]> AND Private Git Repository - 16dcc.git/blob - hamilton.tex
Logo AND Algorithmique Numérique Distribuée

Private GIT Repository
bla bla:
[16dcc.git] / hamilton.tex
1 Many approaches have been developed to solve the problem of building
2 a Gray code in a $\mathsf{N}$ cube~\cite{Robinson:1981:CS,DBLP:journals/combinatorics/BhatS96,ZanSup04,Bykov2016}, according to properties 
3 the produced code has to verify.
4 For instance,~\cite{DBLP:journals/combinatorics/BhatS96,ZanSup04} focus on
5 balanced Gray codes. In the transition sequence of these codes, 
6 the number of transitions of each element must differ
7 at most by 2.
8 This uniformity is a global property on the cycle, \textit{i.e.}
9 a property that is established while traversing the whole cycle.
10 On the opposite side, when the objective is to follow a subpart 
11 of the Gray code and to switch each element approximately the 
12 same amount of times,
13 local properties are wished.
14 For instance, the locally balanced property is studied in~\cite{Bykov2016} 
15 and an algorithm that establishes locally balanced Gray codes is given.
16  
17 The current context is to provide a function 
18 $f:\Bool^{\mathsf{N}} \rightarrow \Bool^{\mathsf{N}}$ by removing a Hamiltonian 
19 cycle in the $\mathsf{N}$ cube. Such a function is going to be iterated
20 $b$ times to produce a pseudo random number,
21 \textit{i.e.} a vertex in the 
22 $\mathsf{N}$ cube.
23 Obviously, the number of iterations $b$ has to be sufficiently large 
24 to provide a uniform output distribution.
25 To reduce the number of iterations, the provided Gray code
26 should ideally possess both balanced and locally balanced properties.
27 However, none of the two algorithms is compatible with the second one:
28 balanced Gray codes that are generated by state of the art works~\cite{ZanSup04,DBLP:journals/combinatorics/BhatS96} are not locally balanced. Conversely,
29 locally balanced Gray codes yielded by Igor Bykov approach~\cite{Bykov2016}
30 are not globally balanced.
31 This section thus shows how the non deterministic approach 
32 presented in~\cite{ZanSup04} has been automatized to provide balanced 
33 Hamiltonian paths such that, for each subpart, 
34 the number of switches of each element is as uniform as possible.
35
36 \subsection{Analysis of the Robinson-Cohn extension algorithm}
37 As far as we know three works, 
38 namely~\cite{Robinson:1981:CS},~\cite{DBLP:journals/combinatorics/BhatS96}, 
39 and~\cite{ZanSup04} have addressed the problem of providing an approach
40 to produce balanced gray code.
41 The authors of~\cite{Robinson:1981:CS} introduced an inductive approach
42 aiming at producing balanced Gray codes, provided the user gives 
43 a special subsequence of the transition sequence at each induction step.
44 This work have been strengthened in~\cite{DBLP:journals/combinatorics/BhatS96}
45 where the authors have explicitly shown how to construct such a subsequence.
46 Finally the authors of~\cite{ZanSup04} have presented 
47 the \emph{Robinson-Cohn extension} 
48 algorithm. There rigorous presentation of this one 
49 have mainly allowed them to prove two properties.
50 The former states that if 
51 $\mathsf{N}$ is a 2-power, a balanced Gray code is always totally balanced.
52 The latter states that for every $\mathsf{N}$ there 
53 exists a Gray code such that all transition count numbers are 
54 are 2-powers whose exponents are either equal
55 or differ from each other by 1.
56 However, the authors do not prove that the approach allows to build 
57 (totally balanced) Gray code. 
58 What follows shows that this fact is established and first recalls the approach.
59
60
61 Let be given a $\mathsf{N}-2$-bit Gray code whose transition sequence is
62 $S_{\mathsf{N}-2}$. What follows is the 
63  \emph{Robinson-Cohn extension} method~\cite{ZanSup04}
64 which produces a $n$-bits Gray code.
