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js Object.keys
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。
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
另t为总次数,列出方程: (m-n)*t+l*k=y-x 。其中k为整数。再另a=m-n , b=l , c=y-x , xx=t , yy=k。题目就变成了标准的扩展欧几里得形式。
题目存在一个隐含条件,就是所求的次数xx必须是最小非负整数。
设a,b,c为任意整数,g=gcd(a,b),方程ax+by=g的一组解释(x0,y0),则当c是g的倍数时ax+by=c的一组解释(x0*c/g , y0*c/g),当c不是g的倍数时无整数解。
首先用扩展欧几里得求出 ax+by=gcd(a,b)。解得xx再乘(c/gcd(a,b)),就得到了一个解。由一定理:若gcd(a, b) = d,则方程ax+by=c,在[0, b/d - 1]上有唯一解。
可求出最终的非负且最小的xx。
以上就是总结出的求扩展欧几里得的其中的x的最小非负整数解。
#include<stdio.h> typedef long long LL; LL egcd(LL a,LL b,LL& d,LL& xx,LL& yy) { if(!b) d=a,xx=1,yy=0; else { egcd(b,a%b,d,yy,xx); yy-=xx*(a/b); } } int main() { LL x,y,m,n,l,xx,yy,d; scanf("%I64d%I64d%I64d%I64d%I64d",&x,&y,&m,&n,&l); LL a=m-n,b=l,c=y-x; if(a<0) a=-a,c=-c; //保证了a,b,d,为正 egcd(a,b,d,xx,yy); //扩展欧几里得 if(c%d!=0) printf("Impossible\n"); else { xx=xx*(c/d); //扩大c/d倍 b/=d; xx=(xx%b+b)%b; //在[ 0 , b/d -1] 内有唯一解。 printf("%I64d",xx); } return 0; }
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