3. 主要结果及其证明
管状富勒烯图F是由同心的六边形层,两端分别加一个帽子构成,每个帽子又由一个六边形面以及六个五边形邻面构成,除了两端的帽子,其余的每个同心六边形层都由六个相邻的六边形构成(如
图1
所示为该类管状富勒烯图的平面嵌入图)。我们对F做一些记号,记
H
0
,
H
1
,
⋯
,
H
n
为F的所有同心层,这里H0 和Hn 是F的最里层和最外层,都由一个六边形面构成。而H1 是和H0 相邻的由六个五边形面构成的一层,即
H
0
∪
H
1
构成一端的帽子,
H
n
−
1
∪
H
n
构成另一端的帽子,对于
2
≤
k
≤
n
−
2
,六边形层
H
k
与
H
k
−
1
与
H
k
+
1
均相邻,对
1
≤
k
≤
n
,我们设
C
k
=
H
k
−
1
∩
H
k
。对
C
k
上的顶点顺时针进行标号
v
i
k
(
k
=
1
,
2
,
⋯
,
n
)
,则C1 和Cn 是6长圈,
C
2
,
C
3
,
⋯
,
C
n
−
1
是12长圈,且
C
k
=
v
1
k
v
2
k
⋯
v
6
k
v
1
k
(
k
=
1
,
n
)
,
C
k
=
v
1
k
v
2
k
⋯
v
12
k
v
1
k
(
k
=
2
,
3
,
⋯
,
n
−
1
)
,
Figure 2
Figure 2. The label of tubular fullerene graphs F 12( n−1 )--图2. 标号的管状富勒烯图 F 12( n−1 )--
如
图2
所示。连接
C
k
和
C
k
+
1
的边称为横跨边(比如
v
1
1
v
1
2
是C1 和C2 之间的一条横跨边),
C
k
和
C
k
+
1
之间的所有横跨边构成集合,记作
E
k
。
本文中我们都沿用如
图2
所示的对管状富勒烯图F的标号,由于F由
n
+
1
层同心层构成,故F有
12
(
n
−
1
)
个顶点,12个五边形面,
2
(
3
n
−
8
)
个六边形面。记该类管状富勒烯图为
F
12
(
n
−
1
)
(
n
≥
3
)
。
定理1的证明思路:设
ℳ
表示管状富勒烯图
F
12
(
n
−
1
)
的所有完美匹配构成的集合,
|
ℳ
|
表示所有完美匹配的个数,C1 和C2 之间的横跨边集
E
1
=
{
v
1
1
v
1
2
,
v
2
1
v
3
2
,
v
3
1
v
5
2
,
v
4
1
v
7
2
,
v
5
1
v
9
2
,
v
6
1
v
11
2
}
,因为圈C1 上有偶数个点,所以对于任意一个完美匹配
M
′
∈
ℳ
, 不可能为奇数,即 可能取值为
0
,
2
,
4
,
6
。下面我们分别求出在每一种情况下的
F
12
(
n
−
1
)
的完美匹配数,进而求和得到
|
ℳ
|
的大小。
引理2 设
ℳ
1
=
{
M
′
|
M
′
∈
ℳ
,
|
E
1
∩
M
′
|
=
0
}
,则
|
ℳ
1
|
=
2
n
。
证明:对任意的
M
′
∈
ℳ
,当 时,6长圈
C
1
=
v
1
1
v
2
1
⋯
v
6
1
v
1
1
上的点只能与C1 上的点匹配,则圈C1 上的完美匹配要么是
{
v
1
1
v
2
1
,
v
3
1
v
4
1
,
v
5
1
v
6
1
}
,要么是
{
v
2
1
v
3
1
,
v
4
1
v
5
1
,
v
6
1
v
1
1
}
,即圈C1 上有两种完美匹配。记
G
n
−
1
=
F
12
(
n
−
1
)
−
V
(
C
1
)
是从图
F
12
(
n
−
1
)
中删除圈C1 上的顶点后获得的子图,如
图3
所示。
观察图
G
n
−
1
,从12长圈
C
2
=
v
1
2
v
2
2
⋯
v
12
2
v
1
2
上的顶点中选一个2度点,比如
v
1
2
,则
v
1
2
要么与
v
2
2
匹配,要么与
v
12
2
匹配。当
v
1
2
与
v
2
2
匹配时,C2 上的完美匹配为
{
v
1
2
v
2
2
,
v
3
2
v
4
2
,
v
5
2
v
6
2
,
v
7
2
v
8
2
,
v
9
2
v
10
2
,
v
11
2
v
12
2
}
;当
v
1
2
与
v
12
2
匹配时,C2 上的完美匹配为
{
v
1
2
v
12
2
,
v
11
2
v
10
2
,
v
9
2
v
8
2
,
v
7
2
v
6
2
,
v
5
2
v
4
2
,
v
3
2
v
2
2
}
,则圈C2 上也有两种完美匹配。再把从图
G
n
−
1
中删除C2 上的点得到的子图,记作
G
n
−
2
。
对
G
n
−
2
进行类似对
G
n
−
1
的分析,依此类推,每个圈
C
k
上都有两种完美匹配,最后剩一个6长圈
C
n
=
v
1
n
v
2
n
⋯
v
6
n
v
1
n
,
C
n
也有两种完美匹配。则
|
ℳ
1
|
=
2
×
2
×
2
×
⋯
×
2
︸
n
−
1
�
=
2
n
(1)
Figure 3
Figure 3. Graphs G n−1--图3. 图 G n−1--
引理3 记
ℳ
2
=
{
M
′
|
M
′
∈
ℳ
,
|
E
1
∩
M
′
|
=
2
}
,则
|
ℳ
2
|
=
1
+
2
n
(
2
+
3
)
n
−
2
+
2
n
(
2
−
3
)
n
−
2
。
证明:对任意的
M
′
∈
ℳ
2
,当
|
E
1
∩
M
′
|
=
2
时,
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
1
1
v
j
+
2
2
}
或
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
2
1
v
j
+
4
2
}
或
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
}
(
i
=
1
,
2
,
⋯
,
6
;
j
=
1
,
3
,
5
,
7
,
9
,
11
,当
l
>
6
时,
v
l
1
=
v
l
−
6
1
;当
t
>
12
时,
v
t
2
=
v
t
−
12
2
)。对上述
i
,
j
,设
ℳ
21
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
1
1
v
j
+
2
2
}
}
;
ℳ
22
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
2
1
v
j
+
4
2
}
}
;
ℳ
23
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
