UVA10212 The Last Nonzero Digit. 分解质因子+容斥定理

这个是参考了别人之后的代码,POJ上0MS过了。Orz......对于一个序列在提取了2,5之后,例如1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,我们可以将其中的奇数和偶数分开来对待,对于偶数序列2,4,6,8,10由于原序列会被提取出2,所以就退化成了1,2,3,4,5,这个奇数序列,对于奇数序列1,3,5,7,9我们就可以来统计3,5,7的数量了,同样出现的次数是总长度N=10除以10(单位出现区间)再判定N%10是否大于要求得数,对于这个奇数序列由于5是要被提取的,所以又变成了1这个序列,更多数可能更好看了。如此递归下去便行了。

代码如下:

#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;

int N, M, rec[4][4] = {
    {6, 2, 4, 8},
    {1, 3, 9, 7},
    {1, 7, 9, 3},
    {1, 9, 1, 9}
};

int Get2(int x)
{
    if (!x)    return 0;
    return x/2+Get2(x/2);
}

int Get5(int x)
{    
    if (!x) return 0;
    return x/5+Get5(x/5);
}

int GetOdd(int x, int Base)
{
    if (!x) return 0;
    return x/10 + (x%10 >= Base) + GetOdd(x/5, Base);
}
// 传进去的还是一个完整的序列,该函数的功能在于得到其偶数序列的性质 
int GetEven(int x, int Base)
{
    if (!x) return 0;
    return GetEven(x/2, Base) + GetOdd(x, Base);
}

int main()
{ 
    int n2, n3, n5, n7, n9, m2, m3, m5, m7, m9, ret;
    while (scanf("%d %d", &N, &M) == 2) {
        ret = 1;
        M = N - M;
        n2 = Get2(N), m2 = Get2(M);
        n5 = Get5(N), m5 = Get5(M);
        n2 -= m2, n5 -= m5;
        if (n2 >= n5) { n2 -= n5, n5 = 0; }
        else { 
            puts("5");
            continue; 
        } 
        n3 = GetEven(N, 3), m3 = GetEven(M, 3);
        n7 = GetEven(N, 7), m7 = GetEven(M, 7);
        n9 = GetEven(N, 9), m9 = GetEven(M, 9);
        n3 = (n3-m3)%4, n7 = (n7-m7)%4, n9 = (n9-m9)%4;
        if (n2) ret *= rec[0][n2%4];
        ret *= rec[1][n3] * rec[2][n7] * rec[3][n9];
        printf("%d\n", ret % 10);
    }
    return 0;    
}

我的这个写法并不是最好的,POJ上的1150是没方法过的,UVA上的时限相对比较松。能在POJ上过的基本0MS,这段代码UVA上跑了7MS多。

解释见代码:

#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;
/*  
计算排列数A(M,N)的最后一位非零位,A(M, N) = N! / (N-M)!
令 M = N - M,则问题转化为 N! / M!,从质因子的角度出发,我们一定能够得到 N! 的各项质因子的数量都一定 
大于等于 M!,如果N比较小的话我们找可以出两者所有的质因子2,5的数量,以及以3,7,9结尾的质因子,再进行相消,最后得到结果。
如果N较大的话,就只关心质因子2,5的数量,相当于我们对于 N!写成 N! = 2^e1 * 5^e2 * x1 * x2 * x3 * ...,对于提出了2, 5
的序列,我们又可以将其视为1*2*3*4*...N/2(N/5)的一个序列(原序列为2*4*6*8*10*...或者是5*10*15*20*...),对于这样一个
重新编排的的序列,我们可以继续统计出2,5,我们还可以继续进行重拍,并且一直进行下去,提取出2,5后我们面对就是一系列的只
含有1,3,7,9的序列,因此我们还需要统计出它们(非质因子分解后)分别的数量,我们可以知道已这些结尾的数都是每10个数出现
一次,所以我们只需要对整个序列的长度除以10来得到,在重排除以2,5后的序列时要注意用容斥定理减去重复计算的 
*/ 

int N, M, rec[4][4] = {
    {6, 2, 4, 8},
    {1, 3, 9, 7},
    {1, 7, 9, 3},
    {1, 9, 1, 9}
};

int Get2(int x)
{
    if (!x)    return 0;
    return x/2+Get2(x/2);
}

int Get5(int x)
{    
    if (!x) return 0;
    return x/5+Get5(x/5);
}

int Get3(int x)
{ 
    if (!x) return 0;
    return x/10 + (x%10>=3) + Get3(x/2) + Get3(x/5) - Get3(x/10);
}

int Get7(int x)
{
    if (!x) return 0;
    return x/10 + (x%10>=7) + Get7(x/2) + Get7(x/5) - Get7(x/10);
}

int Get9(int x)
{
    if (!x) return 0;
    return x/10 + (x%10>=9) + Get9(x/2) + Get9(x/5) - Get9(x/10);
}

int main()
{
    // 对2,5处理只是为了把后面的零全部去除,最后一定只剩下n2
    // n2 表示的就是最有对最后一位非零位有贡献的因子2的个数
    // 2,3,7,9循环节的最小公倍数为4 
    int n2, n3, n5, n7, n9, m2, m3, m5, m7, m9, ret;
    while (scanf("%d %d", &N, &M) == 2) {
        ret = 1;
        M = N - M;
        n2 = Get2(N), m2 = Get2(M);
        n5 = Get5(N), m5 = Get5(M);
        n2 -= m2, n5 -= m5;
        if (n2 >= n5) {
            n2 -= n5;
            n5 = 0;
        }
        else {
            n5 -= n2;    
            n2 = 0;
        } 
        n3 = Get3(N), m3 = Get3(M);
        n7 = Get7(N), m7 = Get7(M);
        n9 = Get9(N), m9 = Get9(M); 
        n3 -= m3, n7 -= m7, n9 -= m9;
        if (n2) {
            ret *= rec[0][n2%4];
        }
        if (n5) {
            ret *= 5;    
        }
        n3 %= 4, n7 %= 4, n9 %= 4;
        ret = ret * rec[1][n3] * rec[2][n7] * rec[3][n9];
        printf("%d\n", ret % 10);
    }
    return 0;    
}
原文地址:https://www.cnblogs.com/Lyush/p/2629882.html