zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 解方程(codevs 3732)

    题目描述

    已知多项式方程:

    a0+a1x+a2x^2+..+anx^n=0

    求这个方程在[1, m ] 内的整数解(n 和m 均为正整数)

    输入输出格式

    输入格式:

    输入文件名为equation .in。

    输入共n + 2 行。

    第一行包含2 个整数n 、m ,每两个整数之间用一个空格隔开。

    接下来的n+1 行每行包含一个整数,依次为a0,a1,a2..an

    输出格式:

    输出文件名为equation .out 。

    第一行输出方程在[1, m ] 内的整数解的个数。

    接下来每行一个整数,按照从小到大的顺序依次输出方程在[1, m ] 内的一个整数解。

    输入输出样例

    输入样例#1:

    2 10 
    1
    -2
    1

    输出样例#1:

    1
    1

    输入样例#2:

    2 10
    2
    -3
    1

    输出样例#2:

    2
    1
    2

    输入样例#3:

    2 10 
     

    输出样例#3:

    0

    说明

    30%:0<n<=2,|ai|<=100,an!=0,m<100

    50%:0<n<=100,|ai|<=10^100,an!=0,m<100

    70%:0<n<=100,|ai|<=10^10000,an!=0,m<10000

    100%:0<n<=100,|ai|<=10^10000,an!=0,m<1000000

    分析:
      一看想是用高精度做,可能还会超时,就没仔细做,打的暴力枚举,50分
      正解:其实不是高精度……
          对于很大的数,我们可以给它取模,因为等式两边取模仍然成立。但是枚举x来判断的话会超时,所以这里用到一个技巧:如果一个数x对于这个等式成立的话,那么x+mod(模的那个数)也会成立。
          需要注意的是,只用一个数模可能会不对,所以多用几个检验一下。
    
    代码:
    #include<cstdio>
    #include<iostream>
    #include<cstring>
    #define M 110
    #define N 1000010
    #define ll long long
    using namespace std;
    char s[N];
    int n,m;
    ll a[3][M],p[3]={0,10007,1000001397};
    bool ok[N];
    bool check(int x,int num)
    {
        ll ans=0,w=1;
        for(int i=0;i<=n;i++)
        {
            ans=(ans+a[num][i]*w%p[num])%p[num];
            w=(w*x)%p[num];
        }
        if(!(ans%p[num]))return true;
        return false;
    }
    int main()
    {
        freopen("jh.in","r",stdin);
        scanf("%d%d",&n,&m);
        for(int i=0;i<=n;i++)
        {
            scanf("%s",s);int l=strlen(s);
            bool flag=false;
            for(int j=1;j<=2;j++)
            {
                int x=0;
                if(s[0]=='-'){flag=true;x=1;}
                for(int k=x;k<l;k++)
                  a[j][i]=(a[j][i]*10%p[j]+(ll)s[k]-'0')%p[j];
                if(flag)a[j][i]=p[j]-a[j][i];
            }
        }
        for(int i=1;i<=p[1];i++)
          if(check(i,1))
          {
              for(int j=i;j<=m;j+=p[1])
                if(check(j,2))
                  ok[j]=true;
          }
        int tot=0;
        for(int i=1;i<=m;i++)
          if(ok[i])tot++;
        printf("%d
    ",tot);
        for(int i=1;i<=m;i++)
          if(ok[i])printf("%d
    ",i);
        return 0;
    }
    View Code
  • 相关阅读:
    SPI 1
    运算符
    移位运算
    Comet OJ
    图论 最短路 基础
    CF div3 582 C. Book Reading
    Comet OJ
    VScode 标记“&&”不是此版本中的有效语句分隔符。
    Educational Codeforces Round 63 (Rated for Div. 2)
    1223:An Easy Problem
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/harden/p/5785170.html
Copyright © 2011-2022 走看看