糯米

TI DaVinci, gstreamer, ffmpeg
随笔 - 167, 文章 - 0, 评论 - 47, 引用 - 0
数据加载中……

POJ 2132 Cow Math 二分

思路:
首先每条路径的值都可以分解一下质因数,就可以表示为多个质数的幂相乘的形式,
 比如 2^6 * 3^8 * 17^22 * 23^1。

三个数字a, b, c求最大公约数,分解完质因数后:
如果a拥有2^8,b拥有2^10,c拥有2^4。那最大公约数必然拥有2^4,取最小的一个。
对于每个质数 2, 3, 5, 7。。都是这个道理。

如果是求最小公倍数,在刚刚的例子里,就是取最大的一个了。

在点之间行走的过程,可以这样来看。在点1的时候GCF的值是所有质数的最大次幂的乘积。
GCF的值必定是越走越小。
每经过一条路径,CGF各个质因数的幂都必须小于等于路径的对应的值。
就好比路径就只能容纳这么大的流量。然后到达点2的时候,看看哪条路径的流量最大。
看起来像最大流问题,但不是最大流问题。

我们没办法遍历一次图,就求出哪条路径的流量最大。
但由于路径的权值最大才2000,质因数的幂最大也只有11(2^11 = 2048),大不了每个幂都试一次。
用二分法就可以了。

对于每一个质数,求到达点2 的时候的最大的幂。
最后再乘起来,就是答案了。
可见这种方法还是很巧妙的,效率也很高,0ms AC。

注意:
不需要高精度。但需要用__int64来保存答案。

#include <stdio.h>

#define MAX_W 2048
#define MAX_N 32 

int N, visit[MAX_N], map[MAX_N][MAX_N], tm;
int prime[MAX_W], prime_cnt, max_cnt[MAX_W];

int dfs(int idx, int val, int cnt)
{
    
int i, j, k;

    
if (idx == 2)
        
return 1;

    visit[idx] 
= tm;
    
for (i = 1; i <= N; i++{
        
if (visit[i] == tm)
            
continue;
        j 
= map[idx][i];
        
for (k = 0; j && !(j % val); k++)
            j 
/= val;
        
if (k < cnt)
            
continue;
        
if (dfs(i, val, cnt))
            
return 1;
    }


    
return 0;
}


__inline 
int calc(int val, int r)
{
    
int l, m;

    l 
= 0;
    
while (l <= r) {
        m 
= (l + r) / 2;
        tm
++;
        
if (dfs(1, val, m))
            l 
= m + 1;
        
else
            r 
= m - 1;
    }


    
return r;
}


int main()
{
    
int i, j, val, p, cnt;
    __int64 r;

    freopen(
"e:\\test\\in.txt""r", stdin);

    prime[prime_cnt
++= 2;
    
for (i = 3; i < MAX_W; i++{
        
for (j = 0; j < prime_cnt && (i % prime[j]); j++);
        
if (j == prime_cnt)
            prime[prime_cnt
++= i;
    }

    
    scanf(
"%d"&N);
    
for (i = 1; i <= N; i++)
        
for (j = 1; j <= N; j++)
            scanf(
"%d"&map[i][j]);
    
    
for (i = 2; i <= N; i++{
        val 
= map[1][i];
        
for (j = 0; j < prime_cnt && val >= 1; j++{
            p 
= prime[j];
            
for (cnt = 0!(val % p); cnt++)
                val 
/= p;
            
if (cnt > max_cnt[j])
                max_cnt[j] 
= cnt;
        }

    }

    
    
for (i = 0; i < prime_cnt; i++{
        
if (!max_cnt[i])
            
continue;
        max_cnt[i] 
= calc(prime[i], max_cnt[i]);
    }


    r 
= 1;
    
for (i = 0; i < prime_cnt; i++{
        
if (!max_cnt[i])
            
continue;
        
for (cnt = 0; cnt < max_cnt[i]; cnt++)
            r 
*= prime[i];
    }

    printf(
"%I64d\n", r);

