POJ 1061 青蛙的約會(擴展歐幾裡得),poj1061
青蛙的約會
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Description
兩只青蛙在網上相識了,它們聊得很開心,於是覺得很有必要見一面。它們很高興地發現它們住在同一條緯度線上,於是它們約定各自朝西跳,直到碰面為止。可是
它們出發之前忘記了一件很重要的事情,既沒有問清楚對方的特征,也沒有約定見面的具體位置。不過青蛙們都是很樂觀的,它們覺得只要一直朝著某個方向跳下
去,總能碰到對方的。但是除非這兩只青蛙在同一時間跳到同一點上,不然是永遠都不可能碰面的。為了幫助這兩只樂觀的青蛙,你被要求寫一個程序來判斷這兩只
青蛙是否能夠碰面,會在什麼時候碰面。
我們把這兩只青蛙分別叫做青蛙A和青蛙B,並且規定緯度線上東經0度處為原點,由東往西為正方向,單位長度1米,這樣我們就得到了一條首尾相接的數軸。設
青蛙A的出發點坐標是x,青蛙B的出發點坐標是y。青蛙A一次能跳m米,青蛙B一次能跳n米,兩只青蛙跳一次所花費的時間相同。緯度線總長L米。現在要你
求出它們跳了幾次以後才會碰面。
Input
輸入只包括一行5個整數x,y,m,n,L,其中x≠y < 2000000000,0 < m、n < 2000000000,0 < L < 2100000000。
Output
輸出碰面所需要的跳躍次數,如果永遠不可能碰面則輸出一行"Impossible"
Sample Input
1 2 3 4 5
Sample Output
4
分析:設兩只青蛙跳S次之後碰面且A比B跳得快,則(x + S * m) - (y + S * n) = k * L(k = 0, 1, 2……)。
移項合並後的(n - m) * S + k * L = (x - y).令a = n - m, b = L, c = x - y,即a * S + b * L = c(1)
若式(1)有整數解,則兩只青蛙能相遇,否則不能。所以問題就轉化為了求方程的整數解。
首先計算出d = gcd(a, b),如果d不能整除c,則方程無整數解。否則,在方程兩邊同時除以d,得到a' * S + b' * L = c‘,此時gcd(a', b') = 1.
然後利用擴展歐幾裡得算法求出a' * S + b' * L = 1'的一組整數解x0, y0,則(c' * x0, c' * y0)是a'
* S + b' * L = c‘的一組整數解,a' * S + b' * L = c‘的所有解為(x = c' * x0 + b' * k,
y = c' * y0 - a' * k),同時也是a * S + b * L = c的所有解。
![]()
#include <cstdio>
#include <cmath>
typedef long long LL;
LL X, Y, M, N, L;
LL gcd(LL a, LL b) {
while(b) {
LL r = a % b;
a = b;
b = r;
}
return a;
}
void extend_gcd(LL a, LL b, LL &x, LL &y) {
if(b == 0) {
x = 1;
y = 0;
return ;
}
else {
extend_gcd(b, a % b, x, y);
LL tmp = x;
x = y;
y = tmp - a / b * y;
}
}
int main() {
LL x, y, d;
while(~scanf("%I64d%I64d%I64d%I64d%I64d", &X, &Y, &M, &N, &L)) {
LL a = N - M;
LL b = L;
LL c = X - Y;
d = gcd(a, b);
if(c % d != 0) {
printf("Impossible\n");
continue;
}
a /= d;
b /= d;
c /= d;
extend_gcd(a, b, x, y);
LL t = c * x % b;
if(t < 0) t += b;
printf("%I64d\n", t);
}
return 0;
}
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![]()
#include <iostream>
typedef long long LL;
using namespace std;
LL X, Y, M, N, L;
void extend_gcd(LL a, LL b, LL &d, LL &x, LL &y) {
if(b == 0) { d = a; x = 1; y = 0; }
else { extend_gcd(b, a % b, d, y, x); y -= x * (a / b); }
}
int main() {
while(cin >> X >> Y >> M >> N >> L) {
LL d, x, y;
extend_gcd(N - M, L, d, x, y);
if((X - Y) % d == 0) {
LL p = L / d;
x = (X - Y) / d * x;
x = (x % p + p) % p; //防止x為負值
cout << x << endl;
}
else cout << "Impossible" << endl;
}
return 0;
}
/* d為N-M和L的最大公約數,x為(N-M)/d對L/d的逆元,即((N-M)/d) * x ≡ 1(mod L/d),
即((N-M)/d) * x + (L / d)* y = 1的一組解,
所以((N-M)/d) * x + (L / d)* y = (X-Y)/d的一組解為x0 = (X-Y)/d * x.
這也是(N - M) * x+ L * y = (X - Y)的一組解。 */
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