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POJ-1061 青蛙的约会
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。
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
思路分析:
两只青蛙跳了t步,A的坐标为x+mt,B的坐标为y+nt。他们相遇的充要条件:x+mt-y-nt=pL,即(n-m)t+Lp=x-y,L>0
设n-m=A1,x-y=B1,求满足A1*t+l*p=B1的最小t(t>0),即求一次同余方程A1*t=B1*(mod l)的最小正整数解。
1 #include<stdio.h> 2 __int64 X,Y; 3 __int64 exgcd(__int64 a,__int64 b)//这个函数属于递归函数,需要好好理解 4 { 5 if(b==0) 6 { 7 X=1; 8 Y=0; 9 return a;10 }11 __int64 d=exgcd(b,a%b);
//下面是通过下一层的x,y回溯到上一层的x,y:
由于x,y是下一层的,所以我们可以这样做:把x看做x2,y看做y2.
上一层的看做x1和y1.
由x1=y2.y1=x2-a/b*y2.可以写出如下的代码:12 __int64 t=X;//此处的x相当于x213 X=Y;//y相当于y2 进过赋值后x变为x1 14 Y=t-a/b*Y;//经过赋值后y变成y115 return d;16 }
当我们对递归的结构不太理解时,可以采取从小处模拟的方法进行理解:比如
我们先让b=0;求出结果,
然后再让b!=0(把b=0向上回溯一层,看如何处理),思路就立马清晰了。
17 int main()18 {19 __int64 d,x,y,m,n,l,L;20 int cas=0;21 while(scanf("%I64d%I64d%I64d%I64d%I64d",&x,&y,&m,&n,&l)!=EOF)22 {23 cas++;24 if(n-m>0)25 {26 d=exgcd(n-m,l);27 L=x-y;28 }29 else30 {31 d=exgcd(m-n,l);32 L=y-x;33 }34 if(L%d||m==n)35 printf("Impossible\n");36 else37 { 38 __int64 ans=X*L/d;39 __int64 s=l/d;40 if(ans>0)41 printf("%I64d\n",ans%s);//这里我花了很长时间依然没有弄懂42 else43 printf("%I64d\n",ans%s+s);44 }45 }46 return 0;47 }
当然在求最最终解的时候我们需要注意的细节还有很多,但是这里我还没有完全掌握。。。
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