HDU 1788 Chinese remainder theorem again
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Problem Description
我知道部分同学最近在看中国剩余定理,就这个定理本身,还是比较简单的:
假设m1,m2,…,mk两两互素,则下面同余方程组:
x≡a1(mod m1)
x≡a2(mod m2)
…
x≡ak(mod mk)
在0<=<m1m2…mk内有唯一解。
记Mi=M/mi(1<=i<=k),因为(Mi,mi)=1,故有二个整数pi,qi满足Mipi+miqi=1,如果记ei=Mi/pi,那么会有:
ei≡0(mod mj),j!=i
ei≡1(mod mj),j=i
很显然,e1a1+e2a2+…+ekak就是方程组的一个解,这个解加减M的整数倍后就可以得到最小非负整数解。
这就是中国剩余定理及其求解过程。
现在有一个问题是这样的:
一个正整数N除以M1余(M1 - a),除以M2余(M2-a), 除以M3余(M3-a),总之, 除以MI余(MI-a),其中(a<Mi<100 i=1,2,…I),求满足条件的最小的数。
Input:
输入数据包含多组测试实例,每个实例的第一行是两个整数I(1<I<10)和a,其中,I表示M的个数,a的含义如上所述,紧接着的一行是I个整数M1,M1…MI,I=0 并且a=0结束输入,不处理。
Output:
对于每个测试实例,请在一行内输出满足条件的最小的数。每个实例的输出占一行。
Sample Input
2 1
2 3
0 0
Sample Output
5
Author
lcy
解析:
其实是一道很水的题目,别被题目骗了,根本不是中国剩余定理,也不用线性同余方程组的复杂写法,先分析一下题目的意思,主要求的是下面这个方程组的最小解:
N ≡ M1 - a (mod M1)
N ≡ M2 - a (mod M2)
…
N ≡ Mr - a (mod Mr)
因为右边的Mi可有可无,a也可以移到左边去,所以我们令X = N + a,就能简化成:
X ≡ 0 (mod M1)
X ≡ 0 (mod M2)
…
X ≡ 0 (mod Mr)
这样答案很显然就是(M1*M2*…*Mr)/gcd(M1,M2,…,Mr)
不用long long过不了
AC:
#include<cstdio>
using namespace std;
typedef long long ll;
ll gcd(ll a,ll b){
return b ? gcd(b,a%b) : a;
}
int t,n;
int main(){
while(scanf("%d %d",&n,&t)!=EOF &&n+t){
ll M=1,m;
for(int i=1;i<=n;i++){
scanf("%lld",&m);
M = M * m /gcd(M,m);
}
printf("%lld\n",M-t);
}
return 0;
}