In dieser Arbeit führen wir den Zirkuit-Durchmesser ein, eine Verallgemeinerung des kombinatorischen Durchmessers von Polyedern. Wir untersuchen, wie viele Zirkuit-Schritte, parallel zu potentiellen Kanten des Polyeders, wir brauchen um je zwei Ecken eines Polyeders mit einem Zirkuit-Weg zu verbinden.
In einer Hierarchie setzen wir die verschiedenen Klassen von Zirkuit-Durchmessern in Relation.
Am Beispiel von Transportpolytopen und dualen Netzwerkfluss-Polyedern zeigen wir, wie man all diese Zirkuit-Durchmesser-Konzepte ausnutzen kann.
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In dieser Arbeit führen wir den Zirkuit-Durchmesser ein, eine Verallgemeinerung des kombinatorischen Durchmessers von Polyedern. Wir untersuchen, wie viele Zirkuit-Schritte, parallel zu potentiellen Kanten des Polyeders, wir brauchen um je zwei Ecken eines Polyeders mit einem Zirkuit-Weg zu verbinden.
In einer Hierarchie setzen wir die verschiedenen Klassen von Zirkuit-Durchmessern in Relation.
Am Beispiel von Transportpolytopen und dualen Netzwerkfluss-Polyedern zeigen wir, wie man all dies...
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