离散数学试题(B卷答案1)
一、证明题(10分)
1)(P∧(Q∧R))∨(Q∧R)∨(P∧R)R 证明: 左端(P∧Q∧R)∨((Q∨P)∧R) ((P∧Q)∧R))∨((Q∨P)∧R) ((P∨Q)∧R)∨((Q∨P)∧R) ((P∨Q)∨(Q∨P))∧R ((P∨Q)∨(P∨Q))∧R T∧R(置换)R 2) x (A(x)B(x)) xA(x)xB(x) 证明 :x(A(x)B(x))x(A(x)∨B(x)) xA(x)∨xB(x) xA(x)∨xB(x) xA(x)xB(x)
二、求命题公式(P∨(Q∧R))(P∧Q∧R)的主析取范式和主合取范式(10分)。
证明:(P∨(Q∧R))(P∧Q∧R)(P∨(Q∧R))∨(P∧Q∧R)) (P∧(Q∨R))∨(P∧Q∧R) (P∧Q)∨(P∧R))∨(P∧Q∧R) (P∧Q∧R)∨(P∧Q∧R)∨(P∧Q∧R))∨(P∧Q∧R))∨(P∧Q∧R) m0∨m1∨m2∨m7 M3∨M4∨M5∨M6
三、推理证明题(10分)
1) C∨D, (C∨D) E, E(A∧B), (A∧B)(R∨S)R∨S 证明:(1) (C∨D)E (2) E(A∧B)
P P
P (3) (C∨D)(A∧B) T(1)(2),I (4) (A∧B)(R∨S) (5) (C∨D)(R∨S) (6) C∨D
T(3)(4), I P (7) R∨S T(5),I 2) x(P(x)Q(y)∧R(x)),xP(x)Q(y)∧x(P(x)∧R(x)) 证明(1)xP(x) P
(2)P(a) T(1),ES (3)x(P(x)Q(y)∧R(x)) P (4)P(a)Q(y)∧R(a) T(3),US (5)Q(y)∧R(a) T(2)(4),I (6)Q(y) T(5),I (7)R(a) T(5),I (8)P(a)∧R(a) T(2)(7),I (9)x(P(x)∧R(x)) T(8),EG (10)Q(y)∧x(P(x)∧R(x)) T(6)(9),I
四、某班有25名学生,其中14人会打篮球,12人会打排球,6人会打篮球和排球,5人会打篮球和网球,还有2人会打这三种球。而6个会打网球的人都会打另外一种球,求不会打这三种球的人数(10分)。
解:A,B,C分别表示会打排球、网球和篮球的学生集合。则|A|=12,|B|=6,|C|=14,|A∩C|=6,|B∩C|=5,|A∩B∩C|=2。
先求|A∩B|。
∵6=|(A∪C)∩B|=|(A∩B)∪(B∩C)|=|(A∩B)|+|(B∩C)|-|A∩B∩C|=|(A∩B)|+5-2,∴|(A∩B)|=3。
于是|A∪B∪C|=12+6+14-6-5-3+2=20。不会打这三种球的人数25-20=5。
五、已知A、B、C是三个集合,证明A-(B∪C)=(A-B)∩(A-C) (10分)。
证明:∵x A-(B∪C) x A∧x(B∪C)
x A∧(xB∧xC)
(x A∧xB)∧(x A∧xC) x(A-B)∧x(A-C) x(A-B)∩(A-C)
∴A-(B∪C)=(A-B)∩(A-C)
六、已知R、S是N上的关系,其定义如下:R={| x,yN∧y=x},S={| x,yN∧y=x+1}。求R、R*S、S*R、R{1,2}、S[{1,2}](10分)。
解:R={| x,yN∧y=x} R*S={| x,yN∧y=x+1} S*R={| x,yN∧y=(x+1)},R{1,2}={,},S[{1,2}]={1,4}。
七、设R={,,},求r(R)、s(R)和t(R) (15分)。
解:r(R)={,,,,,}
22-
12-1
2s(R)={,,,,,} R= R={,,} R={,,} R={,,} t(R)={,,,,,,,,,}
八、证明整数集I上的模m同余关系R={|xy(mod m)}是等价关系。其中,xy(mod m)的含义是x-y可以被m整除(15分)。
证明:1)x∈I,因为(x-x)/m=0,所以xx(mod m),即xRx。
2)x,y∈I,若xRy,则xy(mod m),即(x-y)/m=k∈I,所以(y - x)/m=-k∈I,所以yx(mod m),即yRx。
3)x,y,z∈I,若xRy,yRz,则(x-y)/m=u∈I,(y-z)/m=v∈I,于是(x-z)/m=(x-y+y-z)/m=u+v ∈I,因此xRz。
九、若f:A→B和g:B→C是双射,则(gf)=fg(10分)。
-
1-1-14325证明:因为f、g是双射,所以gf:A→C是双射,所以gf有逆函数(gf):C→A。同理可推fg:C→A是双射。
因为∈fg存在z(∈g∈f)存在z(∈f∈g)∈gf∈(gf),所以(gf)=fg。
-
1-1
-1-1-1-1
-1
-1-1-1
-1离散数学试题(B卷答案2)
一、证明题(10分)
1)((P∨Q)∧(P∧(Q∨R)))∨(P∧Q)∨(P∧R)T 证明: 左端((P∨Q)∧(P∨(Q∧R)))∨((P∨Q)∧(P∨R))(摩根律) ((P∨Q)∧(P∨Q)∧(P∨R))∨((P∨Q)∧(P∨R))(分配律) ((P∨Q)∧(P∨R))∨((P∨Q)∧(P∨R)) (等幂律) T (代入) 2) xy(P(x)Q(y)) (xP(x)yQ(y)) 证明:xy(P(x)Q(y))xy(P(x)∨Q(y)) x(P(x)∨yQ(y)) xP(x)∨yQ(y) xP(x)∨yQ(y) (xP(x)yQ(y))
二、求命题公式(PQ)(P∨Q) 的主析取范式和主合取范式(10分)
解:(PQ)(P∨Q)(PQ)∨(P∨Q) (P∨Q)∨(P∨Q) (P∧Q)∨(P∨Q) (P∨P∨Q)∧(Q∨P∨Q) (P∨Q) M1 m0∨m2∨m3
三、推理证明题(10分)
1)(P(QS))∧(R∨P)∧QRS 证明:(1)R (2)R∨P (3)P (4)P(QS) (5)QS (6)Q (7)S (8)RS 2) x(A(x)yB(y)),x(B(x)yC(y))xA(x)yC(y)。
证明:(1)x(A(x)yB(y)) P (2)A(a)yB(y) T(1),ES (3)x(B(x)yC(y)) P (4)x(B(x)C(c)) T(3),ES (5)B(b)C(c) T(4),US (6)A(a)B(b) T(2),US (7)A(a)C(c) T(5)(6),I (8)xA(x)C(c) T(7),UG (9)xA(x)yC(y) T(8),EG
