Counting Homomorphisms Modulo a Prime Number
Notice bibliographique
Résumé
Counting problems in general and counting graph homomorphisms in particular have numerous applications in combinatorics, computer science, statistical physics, and elsewhere. One of the most well studied problems in this area is #GraphHom(H) - the problem of finding the number of homomorphisms from a given graph G to the graph H. Not only the complexity of this basic problem is known, but also of its many variants for digraphs, more general relational structures, graphs with weights, and others. In this paper we consider a modification of #GraphHom(H), the #_{p}GraphHom(H) problem, p a prime number: Given a graph G, find the number of homomorphisms from G to H modulo p. In a series of papers Faben and Jerrum, and Göbel et al. determined the complexity of #_{2}GraphHom(H) in the case H (or, in fact, a certain graph derived from H) is square-free, that is, does not contain a 4-cycle. Also, Göbel et al. found the complexity of #_{p}GraphHom(H) when H is a tree for an arbitrary prime p. Here we extend the above result to show that the #_{p}GraphHom(H) problem is #_{p}P-hard whenever the derived graph associated with H is square-free and is not a star, which completely classifies the complexity of #_{p}GraphHom(H) for square-free graphs H.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,003 | 0,027 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,005 |
| Communication savante | 0,005 | 0,022 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,005 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,008 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».