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数论基础2

时间:2016-04-20 00:15:57      阅读:275      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

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文章修改不会置顶看着真难受…

⑤miller-rabin

记n-1=a*2^b。在[1,n)中随机选取一个整数x,如果x^a≡1或x^(a*2^i)≡-1(其中0<=i<b),那么我们认为n是质数。

正确率大概是((1/4)^随机次数)

⑥pollard-rho

一个比较看脸的算法…

我们先定义一个函数f(x)=(x^2+1)%n。那么如果我一直调用f(x),f(f(x)),f(f(f(x)))…那么就可以生成一个随机数数列对吧。

pollard_rho是一个可以接受一个数n,返回它的一个因数的算法。算法流程是这样的,开始有一个x[1],在[0,n)里面随机的,我们令x[i]=f(x[i-1])。

我们每次计算gcd(x[k]-x[2k],n),如果返回n就说明分解失败,需要重新生成一个x[1]。如果返回1就继续把k加1。否则的话我们就找到了n的一个因数。

实现的时候需要注意因为这个随机函数f的一些性质,当n为2的倍数时最好特判掉,否则似乎可能会死循环。

我们来算算复杂度,这个复杂度看起来比较玄学,它可以在O(sqrt(p))的时间复杂度内找到n的一个小因子p,所以复杂度差不多是O(技术分享)的(因为还有一个gcd和快速乘(算f的时候由于数据范围的问题一般都会用))。

那如果要拿来分解质因数,复杂度差不多是O(技术分享)的…事实上还要写miller-rabin啊,快速乘啊,内存分配啊,常数非常之大…

例4 因数和

给一个比较大的数n,求n的所有因数的和。有多组数据。

t<=50,n<=10^18。

这就是一道pollard-rho裸题。你觉得pollard-rho要跑多久?0.1s?

技术分享

就是这样,所以pollard-rho的常数平常还是要注意一下…

这份代码用了vector,但是质因子数量不会超过60个,存下来应该没什么太大问题

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <algorithm>
#include <string.h>
#include <vector>
#include <math.h>
#include <limits>
#include <set>
#include <map>
using namespace std;
typedef long long ll;
ll c_f(ll a,ll b,ll c)
{
    if(b==0) return 0;
    ll hf=c_f(a,b>>1,c);
    hf=(hf+hf)%c;
    if(b&1) hf=(hf+a)%c;
    return hf;
}
ll cf(ll a,ll b,ll c)
{
    a%=c; b%=c;
    if(!a||!b) return 0;
    if(a<0&&b<0) a=-a,b=-b;
    if(b<0) return c-c_f(a,-b,c);
    if(a<0) return c-c_f(-a,b,c);
    return c_f(a,b,c);
}
ll qp(ll x,ll y,ll m)
{
    if(y==0) return 1;
    ll hf=qp(x,y>>1,m);
    hf=cf(hf,hf,m);
    if(y&1) hf=cf(hf,x%m,m);
    return hf;
}
bool isprime(ll p)
{
    int b=0; ll a=p-1;
    while(!(a&1)) ++b, a>>=1;
    for(int i=1;i<=10;i++)
    {
        ll x=rand()%(p-1)+1;
        if(qp(x,a,p)==1) goto ct;
        for(int j=0;j<b;j++)
        {
            if(qp(x,a*(1<<j),p)==p-1) goto ct;
        }
        return 0;
        ct:;
    }
    return 1;
}
ll f(ll x,ll p) {return (cf(x%p,x%p,p)+1)%p;}
ll gcd(ll a,ll b)
{
    if(a<0) a=-a;
    if(b<0) b=-b;
    while(b) {ll g=a%b; a=b; b=g;}
    return a;
}
ll pollard_rho(ll m)
{
    if(m==1) return 1;
    if(m%2==0) return 2;
    if(m%3==0) return 3;
    if(isprime(m)) return m;
    s:
    ll x=rand()%m,y=f(x,m),p=1;
    while(p==1)
    {
        x=f(x,m);
        y=f(f(y,m),m);
        p=gcd(x-y,m);
    }
    if(p==m) goto s;
    return p;
}
#define vll vector<ll>
vll merge(vll a,vll b)
{
    vll ans;
    int as=0,bs=0;
    while(as<a.size()) ans.push_back(a[as++]);
    while(bs<b.size()) ans.push_back(b[bs++]);
    return ans;
}
vll ysh(ll x)
{
    if(x==1) {return vll();}
    if(isprime(x)) {vll ans; ans.push_back(x); return ans;}
    ll ys; vll ans;
    while((ys=pollard_rho(x))!=1)
    {
        vll cur=ysh(ys);
        while(x%ys==0) x/=ys, ans=merge(ans,cur);
    }
    return ans;
}
ll calc(vll x)
{
    sort(x.begin(),x.end());
    int n=x.size();
    ll ss=1;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        ll cur=x[i];
        int tot;
        for(int j=i;j<n;j++)
        {
            if(x[j]!=cur) break;
            tot=j; 
        }
        int cnt=tot-i+1;
        ll sum=1,sp=1;
        for(int i=1;i<=cnt;i++) sp=sp*cur, sum+=sp;
        ss*=sum;
        i=tot;
    }
    return ss;
}
int main()
{
    int T; ll x;
    scanf("%d",&T);
    while(T--)
    {
        scanf("%lld",&x);
        printf("%lld\n",calc(ysh(x)));
    }
}