四、只要今天天气不好,就一定有考生不能提前进入考场,当且仅当所有考生提前进入考场,考试才能准时进行。所以,如果考试准时进行,那么天气就好(15分)。
解 设P:今天天气好,Q:考试准时进行,A(e):e提前进入考场,个体域:考生
的集合,则命题可符号化为:PxA(x),xA(x)QQP。
(1)PxA(x) P (2)PxA(x) T(1),E (3)xA(x)P T(2),E (4)xA(x)Q P (5)(xA(x)Q)∧(QxA(x)) T(4),E (6)QxA(x) T(5),I (7)QP T(6)(3),I
五、已知A、B、C是三个集合,证明A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C) (10分)
证明:∵x A∩(B∪C) x A∧x(B∪C) x A∧(xB∨xC)( x A∧xB)∨(x A∧xC) x(A∩B)∨x A∩C x(A∩B)∪(A∩C)∴A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)
六、A={ x1,x2,x3 },B={ y1,y2},R={,,},求其关系矩阵及关系图(10分)。
七、设R={,,,,,},求r(R)、s(R)和t(R),并作出它们及R的关系图(15分)。
解:r(R)={,,,,,,,, ,,} s(R)={,,,,,,,,} R=R={,,,,,,} R={,,,,,,} R={,,,,,,} t(R)={,,,,,,,,,}
八、设R1是A上的等价关系,R2是B上的等价关系,A≠且B≠。关系R满足:,>∈R∈R1且∈R2,证明R是A×B上的等价关系(10分)。
证明 对任意的∈A×B,由R1是A上的等价关系可得∈R1,由R2是B上的等价关系可得∈R2。再由R的定义,有,>∈R,所以R是自反的。
对任意的、∈A×B,若R,则∈R1且∈R2。由R1对称得∈R1,由R2对称得∈R2。再由R的定义,有,> 432
5∈R,即R,所以R是对称的。
对任意的、、∈A×B,若R且R,则∈R1且∈R2,∈R1且∈R2。由∈R
1、∈R1及R1的传递性得∈R1,由∈R
2、∈R2及R2的传递性得∈R1。再由R的定义,有,>∈R,即R,所以R是传递的。
综上可得,R是A×B上的等价关系。
九、设f:AB,g:BC,h:CA,证明:如果hgf=IA,fhg=IB,gfh=IC,则f、g、h均为双射,并求出f、g和h(10分)。
解 因IA恒等函数,由hgf=IA可得f是单射,h是满射;因IB恒等函数,由fhg=IB可得g是单射,f是满射;因IC恒等函数,由gfh=IC可得h是单射,g是满射。从而f、g、h均为双射。
由hgf=IA,得f=hg;由fhg=IB,得g=fh;由gfh=IC,得h=gf。 -
1-1
-1-1-1
-1离散数学试题(B卷答案3)
一、(10分)判断下列公式的类型(永真式、永假式、可满足式)?(写过程) 1)P(P∨Q∨R) 2)((QP)∨P)∧(P∨R) 3)((P∨Q)R)((P∧Q)∨R) 解:1)重言式;2)矛盾式;3)可满足式
二、(10分)求命题公式(P∨(Q∧R))(P∨Q∨R)的主析取范式,并求成真赋值。
解:(P∨(Q∧R))(P∨Q∨R)(P∨(Q∧R))∨P∨Q∨R P∧(Q∨R)∨P∨Q∨R (P∧Q)∨(P∧R)∨(P∨Q)∨R ((P∨Q)∨(P∨Q))∨(P∧R)∨R 1∨((P∧R)∨R)1 m0∨m1∨m2∨m3∨m4∨m5∨m6∨m7 该式为重言式,全部赋值都是成真赋值。
三、(10分)证明 ((P∧Q∧A)C)∧(A(P∨Q∨C))(A∧(PQ))C 证明:((P∧Q∧A)C)∧(A(P∨Q∨C))((P∧Q∧A)∨C)∧(A∨(P∨Q∨C)) ((P∨Q∨A)∨C)∧((A∨P∨Q)∨C)
((P∨Q∨A)∧(A∨P∨Q))∨C ((P∨Q∨A)∧(A∨P∨Q))C ((P∨Q∨A)∨(A∨P∨Q))C ((P∧Q∧A)∨(A∧P∧Q))C (A∧((P∧Q)∨(P∧Q)))C (A∧((P∨Q)∧(P∨Q)))C (A∧((QP)∧(PQ)))C (A∧(PQ))C
四、(10分)个体域为{1,2},求xy(x+y=4)的真值。
解:xy(x+y=4)x((x+1=4)∨(x+2=4))
((1+1=4)∨(1+2=4))∧((2+1=4)∨(2+2=4)) (0∨0)∧(0∨1)0∧10
五、(10分)对于任意集合A,B,试证明:P(A)∩P(B)=P(A∩B) 解:xP(A)∩P(B),xP(A)且xP(B),有xA且xB,从而xA∩B,xP(A∩B),由于上述过程可逆,故P(A)∩P(B)=P(A∩B)
六、(10分)已知A={1,2,3,4,5}和R={,,,,},求r(R)、s(R)和t(R)。
解:r(R)={,,,,,,,,,} s(R)={,,,,,,,} t(R)={,,,,,,,,,}
七、(10分)设函数f:R×RR×R,R为实数集,f定义为:f()=。1)证明f是双射。
解:1),∈R×R,若f()=f(),即=,则x1+y1=x2+y2且x1-y1=x2-y2得x1=x2,y1=y2从而f是单射。
2)
八、(10分)是个群,u∈G,定义G中的运算“”为ab=a*u*b,对任意a,b∈G,求证:也是个群。
证明:1)a,b∈G,ab=a*u*b∈G,运算是封闭的。
2)a,b,c∈G,(ab)c=(a*u*b)*u*c=a*u*(b*u*c)=a(bc),运算是可结合的。
3)a∈G,设E为的单位元,则aE=a*u*E=a,得E=u,存在单位元u。 4)a∈G,ax=a*u*x=E,x=u*a*u,则xa=u*a*u*u*a=u=E,每个元素都有逆元。
所以也是个群。
九、(10分)已知:D=,V={1,2,3,4,5},E={,,,,,},求D的邻接距阵A和可达距阵P。
解:1)D的邻接距阵A和可达距阵P如下:
A= 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 0 1 -
1-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
P= 1 1 1 1
十、(10分)求叶的权分别为
2、
4、
6、
8、
10、
