2. 禁用子图问题 (一)

这一讲我们来看一些研究不包含某种特定结构的图的相关的结果. 首先我们来回顾 Turán 定理与其证明.

定理 2.1. (Turán 定理) 若图 $G (V, E)$ 不包含 $K_{r + 1}$ 作为子图, 且 $∣ V ∣ = n$ . 则 $G$ 为一个每个部分的边数为 $[\frac{n}{r}]$ 或 $[\frac{n}{r}] + 1$ 的完全 $r$ 部图时, $∣ E ∣$ 取最大值.

证明. 若 $v$ 和 $w$ 不相连, 不妨设 $d (v) \geq d (w)$ . 我们考虑以下操作: 将 $w$ 所连出的边全部删去, 并将 $w$ 与所有 $v$ 的邻居全部连接. 那么, 容易验证, 以此法新得到的图 $G^{'}$ 的边数大于等于 $G$ , 且 $G^{'}$ 依然无 $K_{r + 1}$ .

显然, 我们可以通过若干次上述操作使得不相邻的点度数相同且邻域相同. 此时

G

为完全

r

部图, 容易由凸性知

G

的各部分顶点数之差小于等于 1 时

G

的边数取最大值. 证毕.

$□$

Turán 定理有很多个证明, 这种使用调整法的证明是其中比较简洁的一种. 事实上, Turán 定理给出了图 $G$ 不含完全图 $K_{r}$ 作为子图时, $G$ 的边数的最大值的刻画. 自然地, 我们想把完全图推广到一般的图上. 对于图 $H$ , 我们记 $e x (n, H)$ 为一切具有 $n$ 个顶点且不包含 $H$ 作为子图的图 $G$ 的边数的最大值. 关于 $e x (n, H)$ 的研究一直是组合数学界一个非常关键的问题, 在此上面有许许多多的结果和很多尚待解决的猜想. 我们本讲就来研究和 $e x (n, H)$ 相关的问题.

首先我们来看看 $H$ 为树的情况. 下文中均用字母 $T$ 来表示树. 不妨设 $T$ 为一个具有 $t + 1$ 个顶点的树. 当 $t ∣ n$ 时, 我们考虑一个由 $\frac{n}{t}$ 个 $K_{t}$ 构成的图, 此时我们有 $e x (n, T) = \frac{n ( t - 1 )}{2}$ . 事实上, Erdös 猜测这个界是最紧的, 不过目前我们仍然没有完全解决这个猜想. 不过, 我们可以证明下述的特殊情形:

定理 2.2. 设 $P_{t + 1}$ 为具有 $t + 1$ 个顶点的链, 则 $e x (n, P_{t + 1}) \leq \frac{n ( t - 1 )}{2}$ .

证明. 我们对

n

归纳.

n \leq t

时命题平凡, 下设

n \geq t + 1

. 首先, 我们不妨设

G

是连通的, 否则对

G

的连通分支运用归纳假设即可. 若

G

有一个顶点的度数小于等于

\frac{t - 1}{2}

, 我们去掉该顶点运用归纳假设即可证明问题. 下设

G

的每个顶点的度数均大于等于

\frac{t}{2}

. 我们取出

G

中的最长链

l = x_{1} x_{2} \dots x_{k}

. 则

l

的两个端点的所有邻居都在

l

上. 若

k \leq t

, 由抽屉原理, 易见要么

x_{1}, x_{k}

相连, 要么存在

i, j

使得

x_{1}

和

x_{i}

相连,

x_{j}

和

x_{k}

相连, 且

∣ i - j ∣ = 1

. 因此, 无论如何都存在长度为

k

的圈, 而其中必有一点和圈外的点相连 (连通性), 故产生更长的链, 矛盾! 因此

k \geq t + 1

. 结论得证.

$□$

对于一般的情况, 我们有以下的结果:

定理 2.3. 设 $T$ 是一个具有 $t + 1$ 个顶点的树, 则 $e x (n, T) < (t - 1) n$ .