⑦中国剩余定理

正常版本:

给n个质数/互质的数,给你一个x除以这些数得到的余数,求最小的x。

比如求一个x使得x mod 3=2,x mod 5=3,x mod 7=5。

我们先求是5、7的倍数且mod 3=2的x,即35p mod 3=2,这个exgcd解一解。然后求是3、7倍数且mod 5=3的,然后是5、7倍数且mod 3=2的,然后加在一起就可以得到满足条件的了。

然后ysy给了一个神奇的公式:

技术分享

似乎正确性显然。

特殊版本?

例5 解方程组

给出n个方程,每个方程形如x mod pi=ai,求最小的满足条件的非负整数x。无解输出-1。

n<=6,pi<=1000(其实就是告诉你答案不会爆long long

我们发现互质的条件不见了,而且还有可能出现相矛盾的情况…

例如x mod 4=2,x mod 2=1就是相矛盾的。

嗯我们似乎只要把每个pi拆分成素数的幂然后就可以转化为普通版本了。

好写吗? (╯‵□′)╯︵┻━┻ 难写得不行好吗

靠谱一点的做法呢?

我们可以把这些方程合并在一起!

假设我们要合并x mod b1=n1,x mod b2=n2。

设x=b1*k1+n1=b2*k2+n2,那么b1*k1-b2*k2=n2-n1。

我们可以用exgcd解出k1(注意判无解的情况),然后带回得到x=X‘,然后我们就可以把两个方程合并为x mod lcm(b1,b2)=X‘。

开始令x mod 1=0即可。

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <algorithm>
#include <string.h>
#include <vector>
#include <math.h>
#include <limits>
#include <set>
#include <map>
using namespace std;
typedef long long ll;
int n;
ll gcd(ll a,ll b)
{
    if(a<0) a=-a;
    if(b<0) b=-b;
    while(b) {ll t=a%b; a=b; b=t;}
    return a;
}
void ex_gcd(ll a,ll b,ll& x,ll& y)
{
    if(!b) {x=1; y=0; return;}
    ex_gcd(b,a%b,x,y);
    ll y_=x-a/b*y; x=y; y=y_;
}
ll exgcd(ll a,ll b,ll c)
{
    ll gg=gcd(a,b);
    if(c%gg) return -2333;
    a/=gg; b/=gg; c/=gg;
    ll x,y;
    ex_gcd(a,b,x,y);
    x=x*c; x%=b; y=(c-x*a)/b;
    return x;
}
ll lcm(ll a,ll b) {return a/gcd(a,b)*b;}
int main()
{
    ll x=1,y=0,g,h;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%lld%lld",&g,&h);
        long long p=exgcd(x,g,h-y);
        if(p==-2333) {puts("-1"); return 0;}
        long long X=p*x+y;
        long long lc=lcm(x,g);
        y=(X%lc+lc)%lc; x=lc;
    }
    printf("%lld\n",y);
}

数论基础2

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原文地址:http://www.cnblogs.com/zzqsblog/p/5410683.html

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