12、14的最优二叉树及其权。
解:最优二叉树为
权=(2+4)×4+6×3+12×2+(8+10)×3+14×2=148
离散数学试题(B卷答案4)
一、证明题(10分)
1)((P∨Q)∧(P∧(Q∨R)))∨(P∧Q)∨(P∧R)T
证明: 左端((P∨Q)∧(P∨(Q∧R)))∨((P∨Q)∧(P∨R))(摩根律) ((P∨Q)∧(P∨Q)∧(P∨R))∨((P∨Q)∧(P∨R))(分配律) ((P∨Q)∧(P∨R))∨((P∨Q)∧(P∨R)) (等幂律) T (代入) 2)x(P(x)Q(x))∧xP(x)x(P(x)∧Q(x)) 证明:x(P(x)Q(x))∧xP(x)x((P(x)Q(x)∧P(x))x((P(x)∨Q(x)∧P(x))x(P(x)∧Q(x))xP(x)∧xQ(x)x(P(x)∧Q(x))
二、求命题公式(PQ)(P∨Q) 的主析取范式和主合取范式(10分)
解:(PQ)(P∨Q)(PQ)∨(P∨Q)(P∨Q)∨(P∨Q)(P∧Q)∨(P∨Q) (P∨P∨Q)∧(Q∨P∨Q)(P∨Q)M1m0∨m2∨m3
三、推理证明题(10分)
1)(P(QS))∧(R∨P)∧QRS 证明:(1)R 附加前提 (2)R∨P P (3)P T(1)(2),I (4)P(QS) P (5)QS T(3)(4),I (6)Q P (7)S T(5)(6),I (8)RS CP 2) x(P(x)∨Q(x)),xP(x)x Q(x) 证明:(1)xP(x) P (2)P(c) T(1),US (3)x(P(x)∨Q(x)) P (4)P(c)∨Q(c) T(3),US (5)Q(c) T(2)(4),I (6)x Q(x) T(5),EG
四、例5在边长为1的正方形内任意放置九个点,证明其中必存在三个点,使得由它们组成的三角形(可能是退化的)面积不超过1/8(10分)。
证明:把边长为1的正方形分成四个全等的小正方形,则至少有一个小正方形内有三个点,它们组成的三角形(可能是退化的)面积不超过小正方形的一半,即1/8。
五、已知A、B、C是三个集合,证明A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C) (10分)
证明:∵x A∩(B∪C) x A∧x(B∪C) x A∧(xB∨xC)( x A∧xB)∨(x A∧xC) x(A∩B)∨x A∩C x(A∩B)∪(A∩C)∴A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)
六、={A1,A2,„,An}是集合A的一个划分,定义R={|a、b∈Ai,I=1,2,„,n},则R是A上的等价关系(15分)。
证明:a∈A必有i使得a∈Ai,由定义知aRa,故R自反。 a,b∈A,若aRb ,则a,b∈Ai,即b,a∈Ai,所以bRa,故R对称。
a,b,c∈A,若aRb 且bRc,则a,b∈Ai及b,c∈Aj。因为i≠j时Ai∩Aj=,故i=j,即a,b,c∈Ai,所以aRc,故R传递。
总之R是A上的等价关系。
七、若f:A→B是双射,则f:B→A是双射(15分)。
证明:对任意的x∈A,因为f是从A到B的函数,故存在y∈B,使∈f,∈f。所以,f是满射。
对任意的x∈A,若存在y1,y2∈B,使得∈f且∈f,则有∈f且∈f。因为f是函数,则y1=y2。所以,f是单射。
因此f是双射。
八、设是群,和是的子群,证明:若A∪B=G,则A=G或B=G(10分)。
证明 假设A≠G且B≠G,则存在aA,aB,且存在bB,bA(否则对任意的aA,aB,从而AB,即A∪B=B,得B=G,矛盾。)
对于元素a*bG,若a*bA,因A是子群,aA,从而a * (a*b)=b A,所以矛盾,故a*bA。同理可证a*bB,综合有a*bA∪B=G。 综上所述,假设不成立,得证A=G或B=G。
九、若无向图G是不连通的,证明G的补图G是连通的(10分)。
证明 设无向图G是不连通的,其k个连通分支为G
1、G
2、„、Gk。任取结点u、v∈G,若u和v不在图G的同一个连通分支中,则[u,v]不是图G的边,因而[u,v]
-
1-1-1
-1
-1
-1-1-1-1是图G的边;若u和v在图G的同一个连通分支中,不妨设其在连通分支Gi(1≤i≤k)中,在不同于Gi的另一连通分支上取一结点w,则[u,w]和[w,v]都不是图G的边,,
因而[u,w]和[w,v]都是G的边。综上可知,不管那种情况,u和v都是可达的。由u和v的任意性可知,G是连通的。
离散数学试题(B卷答案5)
一、(10分)求命题公式(P∧Q)(PR)的主合取范式。
解:(P∧Q)(PR)((P∧Q)(PR))∧((PR)(P∧Q)) ((P∧Q)∨(P∧R))∧((P∨R)∨(P∨Q)) (P∧Q)∨(P∧R) (P∨R)∧(Q∨P)∧(Q∨R)
(P∨Q∨R)∧(P∨Q∨R)∧(P∨Q∨R)∧(P∨Q∨R) M1∧M3∧M4∧M5
二、(8分)叙述并证明苏格拉底三段论
解:所有人都是要死的,苏格拉底是人,所以苏格拉底是要死的。 符号化:F(x):x是一个人。G(x):x要死的。A:苏格拉底。 命题符号化为x(F(x)G(x)),F(a)G(a) 证明:
(1)x(F(x)G(x)) P (2)F(a)G(a) T(1),US (3)F(a) P (4)G(a) T(2)(3),I
三、(8分)已知A、B、C是三个集合,证明A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C) 证明:∵x A∩(B∪C) x A∧x(B∪C)
x A∧(xB∨xC)
( x A∧xB)∨(x A∧xC) x(A∩B)∨x A∩C x(A∩B)∪(A∩C)
∴A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)
四、(10分)已知R和S是非空集合A上的等价关系,试证:1)R∩S是A上的等价关系;2)对a∈A,[a]R∩S=[a]R∩[a]S。
解:x∈A,因为R和S是自反关系,所以∈R、∈S,因而∈R∩S,
故R∩S是自反的。
x、y∈A,若∈R∩S,则∈R、∈S,因为R和S是对称关系,所以因∈R、∈S,因而∈R∩S,故R∩S是对称的。
x、y、z∈A,若∈R∩S且∈R∩S,则∈R、∈S且∈R、∈S,因为R和S是传递的,所以因∈R、∈S,因而∈R∩S,故R∩S是传递的。