证明. 我们分两步证明该结论. 第一步, 我们证明, 若图 $G$ 的每个顶点的度数均大于等于 $t$ , 则对于任意一个有 $t + 1$ 个顶点的树 $T$ , $G$ 均含 $T$ . 我们对 $t$ 归纳. $t = 1$ 时命题平凡; 若 $t - 1$ 时命题成立, 对于 $t$ 的情形, 我们先考虑 $T$ 删掉一片叶子得到的树 $T^{'}$ , 由归纳假设 $G$ 含 $T^{'}$ , 再补上这片叶子 (由于每个顶点的度数均大于等于 $t$ 这显然可以做到) 即可.

第二步, 我们证明, 对于任意图 $G$ , 若 $G$ 有 $m$ 条边, 则 $G$ 有一个子图 $H$ , 满足 $δ (H) > \frac{m}{n}$ . 此时结合这两步结果立即证得原题. 注意到, 若 $G$ 存在一个顶点 $v$ 满足 $d (v) < \frac{m}{n}$ , 去掉该顶点后 $G$ 的平均度数增加, 因此这种操作不能一直进行下去, 操作停止时我们就找到了一个满足条件的子图 $H$ . 结论得证.

$□$

我们接下来考虑 $H$ 不是树的情况. 我们首先指出如下的结果:

定理 2.4. 对任意至少有两条边的图 $H$ , 总有 $e x (n, H) ≳ n^{2 - \frac{v ( H ) - 2}{e ( H ) - 1}} .$

证明. 待定实数 $p$ . 考虑随机图 $G = G (n, p)$ , 即 $G$ 的顶点个数为 $n$ , 每条边出现的概率为 $p$ . 对于任意图 $H$ , 显然 $G$ 中含 $H$ 的个数的期望小于等于 $n^{v (H)} p^{e (H)}$ , 而 $G$ 的边数的期望为 $p (2 n)$ . 因此, 记 $G$ 中含 $H$ 的个数为 $X$ , 取 $p = \frac{1}{2} n^{- \frac{v ( H ) - 2}{e ( H ) - 1}}$ , 则 $E (e (G) - X) \geq p (2 n) - n^{v (H)} p^{e (H)} \geq \frac{1}{1 6} n^{2 - \frac{v ( H ) - 2}{e ( H ) - 1}} .$

因此, 总存在图

G

使得

e (G) - X \geq \frac{1}{1 6} n^{2 - \frac{v ( H ) - 2}{e ( H ) - 1}} .

我们在

G

所含的每个

H

中均去掉一条边, 剩下的图就不包含

H

作为子图, 即证得原题.

$□$

注 2.5. 有时候我们取 $H$ 的子图, $\frac{v ( H ) - 2}{e ( H ) - 1}$ 可能会变小, 因此这个时候给出的界会更好一点.

由于若 $H$ 连通且不是树时 $v (H) \leq e (H)$ , 这一结果指出, $H$ 不是森林时, $e x (n, H)$ 当 $n$ 趋于无穷时, 不是 $n$ 的一阶量. 事实上, Turán 定理指出, 当 $H$ 为三角形时, $e x (n, H)$ 当 $n$ 趋于无穷时是 $n^{2}$ 级别的量. 关于这一问题, 我们有以下著名的结果:

定理 2.6. (Erdös–Stone–Simonovits 定理) 对任意至少有 1 条边的图 $H$ , 有 $e x (n, H) \leq \frac{n ^{2}}{2} (1 - \frac{1}{χ ( H ) - 1}) + o (n^{2}),$ 其中 $χ (H)$ 是图 $H$ 的色数.

例 2.7. 完全图 $K_{n}$ 的色数是 $n$ , 此时符合 Erdös–Stone–Simonovits 定理. 事实上, Turán 定理的阶的估计可以看成 Erdös–Stone–Simonovits 定理的一个特殊情况.

