3. 禁用子图问题 (二)

这一讲我们首先讨论一些关于 $e x (n, H)$ 的其他结果.

定理 3.1. 设 $H = A \cup B$ 为二部图, 并且对于任意 $v \in A$ , $d (v) \leq r$ . 那么, 存在 $C = C_{H}$ 使得 $e x (n, H) \leq C n^{2 - 1 / r} .$

证明. 记 $a = ∣ A ∣, b = ∣ B ∣$ . 我们先证明如下的引理:

引理 3.2. 设 $H = A \cup B$ 为二部图, 并且对于任意 $v \in A$ , $d (v) \leq r$ . 那么, 对任意图 $G$ , 如果 $G$ 中存在 $b$ 个顶点, 其中任意 $r$ 个的公共邻居个数大于等于 $a + b$ , 则 $G$ 包含 $H$ 作为子图.

证明. 我们先选取这

b

个顶点作为

B

(顺序任意). 接下来, 我们再按顺序在

G

中选取

A

中的顶点. 每次选取一个顶点时, 只需要其邻域包含给定的不超过

r

个点. 注意到这些点的公共邻居个数大于等于

a + b

, 故必可以从中选出一个与已经选取的点均不同的点作为该顶点. 引理证毕.

$□$

回到原题. 我们证明 $C$ 充分大时满足条件. 由引理, 我们只需从 $G$ 中选出 $b$ 个顶点, 其中任意 $r$ 个的公共邻居个数大于等于 $a + b$ . 对任意边数大于 $C n^{2 - 1 / r}$ 的图 $G (V, E)$ , 我们随机地依次取其 $r$ 个顶点 $v_{1}, v_{2}, \dots, v_{r}$ (允许重复), 并记这些顶点构成的集合为 $T$ , 它们的邻域为 $A$ . 则 $E (∣ A ∣) = v \in V \sum P (v \in A) = v \in V \sum P (T \subseteq N (v)) = v \in V \sum (\frac{d ( v )}{n})^{r} \geq n (\frac{1}{n} v \in V \sum (\frac{d ( v )}{n}))^{r} = (\frac{C}{2})^{r} .$

我们接下来试图从 $A$ 中选出这 $b$ 个顶点. 称 $V$ 的一个 $r$ 元子集为坏的, 如果其公共邻居个数小于 $a + b$ . 设 $A$ 中所含坏的子集的个数为 $X$ . 如果我们证明了 $E (∣ A ∣) - E (X) > b,$ 那么, 我们就可以选出一个 $A$ , 使得其中所含的坏子集个数小于 $∣ A ∣ - b$ , 然后我们对于每个坏子集, 依次删去 $A$ 中的一个元素, 剩下的元素就满足要求.

对于 $V$ 的一个 $r$ 元子集 $Q$ , 我们来考察它是坏子集且属于 $A$ 的概率. 若 $Q$ 属于 $A$ , 则 $v_{1}, v_{2}, \dots, v_{r}$ 必须均在 $Q$ 的邻域中, 而 $Q$ 的公共邻居个数小于 $a + b$ , 因此这一概率就小于 $(\frac{a + b}{n})^{r}$ , 故 $E (X) < (r n) (\frac{a + b}{n})^{r} < (a + b)^{r} .$

因此, 我们可以选取充分大的实数

C

使得了

E (∣ A ∣) - E (X) > b

. 结论证毕.

$□$

注 3.3. 这一例子相较于前面的例子有一些变化, 但是再次向我们展示了 Alterations 的威力: 我们适当的选取了一个集合 $A$ 作为桥梁, 使得我们能够在 $A$ 中进行满足条件的选取. 这样的 $A$ 的构造正是 Alterations 的精妙之处.

定理 3.4. 对于偶圈 $C_{2 k}$ , 存在实数 $c_{k}$ , 使得 $e x (n, C_{2 k}) \leq c_{k} n^{1 + 1 / k} .$

证明. 我们来证明, 存在实数 $c_{k}$ , 若图 $G$ 的边数大于等于 $c_{k} n^{1 + \frac{1}{k}}$ , 则 $G$ 含 $C_{2 k}$ . 我们先进行一些预处理. 首先, 我们可以不妨设 $G$ 为二部图, 这是由于下述经典的引理:

引理 3.5. 对于任意图 $G$ , 存在 $G$ 的一个二部子图 $H$ , 满足: 对于任意 $v \in H$ , $2 e_{H} (v) \geq e_{G} (v)$ . 特别地, 此时即有 $2 e (H) > e (G)$ .