总之R∩S是等价关系。
2)因为x∈[a]R∩S∈R∩S
∈R∧∈S x∈[a]R∧x∈[a]S x∈[a]R∩[a]S 所以[a]R∩S=[a]R∩[a]S。
五、(10分) 设A={a,b,c,d},R是A上的二元关系,且R={,,,},求r(R)、s(R)和t(R)。
解 r(R)=R∪IA={,,,,,,,} s(R)=R∪R={,,,,,} R={,,,} R={,,,} R={,,,}=R
t(R)=R={,,,,,,,
4232-1d>,}
六、(15分) 设A、B、C、D是集合,f是A到B的双射,g是C到D的双射,令h:A×CB×D且∈A×C,h()=。证明h是双射。
证明:1)先证h是满射。
∈B×D,则b∈B,d∈D,因为f是A到B的双射,g是C到D的双射,所以存在a∈A,c∈C,使得f(a)=b,f(c)=d,亦即存在∈A×C,使得h()==,所以h是满射。
2)再证h是单射。
、∈A×C,若h()=h(),则= ,所以f(a1)=f(a2),g(c1)=g(c2),因为f是A到B的双射,g是C
到D的双射,所以a1=a2,c1=c2,所以=,所以h是单射。
综合1)和2),h是双射。
七、(12分)设是群,H是G的非空子集,证明是的子群的充要条件是若a,bH,则有a*bH。
证明: a,b∈H有b∈H,所以a*b∈H。 a∈H,则e=a*a∈H a=e*a∈H ∵a,b∈H及b∈H,∴a*b=a*(b)∈H ∵HG且H≠,∴*在H上满足结合律 ∴是的子群。
八、(10分)设G=是简单的无向平面图,证明G至少有一个结点的度数小于等于5。
解:设G的每个结点的度数都大于等于6,则2|E|=d(v)≥6|V|,即|E|≥3|V|,与简单无向平面图的|E|≤3|V|-6矛盾,所以G至少有一个结点的度数小于等于5。 九.G=,A={a,b,c},*的运算表为:(写过程,7分) -
1-1
-1-1-1-1-1
-1-1 (1)G是否为阿贝尔群?
(2)找出G的单位元;(3)找出G的幂等元(4)求b的逆元和c的逆元 解:(1)(a*c)*(a*c)=c*c=b=a*b=(a*a)*(c*c) (a*b)*(a*b)=b*b=c=a*c=(a*a)*(b*b) (b*c)*(b*c)=a*a=a=c*b=(b*b)*(c*c) 所以G是阿贝尔群
(2)因为a*a=a a*b=b*a=b a*c=c*a=c 所以G的单位元是a (3)因为a*a=a 所以G的幂等元是a (4)因为b*c=c*b=a,所以b的逆元是c且c的逆元是b
十、(10分)求叶的权分别为
2、
4、
6、
8、
10、
12、14的最优二叉树及其权。
解:最优二叉树为
权=148 离散数学试题(B卷答案6)
一、(20分)用公式法判断下列公式的类型: (1)(P∨Q)(PQ) (2)(PQ)(P∧(Q∨R)) 解:(1)因为(P∨Q)(PQ)(P∨Q)∨(P∧Q)∨(P∧Q)
(P∧Q)∨(P∧Q)∨(P∧Q) m1∨m2∨m3 M0
所以,公式(P∨Q)(PQ)为可满足式。
(2)因为(PQ)(P∧(Q∨R))(( P∨Q))∨(P∧Q∧R))
(P∨Q)∨(P∧Q∧R))
(P∨Q∨P)∧(P∨Q∨Q)∧(P∨Q∨R) (P∨Q)∧(P∨Q∨R)
(P∨Q∨(R∧R))∧(P∨Q∨R) (P∨Q∨R)∧(P∨Q∨R)∧(P∨Q∨R) M0∧M1
m2∨m3∨m4∨m5∨m6∨m7
所以,公式(PQ)(P∧(Q∨R))为可满足式。
二、(15分)在谓词逻辑中构造下面推理的证明:每个科学家都是勤奋的,每个勤奋
又身体健康的人在事业中都会获得成功。存在着身体健康的科学家。所以,存在着事业获得成功的人或事业半途而废的人。
解:论域:所有人的集合。Q(x):x是勤奋的;H(x):x是身体健康的;S(x):x是科学家;C(x):x是事业获得成功的人;F(x):x是事业半途而废的人;则推理化形式为:
x(S(x)H(x))Q(x)),x(Q(x)∧H(x)C(x)),x(S(x)∧x(C(x)∨F(x)) 下面给出证明:
(1)x(S(x)∧H(x))
P (2)S(a)∧H(a)
T(1),ES (3)x(S(x)Q(x))
P (4)S(a)Q(a)
T(1),US (5)S(a)
T(2),I (6)Q(a)
T(4)(5),I (7)H(a)
T(2),I (8)Q(a)∧H(a)
T(6)(7),I (9)x(Q(x)∧H(x)C(x))
P (10)Q(a)∧H(a)C(a)
T(9),Us (11)C(a)
T(8)(10),I (12)xC(x)
T(11),EG (13)x(C(x)∨F(x))
T(12),I
三、(10分)设A={,1,{1}},B={0,{0}},求P(A)、P(B)-{0}、P(B)B。 解
P(A)={,{},{1},{{1}},{,1},{,{1}},{1,{1}},{,1,{1}}} P(B)-{0}={,{0},{{0}},{0,{0}}-{0}={,{0},{{0}},{0,{0}} P(B)B={,{0},{{0}},{0,{0}}{0,{0}}={,0,{{0}},{0,{0}}
四、(15分)设R和S是集合A上的任意关系,判断下列命题是否成立? (1)若R和S是自反的,则R*S也是自反的。 (2)若R和S是反自反的,则R*S也是反自反的。 (3)若R和S是对称的,则R*S也是对称的。
(4)若R和S是传递的,则R*S也是传递的。 (5)若R和S是自反的,则R∩S是自反的。 (6)若R和S是传递的,则R∪S是传递的。
解
(1)成立。对任意的a∈A,因为R和S是自反的,则∈R,∈S,于是∈R*S,故R*S也是自反的。
(2)不成立。例如,令A={1,2},R={},S={},则R和S是反自反的,但R*S={}不是反自反的。
(3)不成立。例如,令A={1,2,3},R={,,},S={,},则R和S是对称的,但R*S={,}不是对称的。
(4)不成立。例如,令A={1,2,3},R={,,},S={,,},则R和S是传递的,但R*S={,,}不是传递的。
(5)成立。对任意的a∈A,因为R和S是自反的,则∈R,∈S,于是∈R∩S,所以R∩S是自反的。
五、(15分)令X={x1,x2,„,xm},Y={y1,y2,„,yn}。问 (1)有多少个不同的由X到Y的函数?
