标签:矩阵快速幂 acm
【题目链接】click here~~
【题目大意】
M斐波那契数列F[n]是一种整数数列,它的定义如下:
F[0] = a
F[1] = b
F[n] = F[n-1] * F[n-2] ( n > 1 )
现在给出a, b, n,你能求出F[n]的值吗?对每组测试数据请输出一个整数F[n],由于F[n]可能很大,你只需输出F[n]对1000000007取模后的值即可,每组数据输出一行。
【Source】 :2013金山西山居创意游戏程序挑战赛――初赛(2)
【解题思路】
这个题稍微有点难度,就是要考虑矩阵里面嵌套矩阵,这样的话,我们就要分别计算左右两边的值,然后再用一次快速幂求出最后的答案,
思考如下:
写出F(2)、F(3)、F(4)、F(5)…会发现a和b的指数是fibonacci数,如果求出fib数列,用快速幂就可以快速求出最后答案。问题转化为了如何快速求解fib数列。 因为【F(n-2),F(n-1)】*【0,1,1,1】 = 【F(n-1),F(n)】,所以可以用矩阵乘法来求。 每次相乘的矩阵为 0 1 1 1 为了防止求F(n)时溢出,要对矩阵元素取模,即 a[i][j] %= 1000000006。模数之所以为1000000006是因为根据费马小定理可得A^euler(M)
= 1 (mod M),其中M为素数。 所以A^N = A^(N % euler(M))(mod M),而1000000007为数,euler(1000000007)= 1000000006,所以模数是1000000006。 求出F(n-1)和F(n)以后,用二分快速幂求出pow(a,F(n-1))* pow(b,F(n))% 1000000007 就是最后的答案。
代码
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <math.h>
using namespace std;
const int MOD1=1e9+7;
const int MOD2=1e9+6;
#define LL long long
struct Matrlc
{
LL map[2][2];
};
Matrlc unit = {1,0,0,1};
Matrlc mult(Matrlc a,Matrlc b)
{
Matrlc c;
for(int i=0; i<2; i++)
for(int j=0; j<2; j++)
{
c.map[i][j]=0;
for(int k=0; k<2; k++)
c.map[i][j]+=(a.map[i][k]*b.map[k][j])%MOD2;
c.map[i][j]%=MOD2;
}
return c;
}
Matrlc pow1(Matrlc a,LL n)
{
Matrlc ans=unit;
Matrlc res=a;
while(n)
{
if(n&1) ans=mult(ans,res);
res=mult(res,res);
n>>=1;
}
return ans;
}
LL pow2(LL a,LL b)
{
LL res=1;
LL ans=a%MOD1;
while(b)
{
if(b&1) res=res*ans%MOD1;
ans=ans*ans%MOD1;
b>>=1;
}
return res;
}
int main()
{
LL A,B,N,i,j;
Matrlc tmp;
tmp.map[0][0]=0;
tmp.map[0][1]=tmp.map[1][0]=tmp.map[1][1]=1;
while(cin>>A>>B>>N)
{
Matrlc p=pow1(tmp,N);
LL result=pow2(A,p.map[0][0])*pow2(B,p.map[0][1])%MOD1;
printf("%lld\n",result);
}
return 0;
}
【矩阵快速幂】HDU 4549 : M斐波那契数列(矩阵嵌套)
标签:矩阵快速幂 acm
原文地址:http://blog.csdn.net/u013050857/article/details/44999127