}
}
;则
ℳ
2
i
∩
ℳ
2
j
=
∅
(
i
,
j
=
1
,
2
,
3
且
i
≠
j
),
ℳ
21
∪
ℳ
22
∪
ℳ
23
=
ℳ
2
。故
|
ℳ
2
|
=
|
ℳ
21
|
+
|
ℳ
22
|
+
|
ℳ
23
|
(2)
设
S
2
=
{
v
1
1
,
v
1
2
,
v
2
1
,
v
3
2
,
v
3
1
,
v
4
1
,
v
5
1
,
v
6
1
}
,
S
3
=
{
v
1
1
,
v
1
2
,
v
2
1
,
v
3
1
,
v
5
2
,
v
4
1
,
v
5
1
,
v
6
1
}
,
S
4
=
{
v
1
1
,
v
1
2
,
v
2
1
,
v
3
1
,
v
4
1
,
v
7
2
,
v
5
1
,
v
6
1
}
,
K
n
−
1
=
F
12
(
n
−
1
)
−
S
2
,
Q
n
−
1
=
F
12
(
n
−
1
)
−
S
3
,
M
n
−
1
=
F
12
(
n
−
1
)
−
S
4
。
见
图4
,
图5
所示图
K
n
−
1
,
Q
n
−
1
,
M
n
−
1
,记
f
(
K
n
−
1
)
为子图
K
n
−
1
的完美匹配的数目,对
Q
n
−
1
,
M
n
−
1
,类似。
Claim 3.1
|
ℳ
22
|
=
0
。
证明:因为
ℳ
22
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
2
1
v
j
+
4
2
}
}
(
i
=
1
,
2
,
⋯
,
6
;
j
=
1
,
3
,
5
,
7
,
9
,
11
,当
l
>
6
时,
v
l
1
=
v
l
−
6
1
;当
t
>
12
时,
v
t
2
=
v
t
−
12
2
)。所以圈C1 上的点
v
i
+
1
1
不可能被
M
′
覆盖(
i
=
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
),这与
M
′
是完美匹配矛盾。比如当
i
=
1
,
j
=
1
时,
E
1
∩
M
′
=
{
v
1
1
v
1
2
,
v
3
1
v
5
2
}
,则圈C1 上的点
v
2
1
只能与圈C2 上的点
v
3
2
匹配,但是边
v
2
1
v
3
2
∉
E
1
∩
M
′
,所以圈C1 上的点
v
2
1
不可能被
M
′
覆盖,则当
|
E
1
∩
M
′
|
=
2
且
ℳ
22
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
2
1
v
j
+
4
2
}
}
时,
|
ℳ
22
|
=
0
。
Claim 3.2
|
ℳ
21
|
=
6
f
(
K
n
−
1
)
。
证明:因为
ℳ
21
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
1
1
v
j
+
2
2
}
}
(
i
=
1
,
2
,
⋯
,
6
;
j
=
1
,
3
,
5
,
7
,
9
,
11
,当
l
>
6
时,
v
l
1
=
v
l
−
6
1
;当
t
>
12
时,
v
t
2
=
v
t
−
12
2
)。当
i
=
1
,
j
=
1
时,即
E
1
∩
M
′
=
{
v
1
1
v
1
2
,
v
2
1
v
3
2
}
,C1 上剩余四个点
v
3
1
,
v
4
1
,
v
5
1
,
v
6
1
被
M
′
覆盖的方式只有一种,即
{
v
3
1
v
4
1
,
v
5
1
v
6
1
}
⊆
M
′
。因为
S
2
=
{
v
1
1
,
v
1
2
,
v
2
1
,
v
3
2
,
v
3
1
,
v
4
1
,
v
5
1
,
v
6
1
}
,
K
n
−
1
=
F
12
(
n
−
1
)
−
S
2
,所以此时
f
(
F
12
(
n
−
1
)
)
=
f
(
K
n
−
1
)
(如
图4
所示)。
当
i
=
2
,
j
=
3
时,即
E
1
∩
M
′
=
{
v
2
1
v
3
2
,
v
3
1
v
5
2
}
,C1 上剩余四个点
v
4
1
,
v
5
1
,
v
6
1
,
v
1
1
被
M
′
覆盖的方式只有一种,即
v
4
1
v
5
1
,
v
6
1
v
1
1
∈
M
′
,并且从
F
12
(
n
−
1
)
中删除C1 上的点及
v
3
2
,
v
5
2
后获得的子图与
K
n
−
1
同构。因而,此时
f
(
F
12
(
n
−
1
)
)
=
f
(
K
n
−
1
)
。类似地,当
i
=
3
,
4
,
5
,
6
时,
f
(
F
12
(
n
−
1
)
)
=
f
(
K
n
−
1
)
。
综上,当
|
E
1
∩
M
′
|
=
2
且
ℳ
21
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
1
1
v
j
+
2
2
}
}
时,
|
ℳ
21
|
=
6
f
(
K
n
−
1
)
。
Claim 3.3
f
(
K
n
−
1
)
=
2
f
(
K
n
−
2
)
+
2
f
(
Q
n
−
2
)
+
f
(
M
n
−
2
)
。
证明:观察图
K
n
−
1
(
图4
),边集
E
2
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
,
v
10
2
v
10
3
,
v
12
2
v
12
3
}
,
ℳ
(
K
n
−
1
)
为图
K
n
−
1
所有完美匹配构成的集合。对边集E2 中是完美匹配边的数目 进行分类,其中
M
″
∈
ℳ
(
K
n
−
1
)
。因为圈C2 在图
K
n
−
1
上剩余偶数个点,所以对于任意一个完美匹配
M
″
∈
ℳ
(
K
n
−
1
)
, 可能取值为
0
,
2
,
4
,
6
。又因
K
n
−
1
有一个悬挂点
v
2
2
(即度为1的点),因而点
v
2
2
必须与点
v
2
3
匹配,即
v
2
2
v
2
3
∈
E
2
∩
M
″
。因而 。当 或6时,因
v
2
2
v
2
3
∈
E
2
∩
M
″
,所以E2 中除
v
2
2
v
2
3
以外剩余的五条边
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
,
v
10
2
v
10
3
,
v
12
2
v
12
3
中至少有三条边属于
M
″
。当
v
i
2
v
i
3
,
v
i
+
2
2
v
i
+
2
3
(
i
=
4
