Find a multiple POJ - 2356

The input contains N natural (i.e. positive integer) numbers ( N <= 10000 ). Each of that numbers is not greater than 15000. This numbers are not necessarily different (so it may happen that two or more of them will be equal). Your task is to choose a few of given numbers ( 1 <= few <= N ) so that the sum of chosen numbers is multiple for N (i.e. N * k = (sum of chosen numbers) for some natural number k).

Input

The first line of the input contains the single number N. Each of next N lines contains one number from the given set.

Output

In case your program decides that the target set of numbers can not be found it should print to the output the single number 0. Otherwise it should print the number of the chosen numbers in the first line followed by the chosen numbers themselves (on a separate line each) in arbitrary order.

If there are more than one set of numbers with required properties you should print to the output only one (preferably your favorite) of them.

Sample Input

5
1
2
3
4
1

Sample Output

2
2
3

这道题用到了鸠巢原理,鸠巢原理参考链接:https://blog.csdn.net/guoyangfan_/article/details/102559097

下面我借用几个上面博客的鸠巢原理内容

定理 如果把n+1个物体放入n个盒子,至少有一个盒子包含两个或更多的物体。
证明 反证法 n个盒子每个盒子至多一个物品,总数至多为n,与有n+1个物体矛盾。
例 1.1
求证:整数a1,a2,a3,…,am(ai不是m的倍数),至少有两个数ai,aj除以m后余数相同。
证明:显然余数分布在1到m-1之间,共m-1种情况,而整数有m个,所以至少有两个数ai,aj除以m后余数相同。
?

变式 1.1.1
?求证:有理数中的无限位小数在小数点后某一位必开始循环
?证明:由有理数定义我们可设该有理数为N/M(N,M∈Z且M!=0),那么根据竖式除法的原则,求值过程中不断更新的是分子N的值,由于不同分子都是由上次的分子对分母取模所得知,取M个不同的分子,那么根据鸽巢原理,他们中至少有两个数关于M同余,那么下一位结果也就循环了。得证。
?

题意:
这道题给你了n个数,让你找这n个数中有没有几个数的和是n的倍数

题解:
你循环遍历一遍这n个数,如果某个数是n的倍数,那就输出一个1再输出这个数
如果没有的话,那就对这n个数求一下求前缀和。
1、在循环遍历一遍这个前缀和,如果某个数是n的倍数,那就输出i,再循环打印出1到i的值(这个i是我们假设的一个下标)
2、如果没有n的倍数的话,那就肯定至少有两个数取余于n的结果一样
是不是想问为什么?嘿嘿
你想一共有n个数,而且这里面没有n的倍数,那么都取余于n之后是没有0的
但是1——n这才一共n-1个数不相同,而你有n个数,那么我们上面的话就得以证明了^_^

我们接着说,有了两个数取余于n结果一样,比如是1——i的前缀和 和 1——j的前缀和 取余于n的结果一样
那么i+1——j这一段所有数的和不久正是n的倍数嘛。

代码:

 1 /*
 2 这道题用到了鸠巢原理,我的参考链接:https://blog.csdn.net/guoyangfan_/article/details/102559097
 3
 4 题意:
 5 这道题给你了n个数,让你找这n个数中有没有几个数的和是n的倍数
 6
 7 题解:
 8 你循环遍历一遍这n个数,如果某个数是n的倍数,那就输出一个1再输出这个数
 9 如果没有的话,那就对这n个数求一下求前缀和。
10 1、在循环遍历一遍这个前缀和,如果某个数是n的倍数,那就输出i,再循环打印出1到i的值(这个i是我们假设的一个下标)
11 2、如果没有n的倍数的话,那就肯定至少有两个数取余于n的结果一样
12 是不是想问为什么?嘿嘿
13 你想一共有n个数,而且这里面没有n的倍数,那么都取余于n之后是没有0的
14 但是1——n这才一共n-1个数不相同,而你有n个数,那么我们上面的话就得以证明了^_^
15
16 我们接着说,有了两个数取余于n结果一样,比如是1——i的前缀和 和 1——j的前缀和 取余于n的结果一样
17 那么i+1——j这一段所有数的和不久正是n的倍数嘛。
18 */
19 #include<stdio.h>
20 #include<string.h>
21 #include<iostream>
22 #include<algorithm>
23 using namespace std;
24 typedef long long ll;
25 const int maxn=10005;
26 int v[maxn],sum[maxn],p[15005];
27 int main()
28 {
29
30     int n,flag=0;
31     scanf("%d",&n);
32     for(int i=1;i<=n;++i)
33     {
34         scanf("%d",&v[i]);
35         if(v[i]%n==0)
36         {
37             flag=i;
38         }
39         sum[i]=(v[i]+sum[i-1])%n;
40     }
41     if(flag)
42     {
43         printf("1\n%d\n",v[flag]);
44     }
45     else
46     {
47         for(int i=1;i<=n;++i)
48         {
49             if(p[sum[i]])
50             {
51                 printf("%d\n",i-p[sum[i]]);
52                 for(int j=p[sum[i]]+1;j<=i;++j)
53                     printf("%d\n",v[j]);
54                 flag=0;
55                 break;
56             }
57             else p[sum[i]]=i;
58             if(sum[i]==0)
59             {
60                 flag=i;
61                 break;
62             }
63         }
64         if(flag)
65         {
66             printf("%d\n",flag);
67             for(int i=1;i<=flag;++i)
68                 printf("%d\n",v[i]);
69         }
70     }
71     return 0;
72 }