证明. 我们选取一切

G

的二部子图中边数最多的那个. 若存在

v \in H

, 使得

2 e_{H} (v) < e_{G} (v)

, 我们将

v

移到另一个部分, 这样诱导的二部子图边数更多, 矛盾. 因此结论成立.

$□$

由该引理, 我们可以不妨设 $G$ 为二部图 (此时 $c_{k}$ 减半). 接下来, 我们可以把条件加强为图 $G$ 每个顶点的度数大于等于 $c_{k} n^{\frac{1}{k}}$ . 事实上, 我们可以对 $n$ 实行归纳法: $n = 1$ 时命题平凡. 若命题对 $n - 1$ 的情形成立, 对于 $n$ 的情形, 如果 $G$ 中一个顶点的度数小于等于 $c_{k} n^{\frac{1}{k}}$ , 那么去掉该点后, 剩下的边数多于 $c_{k} n^{1 + \frac{1}{k}} - n^{\frac{1}{k}} \geq c_{k} (n - 1)^{1 + \frac{1}{k}}$ , 因此使用归纳假设, 就存在 $C_{2 k}$ . 故我们可以把条件加强为图 $G$ 每个顶点的度数大于等于 $c_{k} n^{\frac{1}{k}}$ .

我们现在来证明, 若 $G (V, E)$ 满足 $∣ V ∣ = n$ . 若 $G$ 每个顶点的度数均大于等于 $s = 40 k n^{\frac{1}{k}}$ , 则 $G$ 含 $C_{2 k}$ 作为子图, 这就证明了原结论. 我们用反证法. 假设 $G$ 中不含 $C_{2 k}$ . 任取 $G$ 中一顶点 $x$ , 并把 $G$ 中的点按到 $x$ 的距离分类为集合 $V_{0}, V_{1}, \dots$ , 即 $V_{0} = {x}$ , $V_{i}$ 表示到点 $x$ 距离为 $i$ 的集合. 任取正整数 $1 \leq i \leq k$ . 我们归纳证明: $\frac{∣ V _{i} ∣}{∣ V _{i - 1} ∣} > n^{\frac{1}{k}}$ , 这样就有 $∣ V_{k} ∣ > n$ , 就推出了矛盾.

$i = 1$ 时问题显然. 设命题对 $i - 1$ 的情况成立, 我们考虑 $i$ 的情况. 设 $H = V_{i} \cup V_{i - 1}$ , 且 $H$ 被分为连通分支 $H_{1}, H_{2}, \dots, H_{q}$ , 并记 $W_{1}$ 为 $H_{1}$ 在 $V_{i - 1}$ 的那一部分, $X_{1}$ 为另一部分. 我们首先证明 $e (H_{1}) < 4 k v (H_{1})$ .

$∣ W_{1} ∣ = 0, 1$ 和 $∣ H_{1} ∣ = 0, 1$ 时命题均显然. 下设 $∣ W_{1} ∣, ∣ H_{1} ∣ \geq 2$ . 称 $G$ 中的一条路为单调的, 如果其不经过两个到 $x$ 距离相同的顶点. 我们选最小的整数 $q$ , 使得 $V_{q}$ 中存在一个顶点 $a$ , 有两条只相交于 $a$ 的单调路连接 $a$ 与 $W_{1}$ 中一点 (由于 $∣ W_{1} ∣ > 2$ , 故易于验证这样的路存在), 并记这两条路为 $C, D$ . 若 $x \neq = q$ , 对于 $W_{1}$ 中任意一点 $w$ , $w$ 与 $x$ 有一条单调路相连, 且这条路必须与 $a$ 到 $W_{1}$ 的单调路相交 (否则, 将 $a$ 到 $W_{1}$ 的单调路任意扩展成 $a$ 到 $x$ 的路, 考察它与 $w$ 到 $x$ 的这条单调路的距 $x$ 最远的交点即与 $q$ 的最小性矛盾.) 因此, $W_{1}$ 中所有点均与 $a$ 有单调路相连.