我们将在第五讲中证明这个结果. 我们可以看到, Erdös–Stone–Simonovits 定理给出了当图 $H$ 的色数大于等于 $2$ 的时候, 关于 $e x (n, H)$ 的阶的一个基础的刻画. 然而, 不幸的是, 对于色数为 $2$ 的图, 我们仍然无法完全弄清楚 $e x (n, H)$ 的阶. 关于这一问题, 有以下著名的猜想:

猜想 2.8. (Turán 有理指数猜想) 对于任意有理数 $1 \leq a < 2$ , 存在图 $H$ , 使得 $e x (n, H) = Θ (n^{a})$ .

本节和下一节我们接下来将研究一些关于这一问题的一些经典结果. 本节我们研究 $H$ 为 $K_{s, t}$ 时候的情形. 事实上, 注意到若 $H \subseteq G$ , 则 $e x (n, H) \leq e x (n, G)$ , 因此如果我们能够理解 $e x (n, K_{s, t})$ 的阶, 我们就可以获得关于一般的图的 $e x (n, H)$ 的一些刻画. Kövári, Sós, Turán 对于这一问题有以下经典的结果:

定理 2.9. 对每个正整数 $1 \leq s \leq t$ , 存在正实数 $C = C (s, t)$ , 使得 $e x (n, K_{s, t}) \leq C n^{2 - 1 / s} .$

证明. 假设 $G$ 是一个 $n$ 个顶点且不包含 $K_{s, t}$ 的图, 我们对 $G$ 中 $K_{s, 1}$ 的个数算两次, 即考虑一切 $s + 1$ 元顶点对 $(v, v_{1}, v_{2}, \dots, v_{s})$ 的个数 $T$ , 其中 $v$ 与顶点 $v_{1}, v_{2}, \dots, v_{s}$ 相连. 一方面, 注意到对于任意的 $s$ 个点 $v_{1}, v_{2}, \dots, v_{s}$ , 由于 $G$ 不含 $K_{s, t}$ , 这样的 $v$ 至多 $(t - 1)$ 个, 因此 $H \leq (t - 1) (s n) .$

另一方面, 对每个顶点 $v$ , 这样的顶点对恰有 $(s d ( v ))$ 个, 因此, 由凸性, 我们有 $H = v \in V (G) \sum (s d ( v )) \geq n (s \frac{m}{n}) .$

利用

(s x) = (1 + o (1)) \frac{x ^{s}}{s !}

, 我们可以得到

m \leq (\frac{1}{2} + o (1)) (t - 1)^{1 / s} n^{2 - 1 / s} .

$□$

这一定理里中的界被猜想是紧的. 然而, 目前仍然无法完全证明这一猜想 (例如, 我们仍然不知道对于 $K_{4.4}$ 的情况, 这一界是否是紧的.) 不过, 我们能够确定, 对于一部分的 $s, t$ , 这个界的确是紧的. 目前我们使用的构造主要来自于以下三种技巧:

•	概率方法. 概率方法是基本而有效的, 不过往往概率方法给出的界不是紧的.
•	代数方法. 这一方法利用一些数论或代数结构来给出一些构造. 不过, 这些构造往往只能运用于少数的情形.
•	随机代数构造. 这一方法结合以上两种技巧, 能够同时吸收这两种方法的优点, 但往往实施困难, 并且需要一些高深的工具.

我们前面已经运用概率方法给出了一个关于 $e x (n, K_{s, t})$ 的下界. 不过, 这个方法给出的界和我们前文中所述的定理的界有一定差距. 本节我们再给出另外两种方法的构造.

