0

Условие:

Вам дана таблица NxM, в каждой ячейке которой написана какая-то цифра. Будем считать, что число есть в этой таблице, если его можно “прочитать” в каком-то месте этой таблицы по горизонтали, по вертикали или по диагонали (вправо, вниз, или вправо-вниз).
Найдите количество и сумму всех простых чисел, состоящих не более чем из 6 цифр, которые есть в этой таблице. Если какое-то число повторяется несколько раз в разных местах таблицы, то нужно учитывать все эти вхождения. Числа не должны начинаться с нуля.

Входные и выходные данные: введите сюда описание изображения

Мое решение:

Сначала я подумал, что задача из простых, простым перебором проверять числа в матрице, для чего я написал такую функцию проверки :

bool is_prime(int n) 
{
    if(n == 2) return true;
    if(n == 1 || n%2==0) return false;
    int d = 3; // делитель
    while(d*d <= n)
    {
        if(n%d == 0) return false;      
        d+=2;
    }
    return true;    
}

Когда в результате я увидел, что количество найденных простых чисел не совпадает с B.out, то понял, что число так же можно образовать при помощи 2 соседних цифр (по диагонали, вертикали и горизонтали.)

Прим. число - 17. Цифра 1 + по диагонали цифра 7 образует простое число 17. Нет идей как можно обновить мой код, чтобы он проверял так же и эти собранные числа из соседних цифр. NEED HELP

  • Это случайная олимпиадная задача или в рамках изучения какой-либо темы? – Victor Khovanskiy 14 дек '16 в 11:58
  • Городская олимпиада 2014 год (Астана, Казахстан), Для 9-11 классов.. Каких то определенных тем нет, т.е. да, случайная. – Koki 14 дек '16 в 12:00
  • Мне кажется, что полный перебор тут будет плохо работать. Скорее всего, должна быть многомерная динамика - что-нибудь из серии count[6][N][M], где count[k][i][j] - количество простых чисел длиной не более k в прямоугольнике со сторонами i и j. Над самой формулой уже нужно подумать, возможно, есть какой-то быстрый способ проверять простоту чисел со смещением. – Victor Khovanskiy 14 дек '16 в 13:34
  • Аналогично, для суммы простых чисел. – Victor Khovanskiy 14 дек '16 в 13:35
  • 1
    Если и перебором - то надо один раз соорудить таблицу простых чисел до 1000000... Но простой перебор - это проверка до 40 миллионов чисел. Ограничения там есть? на память, время? – Harry 14 дек '16 в 14:08
3

В принципе работает быстро даже перебором... У меня 1500x1500 считало - 0.5с - таблицу, и еще меньше секунды - все варианты.

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <bitset>

using namespace std;

bitset<1000000> primes;

int main(int argc, const char * argv[])
{
    // make table
    primes[2] = true;
    for(int i = 3; i < 1000000; i += 2)
    {
        bool is_prime = true;
        for(int j = 3; j*j <= i; ++j)
        {
            if (!primes[j]) continue;
            if (i%j == 0)
            {
                is_prime = false;
                break;
            }
        }
        if (is_prime) primes[i] = true;
    }

    int N, M;
    cin >> N >> M;
    unsigned char ** data = new unsigned char*[N];
    for(int i = 0; i < N; ++i) data[i] = new unsigned char[M];
    for(int i = 0; i < N; ++i)
    {
        for(int j = 0; j < M; ++j)
        {
            cin >> data[i][j];
            data[i][j] -= '0';
        }
    }

    int count = 0;
    long long sum = 0;

    for(int i = 0; i < N; ++i)
    {
        for(int j = 0; j < M; ++j)
        {
            if (data[i][j] == 0) continue;
            if (primes[data[i][j]])
            {
                ++count;
                sum += data[i][j];
            }
            // right
            int val = data[i][j];
            for(int k = 1; k < 6; ++k)
            {
                if (j+k >= M) break;
                val = val*10 + data[i][j+k];
                if (primes[val])
                {
                    ++count; sum += val;
                }
            }
            // down
            val = data[i][j];
            for(int k = 1; k < 6; ++k)
            {
                if (i+k >= N) break;
                val = val*10 + data[i+k][j];
                if (primes[val])
                {
                    ++count; sum += val;
                }
            }
            // diag
            val = data[i][j];
            for(int k = 1; k < 6; ++k)
            {
                if (i+k >= N || j+k >= M) break;
                val = val*10 + data[i+k][j+k];
                if (primes[val])
                {
                    ++count; sum += val;
                }
            }
        }
    }

    cout << count << " " << sum << endl;

}
0

В данном случае имеет смысл проверять на простоту другим способом.

Для начала запустим решето эратосфена для чисел длины до шести, то есть размера k < 1e6. Оно отработает за O(kloglogk), то есть что-то вроде O(1e7), данные рассуждения здесь даны для понимания того, что это уложится в лимит по времени. Можем также использовать линейное решето эратосфена, чтобы добиться в данном случае времени O(k), однако это нам не потребуется.

После этого за O(nm) мы переберем каждую клетку поля и будем пытаться строить число во все стороны, а проверка будет происходить за O(1), будем просто проверять помечено ли данное число как простое или нет.

Тогда суммарное время работы O(nm + 1e7), что вполне уложится в наши ограничения, учитывая что nm <= ~3e6.

Ваш алгоритм не работает, поскольку вы каждый раз проверяете простоту за корень, то есть время вашего алгоритма порядка O(1000nm), что слишком много.

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.