对于 $W_{1}$ 中任意一点, 如果存在从它到 $a$ 的单调路, 只与路 $C$ 交于点 $a$ , 则称该点为好的, 否则称其为坏的. 那么, 路 $C, D$ 的顶点分别为好的和坏的, 因此好的和坏的顶点均存在; 对于一个好的顶点 $p$ 和坏的顶点 $q$ , 考察从 $p$ 到 $a$ 的一条只与路 $C$ 交于点 $a$ 的单调路和 $q$ 到 $a$ 的任意一条单调路. 由于 $q$ 是坏的, 它与路 $C$ 有别的交点, 我们考察其中距 $x$ 最远的那个点 $r$ . 我们断言: 从 $q$ 到 $r$ 再沿着 $C$ 走的这条路与从 $p$ 到 $a$ 的这条路没有除 $a$ 以外的交点. 否则, 若它还有交点 $s$ , 则 $s$ 肯定比 $r$ 离 $x$ 更远, 因此从 $q$ 到 $s$ 再沿着 $p$ 到 $a$ 的这条路就与路 $C$ 没有交点, 这与 $q$ 是坏的矛盾! 结论得证.

因此, 对于任意一个好的顶点和坏的顶点, 它们均可以用一条的通过 $a$ 的长度为 $2 (q + 1 - i)$ 的路连接. 由于 $G$ 中没有 $C_{2 l}$ , 因此它们不能在 $H_{1}$ 中用长度为 $2 (t + i - q - 1)$ 的路连接. 于是, 我们可以把 $H_{1}$ 按好的, 坏的, 和 $X_{1}$ 中的点来三染色. 由奇偶性, 一条长度为 $2 (t + i - q - 1)$ 的路只能连接两个 $W_{1}$ 中的点或 $X_{1}$ 中的点, 因此只能好的连好的, 坏的连坏的, $X_{1}$ 中的连 $X_{1}$ 中的. 我们接下来说明这就可以导出我们想要的不等式.

引理 3.6. 给定正整数 $t$ . 若连通图 $G$ 满足 $e (G) \geq 2 t v (G)$ , 则无论怎么将 $G$ 的顶点三染色, 一定存在一条长度为 $t$ 的路, 端点异色.

证明. 我们对 $∣ V (G) ∣$ 归纳. $∣ V (G) ∣ = 4 t + 1$ 时 $G$ 为完全图, 结论成立. 假设 $∣ V (G) ∣ = k$ 时结论成立, 考虑 $∣ V (G) ∣ = k + 1$ 的情况. 我们分三种情况讨论:

•

若 $G$ 中存在一个点 $v$ , 去掉它之后的每个连通分支均有三种颜色点, 且 $d (v) < 2 t$ , 则去掉该点后必存在一个连通分支 $G^{'}$ , 有三种颜色的点, 且 $e (G^{'}) \geq 2 t v (G^{'})$ , 此时由归纳假设即证;

•

若 $G$ 中存在一个点 $v$ , 去掉它之后的某个连通分支不存在某种颜色的点, 不妨设为黄色. 则距 $v$ 最近的黄点到 $v$ 的距离若超过 $t$ , 则该黄点到 $v$ 有一条长度至少为 $t$ 的路, 这上面没有其他黄点, 这就产生了一个从黄点出发到一个非黄点的长度为 $t$ 的路; 若不超过 $t$ , 不妨设为 $r$ , 我们再在不含黄点的这个连通分支中找一条从 $v$ 出发的长度为 $t - r$ 的路, 就诱导了一条从黄点出发到一个非黄点的长度为 $t$ 的路. 而这样的路一定能找到, 是因为若我们选取一条在该连通分支中的从 $v$ 出发的最长路, 则其另一个端点若不是割点, 则 $d (v) \geq 2 t$ , 因此就可以继续再连一个其他的点; 若为割点, 则由于该割点是第一次经过, 必然可以再连向一个新的连通分支. 因此这种情况证毕.