,
6
,
8
,
10
)属于
M
″
时,C2 上剩余点
v
i
+
1
2
不会被
M
″
覆盖,与
M
″
Figure 4
Figure 4. Graphs K n−1--图4. 图 K n−1--
是
K
n
−
1
的完美匹配矛盾。当
v
4
2
v
4
3
,
v
8
2
v
8
3
,
v
12
2
v
12
3
属于
M
″
时,C2 上剩余点
v
5
2
,
v
6
2
,
v
7
2
不会被
M
″
覆盖。同样与
M
″
是
K
n
−
1
的完美匹配矛盾。由此矛盾可知 且 。
当 时,由于
v
2
2
v
2
3
∈
E
2
∩
M
″
,故
E
2
∩
M
″
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
}
或
{
v
2
2
v
2
3
,
v
12
2
v
12
3
}
或
{
v
2
2
v
2
3
,
v
6
2
v
6
3
}
或
{
v
2
2
v
2
3
,
v
10
2
v
10
3
}
或
{
v
2
2
v
2
3
,
v
8
2
v
8
3
}
。
当
E
2
∩
M
″
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
}
时,C2 上剩余点
v
5
2
,
v
6
2
,
v
7
2
,
v
8
2
,
v
9
2
,
v
10
2
,
v
11
2
,
v
12
2
被
M
″
覆盖的方式唯一,即
v
5
2
v
6
2
,
v
7
2
v
8
2
,
v
9
2
v
10
2
,
v
11
2
v
12
2
∈
M
″
。从
K
n
−
1
中删除C2 上的点及点
v
2
3
,
v
4
3
后剩下的图同构于
K
n
−
2
。因而此时
K
n
−
1
的完美匹配数等于
K
n
−
2
的完美匹配数,即
f
(
K
n
−
1
)
=
f
(
K
n
−
2
)
。由对称性,当
E
2
∩
M
″
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
12
2
v
12
3
}
时,
f
(
K
n
−
1
)
=
f
(
K
n
−
2
)
。
当
E
2
∩
M
″
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
6
2
v
6
3
}
时,C2 上剩余点
v
4
2
,
v
5
2
,
v
7
2
,
v
8
2
,
v
9
2
,
v
10
2
,
v
11
2
,
v
12
2
被
M
″
覆盖的方式唯一,即
v
4
2
v
5
2
,
v
7
2
v
8
2
,
v
9
2
v
10
2
,
v
11
2
v
12
2
∈
M
″
。从
K
n
−
1
中删除C2 上的点及点
v
2
3
,
v
6
3
后剩下的图同构于
Q
n
−
2
。因而此时
K
n
−
1
的完美匹配数等于
Q
n
−
2
的完美匹配数,即
f
(
K
n
−
1
)
=
f
(
Q
n
−
2
)
。由对称性,当
E
2
∩
M
″
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
10
2
v
10
3
}
时,
f
(
K
n
−
1
)
=
f
(
Q
n
−
2
)
。
当
E
2
∩
M
″
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
8
2
v
8
3
}
时,C2 上剩余点
v
4
2
,
v
5
2
,
v
6
2
,
v
7
2
,
v
9
2
,
v
10
2
,
v
11
2
,
v
12
2
被
M
″
覆盖的方式唯一,即
v
4
2
v
5
2
,
v
6
2
v
7
2
,
v
9
2
v
10
2
,
v
11
2
v
12
2
∈
M
″
。从
K
n
−
1
中删除C2 上的点及点
v
2
3
,
v
8
3
后剩下的图同构于
M
n
−
2
。因而此时
K
n
−
1
的完美匹配数等于
M
n
−
2
的完美匹配数,即
f
(
K
n
−
1
)
=
f
(
M
n
−
2
)
。
综上,
f
(
K
n
−
1
)
=
2
f
(
K
n
−
2
)
+
2
f
(
Q
n
−
2
)
+
f
(
M
n
−
2
)
(3)
Claim 3.4
|
ℳ
23
|
=
3
f
(
M
n
−
1
)
。
证明:因为
ℳ
23
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
}
}
(
i
=
1
,
2
,
⋯
,
6
;
j
=
1
,
3
,
5
,
7
,
9
,
11
,当
l
>
6
时,
v
l
1
=
v
l
−
6
1
;当
t
>
12
时,
v
t
2
=
v
t
−
12
2
)。当
i
=
1
,
j
=
1
时,即
E
1
∩
M
′
=
{
v
1
1
v
1
2
,
v
4
1
v
7
2
}
时,C1 上剩余四个点
v
2
1
,
v
3
1
,
v
5
1
,
v
6
1
被
M
′
覆盖的方式只有一种,即
v
2
1
v
3
1
,
v
5
1
v
6
1
∈
M
′
。从
F
12
(
n
−
1
)
中删除C1 上的点及
v
1
2
,
v
7
2
后剩下的子图为
M
n
−
1
。故此时
f
(
F
12
(
n
−
1
)
)
=
f
(
M
n
−
1
)
。由对称性,当
i
=
2
,
j
=
3
或
i
=
3
,
j
=
5
时,
f
(
F
12
(
n
−
1
)
)
=
f
(
M
n
−
1
)
。当i的取值分别为4,5或6时,与i的取值分别为1,2或3时的情况重复。
所以当 且
ℳ
23
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
}
}
时,
F
12
(
n
−
1
)
有
|
ℳ
23
|
=
3
f
(
M
n
−
1
)
种完美匹配。
Claim 3.5
f
(
M
n
−
1
)
=
2
f
(
K
n
−
2
)
+
4
f
(
Q
n
−
2
)
+
3
f
(
M
n
−
2
)
。
证明:观察图
M
n
−
1
(
图5
),边集
E
2
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
,
v
10
2
v
10
3
,
v
12
2
v
12
3
}
,设
ℳ
(
M
n
−
1
)
为图
M
n
−
1
所有完美匹配构成的集合。对边集E2 中是完美匹配边的数目 进行分类,其中
