知识点:快速幂 高精 负进制
分治
P1226 【模板】快速幂||取余运算
https://www.luogu.org/blog/costudy/base-2
就看这一篇题解!!!
然后下面备份一下代码:
int quickPow(int a,int b){
int ans=1;
while(b){
if(b&1)//b是奇数吗?(最后一位是1)
ans*=a;
a*=a;
b>>=1;//b/2 这里千万别忘了加b=
}
return ans;
}
P1908 逆序对
以单独开贴 逆序对
简单数学问题
P1088 火星人
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Algorithm.h里有个
next_permutation(beg,end,comp)的方法,可以查看排序的下一个序列。通过这个方法。这题不用写就过了 -
上面的大神思路,再刷一遍。
P1045 麦森数
求2^p-1位数
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求\(2^p-1\)位数等于求\(2^p\)位数,因为\(2^p\)最后一位不可能为0。
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数\(10^n\)位数一定是\(n+1\),因此考虑改写成以10为底的x次幂
问题变成:\(10^x=2^p,求x\)
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解得,\(x=log_{10}{2^p=p·log_{10}2}\), 所以位数为 \(p·log_{10}2+1\)
高精乘法
先想明白这个问题:一个数a[20]位,一个数b[20]位。相乘结果最多有多少位?
40位。小学生都会的你不会。
下面看具体的高精度乘法:
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首先每个数在数组里都是倒着存的。这一点一定要想明白啊。比如25存在高精里就是
{5,2,0,……,0}倒着看就是00025了。 -
求a=a*b 看代码
a[10]={5,2,0};b[10]={5,2,0},c[10]; memset(c,0,sizeof(c));//c清零用于临时计算结果 //如果直接用a存a*b的值,a本身就在变化 for(i:0..10){ for(j:0..10){ c[i+j]+=a[i]*a[j];//注意这里是 += 啊!!!!!! } }//不带进位乘完了 for(i:0..10){ c[i+1]=c[i]/10; c[i]%=10; }//处理进位 memcpy(a,c,sizeof(a));//计算完毕
本题其他细节:
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<cmath>头文件中有log10()方法。前面记得加(int)把double转成int -
memset(a,0,sizeof(a))给数组赋值(关于这个函数请注意看下题,只能用于初始化内存)memcpy(a,b,sizeof(a))把b复制到a这两个方法在
cstring头文件
P1403 [AHOI2005]约数研究
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问题来了:
memset(a,2, sizeof a);怎么不能用啊答
memset() 是按字节拷贝。一个字节8位
而一个int是4个字节。就是32位。
现在对数组a[]的每个字节赋值2。就是每8位变成: 00000010
那数组里的每个数字都变成了:
00000010 00000010 00000010 00000010
所以说
memset()这东西就初始化内存赋值0的时候好使。其他时候反而不好用了! -
使用
fill()赋值:fill(a,a+n,2);
然后这题逻辑上比较简单,和用筛法求素数一个道理。简单题。
P1017 进制转换
知识点:负进制
简述:负进制转换和正进制一样都是相除取余数再倒着输出就是结果。
其关键在于:余数是负数时,总不能1011-100-1这么拼接吧。
因此让 负余数-进制得到正余数,同时商要+1。
$ x \div y = n ···m$ 化成> $ x \div y = n+1 ···m-y$
正确性证明:
领悟一下吧。下面循环代码直观地复现了这个过程
while (n){
int m=n%r;
n/=r;
if(m<0)//余数为负时需要处理
{
m-=r;//余数化为正
n++;//商+1
}
if(m>=10)
ans=(char)('A'+m-10)+ans;//倒输出 新位放在前
else
ans=(char)('0'+m)+ans;
}
P1147 连续自然数和
经典题,剑指Offer 41、LeetCode 829. 其中LeetCode最难。
尺取法。
此方法过不了LeetCode: 数据太大超时,\(O(n)\)都不过。必须优化成\(O(log_n)\)
思路看代码:
for (int i = 0,j=1,sum=1; i <=m/2;) {
//初始队列[0,1],终止条件,队头数字为m/2,加上后面的肯定超了。
//可不可取m/2呢。是可以的。因为奇数/2向下取整。
if(sum==m){
cout<<i<<' '<<j<<"\n";//符合
sum-=i;//去掉第一个数
i++;//去掉第一个数后 第一个数变成i++
}
if(sum<m){//不够
j++; //先加长序列
sum+=j;//再更新和
}
if(sum>m){//超了
sum-=i;//这次要先去掉第一个数
i++; //去掉第一个数后 第一个数变成i++
}
}
公式法
设端点为【L,R】,有\((L+R)(R-L+1)/2=M\),即求x,y
令 \(L+R=X,R-L+1=Y\),
即求\(X\times Y=2M\)满足的X、Y值。
有了满足条件的两个因子X、Y后。可解得:
$L=(X-Y+1)/2 $ , $R=(X+Y-1)/2 $
L和R都是整数,从R的式子可推出X、Y必须一奇一偶。
X先取\(\sqrt{2M}\)。随着X减小,Y会不断增大。
代码:
int ans=1;
for(int x=(int)sqrt(2*N);x>1;x--){
if(2*N%x==0){
int y=2*N/x;
if((y-x+1)%2==0&&(x&1)^(y&1))
ans++;
}
}
可过LeetCode
P1029 最大公约数和最小公倍数问题
- 辗转相除法
int gcd(int a,int b){
if(b==0)
return a;
return gcd(b,a%b);
}
- \(a\times b =(a和b的最大公约数) \times(a和b的最小公倍数)\)