5

У меня есть два беззнаковых числа и требуется найти остаток от деления суммы этих чисел на третье, также беззнаковое число. Как это сделать аккуратно, если учитывать, что сумма двух беззнаковых вообще говоря не обязана влезать в тип по размеру (т.е. возможно переполнение)

3
  • Если есть возможность, то записать сумму в беззнаковое число с большей разрядностью. 6 дек '16 в 0:38
  • сумма чисел при делении на некоторое число дает тот же остаток, что и сумма их остатков.
    – Grundy
    7 дек '16 в 14:51
  • @Grundy, ну и чего? никто не дает гарантии, что после взятия остатков от каждого числа и после дальнейшего суммирования не возникнет переполнения
    – MysterX
    8 дек '16 в 14:20
4

Алгоритм может быть такой. Берете остатки от деления каждого делимого на делитель. Затем берете разницу между делителем и одним из остатков. Вычитаете эту разницу из второго остатка, если она превосходит второй остаток, или складываете остатки, если они меньше в сумме делителя и получаете окончательный остаток.

Пусть имеются два беззнаковых числа x и y и делитель d. Тогда остаток r от деления x + y на d можно вычислить так.

r1 = x % d;
r2 = y % d;

r = r1 < ( d - r2 ) ? r1 + r2 : r1 - ( d - r2 );

Вот пример функции для типа unsigned int на C/C++

unsigned int remainder(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int d)
{
    unsigned int r1 = x % d;
    unsigned int r2 = y % d;

    return r1 < (d - r2) ? r1 + r2 : r1 - (d - r2);
}
3

Просто складываете остатки от деления и еще раз применяете к ним операцию получения остатка. На C/C++

unsigned r = (x %d + y %d) %d;

На Pascal

r = (x mod d + y mod d) mod d;

Судите сами:
пусть x = kd+r1, y=md+r2. Тогда (x+y)%d = ((k+m)d + (r1+r2))%d = (r1+r2)%d. Очевидно, что это соответствует (x%d + y%d) %d = (r1+r2)%d...

Если ну очень хочется применить ветвление (что как раз плохо для современных процессоров), то можно проверить, больше ли сумма остатков третьего числа, и если больше, то вычесть его...

P.S. Есть, правда, один нехороший случай - если d больше половины представимого диапазона, и сумма остатков переваливает за диапазон. Этот случай надо рассматривать отдельно, с вычитанием половины d из каждого из остатков. Но это уже экзотика :)

Вот примерный код:

unsigned mod(unsigned x, unsigned y, unsigned d)
{
    x = x % d;
    y = y % d;
    if (x+y < x) // Overflow
    {
        x -= d/2;
        y -= (d-d/2);
    }
    return (x+y)%d;
}

Работать будет корректно даже при, скажем, x < d/2. Но если кого смущает - вот еще один вариант:

unsigned mod(unsigned x, unsigned y, unsigned d)
{
    x = x % d;
    y = y % d;
    if (x+y < x) // Overflow
    {
        if (x < y)
        {
            y -= (d-x);
            x = 0;
        }
        else
        {
            x -= (d-y);
            y = 0;
        }
    }
    return (x+y)%d;
}

P.P.S. Спасибо @PavelMayorov за подсказку:

unsigned mod(unsigned x, unsigned y, unsigned d)
{
    x = x % d;
    y = y % d + x;
    if (y < x) y-=d;
    return y%d;
}
14
  • Не совсем так. Если считать, например, в uint8_t по модулю 127, то получаем: 255 % 127 = 1, 1 % 127 = 1, но (255 + 1) % 127 = 0 % 127 = 0.
    – VladD
    6 дек '16 в 5:20
  • @VladD Простите, но у вас как раз получилось переполнение, которого старается избежать автор вопроса. Математически 256 mod 127 = 2 (256 = 127*2+2). Если мы воспользуемся бОльшими типами, то получим эту двойку.
    – Harry
    6 дек '16 в 5:30
  • Ну это был как бы контрпример против рассуждения с остатками (x = kd + r1 и т. д.).
    – VladD
    6 дек '16 в 6:36
  • @VladD Мое рассуждение приводилось в математическом смысле, там, где никаких переполнений...
    – Harry
    6 дек '16 в 6:39
  • Это да, вы же применяете его для пояснения правильности вычислений, в которых переполнение уже возможно?
    – VladD
    6 дек '16 в 6:42

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.