我们把这两只青蛙分别叫做青蛙A和青蛙B,并且规定纬度线上东经0度处为原点,由东往西为正方向,单位长度1米,这样我们就得到了一条首尾相接的数轴。设青蛙A的出发点坐标是x,青蛙B的出发点坐标是y。青蛙A一次能跳m米,青蛙B一次能跳n米,两只青蛙跳一次所花费的时间相同。纬度线总长L米。现在要你求出它们跳了几次以后才会碰面。
Input
输入只包括一行5个整数x,y,m,n,L,其中x≠y < 2000000000,0 < m、n < 2000000000,0 < L < 2100000000。Output
输出碰面所需要的跳跃次数,如果永远不可能碰面则输出一行"Impossible"Sample Input
1 2 3 4 5
Sample Output
4
题解: 这是一个用拓展欧几里得算法解决线性不定方程的例题
即 ax+by=c 这一类的问题或者说是a*x==c(mod b)二者是等价的关系
解决这一类问题时 先用模板求出ax+by=__gcd(a,b)的解,然后判断c是否为__gcd(a,b)的倍数,如果是的话,则有解,如果不是的话无解
下一步就是 更新x x=x*c/__gcd(a,b) 可想而知,等式两边同时乘上c/__gcd(a,b). y同理
下一步就是再一次更新x因为X可能为负数,而我们要求的是正数则 while(x<=0) x+=b/__gcd(a,b) 如果是y的话y+=a/__gcd(a,b);
还有一种办法不过有的时候不对就是 (x=(x%b/__gcd+b/__gcd)%b/__gcd)y同理
// 如果c%gcd==0那么此方程有解,否则没有解若有解方程两边同时乘以 // c/gcd(a,b)得(a*c/gcd(a,b))*x0+(b*c/gcd(a,b))*y0=c; // 这时得出方程的一个解x1=x0*c/gcd(a,b)y1=y0*c/gcd(a,b) #include<iostream> #include<cstdio> using namespace std; typedef long long ll; ll x,y,m,n,l; ll x0,y0; ll exgcd(ll a,ll b){ if(b==0){ x0=1; y0=0; return a; } ll r=exgcd(b,a%b); ll t=y0; y0=x0-(a/b)*y0; x0=t; return r; } int main(){ cin>>x>>y>>m>>n>>l; ll a=n-m; ll b=l; ll c=x-y; if(a<0){ a=-a; c=-c; } ll d=exgcd(a,b); if(c%d!=0){ puts("Impossible"); } else { x0=x0*c/d; b=b/d; x0=(x0%b+b)%b; cout<<x0<<endl; } return 0; }