Алгоритм построения базы в объединении матроидов — различия между версиями
Vsklamm (обсуждение | вклад) м |
Vsklamm (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Задача | ||
| + | |definition= | ||
| + | Даны матроиды <tex>M_1 = \langle S, \mathcal{I}_1 \rangle</tex> и <tex>M_2 = \langle S, \mathcal{I}_2 \rangle</tex>. Необходимо найти максимальное по мощности независимое множество в объединении <tex>M_1</tex> и <tex>M_2</tex>. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
{{Определение | {{Определение | ||
|definition= | |definition= | ||
| Строка 21: | Строка 26: | ||
То есть шаг жадного алгоритма заключается в создании нового <tex>D</tex> и поиске такого пути. | То есть шаг жадного алгоритма заключается в создании нового <tex>D</tex> и поиске такого пути. | ||
| − | == Псевдокод == | + | === Псевдокод === |
<tex>J</tex> = <tex>\emptyset</tex> | <tex>J</tex> = <tex>\emptyset</tex> | ||
isMaximal = ''false'' | isMaximal = ''false'' | ||
| Строка 57: | Строка 62: | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | == См. также== |
| − | + | * [[Пересечение матроидов, определение, примеры]] | |
| + | * [[Алгоритм построения базы в пересечении матроидов]] | ||
| − | [ | + | == Источники информации == |
| + | [https://math.mit.edu/~goemans/18438F09/lec13.pdf Michel X. Goemans. Advanced Combinatorial Optimization. Lecture 13] | ||
[[Категория:Алгоритмы и структуры данных]] | [[Категория:Алгоритмы и структуры данных]] | ||
[[Категория:Матроиды]] | [[Категория:Матроиды]] | ||
[[Категория:Объединение матроидов]] | [[Категория:Объединение матроидов]] | ||
Версия 20:14, 21 октября 2018
| Задача: |
| Даны матроиды и . Необходимо найти максимальное по мощности независимое множество в объединении и . |
| Определение: |
| Объединение матроидов = = , где = |
| Определение: |
| . = |
Содержание
Алгоритм
Определим граф замен: для каждого построим двудольный ориентированный граф , где , такой что в левой доле находятся вершины из , а в правой — вершины из . Построим ориентированные ребра из в , при условии, что .
Объединим все в один граф , который будет суперпозицией ребер из этих графов.
Нам известно, что объединение матроидов — матроид. При поиске базы матроида используется жадный алгоритм. В нем трудность может представлять шаг поиска нового элемента не из текущего множества, который оставит текущее множество независимым. Здесь мы обозначим текущее множество как . Тогда нужно найти такой элемент , что — снова независимо. Все наши кандидаты находятся в . Если мы найдем путь из в , то элемент , которым путь закончился, можно будет добавить в . То есть шаг жадного алгоритма заключается в создании нового и поиске такого пути.
Псевдокод
= isMaximal = false while not isMaximal построить граф замен кратчайший путь из в if = else isMaximal = true
| Теорема: |
Для любого имеем существует ориентированный путь из в по ребрам . |
| Доказательство: |
|
Пусть существует путь из в и — самый короткий такой путь. Запишем его вершины как {}. , так что не умаляя общности можно сказать, что . Для каждого определим множество вершин {}, где пробегает от до . Положим, что , для всех положим . Ясно, что . Для того, чтобы показать независимость в объединении матроидов нужно показать, что для всех . Заметим, что так как мы выбирали путь таким, что он будет наименьшим, для каждого существует единственное паросочетание между элементами, которые мы добавляли и удаляли, чтобы сконструировать . Так как паросочетание единственно, . Аналогично , значит . Следовательно независимо в объединении матроидов.
Пусть нет пути из в по ребрам . Тогда пусть существует множество , состоящее из вершин , из которого мы можем достичь : по допущению . Утверждается, что для всех (что означает, что — максимальное подмножество , независимое в ). Предположим, что это не так. , это возможно только если . Значит существует такой , для которого . Но (по предположению вначале доказательства), значит . Из этого следует, что содержит единственный цикл. Значит существует , такой что . Получается, что — ребро в и оно содержит этот , что противоречит тому как был выбран . Следовательно для всех нам известно : . У нас есть и . Из определния функции ранга объединения матроидов имеем :
и значит — противоречие. |
См. также
Источники информации
Michel X. Goemans. Advanced Combinatorial Optimization. Lecture 13