• dilworth 定理


    定义集合 (mathbb{S}) 上的偏序集 ((mathbb{S}, le)),其中 (le) 表示一种关系(不一定就是不大于),满足如下性质:

    • 自反性 (:a le a)

    • 反对称性 (:a le b, b le a Longleftrightarrow a = b)

    • 传递性 (:a le b, b le c Longrightarrow a le c)

    定义偏序集 ((mathbb{S}, le))全序集 为:(T in S, forall i, j in T, i le j)(j le i)

    定义一个偏序集的 最大元(forall i in S, exists j in S, j e i, i le j),类似地可以定义最小元。

    定义全序集覆盖为:选出若干个全序集使得集合中的每个元素都 至少 在这些全序集中出现一次。

    于此同时,最小全序集覆盖为选出 最少 的全序集使得这些全序集构成覆盖。

    定义偏序集 ((mathbb{S}, le)) 的一条 反链 为:(T in S, forall i, j in T) 不存在 (i le j)(j le i)

    ( m dilworth) 定理给出断定:

    • 对于任意一个偏序集 ((mathbb{S}, le))最长反链的长度等于最小全序集覆盖的大小

    证明如下:

    首先我们可以发现如下基础性质:

    • 一定存在一组最小全序集方案使得全序集两两不交

    对于任意一个最小全序集覆盖,我们都可以调整至其中的全序集两两不交。

    具体地,每次选择任意一个全序集 (a),再选择一个与其有交的全序集 (b),我们按照从前往后的顺序考虑每个相交的区域,然后将 (b) 在进入该区域之前的点连向进入该区域之后的点。

    此时我们对于每个全序集维护一个集合表示其中有多少个节点与其他全序集覆盖。

    通过上述的调整,可以发现每次 (a) 对应的集合会清空,其他全序集对应集合不会加入新的节点,因此可以每次选择一个非空的集合不断迭代即可。

    于是我们有推论(以下我们默认最小全序集覆盖全序集两两不交):

    • 对于任意一个最长反链,一定恰好使得在最小全序集覆盖中的每个全序集中存在一个元素。

    有了上述性质,我们考虑归纳证明:

    因为偏序集为一张 ( m DAG),于是我们考虑每次剥去最大元 (m) 归纳证明(按照点数归纳,假设 (n' < n) 成立,显然 (n = 0, 1) 时均成立,令 (p) 为当前最长反链长度)。

    此时我们仍可以发现如下性质:

    • 由推论,对于最小全序集覆盖的任意一个全序集 (i) 我们我们维护出其中可能做为最长反链上的节点(存在一条最长反链使得这个节点在该最长反链上)的 极大元 (a_i) 构成集合 (A)。则 (A) 为一条反链。

    证明考虑反证法:假设存在偏序关系 (i, j in A, i le j),那么由于 (j) 可能在最长反链上,那么 (i) 所在的全序集中一定至少存在一个可能在最长反链上的节点于其不可比,又 (i) 为这样节点的极大元,这样的节点都可以到 (i),矛盾。

    接下来我们分两类情况讨论:

    1. 最大元与 (S - {m}) 中任意一个元素不可比,显然归纳正确。
    2. 最大元与 (S - {m}) 中的若干元素可比,放到全序集上考虑,显然只需保留这些元素在全序集上的极大元,令这些极大元构成集合 (B)

    对于任意的全序集 (i),若 (A_i B_i) 显然此时 (m)(i) 上每个可以为最长反链上元素的点都可不比,此时可以直接考虑最长反链选入这些节点。同时可以发现最小全序集一定要单独花费一个全序集覆盖 (m),因此此时最长反链和最小全序集覆盖都 (+1)

    否则,若存在全序集 (i, A_i le B_i),我们令集合 (D = {m} cup {x in i, x le B_i}),可知 (S - D) 的最长反链为 (p - 1)(因为删去 (D)(S - D) 的连边只删去了 (D) 的影响,不同全序集之间的连边保留)。又 (|D| 1),有归纳 (S - D) 的最小全序集覆盖为 (p - 1),加入 (D) 后最小全序集覆盖为 (p =) 最长反链数量。


    还存在另一种证明方法:

    我们知道 ( m DAG) 不相交的最小路径覆盖答案可以被二分图最大匹配描述。

    我们不加证明地给出建图方式:对于每个点 (i) 拆点 (i, i + n),对于 ( m DAG) 上的每条边 (i ightarrow j) 我们连边 (i ightarrow j + n),于是 (n -) 这张二分图的最大匹配即为所求。

    我们令该二分图最大匹配为 (m),由二分图相关性质可以知道:二分图最大独立集为 (2n - m)

    根据偏序集的定义,不难得知其构成 ( m DAG) 的不相交最小路径覆盖即为最小全序集也即:(n - m)

    显然地,同一个全序集中显然不可能出现两个最长反链上的节点,因此最长反链长度的一个上界为 (n - m)

    于此同时,我们考虑该二分图最大匹配,构造一个长度为 (n - m) 的反链。

    考虑每个点,若 (i, i + n) 仅存在一个节点在最大独立集当中,那么显然不能保证其他最大独立集中的点于其不可比,于是这些节点可以直接跳过。

    (i, i + n) 都存在于最大独立集当中,那么显然可以保证之前选出来的节点都与 (i) 不可比。同时如果此时选入 (i) 也不会对其他点造成任何影响。

    此时最大独立集中没有被选入反链的节点有 (n) 个,于是此时构造了一个长度为 (2n - m - n = n - m) 的反链。

    GO!
  • 相关阅读:
    TODO supply a title
    three.js ---- 3d页面开发入门
    ProgressBar.Style ---- Marquee
    C#中的Task.Delay()延迟与异步执行返回结果
    位运算-实现加减乘除
    2020年专项附加扣除信息,个税纳税记录查询
    C#动态执行JS和VBS脚本
    windows下bat批处理实现守护进程(有日志)
    C#创建快捷方式的两种方法
    C#中创建程序的快捷方式
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Go7338395/p/14984020.html
Copyright © 2020-2023  润新知