• 青蛙的约会(poj1061+欧几里德)


    青蛙的约会

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    Description

    两只青蛙在网上相识了,它们聊得很开心,于是觉得很有必要见一面。它们很高兴地发现它们住在同一条纬度线上,于是它们约定各自朝西跳,直到碰面为止。可是它们出发之前忘记了一件很重要的事情,既没有问清楚对方的特征,也没有约定见面的具体位置。不过青蛙们都是很乐观的,它们觉得只要一直朝着某个方向跳下去,总能碰到对方的。但是除非这两只青蛙在同一时间跳到同一点上,不然是永远都不可能碰面的。为了帮助这两只乐观的青蛙,你被要求写一个程序来判断这两只青蛙是否能够碰面,会在什么时候碰面。 
    我们把这两只青蛙分别叫做青蛙A和青蛙B,并且规定纬度线上东经0度处为原点,由东往西为正方向,单位长度1米,这样我们就得到了一条首尾相接的数轴。设青蛙A的出发点坐标是x,青蛙B的出发点坐标是y。青蛙A一次能跳m米,青蛙B一次能跳n米,两只青蛙跳一次所花费的时间相同。纬度线总长L米。现在要你求出它们跳了几次以后才会碰面。 

    Input

    输入只包括一行5个整数x,y,m,n,L,其中x≠y < 2000000000,0 < m、n < 2000000000,0 < L < 2100000000。

    Output

    输出碰面所需要的跳跃次数,如果永远不可能碰面则输出一行"Impossible"

    Sample Input

    1 2 3 4 5

    Sample Output

    4

    Source

     

     这是一道经典的解同余方程的题;

     

    首先我来回顾下欧几里德的几个定理,有助于理解这道题;

       定理一:如果d = gcd(a, b),则必能找到正的或负的整数k和l,使 d = a*x+ b*y。

       定理二:若gcd(a, b) = 1,则方程ax ≡ c (mod b)在[0, b-1]上有唯一解。

       定理三:若gcd(a, b) = d,则方程ax ≡ c (mod b)在[0, b/d - 1]上有唯一解。

      证明:上述同余方程等价于ax + by = c,如果有解,两边同除以d,就有a/d * x + b/d * y = c/d,即a/d * x ≡ c/d (mod b/d),显然gcd(a/d, b/d) = 1,所以由定理二知道x在[0, b/d - 1]上有唯一解。所以ax + by = c的x在[0, b/d - 1]上有唯一解,即ax ≡ c (mod b)在[0, b/d - 1]上有唯一解。

      如果得到ax ≡ c (mod b)的某一特解X,那么令m = b/gcd(a, b),可知x在[0, r-1]上有唯一解,所以用x = (X % m + m) %m就可以求出最小非负整数解x了!(X % m可能是负值,此时保持在[-(m-1), 0]内,正值则保持在[0, r-1]内。加上r就保持在[1, 2m-1]内,所以再模一下r就在[0, m-1]内了)。

      那么什么时候无解呢?仔细想想.......那就是: c=k*d =[ a*x+ b*y ]*k      So 当c是d=gcd(a,b)的约数时候,就有唯一解!

    思路:

    两只青蛙跳一次所花费的时间相同,我们设其为t,则x+mt是青蛙A从坐标原点到终点所走的距离,y+nt是B走的距离,

    要想碰面,则他们相减一定是地面周长的整数倍,设为k*L;

    则:(x+mt)-(y+nt)=kl; 变形得:(n-m)t-(x-y)=kL;即有(n-m)t mod L=x-y;为线性同余方程。

    此方程有解当且仅当x-y是n-m和L的最小公倍数的约数(记为gcd(n-m,L)),即

    (x-y)%gcd(n-m,L)==0。这时,如果x0是方程的一个解,即当t=x0时,(n-m)t mod L=x-y成立,那么所有的解可以表示为:

    {x0+k(L/gcd(m-n,L))|(k∈整数)}。

     

    //即:ax+bx=c; d=gcd(a,b); 那么a*(x0+k*(b/d))+b*(y0-k*(a/d))=c   

    转载请注明出处:寻找&星空の孩子  

    题目链接:http://poj.org/problem?id=1061

    #include<stdio.h>
    #define LL __int64
    
    void exgcd(LL a,LL b,LL &d,LL &x,LL &y)
    {
        if(!b)d=a,x=1,y=0;
        else
        {
            exgcd(b,a%b,d,y,x);
            y-=x*(a/b);
        }
    }
    LL gcd(LL a,LL b)
    {
        if(!b) return a;
        else
            gcd(b,a%b);
    }
    int main()
    {
        LL xx,yy,m,n,l;
        while(scanf("%I64d%I64d%I64d%I64d%I64d",&xx,&yy,&m,&n,&l)!=EOF)
        {
            LL d,x,y;
    
            LL aa,bb,cc,mm;
            aa=n-m;
            bb=l;
            cc=xx-yy;
    
            exgcd(aa,bb,d,x,y);
     //       printf("%I64d  %I64d  %I64d
    ",d,x,y);
            if(cc%d) printf("Impossible
    ");
            else
            {
                x=x*(cc/d);
                mm=bb/d;
                x=(x%mm+mm)%mm;
                printf("%I64d
    ",x);
            }
    
        }
        return 0;
    }
     
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/yuyixingkong/p/4372696.html
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