65
66 \begin{enumerate}
67 \item \label{item:nondet}Let $l$ be an even positive integer. Find 
68 $u_1, u_2, \dots , u_{l-2}, v$ (maybe empty) subsequences of $S_{\mathsf{N}-2}$ 
69 such that $S_{\mathsf{N}-2}$ is the concatenation of 
70 $$
71 s_{i_1}, u_0, s_{i_2}, u_1, s_{i_3}, u_2, \dots , s_{i_l-1}, u_{l-2}, s_{i_l}, v
72 $$
73 where $i_1 = 1$, $i_2 = 2$, and $u_0 = \emptyset$ (the empty sequence).
74 \item\label{item:u'}Replace in $S_{\mathsf{N}-2}$ the sequences $u_0, u_1, u_2, \ldots, u_{l-2}$ 
75   by 
76   $\mathsf{N} - 1,  u'(u_1,\mathsf{N} - 1, \mathsf{N}) , u'(u_2,\mathsf{N}, \mathsf{N} - 1), u'(u_3,\mathsf{N} - 1,\mathsf{N}), \dots, u'(u_{l-2},\mathsf{N}, \mathsf{N} - 1)$
77   respectively, where $u'(u,x,y)$ is the sequence $u,x,u^R,y,u$ such that 
78   $u^R$ is $u$ in reversed order. 
79   The obtained sequence is further denoted as $U$.
80 \item\label{item:VW} Construct the sequences $V=v^R,\mathsf{N},v$, $W=\mathsf{N}-1,S_{\mathsf{N}-2},\mathsf{N}$, and let $W'$ be $W$ where the first 
81 two elements have been exchanged.
82 \item The transition sequence $S_{\mathsf{N}}$ is thus the concatenation $U^R, V, W'$.
83 \end{enumerate} 
84
85 It has been proven in~\cite{ZanSup04} that 
86 $S_{\mathsf{N}}$ is transition sequence of a cyclic $\mathsf{N}$-bits Gray code 
87 if $S_{\mathsf{N}-2}$ is. 
88 However, the step~(\ref{item:nondet}) is not a constructive 
89 step that precises how to select the subsequences which ensures that 
90 yielded Gray code is balanced.
91 Next section shows how to choose the sequence $l$ to have the balance property.
92
93 \subsection{Balanced Codes}
94 Let us first recall how to formalize the balance property of a Gray code.
95 Let  $L = w_1, w_2, \dots, w_{2^\mathsf{N}}$ be the sequence 
96 of a $\mathsf{N}$-bits cyclic Gray code. 
97 The  transition sequence 
98 $S = s_1, s_2, \dots, s_{2^n}$, $s_i$, $1 \le i \le 2^\mathsf{N}$,
99 indicates which bit position changes between 
100 codewords at index $i$ and $i+1$ modulo $2^\mathsf{N}$. 
101 The \emph{transition count} function  
102 $\textit{TC}_{\mathsf{N}} : \{1,\dots, \mathsf{N}\} \rightarrow \{0, \ldots, 2^{\mathsf{N}}\}$ 
103 gives the number of times $i$ occurs in $S$,
104 \textit{i.e.}, the number of times 
105 the bit $i$ has been switched in $L$.   
106
107 The Gray code is \emph{totally balanced} if $\textit{TC}_{\mathsf{N}}$ 
108 is constant (and equal to $\frac{2^{\mathsf{N}}}{\mathsf{N}}$).
109 It is \emph{balanced} if for any two bit indices $i$ and $j$, 
110 $|\textit{TC}_{\mathsf{N}}(i) - \textit{TC}_{\mathsf{N}}(j)| \le  2$.
111
112
113    
114 \begin{xpl}
115 Let $L^*=000,100,101,001,011,111,110,010$ be the Gray code that corresponds to 
116 the Hamiltonian cycle that has been removed in $f^*$.
117 Its transition sequence is $S=3,1,3,2,3,1,3,2$ and its transition count function is 
118 $\textit{TC}_3(1)= \textit{TC}_3(2)=2$ and  $\textit{TC}_3(3)=4$. Such a Gray code is balanced. 
119
120 Let now  
121 $L^4=0000, 0010, 0110, 1110, 1111, 0111, 0011, 0001, 0101,$
122 $0100, 1100, 1101, 1001, 1011, 1010, 1000$
123 be a cyclic Gray code. Since $S=2,3,4,1,4,3,2,3,1,4,1,3,2,1,2,4$ $\textit{TC}_4$ is equal to 4 everywhere, this code
124 is thus totally balanced.