对于素数 $p$ 和正整数 $s \geq 2$ , 考虑图 ProjNormGraph $_{p, s} = G (V, E)$ , 其中 $V = F_{p^{s - 1}} \times F_{p}^{\times}$ . 此时, $n = (p - 1) p^{s - 1}$ . 对于点 $(X, x)$ 和 $(Y, y)$ , 连接这两点间有边当且仅当 $N (X + Y) = x y,$ 其中映射 $N : F_{p^{s - 1}} \to F_{p}^{\times}$ 按如下法则定义: $N (x) = x^{\frac{p ^{s - 1} - 1}{p - 1}} .$

定理 2.10. 在图 ProjNormGraph $_{p, s}$ 中, 有以下结论:

a. 若 $∣ V ∣ = n$ , 则 $∣ E ∣ = (\frac{1}{2} - o (1)) n^{2 - 1 / s} .$

b. 图 ProjNormGraph $_{p, s}$ 不包含 $K_{s, (s - 1)! + 1}$ 作为子图.

例 2.11. 我们来考虑一个例子. $s = 2$ , 时, $V = F_{p} \times F_{p}^{\times}$ , $N (x) = x$ . 此时, 对于任意一点 $(X, x)$ 和任意的 $y$ , 恰存在唯一的 $Y$ 使得 $X + Y = x y$ , 故总边数为 $\frac{1}{2} p (p - 1)^{2}$ , 顶点数为 $p (p - 1)$ , 因此 a 成立; 若 $X + Y_{1} = x y_{1}$ , $X + Y_{2} = x y_{2}$ , 则要么 $y_{1} = y_{2}$ , 要么相减即解出唯一一组 $(X, x)$ , 故图中不存在 $K_{2, 2}$ . 因此这个构造符合条件.

注 2.12. 图 ProjNormGraph $_{p, s}$ 不一定是简单图, 可能有自己连自己的边. 但这样的边的数量至多为 $n$ , 因此我们去掉这些边后就得到了满足条件的简单图.

事实上, 根据图 ProjNormGraph $_{p, s}$ 的构造, 我们可以看出, 若 $t \geq (s - 1)! + 1$ , 结合定理 $1.2.2$ , 我们即知 $e x (n, K_{s, t}) = Θ (n^{2 - \frac{1}{s}})$ .

证明.

为了证明这个结论, 我们先不加证明地指出代数几何中的如下引理.

引理 2.13. 设 $F$ 是域, $a_{i, j}, b_{i, j} \in F$ , 并且若 $i \neq = i^{'}$ , 则 $a_{i, j} \neq = a_{i, j^{'}}$ . 那么, 如下的方程组 $(x_{1} - a_{11}) (x_{2} - a_{12}) \dots (x_{s} - a_{1 s}) (x_{1} - a_{21}) (x_{2} - a_{22}) \dots (x_{s} - a_{2 s}) (x_{1} - a_{s 1}) (x_{2} - a_{s 2}) \dots (x_{s} - a_{s s}) = b_{1} = b_{2} ⋮ = b_{s}$ 至多只有 $s!$ 组解.

回到原题. 首先, 对于任意满足 $N (X + Y) \neq = 0$ 的 $Y$ , 均存在唯一的 $y$ 使得 $x y = N (X + Y)$ , 故每个顶点 $(X, x)$ 的度数是 $p^{s - 1} - 1$ , 这就显然推出了 a.

接下来我们证明 b. 固定 $s$ 个点 $(Y_{i}, y_{i})$ , 那么与它们均相连的 $(X, x)$ 满足方程组 $N (X + Y_{i}) = y_{i} (1 \leq i \leq s)$ . 将这些式子均与最后一式相除, 方程组化为 $N (\frac{X + Y _{i}}{X + Y _{s}}) = \frac{y _{i}}{y _{s}},$ 两边同时除以 $N (Y_{i} - Y_{s})$ , 方程组即 $N (\frac{1}{X + Y _{s}} + \frac{1}{Y _{i} - Y _{s}}) = \frac{y _{i}}{y _{s} N ( Y _{i} - Y _{s} )} .$ 注意到 $N (x + y) = (x + y)^{\frac{p ^{s - 1} - 1}{p - 1}} = (x + y) (x + y)^{p} \dots (x + y)^{p^{s - 1}} = (x + y) (x^{p} + y^{p}) \dots (x^{p^{s - 1}} + y^{p^{s - 1}}),$ 因此, 记 $x_{i} = (\frac{1}{X + Y _{s}})^{p^{i - 1}}, a_{i j} = - (\frac{1}{Y _{i} - Y _{s}})^{p^{j - 1}}, b_{i} = \frac{y _{i}}{y _{s} N ( Y _{i} - Y _{s} )},$ 上式就化成引理所述形式, 至多只有 $(s - 1)!$ 组解, 且每一组至多对应一组满足条件的 $(X, x)$ . 因此 b 得证.