(2)当n、m满足什么条件时,存在单射,且有多少个不同的单射? (3)当n、m满足什么条件时,存在双射,且有多少个不同的双射?
解
(1)由于对X中每个元素可以取Y中任一元素与其对应,每个元素有n种取法,所以不同的函数共nm个。
(2)显然当|m|≤|n|时,存在单射。由于在Y中任选m个元素的任一全排列都形成X到
mY的不同的单射,故不同的单射有Cnm!=n(n-1)(n―m―1)个。
(3)显然当|m|=|n|时,才存在双射。此时Y中元素的任一不同的全排列都形成X到Y的不同的双射,故不同的双射有m!个。
六、(5分)集合X上有m个元素,集合Y上有n个元素,问X到Y的二元关系总共有多少个?
解
X到Y的不同的二元关系对应X×Y的不同的子集,而X×Y的不同的子集共有个2mn,所以X到Y的二元关系总共有2mn个。
七、(10分)若是群,则对于任意的a、b∈G,必有惟一的x∈G使得a*x=
b。
证明 设e是群的幺元。令x=a1*b,则a*x=a*(a1*b)=(a*a1)*b=e*b=b。
-
-
-所以,x=a1*b是a*x=b的解。 -若x∈G也是a*x=b的解,则x=e*x=(a1*a)*x=a1*(a*x)=a1*b=x。所以,x
-
-
-=a1*b是a*x=b的惟一解。 -
八、(10分)给定连通简单平面图G=,且|V|=6,|E|=12。证明:对任意f∈F,d(f)=3。
证明
由偶拉公式得|V|-|E|+|F|=2,所以|F|=2-|V|+|E|=8,于是d(f)=2|E|=
fF24。若存在f∈F,使得d(f)>3,则3|F|<2|E|=24,于是|F|<8,与|F|=8矛盾。故对任意f∈F,d(f)=3。
离散数学试题(B卷答案7)
一、(15分)设计一盏电灯的开关电路,要求受3个开关A、B、C的控制:当且仅当A和C同时关闭或B和C同时关闭时灯亮。设F表示灯亮。
(1)写出F在全功能联结词组{}中的命题公式。 (2)写出F的主析取范式与主合取范式。
解
(1)设A:开关A关闭;B:开关B关闭;C:开关C关闭;F=(A∧C)∨(B∧C)。 在全功能联结词组{}中:
A(A∧A)AA A∧C( A∧C)( AC)(AC)(AC)
A∨B(A∧B)(( AA)∧(BB))( AA)(BB) 所以
F((AC)(AC))∨((BC)(BC)) (((AC)(AC))((AC)(AC)))(((BC)(BC))((BC)(BC))) (2)F(A∧C)∨(B∧C)
(A∧(B∨B)∧C)∨((A∨A)∧B∧C) (A∧B∧C)∨(A∧B∧C)∨(A∧B∧C)∨(A∧B∧C) m3∨m5∨m7
主析取范式 M0∧M1∧M2∧M4∧M6
主合取范式
二、(10分)判断下列公式是否是永真式? (1)(xA(x)xB(x))x(A(x)B(x))。 (2)(xA(x)xB(x))x(A(x)B(x)))。 解
(1)(xA(x)xB(x))x(A(x)B(x)) (xA(x)∨xB(x))x(A(x)B(x)) (xA(x)∨xB(x))∨x(A(x)∨B(x)) (xA(x)∧xB(x))∨xA(x)∨xB(x) (xA(x)∨xA(x)∨xB(x))∧(xB(x)∨xA(x)∨xB(x)) x(A(x)∨A(x))∨xB(x) T
所以,(xA(x)xB(x))x(A(x)B(x))为永真式。
(2)设论域为{1,2},令A(1)=T;A(2)=F;B(1)=F;B(2)=T。
则xA(x)为假,xB(x)也为假,从而xA(x)xB(x)为真;而由于A(1)B(1)为假,所以x(A(x)B(x))也为假,因此公式(xA(x)xB(x))x(A(x)B(x))为假。该公式不是永真式。
三、(15分)设X为集合,A=P(X)-{}-{X}且A≠,若|X|=n,问 (1)偏序集是否有最大元? (2)偏序集是否有最小元?
