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    數(shù)論-同余與擴展歐幾里得詳解(附例題及代碼)

    2023-08-21 17:19:16 來源:博客園

    數(shù)論-同余與擴展歐幾里得詳解(附例題及代碼)

    注意:這篇文章的信息量會有一點多,請耐心看完

    一.同余1.1 同余的定義

    給定一個正整數(shù)m,如果兩個整數(shù)a和b滿足a-b能夠被m整除,即(a-b)/m得到一個整數(shù),那么就稱整數(shù)a與b對模m同余,記作a≡b(mod m)


    (相關(guān)資料圖)

    簡單來說,對于x,y,若x%p=y%p,即x,y對于p的余數(shù)相同,則稱為同余

    1.2 同余的性質(zhì)

    本身不重要,但我們可惡的教練讓我們背下來

    于是擺爛…………………………

    實在是不想碼出來()

    二.求解乘法逆元2.1費馬小定理(很費馬)2.1.1費馬小定理簡介

    假設(shè)a是一個整數(shù),p是一個質(zhì)數(shù),則有以下定理

    \(a^{p-1}\)≡1(mod p)

    證明方法:出門左轉(zhuǎn),百度(點擊有驚喜)歡迎您

    2.1.2費馬小定理求解逆元

    p為質(zhì)數(shù),則有\(zhòng)(a^{p-1}\)≡1(mod p)

    則不難推出:\(a^{p-2}\)*a≡1(mod p)

    所以,\(a^{p-2}\)就是a再在%p意義下的逆元

    2.2歐拉定理2.2.1歐拉定理簡介

    \(a^{φ(p)}\)≡1(mod p)(即為費馬小定理的一般形式)

    φ(p)為歐拉函數(shù),不清楚的請出門左轉(zhuǎn)見百度

    2.2.2費馬小定理求解逆元

    推理:\(a^{φ(p)-1}\)*a≡1(mod p)

    所以\(a^{φ(p)-1}\)就是a在%p意義下的逆元

    2.2.3代碼實現(xiàn)
    long long ksm(long a,long p,long long mod){//快速冪 long long t=1,x=a%mod;while(p){if(p&1) t=t*x%mod;x=x*x%mod;p>>1;}return t;  }  long long getinv(long long a,long long mod){//inv一般表示逆元 return ksm(a,mod-2,mod);   }
    2.3遞推求解逆元(相信你十分了解遞推)2.3.1推理過程

    p為模數(shù),a為待求逆元(先設(shè)出來),所以\(a^{-1}\)是a在模p意義下的逆元

    p=k*a+r(k為常數(shù),r為p/a的余數(shù)->r

    則k=[p/a],r=p%a

    k*a+r≡0 (mod p)

    此時,兩邊同除ar,得

    k*\(r^{-1}\)+\(a^{-1}\)≡0(mod p)

    \(a^{-1}\)≡-k*\(r^{-1}\)(mod p)

    inv(a)≡-[p/a]*inv(p%a) (mod p)

    以inv(1)==1 作為邊界,開始遞推

    2.3.2代碼實現(xiàn)
    void getinv(long long mod){inv[1]=1;//邊界條件for(int i=2;i
    2.4擴展歐幾里得算法求逆元2.4.1 前置知識-裴蜀定理(貝祖定理)

    說明了對任何整數(shù)a、b和它們的最大公約數(shù)d

    關(guān)于未知數(shù)x和y的線性不定方程(稱為裴蜀等式):若a,b是整數(shù),且gcd(a,b)=d,那么對于任意的整數(shù)x,y,ax+by都一定是d的倍數(shù)

    特別地,一定存在整數(shù)x,y,使ax+by=d成立

    它的一個重要推論是:a,b互質(zhì)的充分必要條件是存在整數(shù)x,y使ax+by=1.