原文地址:https://www.cnblogs.com/kongbursi-2292702937/p/12342559.html

时间: 2024-08-30 08:35:31

Find a multiple POJ - 2356的相关文章

Find a multiple POJ - 2356 (抽屉原理)

抽屉原理: 形式一:设把n+1个元素划分至n个集合中(A1,A2,-,An),用a1,a2,-,an分别表示这n个集合对应包含的元素个数,则:至少存在某个集合Ai,其包含元素个数值ai大于或等于2. 形式二:设把nm+1个元素划分至n个集合中(A1,A2,-,An),用a1,a2,-,an表示这n个集合对应包含的元素个数,则:至少存在某个集合Ai,其包含元素个数值ai大于或等于m+1. 形式三:设把n个元素分为k个集合A1,A2,-,Ak,用a1,a2,-,ak表示这k个集合里相应的元素个数,需

Find a multiple POJ - 2356 容斥原理(鸠巢原理)

1 /* 2 这道题用到了鸠巢原理又名容斥原理,我的参考链接:https://blog.csdn.net/guoyangfan_/article/details/102559097 3 4 题意: 5 这道题给你了n个数,让你找这n个数中有没有几个数的和是n的倍数 6 7 题解: 8 你循环遍历一遍这n个数,如果某个数是n的倍数,那就输出一个1再输出这个数 9 如果没有的话,那就对这n个数求一下求前缀和. 10 1.在循环遍历一遍这个前缀和,如果某个数是n的倍数,那就输出i,再循环打印出1到i的

Find a multiple POJ - 2356【鸽巢原理】

题意: 求在长度为 \(n\) 的数组中选择连续的元素,使其和是 \(n\) 的倍数,输出元素个数和每个元素的值. 分析: ??我们选取一段连续的元素.对原数组求前缀和,并且对 \(n\) 取模,那么结果就会分布在 \([0,n)\) 之间.如果有一个前缀和取模 \(n\) 的结果为 \(0\),那么这个前缀和一定满足条件.否则,我们考虑有 \(n\) 个结果,分布在长度为 \(n-1\) 的区间上,根据鸽巢原理,必然会有两个相同,那么这两个位置之间的元素和就满足条件. 代码: #include

poj 2356 Find a multiple 鸽巢原理的简单应用

题目要求任选几个自然数,使得他们的和是n的倍数. 由鸽巢原理如果我们只选连续的数,一定能得到解. 首先预处理前缀和模n下的sum,如果发现sum[i]==sum[j] 那么(sum[j]-sum[i])%n一定为0,直接输出i+1~j就够了. 为什么一定会有解,因为sum从1~n有n个数,而模n下的数只有0~n-1,把n个数放入0~n-1个数里,怎么也会有重复,所以这种构造方法一定没问题. 其实可以O(n)实现,嫌麻烦,就二重循环无脑了. #include <iostream> #includ

POJ 2356 Find a multiple 鸽巢原理

题目来源:POJ 2356 Find a multiple 题意:n个数 选出任意个数 使得这些数的和是n的倍数 思路:肯定有解 并且解是连续的一段数 证明: 假设有m个数 a1,a2,a3...am    s1 s2 s3...sm为前缀和 s1 = a1 s2 = a1+a2 s3 = a1+a2+a3... sm = a1+a2+a3+...+am 1.如果某个前缀和si%m == 0 那么得到解 2.设x1=s1%m x2 = s2%m x3 = s3%m xm = sm%m 因为1不成

POJ 2356. Find a multiple 抽屉/鸽巢原理

Find a multiple Time Limit: 1000MS   Memory Limit: 65536K Total Submissions: 7192   Accepted: 3138   Special Judge Description The input contains N natural (i.e. positive integer) numbers ( N <= 10000 ). Each of that numbers is not greater than 15000

POJ 2356 Find a multiple (dp + 鸽笼原理)

OJ题目:click here~~ 题目分析:n个数,从中取若干个数,和为n的倍数.给出一种取法. 因为只要给出其中一种方案就行,鸽笼原理可以求出取出的数为连续的方案. 关于鸽笼原理,点这里~ 直接贴过来: 有n+1件或n+1件以上的物品要放到n个抽屉中,那么至少有一个抽屉里有两个或两个以上物品. 如果你知道这个结论: a1,a2,a3...am是正整数序列,至少存在整数k和r,1<=k<r<=m,使得ak+a(k+1)+...+a(r)是m的倍数. 证明比较简单: Sk表示前k个数之和

POJ 2356 find multiple 鸽巢原理

我们在浏览一些网站,尤其是一些小说网站的时候,都会有修改页面背景颜色的地方,这个功能使用jquery很容易实现. 效果图: show you code: <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>jquery test</title> <script src="jquery-1.11.1.min.js">&

poj 2356 Find a multiple (剩余类,抽屉原理)

Find a multiple Time Limit: 1000MS   Memory Limit: 65536K Total Submissions: 6965   Accepted: 3052   Special Judge Description The input contains N natural (i.e. positive integer) numbers ( N <= 10000 ). Each of that numbers is not greater than 15000