(3)偏序集中极大元和极小元的一般形式是什么?并说明理由。 解
偏序集不存在最大元和最小元,因为n>2。
考察P(X)的哈斯图,最底层的顶点是空集,记作第0层,由底向上,第一层是单元集,第二层是二元集,…,由|X|=n,则第n-1层是X的n-1元子集,第n层是X。偏序集与偏序集相比,恰好缺少第0层和第n层。因此的极小元就是X的所有单元集,即{x},x∈X;而极大元恰好是比X少一个元素,即X-{x},x∈X。
四、(10分)设A={1,2,3,4,5},R是A上的二元关系,且R={,,,,,},求r(R)、s(R)和t(R)。
解
r(R)=R∪IA={,,,,,,,,,,} s(R)=R∪R1={,,,,,,,-
,} R2={,,,,,,} R3={,,,,,,} R4={,,,,,,}=R2 t(R)=Ri={,,,,,,,,,}。
五、(10分)设函数g:A→B,f:B→C,
(1)若fg是满射,则f是满射。 (2)若fg是单射,则g是单射。
证明
因为g:A→B,f:B→C,由定理5.5知,fg为A到C的函数。
(1)对任意的z∈C,因fg是满射,则存在x∈A使fg(x)=z,即f(g(x))=z。由g:A→B可知g(x)∈B,于是有y=g(x)∈B,使得f(y)=z。因此,f是满射。
(2)对任意的x
1、x2∈A,若x1≠x2,则由fg是单射得fg(x1)≠fg(x2),于是f(g(x1))≠f(g(x2)),必有g(x1)≠g(x2)。所以,g是单射。
六、(10分)有幺元且满足消去律的有限半群一定是群。
证明
设是一个有幺元且满足消去律的有限半群,要证是群,只需证明G的任一元素a可逆。
考虑a,a2,„,ak,„。因为G只有有限个元素,所以存在k>l,使得ak=al。令m=k-l,有al*e=al*am,其中e是幺元。由消去率得am=e。
于是,当m=1时,a=e,而e是可逆的;当m>1时,a*am-1=am-1*a=e。从而a是可逆的,其逆元是am-1。总之,a是可逆的。
七、(20分)有向图G如图所示,试求: (1)求G的邻接矩阵A。
(2)求出A
2、A3和A4,v1到v4长度为
1、
2、3和4的路有多少?
(3)求出ATA和AAT,说明ATA和AAT中的第(2,2)元素和第(2,3)元素的意义。 (4)求出可达矩阵P。 (5)求出强分图。
解
(1)求G的邻接矩阵为:
00A00101011
101100(2)由于
002A001110220130
1 A0211102011120322044A
031201012313 2322所以v1到v4长度为
1、
2、3和4的路的个数分别为
1、
1、
2、3。 (3)由于
00ATA000002131212TAA
21011102132110 2121再由定理10.19可知,所以ATA的第(2,2)元素为3,表明那些边以v2为终结点且具有不同始结点的数目为3,其第(2,3)元素为0,表明那些边既以v2为终结点又以v3为终结点,并且具有相同始结点的数目为0。AAT中的第(2,2)元素为2,表明那些边以v2为始结点且具有不同终结点的数目为2,其第(2,3)元素为1,表明那些边既以v2为始结点又以v3为始结点,并且具有相同终结点的数目为1。
(4)00B4AA2A3A40000所以求可达矩阵为P0000(5)因为PPT0010100110+10101000111111。
11111111101111∧1111111100001110=01110111000111,所以{v1},{v2,v3,v4}
111111因
1110
2010
+
1110
0110
2120312204+
2120320101231323220
000
为
741
747
,
747
434构成G的强分图。
离散数学试题(B卷答案8)
一、(10分)证明(P∨Q)∧(PR)∧(QS)S∨R
证明
因为S∨RRS,所以,即要证(P∨Q)∧(PR)∧(QS)RS。 (1)R
附加前提 (2)PR
P (3)P
T(1)(2),I (4)P∨Q
P (5)Q
T(3)(4),I (6)QS
P (7)S
T(5)(6),I (8)RS
CP (9)S∨R
T(8),E
二、(15分)根据推理理论证明:每个考生或者勤奋或者聪明,所有勤奋的人都将有所作为,但并非所有考生都将有所作为,所以,一定有些考生是聪明的。
设P(e):e是考生,Q(e):e将有所作为,A(e):e是勤奋的,B(e):e是聪明的,个体域:人的集合,则命题可符号化为:x(P(x)(A(x)∨B(x))),x(A(x)Q(x)),x(P(x)Q(x))x(P(x)∧B(x))。
(1)x(P(x)Q(x))
P (2)x(P(x)∨Q(x))
T(1),E (3)x(P(x)∧Q(x))
T(2),E (4)P(a)∧Q(a)
T(3),ES (5)P(a)
T(4),I (6)Q(a)
T(4),I (7)x(P(x)(A(x)∨B(x))
P (8)P(a)(A(a)∨B(a))
T(7),US (9)A(a)∨B(a)
T(8)(5),I (10)x(A(x)Q(x))
P
(11)A(a)Q(a)
T(10),US (12)A(a)
T(11)(6),I
(13)B(a)
T(12)(9),I (14)P(a)∧B(a)
T(5)(13),I (15)x(P(x)∧B(x))
T(14),EG
三、(10分)某班有25名学生,其中14人会打篮球,12人会打排球,6人会打篮球和排球,5人会打篮球和网球,还有2人会打这三种球。而6个会打网球的人都会打另外一种球,求不会打这三种球的人数。
解
设A、B、C分别表示会打排球、网球和篮球的学生集合。则:
|A|=12,|B|=6,|C|=14,|A∩C|=6,|B∩C|=5,|A∩B∩C|=2,|(A∪C)∩B|=6。 因为|(A∪C)∩B|=(A∩B)∪(B∩C)|=|(A∩B)|+|(B∩C)|-|A∩B∩C|=|(A∩B)|+5-2=6,所以|(A∩B)|=3。于是|A∪B∪C|=12+6+14-6-5-3+2=20,|ABC|=25-20=5。故,不会打这三种球的共5人。
四、(10分)设A
1、A2和A3是全集U的子集,则形如Ai(Ai为Ai或Ai)的集合称
i13为由A
1、A2和A3产生的小项。试证由A
1、A2和A3所产生的所有非空小项的集合构成全集U的一个划分。
证明
