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151.
G. Mazzuoccolo 《Discrete Mathematics》2013,313(20):2292-2296
152.
153.
154.
Jehan Al-Bar 《代数通讯》2013,41(7):2309-2324
We consider adequate transversals of abundant semigroups and prove that, in a particular case, there is a natural embedding of an inverse transversal within a certain regular subsemigroup. We also introduce the concepts of simplistic, perfect, and quasi-adequate transversal and provide a number of interesting connections between these. 相似文献
155.
In this article we characterize monoids over which every right S-act has a strongly flat (condition (P)) cover. Similar to the perfect monoids, such monoids are characterized by condition (A) and having strongly flat (condition (P)) cover for each cyclic right S-act. We also give a new characterization for perfect monoids as monoids over which every strongly flat right S-act has a projective cover. 相似文献
156.
Steinberg猜想既没有4-圈又没有5-圈的平面图是3色可染的. Xu, Borodin等人各自独立地证明了既没有相邻三角形又没有5-和7-圈的平面图是3 色可染的. 作为这一结果的推论, 没有4-, 5-和7-圈的平面图是3色可染的. 本文证明一个比此推论更接近Steinberg猜想的结果, 设G是一个既没有4-圈又没有5-圈的平面图, 若对每一个k∈{3, 6, 7}, G都不含(k, 7)-弦, 则G是3色可染的, 这里的(k, 7)-弦是指长度为7+k-2的圈的一条弦, 它的两个端点将圈分成两条路, 一条路的长度为6, 另一条路的长度为k-1. 相似文献
157.
158.
Flavia Bonomo Guillermo Durán Martín D. Safe Annegret K. Wagler 《Discrete Applied Mathematics》2013,161(13-14):1925-1942
A graph is balanced if its clique-matrix contains no edge–vertex incidence matrix of an odd chordless cycle as a submatrix. While a forbidden induced subgraph characterization of balanced graphs is known, there is no such characterization by minimal forbidden induced subgraphs. In this work, we provide minimal forbidden induced subgraph characterizations of balanced graphs restricted to graphs that belong to one of the following graph classes: complements of bipartite graphs, line graphs of multigraphs, and complements of line graphs of multigraphs. These characterizations lead to linear-time recognition algorithms for balanced graphs within the same three graph classes. 相似文献
159.
160.
A coloring of the vertices of a graph G is convex if, for each assigned color d, the vertices with color d induce a connected subgraph of G. We address the convex recoloring problem, defined as follows. Given a graph G and a coloring of its vertices, recolor a minimum number of vertices of G, so that the resulting coloring is convex. This problem is known to be NP-hard even when G is a path. We show an integer programming formulation for the weighted version of this problem on arbitrary graphs, and then specialize it for trees. We study the facial structure of the polytope defined as the convex hull of the integer points satisfying the restrictions of the proposed ILP formulation, present several classes of facet-defining inequalities and discuss separation algorithms. 相似文献