•

若 $G$ 中每个点均满足 $d (v) \geq 2 t$ , 则对于任意一点 $r$ 和两个其邻域中的点 $p, q$ , 我们可以从 $r$ 出发, 连出一条不经过点 $p, q$ 的长度为 $t - 1$ 的路, 设其端点为 $s$ . 那么, 点 $p, q$ 中若有点与 $s$ 异色, 结论得证; 否则, 任意两个具有公共顶点的点均同色. 此时, 递推易见所有到 $s$ 距离为偶数的点均同色, 到 $s$ 距离为奇数的点也均同色, 因此所有点只能有两种颜色, 矛盾! 因此这种情况也证毕.

综上所述, 根据归纳原理, 引理得证.

因此, 根据引理, 我们就有

e (H_{1}) < 4 k v (H_{1})

. 对所有连通分支求和, 我们有

e (H) < 4 k v (H)

. 类似地, 记

H^{'} = V_{i - 1} \cup V_{i - 2}

, 则

e (H^{'}) < 4 k v (H^{'})

. 将两式相加, 我们有

4 k (∣ V_{i - 1} ∣ + ∣ V_{i} ∣ + ∣ V_{i} ∣ + ∣ V_{i + 1} ∣) = 4 t (v (H) + v (H^{'})) > e (H) + e (H^{'}) \geq 40 k n^{\frac{1}{k}} ∣ V_{i} ∣ .

由归纳假设,

\frac{∣ V _{i - 1} ∣}{∣ V _{i - 2} ∣} > n^{\frac{1}{k}}

, 故

∣ V_{i - 1} ∣ \geq ∣ V_{i - 2} ∣

. 因此, 我们有

∣ V_{i + 1} ∣ > 10 n^{\frac{1}{k}} ∣ V_{i} ∣ - 2 ∣ V_{i} ∣ - ∣ V_{i - 1} ∣ \geq n^{\frac{1}{k}} ∣ V_{i} ∣ .

因此命题得证.

$□$

这个界是目前最好的上界. 然而, 我们目前只能证明, $k = 2, 3, 5$ 时我们可以取到这个上界. 我们已经证明了 $k = 2$ 的情况, 我们在这里陈述 $k = 3$ 的构造.

我们考虑 $F_{q}$ 上的 4 维射影空间中的二次超曲面 $S : x_{0}^{2} + x_{1} x_{2} + x_{3} x_{4} = 0$ . 我们作一个二部图 $G (V, E)$ , 顶点集分别是 $L$ 和 $S$ , 其中 $L$ 是 $S$ 中所有直线的集合. 对于 $L$ 中一条直线 $ℓ$ , 我们连接它和 $S$ 中一点 $s$ 当且仅当 $ℓ$ 经过 $s$ . 我们来考虑这个图.

首先, 这个图中没有 $C_{6}$ . 这只需说明, 任意三条直线均不共面. 注意到任何二次曲面若不包含于该超曲面, 和该超曲面的交就是一个二次曲线, 故不可能含三条直线. 而 $x_{0}^{2} + x_{1} x_{2}$ 为不可约多项式, 故显然没有任何二次曲面包含于其中.

我们接下来研究这个二部图. 显然 $∣ S ∣ = Θ (q^{3})$ ; 我们只需说明 $S$ 中任意一点在 $q + 1$ 条直线上, 注意一条直线显然经过 $q + 1$ 个点, 这就说明 $∣ L ∣ = Θ (q^{3})$ , 从而 $∣ V ∣ = Θ (q^{3}), ∣ E ∣ = Θ (q^{4})$ , 这就说明了结论.

我们首先考虑 $S$ 中一点 $[0, 1, 0, 0, 0]$ . 过该点的直线可以写为 $[a_{1} t, 0, a_{2} t, a_{3} t, a_{4} t]$ . 代入二次曲面的方程, 我们有 $a_{2} = 0$ 且 $a_{1}^{2} + a_{3} a_{4} = 0$ . 注意到 $a_{1}, a_{3}, a_{4}$ 差一个比表示同一直线, 显然此时直线共有 $q + 1$ 条 ( $a_{4} = 0$ 时一条, $a_{4} \neq = 0$ 时 $q$ 条).