M
″
∈
ℳ
(
M
n
−
1
)
。因为圈C2 在图
M
n
−
1
上剩余偶数个点,所以对于任意一个完美匹配
M
″
∈
ℳ
(
M
n
−
1
)
, 不可能为奇数, 可能取值为
0
,
2
,
4
,
6
。因为在图
M
n
−
1
中,由点
v
2
2
,
v
3
2
,
v
4
2
,
v
5
2
,
v
6
2
,
v
8
2
,
v
9
2
,
v
10
2
,
v
11
2
,
v
12
2
诱导的子图是两个四长路:
v
2
2
v
3
2
v
4
2
v
5
2
v
6
2
和
v
8
2
v
9
2
v
10
2
v
11
2
v
12
2
,分别记作P1 和P2 。所以对任意的
M
″
∈
ℳ
(
M
n
−
1
)
, 。另一方面,若横跨边
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
中有两条相继的边
v
i
2
v
i
3
,
v
i
+
2
2
v
i
+
2
3
(
i
=
2
,
4
)属于 ,则路P1 上剩余一点
v
i
+
1
2
不会被
M
″
覆盖,矛盾。该矛盾说明
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
中不能有两条相继的边属于 ,同理,
v
8
2
v
8
3
,
v
10
2
v
10
3
,
v
12
2
v
12
3
中也不能有两条相继的边属于 。这意味着 。
记
E
21
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
}
,
E
22
=
{
v
8
2
v
8
3
,
v
10
2
v
10
3
,
v
12
2
v
12
3
}
,则
E
21
∩
E
22
=
∅
,
E
21
∪
E
22
=
E
2
。由前面的分析可知:
1
≤
|
E
21
∩
M
″
|
≤
2
,
1
≤
|
E
22
∩
M
″
|
≤
2
(其中
M
″
∈
ℳ
(
M
n
−
1
)
)。所以当 时,
|
E
21
∩
M
″
|
=
2
且
|
E
22
∩
M
″
|
=
2
。即 ,但P1 上剩余三个点
v
3
2
,
v
4
2
,
v
5
2
不可能同时被
M
″
覆盖,矛盾。该矛盾说明 。
当 时,
|
E
21
∩
M
″
|
=
1
且
|
E
22
∩
M
″
|
=
1
。由对称性,我们又分为以下三种情况:
情况1:
E
2
∩
M
″
=
{
v
l
2
v
l
3
,
v
l
+
2
2
v
l
+
2
3
}
(
l
=
2
,
4
,
6
,
8
,
10
,
12
,当
t
>
12
时,
v
t
2
=
v
t
−
12
2
,
v
t
3
=
v
t
−
12
3
)。
因为
|
E
21
∩
M
″
|
=
1
且
|
E
22
∩
M
″
|
=
1
。故 的取值为
{
v
12
2
v
12
3
,
v
2
2
v
2
3
}
或
{
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
}
。当
v
12
3
,
v
2
2
v
2
3
}
时,C2 上剩余点
v
3
2
,
v
4
2
,
v
5
2
,
v
6
2
,
v
8
2
,
v
9
2
,
v
10
2
,
v
11
2
被
M
″
覆盖的方式唯一,即
v
3
2
v
4
2
,
v
5
2
v
6
2
,
v
8
2
v
9
2
,
v
10
2
v
11
2
∈
M
″
。从
M
n
−
1
中删除C2 上的点及
v
2
3
,
v
12
3
后剩下的图同构于
K
n
−
2
。因而此时
M
n
−
1
的完美匹配数等于
K
n
−
2
的完美匹配数,即
f
(
M
n
−
1
)
=
f
(
K
n
−
2
)
。由对称性,当 时,
f
(
M
n
−
1
)
=
f
(
K
n
−
2
)
。
情况2:
E
2
∩
M
″
=
{
v
l
2
v
l
3
,
v
l
+
4
2
v
l
+
4
3
}
(
l
=
2
,
4
,
6
,
8
,
10
,
12
,当
t
>
12
时,
v
t
2
=
v
t
−
12
2
,
v
t
3
=
v
t
−
12
3
)。
因为
|
E
21
∩
M
″
|
=
1
且
|
E
22
∩
M
″
|
=
1
。故 的取值为
{
v
4
2
v
4
3
,
v
8
2
v
8
3
}
或
{
v
12
2
v
12
3
,
v
4
2
v
4
3
}
或
{
v
6
2
v
6
3
,
v
10
2
v
10
3
}
或
{
v
10
2
v
10
3
,
v
2
2
v
2
3
}
。当 时,C2 上剩余点
v
2
2
,
v
3
2
,
v
5
2
,
v
6
2
,
v
9
2
,
v
10
2
,
v
11
2
,
v
12
2
被
M
″
覆盖的方式唯一,即
v
2
2
v
3
2
,
v
5
2
v
6
2
,
v
9
2
v
10
2
,
v
11
2
v
12
2
∈
M
″
。从
M
n
−
1
中删除C2 上的点及点
v
4
3
,
v
8
3
后剩下的图同构于
Q
n
−
2
。因而此时
M
n
−
1
的完美匹配数等于
Q
n
−
2
的完美匹配数,即
f
(
M
n
−
1
)
=
f
(
Q
n
−
2
)
。由对称性,当 或
{
v
6
2
v
6
3
,
v
10
2
v
10
3
}
或
{
v
10
2
v
10
3
,
v
2
2
v
2
3
}
时,
f
(
M
n
−
1
)
=
f
(
Q
n
−
2
)
。
情况3:
E
2
∩
M
″
=
{
v
l
2
v
l
3
,
v
l
+
6
2
v
l
+
6
3
}
(
l
=
2
,
4
,
6
,
8
,
10
,
12
,当
t
>
12
时,
v
t
2
=
v
t
−
12
2
,
v
t
3
=
v
t
−
12
3
)。
因为
|
E
21
∩
M
″
|
=
1
且
|
E
22
∩
M
″
|
=
1
。故 的取值为
{
v
2
2
v
2
3
,
v
8
2
v
8
3
}
或
{
v
4
2
v
4
3
,
v
10
2
v
10
3
}
或
{
v
6
2
v
6
3
,
v
12
2
v
12
3
}
。当 时,C2 上剩余点
v
3
2
,
v
4
2
,
v
5
2
,
v
6
2
,
v
9
2
,
v
10
2
,
v
11
2
,
v
12
2
被
M
″
覆盖的方式唯一,即
v
3
2
v
4
2
,
v
5
2
v
6
2
,
v
9
2
v
10
2
,
v
11
2
v
12
2
∈
M
