[博弈论][HEOI2014]人人尽说江南好

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\(n\) 堆石子排成一排，初始时每队1个。甲乙双方均可进行操作，操作方式为选取任意两堆石子合并为一堆，但需要满足新堆石子数 \(\le m\)，否则无法进行操作。不能操作的一方失败，问先手是否必胜。必胜输出0，必败输出1。

结论1

设操作总次数为 \(k\)，则 \(k\) 是奇数先手必胜，反之先手必败。

结论2

对于初始石子堆 \(\{1,1,...,1\}(n个)\)，当前选手A一定可以将它变成 \(\{m,m,...,m,n\%m\}(n/m个m,/表示整除)\)。
证明：对于任意一个状态，后手选择将当前满足 \(a+b\) 最大的两堆 \(a,b(a+b\le m)\) 合为一堆。选手B会发现自己每次都“前功尽弃”，因为他做的所有工作都会“为A所用”。这就导致最终状态不会存在两堆 \(a_0,b_0\) 满足 \(a_0<m,b_0<m\) 但 \(a_0+b_0>m\)。

结论2'

对于初始石子堆 \(\{1,1,...,2\}(n-1个1)\)，当前选手A一定可以将它变成 \(\{m,m,...,m,n\%m\}(n/m个m,/表示整除)\)。操作方式跟结论2一样。

策略

先手如果可以通过结论2的方式，以奇数次操作转移到目标状态，则他一定采用这种方式，先手必胜；
先手如果通过结论2的方式必败（即操作次数为偶数次），那么他在操作了一步之后一定变成结论2'的初状态，这时后手采用结论2'的方式只用操作奇数步就可以得到他的目标状态，即后手必胜，也即先手必败（因此，先手无法通过其他方式取胜）。

归纳得：
当 \(m\ge n\) 时，\(k=n-1\)；
否则，当 \(m|n\) 时，\(k=n-n/m\)；
否则（当 \(m\nmid n\) 时），\(k=n-(n/m+1)\)。
若 \(k\) 为奇数，先手必胜；反之，后手必胜。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int t,n,m;
    cin>>t;
    while(t--){
        cin>>n>>m;
        if(m>=n)cout<<(n-1&1^1)<<endl;
        else if(n%m)cout<<(n-n/m-1&1^1)<<endl;
        else cout<<(n-n/m&1^1)<<endl;
    }
}

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