我们最后说明, $S$ 中所有点均可以通过一个保持 $S$ 不动的线性变换变成这个点, 从而说明过 $S$ 中所有点的直线数目相等. 对于任意一点 $[a_{0}, a_{1}, a_{2}, a_{3}, a_{4}]$ , 我们首先不妨设 $a_{1} \neq = 0$ . 考虑线性变换: $[x_{0}, x_{1}, x_{2}, x_{3}, x_{4}] \to [x_{0} + k x_{1}, x_{1}, x_{2} - (k^{2} + m l) x_{1} - 2 k x_{0} - l x_{3} - m x_{4}, x_{3} + m x_{1}, x_{4} + l x_{1}],$

易于验证该线性变换保证 $S$ 不动. 因此, 我们可以选取合适的 $k, m, l$ , 将 $[a_{0}, a_{1}, a_{2}, a_{3}, a_{4}]$ 变为 $[0, a_{1}, a_{2}, 0, 0]$ , 此时自然 $a_{2} = 0$ , 因此即变换到点 $[0, 1, 0, 0, 0]$ . $a_{1} = 0$ 的情形只需先复合一个线性变换使 $a_{1} \neq = 0$ 即可. 结论得证.

$□$

本讲的最后我们来讨论 Erdös-Turán 问题. 我们知道, 图 $G$ 没有 $K_{t}$ 时, $G$ 的边数的最大值在 $G$ 为完全 $t - 1$ 部图时取等. 然而, 在这种取等中, $G$ 有一个很大的独立集. 一个问题是, 我们限制 $G$ 的最大独立集元素个数, 例如设 $G$ 的最大独立集的元素个数是 $o (n)$ 级别且 $G$ 中没有 $K_{t}$ , $G$ 最多能有几条边? 我们定义 $R T (n, K_{t}, o (n))$ 为 $G$ 的最大独立集的元素个数是 $o (n)$ 级别且 $G$ 中没有 $K_{t}$ 时 $G$ 边数的最大值. 为对于三角形的情形, 这个问题是不困难的: 由于 $G$ 中任意一个点的邻域都是独立集, 所以最多 $o (n)$ 条边, 因此总边数最多 $o (n^{2})$ . 对于 $t > 3$ , 这个问题就没有那么明显了. 事实上, 在本讲中, 我们要证明以下的结果:

定理 3.7. 当 $t$ 为奇数时, $R T (n, K_{t}, o (n)) = (\frac{t - 3}{2 t - 2} + o (1)) n^{2} .$

$t$ 为偶数的情形比较复杂, 且需要使用 Regularity lemma, 因此我们将在第五讲中证明. 我们本节中先来解决奇数的情况.

证明. 我们首先给出构造. 首先, 我们考虑一个完全 $K_{\frac{t - 1}{2}}$ 部图, 每个部分的点数均为 $\frac{2 n}{t - 1}$ . 此时有 $\frac{t - 3}{2 t - 2} n^{2}$ 条边. 接下来, 我们证明, 对任意正整数 $n$ , 存在一个有 $n$ 个顶点的图 $H$ , 无三角形, 最大独立集数为 $o (n)$ . 如果这样的图 $H$ 存在, 我们在这个完全 $K_{\frac{t - 1}{2}}$ 部图的每个部分放入一个 $H$ , 得到的新的图的最大的独立集数为 $o (n)$ , 且无 $K_{t}$ (否则, 由抽屉原理, 必有一个部分有三个点, 矛盾.) 这样就构造出了一个边数大于等于 $\frac{t - 3}{2 t - 2} n^{2}$ 的, 无 $K_{t}$ , 最大独立集数为 $o (n)$ 的图.