″
。从
M
n
−
1
中删除C2 上的点及点
v
2
3
,
v
8
3
后剩下的图同构于
M
n
−
2
。因而此时
M
n
−
1
的完美匹配数等于
M
n
−
2
的完美匹配数,即
f
(
M
n
−
1
)
=
f
(
M
n
−
2
)
。由对称性,当 或
{
v
6
2
v
6
3
,
v
12
2
v
12
3
}
时,
f
(
M
n
−
1
)
=
f
(
M
n
−
2
)
。
综上,
f
(
M
n
−
1
)
=
2
f
(
K
n
−
2
)
+
4
f
(
Q
n
−
2
)
+
3
f
(
M
n
−
2
)
(4)
观察
Q
n
−
1
(如
图5
)进行类似Claim 3.3,Claim 3.5的分析,则
f
(
Q
n
−
1
)
=
2
f
(
K
n
−
2
)
+
4
f
(
Q
n
−
2
)
+
2
f
(
M
n
−
2
)
(5)
由(3)~(5)式得
Figure 5
Figure 5. Graphs M n−1 (left), graphs Q n−1 (right)--图5. 图 M n−1 (左),图 Q n−1 (右)--
f
(
Q
n
−
1
)
=
8
f
(
K
n
−
3
)
+
12
f
(
Q
n
−
3
)
+
8
f
(
M
n
−
3
)
+
4
f
(
Q
n
−
2
)
(6)
4
f
(
Q
n
−
2
)
=
8
f
(
K
n
−
3
)
+
16
f
(
Q
n
−
3
)
+
8
f
(
M
n
−
3
)
(7)
再由(6)~(7)式得
f
(
Q
n
−
1
)
=
8
f
(
Q
n
−
2
)
−
4
f
(
Q
n
−
3
)
(8)
由(3) – 2 × (5),(4) – (5)分别得
2
f
(
K
n
−
1
)
=
2
f
(
K
n
−
2
)
+
f
(
Q
n
−
1
)
(9)
f
(
M
n
−
1
)
=
f
(
M
n
−
2
)
+
f
(
Q
n
−
1
)
(10)
由(8),(9)得
f
(
K
n
−
1
)
=
9
f
(
K
n
−
2
)
−
12
f
(
K
n
−
3
)
+
4
f
(
K
n
−
4
)
(11)
其中(11)式的特征方程的根为
x
1
=
1
,
x
2
=
4
+
2
3
,
x
3
=
4
−
2
3
。易知
f
(
K
2
)
=
3
,
f
(
K
3
)
=
19
f
(
K
4
)
=
139
。得出递推式(11)式的通解为
f
(
K
n
−
1
)
=
1
3
+
2
−
3
6
(
4
+
2
3
)
n
−
1
+
2
+
3
6
(
4
−
2
3
)
n
−
1
(12)
由(8),(10)得
f
(
M
n
−
1
)
=
9
f
(
M
n
−
2
)
−
12
f
(
M
n
−
3
)
+
4
f
(
M
n
−
4
)
(13)
线性递推式(13)式的特征方程的根与递推式(11)式的特征方程的根相同,易知
f
(
M
2
)
=
5
,
f
(
M
3
)
=
37
,
f
(
M
4
)
=
277
。因此递推式(13)式的通解为
f
(
M
n
−
1
)
=
−
1
3
+
2
−
3
3
(
4
+
2
3
)
n
−
1
+
2
+
3
3
(
4
−
2
3
)
n
−
1
(14)
综上,当
|
E
1
∩
M
′
|
=
2
时,图
F
12
(
n
−
1
)
的完美匹配数为
|
ℳ
2
|
=
|
ℳ
21
|
+
|
ℳ
22
|
+
|
ℳ
23
|
=
6
f
(
K
n
−
1
)
+
3
f
(
M
n
−
1
)
=
1
+
2
n
(
2
+
3
)
n
−
2
+
2
n
(
2
−
3
)
n
−
2
(15)
引理4 记
ℳ
3
=
{
M
′
|
M
′
∈
ℳ
,
|
E
1
∩
M
′
|
=
4
}
,则
|
ℳ
3
|
=
2
n
+
(
2
+
3
)
n
−
2
+
(
2
−
3
)
n
−
2
。
证明:对任意的
M
′
∈
ℳ
3
,当
|
E
1
∩
M
′
|
=
4
时,
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
1
1
v
j
+
2
2
,
v
i
+
2
1
v
j
+
4
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
}
或
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
2
1
v
j
+
4
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
,
v
i
+
4
1
v
j
+
8
2
}
或
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
1
1
v
j
+
2
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
,
v
i
+
4
1
v
j
+
8
2
}
(
i
=
1
,
2
,
⋯
,
6
;
j
=
1
,
3
,
5
,
7
,
9
,
11
,当
l
>
6
时,
v
l
1
=
v
l
−
6
1
;当
t
>
12
时,
v
t
2
=
v
t
−
12
2
)。对上述
i
,
j
,设
ℳ
31
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
1
1
v
j
+
2
2
,
v
i
+
2
1
v
j
+
4
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
}
}
,
ℳ
32
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
2
1
v
j
+
4
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
,
v
i
+
4
1
v
j
+
8
2
}
}
,
ℳ
33
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
1
1
v
j
+
2
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
,
v
i
+
4
1
v
j
+
8
2
}
}
。则
ℳ
3
i
∩
ℳ
3
j
=
∅
(
i
,
j
=
1
,
2
,
3
且
i
≠
j
),
ℳ
31
∪
ℳ
32
∪