    由此,我們便可對式子進(jìn)行化簡

    將同余式ax≡c(mod b)轉(zhuǎn)化為ax+by=c(很重要,做題列方程化簡幾乎必定會用到,牢記)

    2.4.2小知識-充要條件

    充分必要條件也即充要條件,意思是說,如果能從命題p推出命題q,而且也能從命題q推出命題p ,則稱p是q的充分必要條件,且q也是p的充分必要條件。

    樣例:

    1 A=“三角形的三條邊都相等”;B=“三角形的三個角都相等”。

    A是B的充分必要條件;

    2 A=“某人觸犯了法律”;B=“應(yīng)當(dāng)依照刑法對他處以刑罰”。

    A是B的必要不充分條件;(A觸犯法律包含各種法,有刑法有民法;B已經(jīng)確定是刑法。B屬于A所以A是B的必要不充分條件)

    3 A=“付了足夠的錢”;B=“買到商店里的東西”。

    A是B的必要不充分條件;( A付夠了錢 可以買的是車、房子等;但是B能買到商店里的東西一定是要付夠錢)

    2.4.3擴展歐幾里德算法—求最小整數(shù)解推導(dǎo)

    ax1+by1=gcd(a,b)   ax2+by2=gcd(a,b)

    可由此推出

    ax1+by1=ax2+by2

    a(x1-x2)=b(y2-y1)

    因為gcd(a,b)為a,b的最大公因數(shù),所以將 A=a/gcd(a,b),B=b/gcd(a,b),向下推出

    A(x1-x2)=B(y2-y1)

    此時A,B互質(zhì),繼續(xù)向下推出

    A(nB)=B(nA)

    (x1-x2)=n*B

    (y2-y1)=n*A

    重點部分

    這里從x入手,得

    (x1-x2)=n*B

    x1=x2+n*B

    由此,我們推出了x解的通解公式 x=x0+n*B

    同理,我們推出了y解的通解公式 y=y0-m*A

    如果要求x的最小整數(shù)解,即x0,就為x0=x%B

    如果我們要求的是 ax+by=c,還得先轉(zhuǎn)化 x=x*c/gcd(a,b).

    然后套入公式

    B=b/gcd(a,b)

    x0=x%(b/gcd(a,b))

    證畢(博主已累成狗,點個推薦唄) 若還不清楚,可移步Ta的博客(講的蠻詳細(xì)的)

    2.4.4擴展歐幾里德算法—代碼實現(xiàn)
    int exgcd(int a,int b,int &x,int &y){if(b==0){x=1,y=1;return a;}int gcd=exgcd(b,a%b,y,x);//沒錯,這玩意能求gcd    //不過c++是有系統(tǒng)函數(shù)求GCD的->__gcd(a,b);y-=a/b*x;return gcd;  }
    2.4.4擴展歐幾里德算法—應(yīng)用場景

    (1).求解不定方程

    (2).求解線性不定方程(線性同余方程)

    (3).求解模的逆元

    2.4.5擴展歐幾里德算法—逆元求解
    int exgcd(int a,int b,int &x,int &y){if(b==0){x=1,y=1;return a;}int gcd=exgcd(b,a%b,y,x);y-=a/b*x;return gcd;  }  int getinv(int a,int p){int x,y,gcd;gcd=exgcd(a,p,x,y);if(gcd==1){x=(x%p+p)%p;return x;}else{cout<<"a,p不互質(zhì)"<
    三.例題3.1「NOIP2012」同余方程

    思路:使用歐幾里德擴展進(jìn)行求解->模板題

    代碼如下

    #include  #define int long long  using namespace std;  int x=0,y=0;  int exgcd(int a,int b,int &x,int &y){if(b==0){x=1;y=0;return a;}int g=exgcd(b,a%b,y,x);y-=a/b*x;return g;  }  signed main(){int a,b;cin>>a>>b;exgcd(a,b,x,y);cout<<(x%b+b)%b;return 0;  }

    后續(xù)還會有數(shù)論的題解更新,敬請期待

    關(guān)鍵詞:

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