<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=51432"><dc:title>Simpler multicoloring of triangle-free hexagonal graphs</dc:title><dc:creator>Sau Walls,	Ignasi	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Šparl,	Petra	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Žerovnik,	Janez	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>matematika</dc:subject><dc:subject>teorija grafov</dc:subject><dc:subject>aproksimacijski algoritem</dc:subject><dc:subject>barvanje grafov</dc:subject><dc:subject>dodeljevanje frekvenc</dc:subject><dc:subject>celične mreže</dc:subject><dc:subject>mathematics</dc:subject><dc:subject>graph algorithm</dc:subject><dc:subject>graph theory</dc:subject><dc:subject>approximation algorithm</dc:subject><dc:subject>graph coloring</dc:subject><dc:subject>frequency planning</dc:subject><dc:subject>cellular networks</dc:subject><dc:subject/><dc:description>Preslikavo ▫$f colon V(G)to 2^{{1,.,n}}$▫, za katero velja ▫$|f(v)| ge p(v)$▫ za vsako točko ▫$v in V(G)$▫ in ▫$f(v) cap f(u) = emptyset$▫ za poljubni sosedi ▫$u$▫ in ▫$v$▫ grafa ▫$G$▫, imenujemo dobro ▫$n-[p]$▫barvanje grafa ▫$G$▫. Najmanjše naravno število, za katero obstaja dobro ▫$n-[p]$▫barvanje grafa ▫$G$▫, ▫$chi_p(G)$▫, imenujemo uteženo kromatično število grafa ▫$G$▫. Iskanje uteženega kromatičnega števila za inducirane podgrafe trikotniške mreže (imenovane heksagonalni grafi) ima aplikacije v celičnih mrežah. Uteženo kromatično število grafa ▫$G$▫, ▫$omega_p(G)$▫, je enako maksimalni uteži klike grafa ▫$G$▫, kjer utež klike predstavlja vsoto uteži njenih točk. McDiarmid in Reed (2000) sta postavila domnevo, da za poljuben heksagonalen graf brez trikotnikov velja ▫$chi_p(G) le (9/8)omega_p(G) + C$▫. V članku je podan algoritem, ki poda dobro ▫$7-[3]$▫barvanje poljubnega heksagonalnega grafa brez trikotnikov, ki aplicira neenakost ▫$chi_p(G) le (7/6)omega_p(G) + C$▫. Naš rezultat podaja krajšo alternativo induktivnega dokaza Haveta (2001) in izboljša kratek dokaz Sudepa in Vishwanathana (2005), ki sta dokazala obstoj ▫$14-[6]$▫barvanja. (Omeniti je potrebno, da v sklopu našega dokaza uporabimo izrek o štirih barvah.) Vsi koraki algoritma so linearni glede na ▫$|V(G)|$▫, razen 4-barvanje ravninskega grafa. Novi pristop lahko v prihodnje pripomore k dokazovanju domneve McDiarmida in Reeda (2000).</dc:description><dc:date>2012</dc:date><dc:date>2015-07-10 14:46:29</dc:date><dc:type>Delo ni kategorizirano</dc:type><dc:identifier>51432</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>
