menji 和 gcd
题目:
一开始以为是只有l不确定,r是确定的,这样的话我们可以枚举r的所有约数,然后对其每个约数x进行判断,判断是否满足题意,具体做法是先让l % x如果 == 0则该约数可行,如果不可行且余数是y,那么就让l 加上x - y判断这个数是否比r大。时间复杂度o(sqrt(R));
但是现在两端点都是不确定的,注意到 l <= k * g < (k + 1) * g <= r 注意到我们想要得到的gcd与k的乘积是不大于r的,因此这两个未知量的较小值是不大于sqrt(R)的,因此我们可以枚举较小值i,另一个值自然可以通过R / i得到 由于在循环中k * g <= r 是一定的,因此在判断方案是否合法时只需要判断左边界l是否满足即可
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
void solve() {
LL l, r;
cin >> l >> r;
LL ans = 0;
for(LL i = 1; i <= r / i; i ++ ) {
LL j = r / i;
if((i - 1) * j >= l) ans = max(ans, j);
if((j - 1) * i >= l) ans = max(ans, i);
}
cout << ans << endl;
}
int main() {
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(nullptr);
int t;
cin >> t;
while(t -- ) {
solve();
}
return 0;
}模方程
题目:
显而易见,如果a = b x将会有无穷个,如果 a < b x将为0
现在思考a > b的情况
a = k * x + b
x = (a - b) / k;
因此k一定是(a - b)的一个因数
枚举所有因数t并判断原式是否成立
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int gcd(int a, int b) {
return b? gcd(b, a % b): a;
}
int main() {
int a, b;
cin >> a >> b;
vector<int> d;
if(b == a) cout << "infinity";
else {
if(b > a) cout << "0";
else {
int tot = a - b;
for(int i = 1; i <= tot / i; i ++ ) {
if(tot % i == 0) {
d.push_back(i);
if(i != tot / i) d.push_back(tot / i);
}
}
int ans = 0;
for(auto t: d) {
int x = tot / t;
if(x < a) ans ++;
}
cout << ans;
}
}
return 0;
}