ℳ
33
=
ℳ
3
。故
|
ℳ
3
|
=
|
ℳ
31
|
+
|
ℳ
32
|
+
|
ℳ
33
|
(16)
设
S
5
=
{
v
1
1
,
v
1
2
,
v
2
1
,
v
3
2
,
v
3
1
,
v
5
2
,
v
4
1
,
v
7
2
,
v
5
1
,
v
6
1
}
,
S
6
=
{
v
1
1
,
v
2
1
,
v
3
2
,
v
3
1
,
v
5
2
,
v
4
1
,
v
7
2
,
v
5
1
,
v
6
1
,
v
11
2
}
,
S
7
=
{
v
1
1
,
v
2
1
,
v
3
2
,
v
3
1
,
v
5
2
,
v
4
1
,
v
5
1
,
v
9
2
,
v
6
1
,
v
11
2
}
,
N
n
−
1
=
F
12
(
n
−
1
)
−
S
5
,
R
n
−
1
=
F
12
(
n
−
1
)
−
S
6
,
X
n
−
1
=
F
12
(
n
−
1
)
−
S
7
。
见
图6
,
图7
所示图
N
n
−
1
,
R
n
−
1
,
X
n
−
1
。记
f
(
N
n
−
1
)
为子图
N
n
−
1
的完美匹配的数目,对
R
n
−
1
,
X
n
−
1
类似。
Claim 4.1
|
ℳ
32
|
=
0
。
证明:因为
ℳ
32
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
2
1
v
j
+
4
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
,
v
i
+
4
1
v
j
+
8
2
}
}
(
i
=
1
,
2
,
⋯
,
6
;
j
=
1
,
3
,
5
,
7
,
9
,
11
,当
l
>
6
时,
v
l
1
=
v
l
−
6
1
;当
t
>
12
时,
v
t
2
=
v
t
−
12
2
)。所以此时
v
i
+
1
1
必须与
v
j
+
2
2
匹配。与
|
E
1
∩
M
′
|
=
4
矛盾,因而
|
ℳ
32
|
=
0
。比如当
i
=
1
,
j
=
1
时,
E
1
∩
M
′
=
{
v
1
1
v
1
2
,
v
3
1
v
5
2
,
v
4
1
v
7
2
,
v
5
1
v
9
2
}
,则C1 上剩余点
v
2
1
,
v
6
1
必须分别与
v
3
2
,
v
11
2
匹配,此时
v
2
1
v
3
2
,
v
6
1
v
11
2
∈
E
1
∩
M
′
,与
|
E
1
∩
M
′
|
=
4
矛盾。
Claim 4.2
|
ℳ
33
|
=
0
。
证明:因为
ℳ
33
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
1
1
v
j
+
2
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
,
v
i
+
4
1
v
j
+
8
2
}
}
(
i
=
1
,
2
,
⋯
,
6
;
j
=
1
,
3
,
5
,
7
,
9
,
11
,当
l
>
6
时,
v
l
1
=
v
l
−
6
1
;当
t
>
12
时,
v
t
2
=
v
t
−
12
2
)。所以此时
v
i
+
2
1
必须与
v
j
+
4
2
匹配。与
|
E
1
∩
M
′
|
=
4
矛盾,因而
|
ℳ
33
|
=
0
。比如当
i
=
1
,
j
=
1
时,
E
1
∩
M
′
=
{
v
1
1
v
1
2
,
v
2
1
v
3
2
,
v
4
1
v
7
2
,
v
5
1
v
9
2
}
,则C1 上剩余点
v
3
1
,
v
6
1
必须分别与
v
5
2
,
v
11
2
匹
配,此时
v
3
1
v
5
2
,
v
6
1
v
11
2
∈
E
1
∩
M
′
,与
|
E
1
∩
M
′
|
=
4
矛盾。
Claim 4.3
|
ℳ
31
|
=
6
f
(
N
n
−
1
)
。
证明:因为
ℳ
31
=
{
M
′
∈
ℳ
|
E
1
∩
M
′
=
{
v
i
1
v
j
2
,
v
i
+
1
1
v
j
+
2
2
,
v
i
+
2
1
v
j
+
4
2
,
v
i
+
3
1
v
j
+
6
2
}
}
(
i
=
1
,
2
,
⋯
,
6
;
j
=
1
,
3
,
5
,
7
,
9
,
11
,当
l
>
6
时,
v
l
1
=
v
l
−
6
1
;当
t
>
12
时,
v
t
2
=
v
t
−
12
2
)。当
i
=
1
,
j
=
1
时,
E
1
∩
M
′
=
{
v
1
1
v
1
2
,
v
2
1
v
3
2
,
v
3
1
v
5
2
,
v
4
1
v
7
2
}
,C1 上剩余两个点
v
5
1
,
v
6
1
被
M
′
覆盖的方式只有一种,即
v
5
1
v
6
1
∈
M
′
。因为
S
5
=
{
v
1
1
,
v
1
2
,
v
2
1
,
v
3
2
,
v
3
1
,
v
5
2
,
v
4
1
,
v
7
2
,
v
5
1
,
v
6
1
}
,
N
n
−
1
=
F
12
(
n
−
1
)
−
S
5
。从
F
12
(
n
−
1
)
中删除
V
(
C
1
)
及点
v
1
2
,
v
3
2
,
v
5
2
,
v
7
2
后剩下的图即为
N
n
−
1
。因而此时
f
(
F
12
(
n
−
1
)
)
=
f
(
N
n
−
1
)
,由对称性,当
i
=
2
,
3
,
4
,
5
,
6
时,
f
(
F
12
(
n
−
1
)
)
=
f
(
N
n
−
1
)
,所以
|
ℳ
31
|
=
6
f
(
N
n
−
1
)
。
Figure 6
Figure 6. Graphs N n−1--图6. 图 N n−1--
Claim 4.4
f
(
N
n
−
1
)
=
2
f
(
N
n
−
2
)
+
f
(
R
n
−
2
)
。
证明:观察图
N
n
−
1
(如
图6
),边集
E
2
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
,
v
10
2
v
10
3
,
v
12
2
v
12
3
}
,设
ℳ
(
N
n
−
1
)
为图
N
n
−
1
所有完美匹配构成的集合。对边集E2 中是完美匹配边的数目 进行分类,其中
M
″
∈
ℳ
(
N
n
−
1
)
。因为圈C2 在图
N
n
−
1
上剩余偶数个点,所以对于任意一个完美匹配
M
″
∈
ℳ
(
N
n
−
1
)
, 不可能为奇数, 可能取值为