$□$

我们接下来给出关于 $e x (n, K_{s, t})$ 的一个随机代数构造. Bukh 在 2015 年运用这一方法证明, 存在函数 $t_{0} (s)$ , 使得若 $t \geq t_{0} (s)$ , 则 $e x (n, K_{s, t}) = Θ (n^{2 - \frac{1}{s}})$ . 注意, 目前这一结果给出的 $t_{0}$ 远大于我们上一个方法中给出的界 $(s - 1)! + 1$ . 尽管如此, 这一方法由于结合了代数构造和概率方法, 因此比纯粹的代数方法更加具有一般性, 也有更多的推广价值.

在进行我们的构造之前, 我们首先需要陈述一个代数几何中的引理作为我们的准备工作. 这个引理的证明需要用到复杂的代数几何知识, 因此不会在这里给出.

引理 2.14. 对于任意正整数 $s, d$ , 存在实数 $C = C (s, d)$ , 满足: 若 $f_{1} (Y), \dots, f_{s} (Y)$ 是 $F_{q}^{s}$ 上的次数不超过 $d$ 的多项式, 则它们的公共零点个数要么少于 $C$ , 要么多于 $q - C q$ .

现在我们来介绍 Bukh 的构造. 对于任意正整数 $s \geq 4$ , 记 $d = s^{2} - s + 2$ , 并待定一个素数 $q$ . 我们从一切满足下述条件的多项式 $f \in F_{q} [x_{1}, x_{2}, \dots, x_{s}, y_{1}, y_{2}, \dots, y_{s}]$ 中随机选取一个多项式 $f$ : $f$ 关于 $X = (x_{1}, x_{2}, \dots, x_{s})$ 和 $Y = (y_{1}, \dots, y_{s})$ 的次数均不超过 $d$ . 对于给定的 $f$ , 构造二部图 $G$ 如下: $G$ 的两个部分 $L = R = F_{q}^{s}$ , 当 $f (X, Y) = 0$ 时, 连接边 $(X, Y) \in L \times R$ . 记 $n$ 为 $G$ 一个部分的顶点数. 注意到对任意给定的 $u, v$ , $f (u, v) = 0$ 的概率恰为 $\frac{1}{q}$ (对于任意 $f$ , 恰有唯一常数 $c$ 使得 $f (u, v) + c = 0$ ), 因此我们有 $E (e (G)) = \frac{n ^{2}}{q} .$

对任意正整数 $r \leq d$ , 我们考虑集合 $U, V \in F_{q}^{s}$ , 其中 $∣ U ∣ = r, ∣ V ∣ = s$ . 我们指出, $f (u, v) = 0$ 对一切 $u \in U, v \in V$ 的概率为 $q^{- s r}$ . 首先, 我们取一个映射 $F : F_{q}^{s} \to F_{q}$ , 使得对于一切 $u \in U$ , $F (u)$ 两两不同. 注意到对于不同的 $u, v$ , 满足 $f (u) = f (v)$ 的映射占全部映射的 $\frac{1}{q}$ , 而我们可以取 $q > s^{2}$ , 此时 $F$ 显然可以找到. 于是, 我们可以把 $F$ 延拓成 $F^{'} : F_{q}^{s} \to F_{q}^{s}$ , 使得对于一切 $u \in U$ , $F^{'} (u)$ 的第一个分量两两不同. 因此, 用 $F^{'} (u)$ 代替 $u$ , 我们可以不妨设一切 $u \in U$ 的第一个分量两两不同. 同理, 我们可以不妨设一切 $v \in V$ 的第一个分量两两不同. 记 $g (x_{1}, y_{1}) = 0 \leq j \leq r - 1 0 \leq i \leq s - 1 \sum a_{i j} x_{1}^{i} y_{1}^{j} = 0 \leq j \leq r - 1 \sum a_{j} (x_{1}) y_{1}^{j},$