125
126 On the contrary, for the standard $4$-bits Gray code  
127 $L^{\textit{st}}=0000,0001,0011,0010,0110,0111,0101,0100,1100,$
128 $1101,1111,1110,1010,1011,1001,1000$,
129 we have $\textit{TC}_4(1)=8$ $\textit{TC}_4(2)=4$ $\textit{TC}_4(3)=\textit{TC}_4(4)=2$ and
130 the code is neither balanced nor totally balanced.
131 \end{xpl}
132
133
134 \begin{thrm}\label{prop:balanced}
135 Let $\mathsf{N}$ in $\Nats^*$, and $a_{\mathsf{N}}$ be defined by
136 $a_{\mathsf{N}}= 2 \lfloor \dfrac{2^{\mathsf{N}}}{2\mathsf{N}} \rfloor$. 
137 There exists then a sequence $l$ in 
138 step~(\ref{item:nondet}) of the \emph{Robinson-Cohn extension} algorithm
139 such that all the transition counts $\textit{TC}_{\mathsf{N}}(i)$ 
140 are $a_{\mathsf{N}}$ or $a_{\mathsf{N}}+2$ 
141 for any $i$, $1 \le i \le \mathsf{N}$.
142 \end{thrm}
143
144
145
146
147
148 The proof is done by induction on $\mathsf{N}$. Let us immediately verify 
149 that it is established for both odd and even smallest values, \textit{i.e.} 
150 $3$ and $4$.
151 For the initial case where $\mathsf{N}=3$, \textit{i.e.} $\mathsf{N-2}=1$ we successively have:  $S_1=1,1$, $l=2$,  $u_0 = \emptyset$, and $v=\emptyset$.
152 Thus again the algorithm successively produces 
153 $U= 1,2,1$, $V = 3$, $W= 2, 1, 1,3$, and $W' = 1,2,1,3$.
154 Finally, $S_3$ is $1,2,1,3,1,2,1,3$ which obviously verifies the theorem.    
155  For the initial case where $\mathsf{N}=4$, \textit{i.e.} $\mathsf{N-2}=2$ 
156 we successively have:  $S_1=1,2,1,2$, $l=4$, 
157 $u_0,u_1,u_2 = \emptyset,\emptyset,\emptyset$, and $v=\emptyset$.
158 Thus again the algorithm successively produces 
159 $U= 1,3,2,3,4,1,4,3,2$, $V = 4$, $W= 3, 1, 2, 1,2, 4$, and $W' = 1, 3, 2, 1,2, 4 $.
160 Finally, $S_4$ is 
161 $
162 2,3,4,1,4,3,2,3,1,4,1,3,2,1,2,4
163
164 such that $\textit{TC}_4(i) = 4$ and the theorem is established for 
165 odd and even initial values.
166
167
168 For the inductive case, let us first define some variables.
169 Let $c_{\mathsf{N}}$ (resp. $d_{\mathsf{N}}$) be the number of elements 
170 whose transition count is exactly $a_{\mathsf{N}}$ (resp $a_{\mathsf{N}} +2$).
171 These two variables are defined by the system 
172  
173 $$
174 \left\{
175 \begin{array}{lcl}
176 c_{\mathsf{N}} + d_{\mathsf{N}} & = & \mathsf{N} \\
177 c_{\mathsf{N}}a_{\mathsf{N}} + d_{\mathsf{N}}(a_{\mathsf{N}}+2) & = & 2^{\mathsf{N}} 
178 \end{array}
179 \right.
180 \qquad 
181 \Leftrightarrow 
182 \qquad 
183 \left\{
184 \begin{array}{lcl}
185 d_{\mathsf{N}} & = & \dfrac{2^{\mathsf{N}} -\mathsf{N}.a_{\mathsf{N}}}{2} \\
186 c_{\mathsf{N}} &= &\mathsf{N} -  d_{\mathsf{N}}
187 \end{array}
188 \right.
189 $$
190
191 Since $a_{\mathsf{N}}$ is even, $d_{\mathsf{N}}$ is an integer.
192 Let us first proove that both $c_{\mathsf{N}}$ and  $d_{\mathsf{N}}$ are positive
193 integers.
