B Basic Gcd Problem
传送门:https://ac.nowcoder.com/acm/contest/5669/B
题目大意:
就是求那个函数值,题目很清楚。
解题思路:
题我的思路是:最后的答案一定是输出的 的幂(至于怎样判断的,可以带几个数试试,),然后就是确定这个幂的指数,我的方法是先预处理出所有数的最大因子
(1)只要这个最大因子不是 ,指数就要加 ;
(2)接着找这个最大因子的最大因子是不是 ,不是 的话继续上面(1)的操作;如果最大因子是 的话就输出答案:( 指的是上述加的 的个数,用正规语言来说就是迭代次数)
这道题需要用线性筛来预处理每个数的最大因子是谁,在线性筛的模板中中稍加一些需要维护的信息就好。还需要用到快速幂,套版子就行,注意的一点就是,会爆,要小心,这个坑当时WA了一次。
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; const int N = 1000010; const int mod = 1e9+7; int f[N];//f[i]表示i的最大因子 int prime[N],cnt; int vis[N]; void init() { f[1] = 1; for (int i = 2; i < N; i++) { if (!vis[i]) { prime[cnt++] = i; f[i] = 1; } for (int j = 0; j < cnt && i * prime[j] < N; j++) { f[i * prime[j]] = max(f[i * prime[j]],i); vis[i * prime[j]] = 1; if (i % prime[j] == 0) break; } } } int qpow(int a,int b) { int res=1; while(b) { if(b&1) res=1ll*res*a%mod; a=1ll*a*a%mod; b >>= 1; } return res; } int main() { int t; init(); // for(int i=1;i<=20;i++) // { // if(!vis[i]) // cout<<i<<" "; // } scanf("%d",&t); while(t--) { int x,y; scanf("%d%d",&x,&y); if(x==1) { cout << 1 << endl; } else{ int tmp=f[x]; int cnt=1; while(tmp!=1) { tmp=f[tmp]; cnt++; } printf("%d\n",qpow(y,cnt)%mod); } } return 0; }
H Harder Gcd Problem
传送门:https://ac.nowcoder.com/acm/contest/5669/H
题目大意:
给定整数 ,用 ~ 中的整数来构造出两个最大的集合 和 每个整数只能用一次,并且要使两个集合相对应的位置不互质,即题目所说的 .输出最大匹配对数和匹配方案。
解题思路:
看了直播的讲解,讲得很清晰,忍不住赞叹一句,妙啊!太妙了!.接下来,我将我从直播中学到的再来复述一遍。
排除一定不会出现的数
数字 一定不出现在匹配的方案中;
大于 的质数一定不会出现在方案中;
贪心策略
倒叙枚举从 到 中所有的质数的倍数(至于为什么倒叙,在编写代码的时候就能体现出来,会简便许多,这样可以保证每个质数的 倍是第一次出现)
优先处理质数 的 倍,暂时跳过 的 倍,对于 的倍数两两之间可以随意匹配,都是满足条件的,如果 的倍数在 的范围内的且没有匹配过的个数是偶数个的话(包括 的 倍),那么将这些数全部存入答案即可;如果是奇数个(包括 的 倍),就将 的 倍的那个数先存储起来,这里我将其存入 数组中,注意:存入 数组中的p的2倍的数都要先标记为已匹配过的数;避免在处理其他质数的时候发生冲突,比如枚举 的 倍是 ,在枚举 的倍数时, 的 倍也是 ,此时在枚举 的这一轮, 这个数字是不需要考虑在内的,这个 要么就在没举 的时候直接计入答案,要么存入质数的 倍的那个数组中
最后处理质数的 倍的这个数组,这个数组中的数字两两之间都是可以匹配的,因为都有 这个因子,所以 一定不会等于 .
最后就是代码的编写了,注意初始化和标记,还有就是细节,初始化需用到线性筛来求质数。
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; typedef pair<int,int> PII; const int N = 200010; int prime[N],cnt; bool vis[N]; void init() { for (int i = 2; i < N; i++) { if (!vis[i]) prime[cnt++] = i; for (int j = 0; j < cnt && i * prime[j] < N; j++) { vis[i * prime[j]] = true; if (i % prime[j] == 0) break; } } } bool flag[N];//标记是否还能进行匹配 int main() { int t; vector<PII> ans;//存储互相匹配的答案 vector<int> st;//存储多余的质数p的二倍 vector<int> tmp;//存储质数p的倍数 init(); scanf("%d",&t); while(t--) { int n; scanf("%d",&n); memset(flag,false,sizeof flag); ans=vector<PII> (); st=vector<int> (); for(int i=n/2;i>=2;i--) { if(vis[i]) continue;//合数直接跳过 int count1=0; tmp=vector<int> (); for(int j=1;j*i<=n;j++) { if(!flag[j*i]&&j!=2){ count1++; tmp.push_back(j*i); } } if(count1%2==0) { for(int j=0;j<tmp.size();j+=2) { ans.push_back({tmp[j],tmp[j+1]}); flag[tmp[j]]=true; flag[tmp[j+1]]=true; } st.push_back(2*i); flag[2*i]=true; } else{ ans.push_back({tmp[0],2*i}); flag[tmp[0]]=true;flag[2*i]=true; for(int j=1;j<tmp.size();j+=2) { ans.push_back({tmp[j],tmp[j+1]}); flag[tmp[j]]=true; flag[tmp[j+1]]=true; } } } if(st.size()>=2) { if(st.size()%2==0) { for(int i=0;i<st.size();i+=2) { ans.push_back({st[i],st[i+1]}); flag[st[i]]=true; flag[st[i+1]]=true; } } else{ for(int i=1;i<st.size();i+=2) { ans.push_back({st[i],st[i+1]}); flag[st[i]]=true; flag[st[i+1]]=true; } } } cout<<ans.size()<<endl; for(int i=0;i<ans.size();i++) { cout<<ans[i].first<<" "<<ans[i].second<<endl; } } return 0; }
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