友最多的人有2k个朋友,即这个人是k个三角形的顶点。称这个人为第一级,他的2k个朋友为第二级。第二级人中的朋友关系是两两成对的,没有其余的关系。再设有人不在这两级中。这样的人必定是第二级人的朋友,称他们为第三级。第三级中人只能是一个第二级中人的朋友,而与其它的第二级中人必须有公共朋友,这就是说,每个第二级中人都有第三级中人为朋友。www.ddhw.com

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现在设第二级中人朋友最少的有2j个朋友,即有2j-2个第三级朋友。这个人与其他第三级人的公共朋友就是这2j-2个人和这个人的唯一第二级朋友。也就是说,其他的第二级人(共2k-2个)手下最多还有(2k-2)(2j-2)个第三级人,这就蕴含每个第二级人都恰有2j个朋友,以及每个第三级人都有2k个朋友。

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我们再把这个图重新安排一下:任取一个第三级人作为第一级,这样就有一些原来的第二级人落到第三级。用同样的论证,这些人也有2k个朋友,即k=j

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最后,从三级的人数推出人群共有2k*(2k-1) + 1 个人。www.ddhw.com

 www.ddhw.com

再下一步就是从这里推出矛盾。这一步有两种方法。第一种用线性代数:考虑这个图的连结矩阵,NXN的矩阵AN为总人数),A(i,j)1如果ij是朋友,否则等于0A是对称矩阵,主对角元全为0,每一行有2k1,其它全是0。易知AA的主对角元全为2k,其它元全为1(因为任意两人有一个共同朋友,每个人有2k个朋友)AA的特征根为一个N+2k-1N-12k-1A的特征根应该是一个+/-sqrt(N+2k-1)N-1+/-sqrt(2k-1)。但是容易看出2kA的一个特征根,即2k = sqrt(N+2k-1)。而A的特征根之和为0(主对角元全为0),因此其它N-1个特征根加起来等于-2k,即存在整数I,使得I * sqrt(2k-1) = 2k,或I = 2k/sqrt(2k-1)。这只有k = 1 时才可能,这与一开始的假设k>1矛盾。

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这个方法是Erdos给出的。www.ddhw.com

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另一种方法还是继续用图论。设p2k-1 的一个素因子。考虑图中长度为p的圈 ({v0,v1,v2,...,vp-1,v0} 是长度为p的圈如果v1v0的朋友,v2 v1的朋友,...v0vp-1的朋友)。这里不要求vi是各不相同的,而且起点不同的圈算作不同的,例如{v0,v1,...,vp-1,v0} {v1,v2,....vp-1,v0,v1}算作不同的圈。记所有长度为p的圈 的集为Sp。我们计算|Sp|。因为p是素数,这些圈都不是周期的,即同一个圈可以算p遍。所以|Sp| 一定是 p的倍数。www.ddhw.com

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下面再考虑长度为 p-1的路径,即 {v0,v2,...,v(p-2)} 使得v1v0的朋友,v2 v1的朋友,...v(p-2)v(p-3)的朋友。记L为所有这样路径的集。可以算出|L|= N*(2k)^(p-2)N 个点都可以作为起点,之后总有2k个选择。这些路径中,有些已经是圈,即v(p-2)=v0,记这些为 L1,剩下不是圈的为 L2L1中的圈可以再加上v0的任意一个朋友(共2k个),形成一个长度为p的圈 L2中的路径可以再加上v0v(p-2)的朋友,形成一个圈。这样形成的圈包括了Sp中所有的圈,即|Sp| = 2k|L1| + |L2| = (2k-1)|L1| + |L| = (2k-1)|L1| + (2k(2k-1)+1)*(2k)^(p-2) = (2k-1)*(|L1|+(2k)^(p-1)) + (2k)^(p-2)。这里第一项是p的倍数,第二项不是p的倍数,因此|Sp|不是p的倍数,与前面所得矛盾。

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沙发
发表于 2006-3-9 10:15:24 | 只看该作者

对“很容易看出1 成立。注意这蕴含每个人都有偶数个朋友。”有疑问


N为偶数的时候,其中一个认识所有人的人只有奇数个朋友。
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板凳
 楼主| 发表于 2006-3-9 18:10:25 | 只看该作者

N不会为偶数


  N不会为偶数




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