0
,
2
,
4
,
6
。
对图
N
n
−
1
,点
v
2
2
必须与点
v
2
3
匹配,点
v
4
2
必须与点
v
4
3
匹配,点
v
6
2
必须与点
v
6
3
匹配,则边集
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
}
⊆
E
2
∩
M
″
,所以 可能取值为4或6。又当 时,即
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
,
v
10
2
v
10
3
,
v
12
2
v
12
3
∈
E
2
∩
M
″
,则圈C2 上点
v
9
2
,
v
11
2
不能被
M
″
覆盖,矛盾。从而 。
对任意
M
″
∈
ℳ
(
N
n
−
1
)
,当 时,由于
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
∈
E
2
∩
M
″
,故
E
2
∩
M
″
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
}
或
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
10
2
v
10
3
}
或
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
12
2
v
12
3
}
。当
E
2
∩
M
″
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
}
时,则圈C2 上点
v
9
2
,
v
10
2
,
v
11
2
,
v
12
2
被
M
″
覆盖的方式只有一种,即
v
9
2
v
10
2
,
v
11
2
v
12
2
∈
M
″
。从
N
n
−
1
中删除
E
2
∩
M
″
中边关联的点以及点
v
9
2
,
v
10
2
,
v
11
2
,
v
12
2
后剩下的图同构于
N
n
−
2
,因而此时
f
(
N
n
−
1
)
=
f
(
N
n
−
2
)
。由对称性,当
E
2
∩
M
″
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
12
2
v
12
3
}
时,
f
(
N
n
−
1
)
=
f
(
N
n
−
2
)
。当
E
2
∩
M
″
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
10
2
v
10
3
}
时,则圈C2 上点
v
8
2
,
v
9
2
,
v
11
2
,
v
12
2
被
M
″
覆盖的方式只有一种,即
v
8
2
v
9
2
,
v
11
2
v
12
2
∈
M
″
。从
N
n
−
1
中删除
E
2
∩
M
″
中边关联的点以及点
v
8
2
,
v
9
2
,
v
11
2
,
v
12
2
后剩下的图同构于
R
n
−
2
,因而此时
f
(
N
n
−
1
)
=
f
(
R
n
−
2
)
。
综上,
f
(
N
n
−
1
)
=
2
f
(
N
n
−
2
)
+
f
(
R
n
−
2
)
(17)
Claim 4.5
f
(
R
n
−
1
)
=
f
(
N
n
−
2
)
+
2
f
(
R
n
−
2
)
+
f
(
X
n
−
2
)
。
证明:观察图
R
n
−
1
(如
图7
),边集
E
2
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
,
v
10
2
v
10
3
,
v
12
2
v
12
3
}
,设
ℳ
(
R
n
−
1
)
为图
R
n
−
1
所有完美匹配构成的集合。对边集E2 中是完美匹配边的数目 进行分类,其中
M
″
∈
ℳ
(
R
n
−
1
)
。因为圈C2 在图
R
n
−
1
上剩余偶数个点,所以对于任意一个完美匹配
M
″
∈
ℳ
(
R
n
−
1
)
, 不可能为奇数, 可能取值为
0
,
2
,
4
,
6
。且在图
R
n
−
1
中,圈C2 被分成两个2-长路
v
8
2
v
9
2
v
10
2
,
v
12
2
v
1
2
v
2
2
和两个孤立点
v
4
2
,
v
6
2
(见
图7
左)。
所以对任意
M
″
∈
ℳ
(
R
n
−
1
)
, 且
v
8
2
v
8
3
,
v
10
2
v
10
3
中恰好有一条边属于 ,同理,
Figure 7
Figure 7. Graphs R n−1 (left), graphs X n−1 (right)--图7. 图 R n−1 (左),图 X n−1 (右)--
v
12
2
v
12
3
,
v
2
2
v
2
3
中恰好有一条边也属于 ,为此,我们有 且
E
2
∩
M
″
=
{
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
,
v
2
2
v
2
3
}
或
{
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
10
2
v
10
3
,
v
2
2
v
2
3
}
或
{
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
,
v
12
2
v
12
3
}
或
{
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
10
2
v
10
3
,
v
12
2
v
12
3
}
。当
E
2
∩
M
″
=
{
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
,
v
2
2
v
2
3
}
时,圈C2 上点
v
9
2
,
v
10
2
,
v
12
2
,
v
1
2
被
M
″
覆盖的方式只有一种,即
v
9
2
v
10
2
,
v
12
2
v
1
2
∈
M
″
。从
R
n
−
1
中删除 中边关联的点以及点
v
9
2
,
v
10
2
,
v
12
2
,
v
1
2
后剩下的图同构于
N
n
−
2
,因而此时
f
(
R
n
−
1
)
=
f
(
N
n
−
2
)
。当
E
2
∩
M
″
=
{
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
2
2
v
2
3
,
v
10
2
v
10
3
}
时,圈C2 上点
v
8
2
,
v
9
2
,
v
12
2
,
v
1
