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POJ 1061 青蛙的约会(扩展欧几里得)
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
首先是构建模型。两只青蛙相遇,则要求(x+m*t)%L==(y+n*t)%L,那么得出((x-y)+(m-n)*t)%L==0,即(x-y)+(m-n)*t==k*L (k∈Z),即(n-m)*t+L*k==x-y。
这种a*t+b*k==c的形式就涉及到了扩展欧几里得和贝祖定理。
设a=n-m,b=L,c=x-y,则原方程化为a*t+b*k==c。令d=(a,b),则由贝祖定理可知,若c%d!=0,则不存在这样一组t,k使该式成立,故先验证if(c%d!=0);若c%d==0,则由a*t+b*k==d求出t,k;再两边同时乘以(c/d),得到a*t*(c/d)+b*k*(c/d)=c,其中t*(c/d)即为所求解。(当然,考虑c可能小于0,故最后公式需做转换)
如何求t的最小正整数解呢?根据数论中的相关定理,可得方程a*t+b*k==d的所有整数解为:t=t1+b*p;k=k1–a*p (p∈Z,a*t1+b*k1==d)。
例如:12*(-3)+42*1=6
2*(-3)+7*1=1
2*(-10)+7*3=1
2*(-17)+7*5=1
……
那么只要使t取得其[t1]b等价类里的最小正整数即可。当t1+b*p>0时,tmin=((t1+b*p)%b)*c/d,考虑题目情境,c可能小于0,而t应该大于等于0,故转化为tmin=(c*t1/d%b+b)%b。
1 #include <stdio.h> 2 #include <stdlib.h> 3 using namespace std; 4 typedef long long ll; 5 6 ll exGcd(ll a,ll b,ll &t,ll &k) 7 { 8 if(b==0) 9 { 10 t=1;k=0; 11 return a; 12 } 13 14 ll d=exGcd(b,a%b,t,k); 15 16 ll tmp=t; 17 t=k; 18 k=tmp-a/b*k; 19 20 return d; 21 } 22 23 int main() 24 { 25 ll x,y,m,n,L; 26 while(scanf("%lld%lld%lld%lld%lld",&x,&y,&m,&n,&L)!=EOF) 27 { 28 ll a=n-m,b=L,c=x-y; 29 30 ll t,k; 31 ll d=exGcd(a,b,t,k); 32 if(c%d!=0) 33 { 34 printf("Impossible\n"); 35 continue; 36 } 37 38 ll res=(c/d*t%b+b)%b; 39 printf("%lld\n",res); 40 } 41 42 return 0; 43 }
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