194 Let $q_{\mathsf{N}}$ and $r_{\mathsf{N}}$, respectively, be  
195 the quotient and the remainder in the Euclidean disvision
196 of $2^{\mathsf{N}}$ by $2\mathsf{N}$, \textit{i.e.} 
197 $2^{\mathsf{N}} = q_{\mathsf{N}}.2\mathsf{N} + r_{\mathsf{N}}$, with $0 \le r_{\mathsf{N}} <2\mathsf{N}$.
198 First of all, the integer $r$ is even since $r_{\mathsf{N}} = 2^{\mathsf{N}} - q_{\mathsf{N}}.2\mathsf{N}= 2(2^{\mathsf{N}-1} - q_{\mathsf{N}}.\mathsf{N})$. 
199 Next,  $a_{\mathsf{N}}$ is $\frac{2^{\mathsf{N}}-r_{\mathsf{N}}}{\mathsf{N}}$. Consequently 
200 $d_{\mathsf{N}}$ is $r_{\mathsf{N}}/2$ and is thus a positive integer s.t. 
201 $0 \le d_{\mathsf{N}} <\mathsf{N}$.
202 The proof for $c_{\mathsf{N}}$ is obvious.
203
204
205 For any $i$, $1 \le i \le \mathsf{N}$, let $zi_{\mathsf{N}}$ (resp. $ti_{\mathsf{N}}$ and $bi_{\mathsf{N}}$) 
206 be the occurence number of element $i$ in the sequence $u_0, \dots, u_{l-2}$ 
207 (resp. in the sequences $s_{i_1}, \dots , s_{i_l}$ and $v$)
208 in step (\ref{item:nondet}) of the algorithm.
209
210 Due to the definition of $u'$ in step~(\ref{item:u'}), 
211 $3.zi_{\mathsf{N}} + ti_{\mathsf{N}}$ is the
212  number of element $i$ in the sequence $U$.
213 It is clear that the number of element $i$ in the sequence $V$ is 
214 $2bi_{\mathsf{N}}$ due to step (\ref{item:VW}). 
215 We thus have the following system:
216 $$
217 \left\{
218 \begin{array}{lcl}
219 3.zi_{\mathsf{N}} + ti_{\mathsf{N}} + 2.bi_{\mathsf{N}} + \textit{TC}_{\mathsf{N}-2}(i) &= &\textit{TC}_{\mathsf{N}}(i) \\
220 zi_{\mathsf{N}} + ti_{\mathsf{N}}  + bi_{\mathsf{N}} & =& \textit{TC}_{\mathsf{N}-2}(i)
221 \end{array}
222 \right.
223 \qquad 
224 \Leftrightarrow 
225 $$
226
227 \begin{equation}
228 \left\{
229 \begin{array}{lcl}
230 zi_{\mathsf{N}} &= & 
231 \dfrac{\textit{TC}_{\mathsf{N}}(i) - 2.\textit{TC}_{\mathsf{N}-2}(i) - bi_{\mathsf{N}}}{2}\\
232 ti_{\mathsf{N}} &= & \textit{TC}_{\mathsf{N}-2}(i)-zi_{\mathsf{N}}-bi_{\mathsf{N}}
233 \end{array}
234 \right.
235 \label{eq:sys:zt1}
236 \end{equation}
237
238 In this set of 2 equations with 3 unknown variables, let $b_i$ be set with 0.
239 In this case, since $\textit{TC}_{\mathsf{N}}$ is even (equal to $a_{\mathsf{N}}$ 
240 or to $a_{\mathsf{N}}+2$), the variable  $zi_{\mathsf{N}}$ is thus an integer.
241 Let us now prove that the resulting system has always positive integer 
242 solutions $z_i$, $t_i$, $0 \le z_i, t_i \le \textit{TC}_{\mathsf{N}-2}(i)$ 
243 and s.t. their sum is equal to $\textit{TC}_{\mathsf{N}-2}(i)$. 
244 This latter consraint is obviously established if the system has a solution.
245 We thus have the following system.
246
247
248
249 \begin{equation}
250 \left\{
251 \begin{array}{lcl}
252 zi_{\mathsf{N}} &= & 
253 \dfrac{\textit{TC}_{\mathsf{N}}(i) - 2.\textit{TC}_{\mathsf{N}-2}(i) }{2}\\
254 ti_{\mathsf{N}} &= & \textit{TC}_{\mathsf{N}-2}(i)-zi_{\mathsf{N}}
255 \end{array}
256 \right.