我们运用概率方法. 我们考虑随机图 $G (n, p)$ , $p$ 待定. 那么, 对任意实数 $c < 0.1$ , $G$ 中含一个大小为 $c n$ 的独立集的概率不超过 $(c n n) (1 - p)^{\frac{c n ( c n - 1 )}{2}} < e^{- p c n^{2} + c n l n n},$ 而 $G$ 中含三角形的个数的期望为 $p^{3} n^{3}$ . 因此, 取 $p = 1 / (n^{\frac{3}{4}})$ , 那么 $G$ 含大小为 $c n$ 的独立集的概率就不超过 $0.1$ , $G$ 中含超过 $c n$ 个三角形的概率也不超过 $0.1$ . 我们取 $G$ 使得 $G$ 不含超过 $c n$ 个三角形, 且不含大小为 $c n$ 的独立集, 那么我们从 $G$ 中每个三角形中删去一条边, 剩下的图就不含三角形, 也不含大小为 $3 c n$ 的独立集. 结论得证.

我们接下来证明, 如果图 $G$ 的边数大于等于 $(\frac{t - 3}{2 t - 2} + 2 r) n^{2}$ , 且 $n r > 10$ , 则图 $G$ 就至少有一个大小为 $\frac{r r}{2} n$ 的独立集, 或一个 $K_{t}$ . 注意, 这就导出了原结论. 我们首先证明一个引理:

引理 3.8. 给定实数 $ϵ, c$ . 若图 $G (V, E)$ 满足 $∣ V ∣ = n, ∣ E ∣ = \frac{c}{2} n^{2}$ , $n ϵ > 2$ , 则图 $G$ 存在一个子图 $G^{'} (V^{'}, E^{'})$ , 满足 $n^{'} \geq \frac{ϵ}{2} n$ , 且 $G^{'}$ 的每个顶点度数均大于等于 $(c - ϵ) n^{'}$ .

证明. 首先, 我们可以不妨设

ϵ < c < 1

. 我们执行如下操作: 记

G_{0} = G

. 若

G_{i}

的某个顶点度数大于等于

(c - ϵ) ∣ G_{i} ∣

, 则去掉该顶点, 剩下的图记为

G_{i + 1}

. 假设最后操作结束时为

G_{n - k}

. 则

\frac{c}{2} n^{2} \leq i = 0 \sum n - k - 1 (n - i) (c - ϵ) + \frac{k ( k - 1 )}{2} \leq \frac{1}{2} (k^{2} + (c - ϵ) (n^{2} - k^{2} + n - k)),

移项变形, 我们有

ϵ n^{2} \leq (1 + ϵ - c) k^{2} + n - k < 2 k^{2} + \frac{1}{2} ϵ n^{2},

即

k > \frac{ϵ}{2} n

. 引理得证.

$□$

由引理, 我们取 $ϵ = r$ , 我们就只需证明, 若图 $G$ 每个顶点的度数均大于等于 $(\frac{t - 3}{t - 1} + r) n$ , 则含 $K_{t}$ 或含大小为 $r n$ 的独立集. 我们用反证法. 考察 $G$ 中的最大团 $U$ , 并设其顶点为 $v_{1}, v_{2}, \dots, v_{m}$ , 剩下的点构成集合 $V$ , 则 $m \leq t - 1$ .

我们现在来对

e (U, V)

算两次. 一方面, 对

U

计算, 我们有

e (U, V) \geq (\frac{t - 3}{t - 1} + r) m n - \frac{m ( m - 1 )}{2} .

另一方面, 我们把

V

中的点分成两类: 第一类, 和

v_{1}, v_{2}, \dots, v_{m}

中至多

m - 2

个点相连的点. 第二类, 和

v_{1}, v_{2}, \dots, v_{m}

中

m - 1

个点相连的点. 那么, 和

v_{1}, v_{2}, \dots, v_{m}

中固定的

m - 1

个点相连的点构成独立集, 因此至多

r n

个, 即第二类的点总共至多

(m - 1) r n

个. 因此, 我们有

e (U, V) \leq (m - 2) ∣ V ∣ + (m - 1) r n = (m - 2) (n - m) + (m - 1) r n .

$□$

联立两式, 我们有 $\frac{t - 3}{t - 1} m n - \frac{m ( m - 1 )}{2} \leq (m - 2) (n - m) - r n .$ 由于 $t \geq m + 1$ , 故 $\frac{t - 3}{t - 1} \leq \frac{m - 2}{m}$ , 代入整理得 $(m - 2) m + r n \leq \frac{m ( m - 1 )}{2},$ 矛盾! 因此反证假设不成立, 结论得证.

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