【pat】1005 继续(3n+1)猜想
先说一下这个15分题
卡拉兹(Callatz)猜想:
对任何一个正整数 n,如果它是偶数,那么把它砍掉一半;如果它是奇数,那么把 (3n+1) 砍掉一半。这样一直反复砍下去,最后一定在某一步得到 n=1。卡拉兹在 1950 年的世界数学家大会上公布了这个猜想,传说当时耶鲁大学师生齐动员,拼命想证明这个貌似很傻很天真的命题,结果闹得学生们无心学业,一心只证 (3n+1),以至于有人说这是一个阴谋,卡拉兹是在蓄意延缓美国数学界教学与科研的进展……
我们今天的题目不是证明卡拉兹猜想,而是对给定的任一不超过 1000 的正整数 n,简单地数一下,需要多少步(砍几下)才能得到 n=1?
实际是
递归 的思想,这题有点简单,代码如下:
#include <stdio.h>
int CA_thinking(int n, int i){
if(n!=1){
i++;
if(n%2==0){
CA_thinking(n/2,i);
}else{
CA_thinking((3*n+1)/2,i);
}
}else{
return i;
}
}
void main(){
int n,result;
scanf("%d",&n);
result=CA_thinking(n,0);
printf("%d\n",result);
}
25分题
继续(3n+1)猜想
卡拉兹(Callatz)猜想已经在1001中给出了描述。在这个题目里,情况稍微有些复杂。
当我们验证卡拉兹猜想的时候,为了避免重复计算,可以记录下递推过程中遇到的每一个数。例如对 n=3 进行验证的时候,我们需要计算 3、5、8、4、2、1,则当我们对 n=5、8、4、2 进行验证的时候,就可以直接判定卡拉兹猜想的真伪,而不需要重复计算,因为这 4 个数已经在验证3的时候遇到过了,我们称 5、8、4、2 是被 3“覆盖”的数。我们称一个数列中的某个数 n 为“关键数”,如果 n 不能被数列中的其他数字所覆盖。
现在给定一系列待验证的数字,我们只需要验证其中的几个关键数,就可以不必再重复验证余下的数字。你的任务就是找出这些关键数字,并按从大到小的顺序输出它们。
分析
input:
6
3 5 6 7 8 11
追溯
(3 5 8 4 2 1)
(5 (8 4 2 1))
6 (3 5 8 4 2 1)
7 (11 17 26 13 20 10 (5 8 4 2 1))
(8 4 2 1)
(11 17 26 13 20 10 5 8 4 2 1)
output:
7 6
追溯问题,可以观察到括号中的数是重复的,而output中7 6只出现一次,即 根数字,这就是我们要的结果!
所以用tag[101]数组标记递归过程中出现的数字出现的次数,初始化为0
#include<iostream>
#include <algorithm> //C++从大到小排序sort---步骤1
using namespace std;
//C++从大到小排序---步骤2
bool cmp(int a,int b){
return a > b; //从小到大a<b
}
int main(){
int num,i;
int tag[101] = {0},a[101],res[101], t,temp;
cin >> num;
for(i = 0; i < num; i++){
cin >> a[i];
temp = a[i];
if(temp == 1){
tag[temp] ++ ;
}else{
while(temp!=1){
if(temp<=100){
//这里需要判断一下,不然会出现段错误,即在递归的过程中会出现大于100的数,
//但是输入的数在[1,100]区间,所以不用管那些大于100的数,我们需要的是在输入的数中找本源
tag[temp]++;
}
if(temp%2 == 0){
temp = temp/2;
}else{
temp = (temp*3+1)/2;
}
}
}
}
int sum = 0,j = 0;;
for(i = 0; i < num; i++ ){
t = a[i];
if(tag[t] == 1){
res[j++] = t;
sum++;
}
}
sort(res,res+j,cmp);//C++从大到小排序---步骤3
for(i = 0; i < j; i++ ){
cout << res[i];
if(i<j-1){
cout <<" ";
}
}
}