小项共8个,设有r个非空小项s
1、s
2、…、sr(r≤8)。
对任意的a∈U,则a∈Ai或a∈Ai,两者必有一个成立,取Ai为包含元素a的Ai或Ai,则a∈Ai,即有a∈si,于是Usi。又显然有siU,所以U=si。
i1i1i1i1i13rrrr任取两个非空小项sp和sq,若sp≠sq,则必存在某个Ai和Ai分别出现在sp和sq中,于是sp∩sq=。
综上可知,{s1,s2,…,sr}是U的一个划分。
五、(15分)设R是A上的二元关系,则:R是传递的R*RR。
证明
(5)若R是传递的,则∈R*Rz(xRz∧zSy)xRc∧cSy,由R是传递的得xRy,即有∈R,所以R*RR。
反之,若R*RR,则对任意的x、y、z∈A,如果xRz且zRy,则∈R*R,于是有∈R,即有xRy,所以R是传递的。
六、(15分)若G为连通平面图,则n-m+r=2,其中,n、m、r分别为G的结点数、边数和面数。
证明
对G的边数m作归纳法。
当m=0时,由于G是连通图,所以G为平凡图,此时n=1,r=1,结论自然成立。 假设对边数小于m的连通平面图结论成立。下面考虑连通平面图G的边数为m的情况。
设e是G的一条边,从G中删去e后得到的图记为G,并设其结点数、边数和面数分别为n、m和r。对e分为下列情况来讨论:
若e为割边,则G有两个连通分支G1和G2。Gi的结点数、边数和面数分别为ni、mi和ri。显然n1+n2=n=n,m1+m2=m=m-1,r1+r2=r+1=r+1。由归纳假设有n1-m1+r1=2,n2-m2+r2=2,从而(n1+n2)-(m1+m2)+(r1+r2)=4,n-(m-1)+(r+1)=4,即n-m+r=2。
若e不为割边,则n=n,m=m-1,r=r-1,由归纳假设有n-m+r=2,从而n-(m-1)+r-1=2,即n-m+r=2。
由数学归纳法知,结论成立。
七、(10分)设函数g:A→B,f:B→C,则: (1)fg是A到C的函数;
(2)对任意的x∈A,有fg(x)=f(g(x))。
证明
(1)对任意的x∈A,因为g:A→B是函数,则存在y∈B使∈g。对于y∈B,因f:B→C是函数,则存在z∈C使∈f。根据复合关系的定义,由∈g和∈f得∈g*f,即∈fg。所以Dfg=A。
对任意的x∈A,若存在y
1、y2∈C,使得、∈fg=g*f,则存在t1使得∈g且∈f,存在t2使得∈g且∈f。因为g:A→B是函数,则t1=t2。又因f:B→C是函数,则y1=y2。所以A中的每个元素对应C中惟一的元素。
综上可知,fg是A到C的函数。
(2)对任意的x∈A,由g:A→B是函数,有∈g且g(x)∈B,又由f:B→C是函数,得∈f,于是∈g*f=fg。又因fg是A到C的函数,则可写为fg(x)=f(g(x))。
八、(15分)设是的子群,定义R={|a、b∈G且a1*b∈H},
-则R是G中的一个等价关系,且[a]R=aH。
证明
对于任意a∈G,必有a1∈G使得a1*a=e∈H,所以∈R。
-
-
若∈R,则a1*b∈H。因为H是G的子群,故(a1*b)1=b1*a∈H。所以
-
-
-a>∈R。
若∈R,∈R,则a1*b∈H,b1*c∈H。因为H是G的子群,所以(a
-
-
-1*b)*(b1*c)=a1*c∈H,故∈R。 --综上可得,R是G中的一个等价关系。
对于任意的b∈[a]R,有∈R,a1*b∈H,则存在h∈H使得a1*b=h,b=a*h,
-
-于是b∈aH,[a]RaH。对任意的b∈aH,存在h∈H使得b=a*h,a1*b=h∈H,
-b>∈R,故aH[a]R。所以,[a]R=aH。
离散数学试题(B卷答案9)
一、(10分)证明(P∧Q∧AC)∧(AP∨Q∨C)(A∧(PQ))C。 证明:(P∧Q∧AC)∧(AP∨Q∨C)(P∨Q∨A∨C)∧(A∨P∨Q∨C)
(P∨Q∨A∨C)∧(A∨P∨Q∨C) ((P∨Q∨A)∧(A∨P∨Q))∨C ((P∧Q∧A)∨(A∧P∧Q))∨C ( A∧((P∧Q)∨(P∧Q)))∨C ( A∧(PQ))∨C (A∧(PQ))C。
二、(10分)举例说明下面推理不正确:xy(P(x)Q(y)),yz(R(y)Q(z))xz(P(x)R(z))。
解:设论域为{1,2},令P(1)=P(2)=T;Q(1)=Q(2)=T;R(1)=R(2)=F。则: xy(P(x)Q(y))x((P(x)Q(1))∨(P(x)Q(2)))
((P(1)Q(1))∨(P(1)Q(2)))∧((P(2)Q(1))∨(P(2)Q(2))) ((TT)∨(TT))∧((TT)∨(TT)) T yz(R(y)Q(z))y((R(y)Q(1))∨(R(y)Q(2)))
((R(1)Q(1))∨(R(1)Q(2)))∧((R(2)Q(1))∨(R(2)Q(2)))
((FT)∨(FT))∧((FT)∨(FT))
T
但
xz(P(x)R(z))x((P(x)R(1))∧(P(x)R(2))) ((P(1)R(1))∧(P(1)R(2)))∨((P(2)R(1))∧(P(2)R(2))) ((TF)∧(TF))∨((TF)∧(TF)) F 所以,xy(P(x)Q(y)),yz(R(y)Q(z))xz(P(x)R(z))不正确。
三、(15分)在谓词逻辑中构造下面推理的证明:所有牛都有角,有些动物是牛,所以,有些动物有角。
解:令P(x):x是牛;Q(x):x有角;R(x):x是动物;则推理化形式为:
x(P(x)Q(x)),x(P(x)∧R(x))x(Q(x)∧R(x)) 下面给出证明:
(1)x(P(x)∧R(x))
P (2)P(a)∧R(a)
T(1),ES (3)x(P(x)Q(x))
P (4)P(a)Q(a)
T(3),US (5)P(a)
T(2),I (6)Q(a)
T(4)(5),I (7)R(a)
T(2),I (8)Q(a)∧R(a)
T(6)(7),I (9)x(Q(x)∧R(x))
T(8),EG
四、(10分)证明(A∩B)×(C∩D)=(A×C)∩(B×D)。
证明:因为∈(A∩B)×(C∩D)x∈(A∩B)∧y∈(C∩D)x∈A∧x∈B∧y∈C∧y∈D(x∈A∧y∈C)∧(x∈B∧y∈D)∈A×C∧∈B×D∈(A×C)∩(B×D),所以(A∩B)×(C∩D)=(A×C)∩(B×D)。
五、(15分)设A={1,2,3,4,5},R是A上的二元关系,且R={,,,,,},求r(R)、s(R)和t(R)。
解