其中 $a_{i j}$ 为 $F_{q}$ 上的独立均匀分布随机变量, $a_{j}$ 为关于 $x_{1}$ 的多项式. 注意到 $f$ 和 $f + g$ 有相同的分布, 因此我们只需证明, 对于任意 $b_{u v} \in F_{q} (u \in U, v \in V)$ , 均存在 $a_{i j}$ 使得 $g (u, v) = b_{u v}$ , 即证明了 $f (u, v) = 0$ 对一切 $u \in U, v \in V$ 的概率为 $q^{- s r}$ . 对一切 $u \in U$ , 由拉格朗日插值公式, 我们可以取一个次数不超过 $r - 1$ 的多项式 $g_{u} (y_{1})$ 使得对一切 $v \in V$ , 有 $g_{u} (v) = b_{u v}$ , 再用拉格朗日插值公式依次取出多项式 $a_{i}$ 使得 $g (u, y_{1}) = g_{u} (y_{1})$ , 就有 $g (u, v) = b_{u v}$ . 因此, 我们证明了 $f (u, v) = 0$ 对一切 $u \in U, v \in V$ 的概率为 $q^{- s r}$ .

任取 $L$ 的一个 $s$ 元子集 $U$ , 并设 $X$ 为 $U$ 中所有点的公共邻居个数. 对于 $v \in R$ , 若 $v$ 与 $U$ 中所有点均相邻, 记 $I (v) = 1$ , 否则记 $I (v) = 0$ . 此时 $E (X^{d}) = E (v \in R \sum I (v))^{d}) = v_{1}, \dots, v_{d} \in F_{q}^{s} \sum E (I (v_{1}) \dots I (v_{d})) = r \leq d \sum (r q ^{s}) q^{- r s} M_{r} \leq r \leq d \sum M_{r},$

其中 $M_{r}$ 为从 ${1, 2, \dots, d}$ 到 ${1, 2, \dots, r}$ 的满射个数. 记 $M = \sum_{r \leq d} M_{r}$ . 设多项式 $f_{1} (Y), f_{2} (Y), \dots, f_{s} (Y)$ 为一切多项式 $f (u, Y)$ , 其中 $u \in U$ . 对 $f_{i} (Y)$ 用引理 1.2.7 知, 存在实数 $C = C (s, d)$ , 使得 $X > C$ 时 $X > q - C q$ . 我们取 $q$ 充分大使得 $q - C q \geq \frac{q}{2}$ . 因此, 由马尔可夫不等式, $P (X \geq C) = P (X \geq \frac{q}{2}) \leq \frac{E ( X ^{d} )}{( \frac{q}{2} ) ^{d}} \leq \frac{M}{( \frac{q}{2} ) ^{d}} .$

我们从 $R$ 的每个公共邻居个数大于等于 $C$ 的 $s$ 元子集中去掉一个顶点, 剩下的图就不包含 $K_{s, C + 1}$ 作为子图. 此时, 剩下的图 $G^{'}$ 的顶点个数的期望 $E (e (G^{'})) \geq \frac{n ^{2}}{q} - (s n) \frac{M}{( \frac{q}{2} ) ^{d}},$

注意到 $n = q^{s}, d = s^{2} - s + 2$ , 代入知 $E (e (G^{'})) \geq (1 - o (1)) n^{2 - \frac{1}{s}}$ , $v (G^{'}) \leq 2 n$ . 因此我们的构造就符合要求. 结论得证. .

名字空间

视图

2. 禁用子图问题 (一)