http://poj.org/problem?id=3358
(初始状态为分数形式)小数点进制转换原理:n / m ;
n /= gcd( n , m ) ;
m/= gcd( n , m ) ;
n = n % m ;
for( i : 0 to .....)
n *= k ;
bit[ i ] = n / m;(保留每一位的数值)
n %= m ;
题意:求n/m的小数点位的循环数列的长度和起始位置;
现在假设起始循环的第i个数为n,记作ni ;那么第j个数n,则是nj;这时循环数列出现,那么循环数列的长度为 L = j - i .
又根据小数点进制的计算原理,那么就有nj = ( ni * 2 ^ L ) % m ;————>2 ^ L % m == 1 % m ;(求t是利用这里求的)
当 m 与 2 互质时,根据欧拉定理,则有2^ phi( m ) == 1 %m ,因为2^ 0 == 1 , 所以起始点为0 ;也就是题目的1;
当二者不互质时,那么m % 2 != 0 ;
因此对等式进行化简 ,两边同时除以2的幂次(使得m与2互质,直到满足欧拉函数的条件),那么就有2^( L - t ) == 1 % ( m / ( 2 ^ t );可知,此时循环数列的起点为 t ,也就是题目的t+1;
最后我们要求的就是2^ L' = 1 % M' ;由于2^ k == 1 % m ',当k % m == 0 时取得有效值,因此,从小到大枚举phi(m')的因子,可得到最大值
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<bitset>
#include<iomanip> using namespace std;
int t, n, m, GCD, phi, ans1, ans2;
int temp, num;
int fac[1000000]; int gcd( int a , int b )
{
return b == 0 ? a : gcd( b , a % b );
} int euler(int n)
{
int ret=1,i;
for (i=2;i*i<=n;i++)
if (n%i==0)
{
n/=i,ret*=i-1;
while (n%i==0)
n/=i,ret*=i;
}
if (n>1)
ret*=n-1;
return ret;
}
int Pow( int a , int b , int c )
{
int ans = 1 ;
while( b > 0 )
{
if( b & 1 )
{
ans = ( long long ) ans * a % c ;
}
b >>= 1 ;
a = ( long long )a * a % c ;
}
return ans ;
} int main()
{
int Case = 1 ;
while( scanf( "%d/%d" , &n , &m ) != EOF )
{
GCD = gcd( n , m ) ;
n /= GCD ;
m /= GCD ;
t = 0 ;
while( m % 2 == 0 )
{
t++ ;
m /= 2 ;
}
ans1 = t + 1 ;
phi = euler( m ) ;
if( phi == 1 )
{
ans2 = 1 ;
}
else
{
int num = 0 ;
for( int i = 1 ; i * i <= phi ; ++i )
{
if( phi % i == 0 )
{
fac[ num++ ] = i ;
fac[ num++ ] = phi / i ;
}
}
sort( fac , fac + num ) ;
for( int i = 0 ; i < num ; ++i )
{
temp = Pow( 2 , fac[ i ] , m ) ;
if( temp == 1 )
{
ans2 = fac[ i ] ;
break ;
}
}
}
printf( "Case #%d: %d,%d\n" , Case++ , ans1 , ans2 ) ;
}
return 0 ;
}