约瑟夫问题是信息学奥赛中的一类经典且重要的题型,在平常的测试中屡屡出现。
通常题设可抽象为:一开始有 $n $个人围成一个圈, 从 $1 $开始顺时针报数, 报出 $m $的人被踢出游戏.。然后下一个人再从$ 1 $开始报数,直到只剩下一个人。
或者:曾经有个人在他身边,然而现在只剩他一个人。$Who$ $are$ $you$$?$ $Who$ $am$ $I$$?$ $Why$ $am$ $I$ $here$$? $走的越来越慢,人越来越少,可终于还是只剩一个了呢。他们围成一圈,随机了一个人作为$1$号,然后逆时针依次编号。$1$号开始报数,报到 $1$,他走了;然后$2$号开始报数,$2$号报了$1$,$3$ 号报了$2$ ,于是$3$ 号也走了……每一轮都从上一次出局的下一个人开始报数,第 $i$轮从$1$ 报到$i$ ,报 $i$的人出局。直到只剩他一个人。却早已不记得他自己是谁。
针对不同的数据范围,可以存在如下几种做法:
1. $O(nm)$
$O(nm)$的复杂度适用于$n,m$都在$30000$以内的情况,此类题型较少,例如“约瑟夫游戏”一题,$n,m<=30000$,由于随着游戏的不断进行,需要枚举的人数越少,所以复杂度实际低于$O(nm)$。算法思路:暴力模拟即可。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std; int T,N,M; bool v[1000100]; void wk(){ memset(v,0,sizeof(v)); scanf("%d%d",&N,&M); int t=0,num=0,pos=1; while(1){ if(v[pos]){ ++pos; if(pos==N+1) pos=1; continue; } ++num; if(num==M){ if(t==N-1){ printf("%d\n",pos); return; } v[pos]=1,++t,num=0; } ++pos; if(pos==N+1) pos=1; } } int main(){ scanf("%d",&T); while(T--) wk(); return 0; }
2.$O(n)$
$O(n)$算法已经适用于大多数约瑟夫问题,让$n<=1e7$的数据范围可以被轻松解决,考虑以任意一人为起点,选出第$m$个人后的编号变化,设起始$id==0$,选出第$m$个人后,$id->(id+m)$,再回归到原来的圆形,设$i$表示第$i$轮游戏,那么整体的公式即为$(id+m)$%$(n-i+1)$。倒序枚举即可。也可以用$dp$方式实现,或者正序枚举,将公式改变为$(id+m)$%$(i+1)$,最后答案即为$id+1$。
#include<bits/stdc++.h>
#define re register
using namespace std; int T,n,ans,m; inline int read(){ re int a=0,b=1; re char ch=getchar(); while(ch<'0'||ch>'9') b=(ch=='-')?-1:1,ch=getchar(); while(ch>='0'&&ch<='9') a=(a<<3)+(a<<1)+(ch^48),ch=getchar(); return a*b; } signed main(){ T=read(); while(T--){ n=read(),m=read(),ans=0; if(m==1){printf("%d\n",n);continue;} for(re int i=n;i>=1;--i) ans=(ans+m)%(n-i+1); printf("%d\n",ans+1); } return 0; }
3.$O(mlogn)$
此类算法并不常见,但由于一些毒瘤出题人缘故,针对$n<=1e9,m<=1e5$类型的数据范围,我们不得不采用特别的递推方式,通过打表可以发现,保持$m$不变,$n$每加一,答案在模$n$意义下加$m$,注意:此时的$n$是一个变化的$n$,那么可以通过对$n$的递推处理,将$O(n)$级别的枚举,转化为在答案值域区间上的选择性跳跃,从而将以$n$为基础的算法转向以$m$为基础的算法,可以处理该类毒瘤问题。
#include<bits/stdc++.h>
#define int long long
#define re register
using namespace std; int t,n,m; inline int read(){ re int a=0,b=1; re char ch=getchar(); while(ch<'0'||ch>'9') b=(ch=='-')?-1:1,ch=getchar(); while(ch>='0'&&ch<='9') a=(a<<3)+(a<<1)+(ch^48),ch=getchar(); return a*b; } signed main(){ t=read(); while(t--){ n=read(),m=read(); re int now=1,ans=1,nxt; while(now<=n){ nxt=(now-ans)/(m-1); if(now+nxt>=n){ ans=ans+(n-now)*m; break; } now=now+nxt+1; ans=(ans+(nxt+1)*m-1)%now+1; } printf("%lld\n",ans); } return 0; }
4.$O(log_m^n)$
此类算法极其不常见,仅适用于$n$个人围成一圈,从$1$号开始依次报数,当报到$m$时,报$1$、$2$、…、$m-1$的人出局,下一个人接着从$1$开始报,保证$(n-1)$是$(m-1)$的倍数,最后剩的一个人获胜的情况。通过打表,可以发现,$f[m^a+m+1]=m$,其余的$f[n]$都满足$f[n][n-m+1]$,不妨$ n=m^a+(m-1)*k(m^a<n≤m^{a+1})$,则$f[n]=k*m$。时间复杂度$O(log_m^n)$
1 #include<cstdio> 2 using namespace std; 3 long long n,m; 4 signed main(){ 5 long long i; 6 scanf("%lld%lld",&n,&m); 7 for(i=1;i<n/m;i*=m); 8 printf("%lld\n",(n-i)/(m-1)*m); 9 return 0; 10 }
至此,通过不同的数据范围选择不同的算法,一般的约瑟夫问题已经可以完全解决。
$Over$