2
被
M
″
覆盖的方式只有一种,即
v
8
2
v
9
2
,
v
12
2
v
1
2
∈
M
″
。从
R
n
−
1
中删除 中边关联的点以及点
v
8
2
,
v
9
2
,
v
12
2
,
v
1
2
后剩下的图同构于
R
n
−
2
,因而此时
f
(
R
n
−
1
)
=
f
(
R
n
−
2
)
。由对称性,当
E
2
∩
M
″
=
{
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
,
v
12
2
v
12
3
}
时,
f
(
R
n
−
1
)
=
f
(
R
n
−
2
)
。当 时,圈C2 上点
v
8
2
,
v
9
2
,
v
1
2
,
v
2
2
被
M
″
覆盖的方式只有一种,即
v
8
2
v
9
2
,
v
1
2
v
2
2
∈
M
″
。从
R
n
−
1
中删除 中边关联的点以及点
v
8
2
,
v
9
2
,
v
1
2
,
v
2
2
后剩下的图同构于
X
n
−
2
,因而此时
f
(
R
n
−
1
)
=
f
(
X
n
−
2
)
。
综上,
f
(
R
n
−
1
)
=
f
(
N
n
−
2
)
+
2
f
(
R
n
−
2
)
+
f
(
X
n
−
2
)
(18)
观察
X
n
−
1
(如
图7
)进行类似Claim 4.4,Claim 4.5的分析,可得
f
(
X
n
−
1
)
=
2
f
(
X
n
−
2
)
+
2
f
(
R
n
−
2
)
(19)
由(17)~(19)式得
f
(
R
n
−
1
)
=
2
f
(
N
n
−
3
)
+
2
f
(
X
n
−
3
)
+
3
f
(
R
n
−
3
)
+
2
f
(
R
n
−
2
)
(20)
2
f
(
R
n
−
2
)
=
2
f
(
N
n
−
3
)
+
2
f
(
X
n
−
3
)
+
4
f
(
R
n
−
3
)
(21)
再由(20)~(21)式得
f
(
R
n
−
1
)
=
4
f
(
R
n
−
2
)
−
f
(
R
n
−
3
)
(22)
由(17),(22)联立得
f
(
N
n
−
1
)
=
6
f
(
N
n
−
2
)
−
9
f
(
N
n
−
3
)
+
2
f
(
N
n
−
4
)
(23)
其中(23)式的特征方程的根为
x
1
=
2
,
x
2
=
2
+
3
,
x
3
=
2
−
3
。易知
f
(
N
2
)
=
2
,
f
(
N
3
)
=
3
f
(
N
4
)
=
14
。得出递推式(23)式的通解为
f
(
N
n
−
1
)
=
2
n
−
1
3
+
2
−
3
6
(
2
+
3
)
n
−
1
+
2
+
3
6
(
2
−
3
)
n
−
1
(24)
故对任意的
M
′
∈
ℳ
,当
|
E
1
∩
M
′
|
=
4
时,图
F
12
(
n
−
1
)
的完美匹配数为
|
ℳ
3
|
=
|
ℳ
31
|
+
|
ℳ
32
|
+
|
ℳ
33
|
=
6
f
(
N
n
−
1
)
=
2
n
+
(
2
+
3
)
n
−
2
+
(
2
−
3
)
n
−
2
(25)
引理5 令
ℳ
4
=
{
M
′
|
M
′
∈
ℳ
,
|
E
1
∩
M
′
|
=
6
}
,则
|
ℳ
4
|
=
1
。
证明:当
ℳ
4
=
{
M
′
|
M
′
∈
ℳ
,
|
E
1
∩
M
′
|
=
6
}
时,即C1 和C2 之间的横跨边
E
1
=
{
v
1
1
v
1
2
,
v
2
1
v
3
2
,
v
3
1
v
5
2
,
v
4
1
v
7
2
,
v
5
1
v
9
2
,
v
6
1
v
11
2
}
是完美匹配
M
′
中的边。从图
F
12
(
n
−
1
)
中删除横跨边
E
1
=
{
v
1
1
v
1
2
,
v
2
1
v
3
2
,
v
3
1
v
5
2
,
v
4
1
v
7
2
,
v
5
1
v
9
2
,
v
6
1
v
11
2
}
中的边关联的点得到图
W
n
−
1
(如
图8
左所示),则C2 和C3 之间的横跨边
E
2
=
{
v
2
2
v
2
3
,
v
4
2
v
4
3
,
v
6
2
v
6
3
,
v
8
2
v
8
3
,
v
10
2
v
10
3
,
v
12
2
v
12
3
}
也是完美匹配
M
′
中的边。再从图
W
n
−
1
中删除横跨边E2 中的边关联的点得到图
W
n
−
2
,则C3 和C4 之间的横跨边E3 也是完美匹配
M
′
中的边。依此类推,最后
C
n
−
1
和
C
n
之间的横跨边
E
n
−
1
=
{
v
2
n
−
1
v
1
n
,
v
4
n
−
1
v
2
n
,
v
6
n
−
1
v
3
n
,
v
8
n
−
1
v
4
n
,
v
10
n
−
1
v
5
n
,
v
12
n
−
1
v
6
n
}
也是完美匹配
M
′
中的边。则
|
E
1
∩
M
′
|
=
6
时,图
F
12
(
n
−
1
)
的完美匹配如
图8
右所示。
即当
|
E
1
∩
M
′
|
=
6
时,图
F
12
(
n
−
1
)
的完美匹配数为
|
ℳ
4
|
=
1
(26)
Figure 8
Figure 8. Graphs W n−1 (left), a perfect matching of graphs F 12( n−1 ) (right)--图8. 图 W n−1 (左),图 F 12( n−1 ) 的一种完美匹配(右)--
定理1的证明:结合引理2~5,可得
|
ℳ
|
=
|
ℳ
1
|
+
|
ℳ
2
|
+
|
ℳ
3
|
+
|
ℳ
4
|
=
2
n
+
[
1
+
2
n
(
2
+
3
)
n
−
2
+
2
n
(
2
−
3
)
n
−
2
]
+
[
2
n
+
(
2
+
3
)
n
−
2
+
(
2
−
3
)
n
−
2
]
+
1
=
[
2
+
(
2
+
3
)
n
−
2
+
(
2
−
3
)
n
−
2
]
(
2
n
+
1
)
(27)
设s是F的顶点数,则
s
=
12
(
n
−
1
)
,即
n
=
s
+
12
12
代入等式(27),可得
|
ℳ
|
=
[
2
+
(
2
+
3
)
s
−
12
12
+
(
2
−
3
)
s
−
12
12
]
(
2
s
+
12
12
+
1
)
(28)
即图F的完美匹配数为
[
2
+
(
2
+
3
)
s
−
12
12
+
(
2
−
3
)
s
−
12
12
]
(
2
s
+
12
12
+
1
)
(其中s为F的顶点数)。