POJ 3922 A simple stone game（K倍减法游戏）（*）

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题意：两人取一堆石子，石子有n个。 先手第一次不能全部取完但是至少取一个。之后每人取的个数不能超过另一个人上一次取的数的K倍。拿到最后一颗石子的赢。先手是否有必胜策略？若有，先手第一步最少取几个？
思路：
（1）首先k=1的时候，必败态是2^i,因为我们把数二进制分解后，拿掉二进制的最后一个1，那么对方必然不能拿走倒数第二位的1，因为他不能拿的比你多。你只要按照这个策略对方一直都不可能拿完。所以你就会赢。
（2）k=2的时候，必败态是斐波那契数列。因为任何一个整数n都可以写成若干项不相邻的斐波那契数的和，所以我们拿掉1，对方永远取不完再高位的1。因为斐波那契数列两项f[i]和f[i+2]满足f[i+2]>2*f[i]。比如设斐波那契数列为1,2,3,5,8,13……12=8+3+1，化成二进制就好比是10101,那么你拿走最右边的1(其实就是1)，那么对方不可能拿走第三位的1(这个1其实是3)，这样就和
k=1一个道理，对方不可能拿完，所以你就能拿完；
（3）k>=3的时候，我们必须构造数列，将n写成数列中一些项的和，使得这些被取到的项的相邻两个倍数差距>k 那么每次去掉最后一个1 还是符合上面的条件。设这个数列已经被构造了i 项,第i项为a[i],前i项可以完美对1到b[i] 编码使得每个编码的任意两项倍数>K 那么有a[i+1]=b[i]+1;这是显然的。因为b[i]+1没法构造出来。只能新建一项表示。然后计算b[i+1]。
既然要使用 a[i+1] 那么下一项最多只能是某个a[t] 使得 a[t]*K<a[i+1] ，于是b[i+1]=b[t]+a[i+1]。
最后判断n是否在数列a里面。如果在，那么先手必败。否则不停的减掉数列a中的项构造出n的分解，最后一位就是了。

const int MAX=2000000;
int a[MAX],b[MAX],n,m,C,num=0;

int main()
{
for(scanf("%d",&C);C--;)
{
scanf("%d%d",&n,&m);
a[0]=b[0]=1;
int i=0,j=0;
while(a[i]<n)
{
i++;
a[i]=b[i-1]+1;
while(a[j+1]*m<a[i]) j++;
if(a[j]*m<a[i]) b[i]=b[j]+a[i];
else b[i]=a[i];
}
printf("Case %d: ",++num);
if(a[i]==n)
{
puts("lose");
continue;
}
int ans;
while(n)
{
if(n>=a[i]) n-=a[i],ans=a[i];
i--;
}
printf("%d\n",ans);
}
return 0;
}