    
return 0;
}

posted on 2010-03-14 14:37 糯米 阅读(611) 评论(1)  编辑 收藏 引用 所属分类: POJ

评论

# re: POJ 2132 Cow Math 二分[未登录]  回复  更多评论   

POJ 2132 Cow Math 二分

思路:
首先每条路径的值都可以分解一下质因数,就可以表示为多个质数的幂相乘的形式,
比如 2^6 * 3^8 * 17^22 * 23^1。

三个数字a, b, c求最大公约数,分解完质因数后:
如果a拥有2^8,b拥有2^10,c拥有2^4。那最大公约数必然拥有2^4,取最小的一个。
对于每个质数 2, 3, 5, 7。。都是这个道理。

如果是求最小公倍数,在刚刚的例子里,就是取最大的一个了。

在点之间行走的过程,可以这样来看。在点1的时候GCF的值是所有质数的最大次幂的乘积。
GCF的值必定是越走越小。
每经过一条路径,CGF各个质因数的幂都必须小于等于路径的对应的值。
就好比路径就只能容纳这么大的流量。然后到达点2的时候,看看哪条路径的流量最大。
看起来像最大流问题,但不是最大流问题。

我们没办法遍历一次图,就求出哪条路径的流量最大。
但由于路径的权值最大才2000,质因数的幂最大也只有11(2^11 = 2048),大不了每个幂都试一次。
用二分法就可以了。

对于每一个质数,求到达点2 的时候的最大的幂。
最后再乘起来,就是答案了。
可见这种方法还是很巧妙的,效率也很高,0ms AC。

注意:
不需要高精度。但需要用__int64来保存答案。


#include <stdio.h>

#define MAX_W 2048
#define MAX_N 32

int N, visit[MAX_N], map[MAX_N][MAX_N], tm;
int prime[MAX_W], prime_cnt, max_cnt[MAX_W];

int dfs(int idx, int val, int cnt)
{
int i, j, k;

if (idx == 2)
return 1;

visit[idx] = tm;
for (i = 1; i <= N; i++) {
if (visit[i] == tm)
continue;
j = map[idx][i];
for (k = 0; j && !(j % val); k++)
j /= val;
if (k < cnt)
continue;
if (dfs(i, val, cnt))
return 1;
}

return 0;
}

__inline int calc(int val, int r)
{
int l, m;

l = 0;
while (l <= r) {
m = (l + r) / 2;
tm++;
if (dfs(1, val, m))
l = m + 1;
else
r = m - 1;
}

return r;
}

int main()
{
int i, j, val, p, cnt;
__int64 r;

freopen("e:\\test\\in.txt", "r", stdin);

prime[prime_cnt++] = 2;
for (i = 3; i < MAX_W; i++) {
for (j = 0; j < prime_cnt && (i % prime[j]); j++);
if (j == prime_cnt)
prime[prime_cnt++] = i;
}

scanf("%d", &N);
for (i = 1; i <= N; i++)
for (j = 1; j <= N; j++)
scanf("%d", &map[i][j]);

for (i = 2; i <= N; i++) {
val = map[1][i];
for (j = 0; j < prime_cnt && val >= 1; j++) {
p = prime[j];
for (cnt = 0; !(val % p); cnt++)
val /= p;
if (cnt > max_cnt[j])
max_cnt[j] = cnt;
}
}

for (i = 0; i < prime_cnt; i++) {
if (!max_cnt[i])
continue;
max_cnt[i] = calc(prime[i], max_cnt[i]);
}

r = 1;
for (i = 0; i < prime_cnt; i++) {
if (!max_cnt[i])
continue;
for (cnt = 0; cnt < max_cnt[i]; cnt++)
r *= prime[i];
}
printf("%I64d\n", r);

return 0;
}
2014-08-07 14:52 | 糯米

只有注册用户登录后才能发表评论。
网站导航: 博客园   IT新闻   BlogJava   知识库   博问   管理