51Nod_1185 威佐夫游戏 V2

                                          51Nod_1185 威佐夫游戏 V2

                                         http://www.51nod.com/Challenge/Problem.html#!#problemId=1185

 

 

题目

有2堆石子。A B两个人轮流拿,A先拿。每次可以从一堆中取任意个或从2堆中取相同数量的石子,但不可不取。拿到最后1颗石子的人获胜。假设A B都非常聪明,拿石子的过程中不会出现失误。给出2堆石子的数量,问最后谁能赢得比赛。例如:2堆石子分别为3颗和5颗。那么不论A怎样拿,B都有对应的方法拿到最后1颗。

输入

第1行:一个数T,表示后面用作输入测试的数的数量。(1 <= T <= 10000);第2 - T + 1行:每行2个数分别是2堆石子的数量,中间用空格分隔。(1 <= N <= 10^18)

输出

共T行,如果A获胜输出A,如果B获胜输出B。

样例输入

3
3 5
3 4
1 9

样例输出

B
A
A

分析

此题与 51Nod_1072 威佐夫游戏 的不同之处在于N的取值范围从(1 <= N <= 2000000)变为(1 <= N <= 10^18)。如果继续使用(1+sqrt(5))/2来近似代替黄金分割数,就会产生精度问题,因此必须使用更加准确的值,也就是1.618033988749894848204586834。由于double类型的数据不能表示这么多位的小数,因此,可以把小数部分用整数进行存储,每9位表示一个整数,分别为p[0]=618033988,p[1]=749894848,p[2]=204586834。设两堆石子的数量差为temp,mod=1e9,则temp的范围为0<=temp<10^18,如果直接用temp乘p[i]会导致溢出,因此将temp分为高9位和低9位,分别用 l 和 r 表示,则有l=temp/mod, r=temp%mod 。此时temp*0.618033988749894848204586834可以表示为

(l*mod+r)*(p[0]*mod*mod+p[1]*mod+p[2])/(mod*mod)

=( r*p[2]+(l*p[2]+r*p[1])*mod+(l*p[1]+r*p[0])*mod^2+(l*p[0]) *mod^3)/(mod^2)

由于结果只取整数,因此每次只让运算结果的高9位参与下次运算

C++程序

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cmath>

using namespace std;

typedef unsigned long long ull;

const ull p[3]={618033988,749894848,204586834};
const ull mod=1e9;

int main()
{
	int t;
	ull n,m;
	scanf("%d",&t);
	while(t--)
	{
		scanf("%llu%llu",&n,&m);
		if(n>m) swap(n,m);
		ull temp=m-n;
		ull l=temp/mod;//temp的高9位 
		ull r=temp%mod;//temp的低9位 
		ull sum=r*p[2];
		sum=l*p[2]+r*p[1]+sum/mod;
		sum=l*p[1]+r*p[0]+sum/mod;
		sum=l*p[0]+sum/mod;
		sum+=temp;//加temp是由于sum现在的值为0.618....与temp的乘积,不是1.618...,所以还要加上一个temp
		if(sum==n)
		  printf("B\n");
		else
		  printf("A\n");
	}
	return 0;
}

 

内容概要:本文档《Docker 新手入门指南》详细介绍Docker这一开源容器化平台,旨在帮助新手理解并掌握Docker的核心概念和基本操作。文中首先解释了Docker的概念及其相对于传统虚拟机的优势,如更快的启动速度、更低的资源占用和更好的隔离性。接着,文档提供了详细的安装步骤,包括不同操作系统下的安装方法以及针对国内用户的镜像加速配置。随后,文章深入讲解了镜像管理和容器操作的基础命令,如拉取镜像、运行容器等。进一步地,文档介绍了使用Dockerfile构建自定义镜像、实现数据持久化、进行端口映射以及利用Docker Compose管理多容器应用等高级技巧。最后,给出了一些学习建议和注意事项,鼓励读者动手实验并关注安全性。 适合人群:适合对容器技术感兴趣的初学者,尤其是有一定Linux基础或打算深入了解Docker的开发人员。 使用场景及目标:①帮助读者快速上手Docker,掌握从安装到实际操作的一系列技能;②通过实例演示,如构建Python Web服务、部署WordPress和搭建Jenkins环境,让读者能够将所学应用于实际项目中;③强调容器化的优势,如提高部署效率、解决环境差异问题。 阅读建议:建议读者跟随文档逐步操作,亲身体验每个步骤,同时参考官方文档和社区资源,不断实践以巩固所学知识。特别注意安全性和资源管理方面的提示,确保容器环境的安全稳定运行。
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