r(R)=R∪IA={,,,,,,,,,,} s(R)=R∪R1={,,,,,,,-
,} R2={,,,,,,} R3={,,,,,,} R4={,,,,,,}=R2 t(R)=Ri={,,,,,,,,,}。
六、(10分)若函数f:A→B是双射,则对任意x∈A,有f1(f(x))=x。
-证明
对任意的x∈A,因为f:A→B是函数,则∈f,于是
-由f-1是B到A的函数,于是可写为f1(f(x))=x。
-
七、(10分)若G为有限群,则|G|=|H|·[G:H]。
证明
设[G:H]=k,a
1、a
2、…、ak分别为H的k个左陪集的代表元,由定理8.38得
G[ai]RaiH
i1i1kk又因为对H中任意不同的元素x、y∈H及a∈G,必有a*x≠a*y,所以|a1H|=…=|akH|=|H|。因此
|G||aiH|i1k|aH|k|H|=|H|·[G:H]。
ii1k
八、(20分)(1)画出3阶2条边的所有非同构有向简单图。
解:由握手定理可知,所画的有向简单图各结点度数之和为4,且最大出度和最大入度均小于或等于2。度数列与入度列、出度列为:
1、
2、1:入度列为0、
1、1或0、
2、0或
1、0、1;出度列为
1、
1、0或
1、0、1或0、
2、0
2、
2、0:入度列为
1、
1、0;出度列为
1、
1、0 四个所求有向简单图如图所示。
(2)设G是n(n≥4)阶极大平面图,则G的最小度≥3。
证明
设v是极大平面图G的任一结点,则v在平面图G-{v}的某个面f内。由于G-{v}是一个平面简单图且其结点数大于等于3,所以d(f)≥3。由G的极大平面性,v与f上的结点之间都有边,因此d(v)≥3。由v的任意性可得,G的最小度≥3。
离散数学试题(B卷答案10)
一、(10分)使用将命题公式化为主范式的方法,证明(PQ)(P∧Q)(QP)∧(P∨Q)。
证明:因为(PQ)(P∧Q)(P∨Q)∨(P∧Q)
(P∧Q)∨(P∧Q) (QP)∧(P∨Q)(Q∨P)∧(P∨Q) (P∧Q)∨(Q∧Q)∨(P∧P) ∨(P∧Q) (P∧Q)∨P
(P∧Q)∨(P∧(Q∨Q)) (P∧Q)∨(P∧Q)∨(P∧Q) (P∧Q)∨(P∧Q) 所以,(PQ)(P∧Q)(QP)∧(P∨Q)。
二、(10分)证明下述推理: 如果A努力工作,那么B或C感到愉快;如果B愉快,那么A不努力工作;如果D愉快那么C不愉快。所以,如果A努力工作,则D不愉快。
解 设A:A努力工作;B、C、D分别表示B、C、D愉快;则推理化形式为: AB∨C,BA,DCAD
(1)A 附加前提 (2)AB∨C P (3)B∨C T(1)(2),I (4)BA P (5)AB
T(4),E (6)B T(1)(5),I (7)C T(3)(6),I
(8)DC P (9)D T(7)(8),I (10)AD CP
三、(10分)证明xy(P(x)Q(y))(xP(x)yQ(y))。 xy(P(x)Q(y))xy(P(x)∨Q(y)) x(P(x)∨yQ(y)) xP(x)∨yQ(y) xP(x)∨yQ(y) (xP(x)yQ(y))
四、(10分)设A={,1,{1}},B={0,{0}},求P(A)、P(B)-{0}、P(B)B。 解 P(A)={,{},{1},{{1}},{,1},{,{1}},{1,{1}},{,1,{1}}} P(B)-{0}={,{0},{{0}},{0,{0}}-{0}={,{0},{{0}},{0,{0}} P(B)B={,{0},{{0}},{0,{0}}{0,{0}}={,0,{{0}},{0,{0}}
五、(15分)设X={1,2,3,4},R是X上的二元关系,R={,,,,,,,,} (1)画出R的关系图。 (2)写出R的关系矩阵。
(3)说明R是否是自反、反自反、对称、传递的。 解 (1)R的关系图如图所示: (2) R的关系矩阵为:
10M(R)111011101100 00(3)对于R的关系矩阵,由于对角线上不全为1,R不是自反的;由于对角线上存在非0元,R不是反自反的;由于矩阵不对称,R不是对称的;
经过计算可得
10M(R2)111011101100M(R),所以R是传递的。 00
六、(15分)设函数f:R×RR×R,f定义为:f()=。 (1)证明f是单射。 (2)证明f是满射。 (3)求逆函数f。
(4)求复合函数ff和ff。
证明 (1)对任意的x,y,x1,y1∈R,若f()=f(),则=,x+y=x1+y1,x-y=x1-y1,从而x=x1,y=y1,故f是单射。
(2)对任意的∈R×R,令x=-1-
1uwuwuwuw
,y=,则f()==,所以f是满射。 22(3)f()=。 22-1(4)ff()=f(f())=f
-1
()=
xyxy,
2xy(xy)>= 2ff()=f(f())=f()==。
七、(15分)给定群,若对G中任意元a和b,有a*b=(a*b),a*b=(a*b),a*b=(a*b),试证是Abel群。
证明 对G中任意元a和b。
因为a*b=(a*b),所以a*a*b*b=a*(a*b)*b,即得a*b=(b*a)。同33
333
3
2
2255
53
3
3
4
44
13
111理,由a*b=(a*b)可得,a*b=(b*a)。由a*b=(a*b)可得,a*b=(b*a)。
于是(a*b)*(b*a)=(b*a)=a*b,即b*a=a*b。同理可得,(a*b)*(b*a)=(b*a)=a*b,即b*a=a*b。
3333334
4
4
4
4
2
2
344433555444
由于(a*b)*b=a*b=b*a=b*(b*a)=b*(a*b)=(b*a)*b,故a*b=b*a。
八、(15分)(1)证明在n个结点的连通图G中,至少有n-1条边。
证明 不妨设G是无向连通图(若G为有向图,可略去边的方向讨论对应的无向图)。 设G中结点为v
1、v
2、„、vn。由连通性,必存在与v1相邻的结点,不妨设它为v2(否则可重新编号),连接v1和v2,得边e1,还是由连通性,在v
3、v
4、„、vn中必存在与v1或v2相邻的结点,不妨设为v3,将其连接得边e2,续行此法,vn必与v
1、v
2、„、vn1中的某个结点相邻,得新边en1,由此可见G中至少有n-1条边。
(2)试给出|V|=n,|E|=(n-1)(n-2)的简单无向图G=是不连通的例子。
解 下图满足条件但不连通。
12344333
