图的生成树、纽结行列式与Kenyon猜想

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11701401
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0409.图论及其应用
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Kenyon raised a conjecture on the upper bound of the edge-spanning tree density of a planar graph when studying tiling a rectangle with fewest squares. This conjecture is now named after Kenyon. Through the correspondence between knot diagrams and signed plane graphs, it can be translated into the language of knot theory, which is called the determinant density conjecture of knots. Meanwhile, the determinant density conjecture of knots are closely related to the hyperbolic volume of hyperbolic knots, a core field in low-dimensional topology. Kenyon's conjecture has become a hot topic since 2015, but far from being solved. In this project, we will focus on the Kenyon's conjecture and some related problems. Combining methods and techniques in graph theory and knot theory, we will study the enumeration of spanning trees of graphs (especially regular graphs), the determinant density of knots, the edge-spanning tree density of graphs, and the spanning tree entropy of graphs. Moreover, we expect to generalize the Kenyon's conjecture to virtual knots.
在研究矩形的最少个数正方形镶嵌这一组合问题时,Kenyon提出了一个关于平面图的边-生成树密度上界的猜想。该猜想现在被称为Kenyon猜想。通过纽结投影图与符号平图的对应关系,Kenyon猜想可被翻译成纽结理论的语言,即纽结的行列式密度猜想。同时,纽结的行列式密度猜想又与双曲纽结的双曲体积这一低维拓扑中的核心领域密切相关。2015年起,Kenyon猜想逐渐成为研究热点,但离彻底解决还有相当距离。本项目将以Kenyon猜想以及一些相关问题为核心,综合运用图论和低维拓扑中的方法与技巧,研究图(特别是正则图)的生成树计数、纽结的行列式密度、图的边-生成树密度以及图的生成树熵,并拟将Kenyon猜想推广至虚拟纽结上。

结项摘要

本项目主要研究图的生成树、纽结行列式与Kenyon猜想,核心是图的生成树计数问题。对于Moon于1964年对完全图计数的Cayley公式作出的经典推广,我们利用电网络方法和代数方法,给出了完全二部图中的一系列漂亮的类比公式。我们利用王氏代数给出了生成树计数的一个新奇的恒等式。同时,研究了与生成树计数相关的电网络问题,给出了一系列电网络的有效电阻分布。我们深入研究了色多项式的系数,彻底解决并大大推广了Lundow and Markström提出的一个关于色多项式系数的15年的猜想,受到多位图论界顶尖学者如Carsten Thomassen、Gordon Royle的好评。在图论的一些其他领域,如符号边控制数、图的哈密顿性的谱半径条件、图与有向图的bar visibility表示、图的平面性等领域,我们也做出了一些较好的工作,解决了一些SIAM J. Discrete Math., Discrete Math.上提出的猜想。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Remarks on the joins of 1-planar graphs
关于 1-平面图连接的备注
  • DOI:
    10.1016/j.amc.2019.06.051
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Applied Mathematics and Computation
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Ouyang Zhangdong;Ge Jun;Chen Yichao
  • 通讯作者:
    Chen Yichao
Spanning trees in complete bipartite graphs and resistance distance in nearly complete bipartite graphs
完全二分图中的生成树和近完全二分图中的阻力距离
  • DOI:
    10.1016/j.dam.2020.02.002
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Discrete Applied Mathematics
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Jun Ge;Fengming Dong
  • 通讯作者:
    Fengming Dong
Upper bounds on the signed edge domination number of a graph
图的有符号边支配数的上限
  • DOI:
    10.1016/j.disc.2020.112201
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Discrete Mathematics
  • 影响因子:
    0.8
  • 作者:
    Fengming Dong;Jun Ge;Yan Yang
  • 通讯作者:
    Yan Yang
Spectral radius and Hamiltonian properties of graphs, II
图的谱半径和哈密顿性质,II
  • DOI:
    10.1080/03081087.2019.1580668
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Linear and Multilinear Algebra
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Jun Ge;Bo Ning
  • 通讯作者:
    Bo Ning
Proving a conjecture on chromatic polynomials by counting the number of acyclic orientations
通过计算非循环方向的数量来证明色多项式的猜想
  • DOI:
    10.1002/jgt.22617
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Graph Theory
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    Fengming Dong;Jun Ge;Helin Gong;Bo Ning;Zhangdong Ouyang;Eng Guan Tay
  • 通讯作者:
    Eng Guan Tay

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其他文献

排叉链环的行列式
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    厦门大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戈鋆
  • 通讯作者:
    戈鋆

其他文献

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AI项目思路

AI技术路线图

戈鋆的其他基金

与生成树计数相关的两个重要猜想
  • 批准号:
    12371355
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    43.5 万元
  • 项目类别:
    面上项目
纽结与链环的染色及相关问题
  • 批准号:
    11626163
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    3.0 万元
  • 项目类别:
    数学天元基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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