257 \label{eq:sys:zt2}
258 \end{equation}
259
260 The definition of $\textit{TC}_{\mathsf{N}}(i)$ depends on the value of $\mathsf{N}$.
261 When $3 \le N \le 7$, values are defined as follows:
262 \begin{eqnarray*}
263 \textit{TC}_{3} & = & [2,2,4] \\
264 \textit{TC}_{5} & = & [6,6,8,6,6] \\
265 \textit{TC}_{7} & = & [18,18,20,18,18,18,18] \\
266 \\
267 \textit{TC}_{4} & = & [4,4,4,4] \\
268 \textit{TC}_{6} & = & [10,10,10,10,12,12] \\
269 \end{eqnarray*}
270 It is not hard to verify that all these instanciations verify the aformentioned contraints. 
271
272 When  $N  \ge 8$, $\textit{TC}_{\mathsf{N}}(i)$ is defined as follows:
273 \begin{equation}
274 \textit{TC}_{\mathsf{N}}(i) = \left\{
275 \begin{array}{l} 
276 a_{\mathsf{N}} \textrm{ if } 1 \le i \le c_{\mathsf{N}} \\
277 a_{\mathsf{N}}+2 \textrm{ if } c_{\mathsf{N}} +1 \le i \le c_{\mathsf{N}} + d_{\mathsf{N}} 
278 \end{array}
279 \right.
280 \label{eq:TCN:def}
281 \end{equation}
282
283
284 We thus  have
285 $$
286 \begin{array}{rcl} 
287 \textit{TC}_{\mathsf{N}}(i) - 2.\textit{TC}_{\mathsf{N}-2}(i) 
288 &\ge& 
289 a_{\mathsf{N}} - 2(a_{\mathsf{N}-2}+2) \\
290 &\ge& 
291 \frac{2^{\mathsf{N}}-r_{\mathsf{N}}}{\mathsf{N}}
292 -2 \left( \frac{2^{\mathsf{N-2}}-r_{\mathsf{N-2}}}{\mathsf{N-2}}+2\right)\\
293 &\ge& 
294 \frac{2^{\mathsf{N}}-2N}{\mathsf{N}}
295 -2 \left( \frac{2^{\mathsf{N-2}}}{\mathsf{N-2}}+2\right)\\
296 &\ge& 
297 \dfrac{(\mathsf{N} -2).2^{\mathsf{N}}-2N.2^{\mathsf{N-2}}-6N(N-2)}{\mathsf{N.(N-2)}}\\
298 \end{array}
299 $$
300
301 A simple variation study of the function $t:\R \rightarrow \R$ such that 
302 $x \mapsto t(x) = (x -2).2^{x}-2x.2^{x-2}-6x(x-2)$ shows that 
303 its derivative is strictly postive if $x \ge 6$ and $t(8)=224$.
304 The integer $\textit{TC}_{\mathsf{N}}(i) - 2.\textit{TC}_{\mathsf{N}-2}(i)$ is thus positive 
305 for any $\mathsf{N} \ge 8$ and the proof is established.
306
307
308 % \begin{table}[ht]
309 % $$
310 % \begin{array}{|l|l|l|l|l|l|}
311 % \hline
312 % \mathsf{N}     & 3 & 4 & 5 & 6  & 7\\
313 % \hline
314 % a_{\mathsf{N}} & 2 & 4 & 6 & 10 & 18\\
315 % \hline
316 % \end{array}
317 % $$
318 % \label{tab:an}
319 % \caption{First values of  $a_{\mathsf{N}}$}
320 % \end{table}
321
322 For each element $i$, we are then left to choose $zi_{\mathsf{N}}$ positions 
323 among $\textit{TC}_{\mathsf{N}}(i)$, which leads to 
324 ${\textit{TC}_{\mathsf{N}}(i) \choose zi_{\mathsf{N}} }$ possibilities.
325 Notice that all such choices lead to a hamiltonian path.
326
327
328
329
330
331 %%% Local Variables:
332 %%% mode: latex
333 %%% TeX-master: "main"
334 %%% ispell-dictionary: "american"
335 %%% mode: flyspell
336 %%% End: