scau Josephus Problem

找规律

约瑟夫环问题变形。

在这个约瑟夫环问题中,固定每次间隔两人,10个人,杀人顺序为2,4,6,8,10,3,7,1,9,最后剩下5

定义一种运算J^m(n) 表示 m次嵌套 J(  J( J(n) )

好像J^2(10) = J(J(10)) = J(5) = 3

而m和n的最大值是 10^9

这个问题 主要是能快速算出 J(n),不难想到如果能算出J(n),可以暴力地一步一步迭代下去做m次,容容易发现不用做m次,因为J(1) = 1,当n降到1的时候,m再大都没意义了

可以发现这个问题是指数递减的,m<=10^9 是个纸老虎

 

同样地可以打表看看J(n)的值,一看就能看到规律

对于一个范围的n  ,  [  2^k , 2^(k+1)  )  (左闭右开区间)

可以发现里面的J(n) 依次为  1,3,5,7,9,11 …………2^(k+1) -1 

这样就得到了公式  J(n) = 1+(n - 2^k)*2   要求  2^k <= n < 2^(k+1)

所以我们可以先保存所有的2^k,当然得到n的时候在找2^k也是可以的

 

用上面的公式,不断地算J(n),算m次即可,过程中如果n=1,那么就可以跳出不用再算了

 

#include <cstdio>
#include <cstring>

typedef long long ll;

ll tk[50+10];

void init_tk()
{
    tk[0]=1;
    for(int i=1; i<=40; i++)
        tk[i] = tk[i-1] * 2;
//    for(int i=0; i<=40; i++)
//        printf("%I64d\n",tk[i]);
}

int search(ll n)
{
    for(int i=0; i<=40; i++)
        if(tk[i] <= n && tk[i+1] > n)
            return i;
    return -1;
}

int main()
{
    init_tk();
    ll n,m;
    while(scanf("%lld%lld",&n,&m)!=EOF)
    {
        if(!n && !m) break;
        while(n>1 && m)
        {

            int b = search(n);
            ll ans = 1 + (n - tk[b])*2;
            n = ans;
            m--;
        }
        printf("%lld\n",n);
    }
    return 0;
}

 

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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