标签:style blog http color for 2014 问题 代码
求a^b mod c
算法1.
首先直接地来设计这个算法:
int ans=1, i;
for(i=1;i<=b;i++)
ans*=a;
ans%=c;
这个算法的时间复杂度体现在for循环中,为O(b).
这个算法存在着明显的问题,如果a和b过大,很容易就会溢出。
那么,我们先来看看第一个改进方案:在讲这个方案之前,要先有这样一个公式:
a^b mod c=(a mod c)^b
引理:
(a *b) mod c =[ ( a mod c )* (b mod c) ] mod c ;
证明: 设 a mod c =d,b mod c= e;
则:a=t*c + d ; b=k*c + e ;
(a*b)mod c = (t*c+d)(t*c+e)
= (tk c^2 + ( te+dk ) *c + d*e) mod c
=de mod c
即积的取余等于取余的积的取余.
(a ^ b)mod c 由上述公式迭代即可得到 ( a mod c)^b.
证明了以上的公式以后,我们可以先让a关于c取余,这样可以大大减少a的大小,于是不用思考的进行了改进:
算法2:
int ans = 1 , i ;
a = a % c; //加上这一句
for ( i = 1;i<=b;i++)
ans = ans * a;
ans = ans % c;
既然某个因子取余之后相乘再取余保持余数不变,那么新算得的ans也可以进行取余,所以得到比较良好的改进版本。
算法3:
int ans = 1 ,i ;
a = a % c;
for(int i = 1;i<=b;i++)
ans = (ans * a) % c; //这里再取了一次余
ans = ans % c;
这个算法在时间复杂度上没有改进,仍为O(b),不过已经好很多的,但是在c过大的条件下,还是很有可能超时,所以,我们推出以下的快速幂算法。
快速幂取余依赖于以下公式:
那么我们可以得到以下算法:
算法4:
int ans = 1 ,i ;
a = a % c;
if (b%2==1)
ans = (ans * a) mod c; //如果是奇数,要多求一步,
可以提前算到 ans 中。
k = (a*a) % c; //我们取a^2 而不是a
for( i = 1;i<=b/2;i++)
ans = (ans * k) % c;
ans = ans % c; 我们可以看到,我们把时间复杂度变成了O(b/2).
当然,这样子治标不治本。
但我们可以看到,当我们令k = (a * a) mod c时,状态已经发生了变化,我们所要求的最终结果即为 k^(b/2) mod c
而不是原来的a^b mod c,所以我们发现这个过程是可以迭代下去的。当然,对于奇数的情形会多出一项a mod c,所以为了完成迭代,当b是奇数时,我们通过 ans = (ans * a) % c;
来弥补多出来的这一项,此时剩余的部分就可以进行迭代了。
形如上式的迭代下去后,当b=0时,所有的因子都已经相乘,算法结束。
于是便可以在O(log b)的时间内完成了。
于是,有了最终的算法:快速幂算法。
算法5:快速幂算法
int ans = 1;
a = a % c;
while(b>0) {
if(b % 2 == 1)
ans = (ans * a) % c;
b = b/2;
a = (a * a) % c;
} 将上述的代码结构化,也就是写成函数:
long long PowerMod (int a, int b, int c)
{
int ans = 1;
a = a % c;
while(b>0) {
if(b % 2 = = 1)
ans = (ans * a) % c;
b = b/2; // b>>=1;
a = (a * a) % c;
}
return ans;
} 本算法的时间复杂度为O(logb),能在几乎所有的程序设计(竞赛)过程中通过,是目前最常用的算法之一。
以下内容仅供参考:
扩展:有关于快速幂的算法的推导,还可以从另一个角度来想。
a^b%c 求解这个问题,我们也可以从二进制转换来考虑:
将10进制的b转化成2
进制的表达式:
注意此处的an要么为0,要么为1,如果为0,那么这一项就是1,这个对应了上面算法过程中b是偶数的情况;
为1对应了b是奇数的情况.
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原文地址:http://blog.csdn.net/acm_code/article/details/38270829
