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编程问答

中高级数论 [欧拉函数线性筛，二次剩余]

發(fā)布時間：2023/12/3 编程问答 35 豆豆

生活随笔收集整理的這篇文章主要介紹了中高级数论 [欧拉函数线性筛，二次剩余] 小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.

歐拉函數(shù)線性篩

對于素數(shù) $p$ ,
$φ(p?i)={p?1i=1p?φ(i)p∣i(p?1)?φ(i)p?i\varphi (p*i)= \begin{cases} p-1& i=1\\ p*\varphi(i)& p \mid i\\ (p-1)*\varphi(i) & p \nmid i \end{cases}$

證明：

$i = 1$ 顯然

$\neq1$ 根據(jù)

$φ(i)=i∏pi?1pi\varphi(i)=i \prod \frac {p_i-1}{p_i}$

$\mid i$ 時除掉 $i$ 中的 $p$

$\nmid i$ 時除掉 $p$

魔改歐拉篩素數(shù)即可

歐拉定理

當 $(a, p) = 1$

$aφ(p)≡1(modp)a^{\varphi(p)}\equiv 1 \pmod p$

即

$ab≡ab%φ(p)(modp)a^{b}\equiv a^{b\%\varphi(p)} \pmod p$

擴展歐拉定理

當 $b≥φ(p)b\geq\varphi(p)$

$ab≡ab%φ(p)+φ(p)(modp)a^{b}\equiv a^{b\%\varphi(p)+\varphi(p)} \pmod p$

注意不要求互質(zhì)

Miller Rabbin 算法

可以 $O(log_x)$ 判斷素數(shù)（有極小概率出錯）

費馬小定理： $p$ 為素數(shù)， $\neq p$ , $ap?1≡1(modp)a^{p-1} \equiv 1 (mod \text{ } p)$

我有一個對這個命題的十分美妙的證明,可惜這里空白太小,我寫不下

二次探測定理： $p$ 為素數(shù)， $x2≡1(modp)x^2 \equiv 1 (mod\text{ } p)$ 的解為 $x = 1$ 或 $x = p ? 1$

證明見二次剩余

算法流程：設(shè)要判斷的數(shù)為 $x$

特判

0, 1, 2

,偶數(shù)

取一個較小素數(shù)

p

,設(shè)

a, b

滿足

2a×b=x?12^a \times b=x-1

設(shè)

\equiv p ^ b (mod \text{ } x)

,不斷取平方并對

x

取模，若結(jié)果為

1

，用二次探測判斷。

重復

a

次后

\equiv p ^ {x-1} (mod \text{ } x)

，用費馬小定理判斷

例題：hdu2138 How many prime numbers

題意：給 $N$ 個數(shù)，數(shù)數(shù)有多少個素數(shù)

#include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #include <cctype> typedef long long ll; using namespace std; int qpow(int a,int p,int m) {int ans=1;while (p){if (p&1) ans=((ll)ans*a)%m;a=((ll)a*a)%m,p>>=1;}return ans; } int pri[]={2,3,5,7,11,13,17,19,23,29}; bool check(int x) {if (x==2) return true;if (!(x&1)) return false;int a=0,b=x-1;while (!(b&1)) ++a,b>>=1;for (int i=0;pri[i]<x&&pri[i]<29;i++){int now=qpow(pri[i],b,x);for (int j=1;j<=a;j++){int t=((ll)now*now)%x;if (t==1&&now!=1&&now!=x-1) return false;now=t;}if (now!=1) return false;}return true; } int main() {int n;while (~scanf("%d",&n)){int ans=0,x;while (n--){scanf("%d",&x);ans+=check(x);} printf("%d\n",ans);}return 0; }

關(guān)于底數(shù)選擇：

以 $2, 3, 7, 61, 24251$ 為底， $1 e 16$ 內(nèi)唯一無法判斷的合數(shù)為 $46856248255981$

特判一下就可以了

代碼不想改了

Pollard-Rho算法

這個算法就更玄學了，可以極快分解質(zhì)因數(shù)。

有多快呢？ $\text{ }long$ 能跑幾百個

該算法核心是找到這個數(shù)的一個非平凡因子（即不是 $1$ 和本身，以下簡稱因子），然后遞歸就行了

如何找到一個因子呢？隨機。

當然直接隨機肯定不現(xiàn)實，需要一定的改進

①優(yōu)秀的隨機函數(shù)

定義隨機函數(shù) $f_i=f_{i-1}^2+c$ ，其中 $c$ 為隨機常數(shù)。

至于為什么要選這個函數(shù)……鬼知道啊

② $g c d$

設(shè)給定的數(shù)為 $x$ ，我們要找的是 $\mid x$

概率還是低了點

容易想到一個辦法：取 $g c d$ ，大于 $1$ 就返回 $g c d$ 的值

這樣多了因數(shù)的倍數(shù)，很大的提高了概率

③倍增路徑

每次取一段 $2^k$ 個數(shù)，在模 $x$ 乘起來，最后取 $g c d$ , $k$ 為當前段數(shù)

易知這樣是等效的，避免了大量的 $g c d$ 計算

使用了倍增，將 $g c d$ 次數(shù)從 $O (n)$ 降至 $O (l o g n)$

另外不再使用隨機值，而是用隨機出來的值和上一段最后一個數(shù)作差，這樣得到數(shù)的個數(shù)也大幅增加。

這樣除非環(huán)特別短，否則環(huán)上兩兩的數(shù)都會統(tǒng)計入答案。

根據(jù)生日悖論，當環(huán)長為45時找不到答案的概率小于 $1 e ? 18$

而你的函數(shù)是根據(jù) $C$ 改變的，所以根本卡不了

所以如果出鍋了，自覺去交一發(fā)Hash Killer III

④玄學優(yōu)化

每一段跑 $127$ 個數(shù)更新一次

親測快了 $3$ 倍

來自 $l u o g u$ 題解區(qū)

原理就不得而知了

結(jié)合 $M i l l e r ? R a b b i n$ 食用更佳

例題：luogu模板

題意：給個數(shù)，是素數(shù)輸出"Prime"，不是素數(shù)輸出最大質(zhì)因數(shù)

遞歸，記個全局變量。還可以剪枝。

運用你豐富的卡常技巧就可以通過此題

// luogu-judger-enable-o2 #include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #include <cctype> #include <cstdlib> #ifdef WIN32 #define lld "%I64d" #else #define lld "%lld" #endif typedef long long ll; using namespace std; inline ll read() {ll ans=0;char c=getchar();while (!isdigit(c)) c=getchar();while (isdigit(c)) ans=(ans<<3)+(ans<<1)+(c^48),c=getchar();return ans; } ll base[]={2,3,7,61,24251}; inline ll qmul(const ll& a,const ll& b,const ll& m) {ll ans=a*b-(ll)((long double)a*b/m+0.5)*m;return ans<0? ans+m:ans; } inline ll qpow(ll a,ll p,const ll& m) {ll ans=1;while (p){if (p&1) ans=qmul(ans,a,m);a=qmul(a,a,m),p>>=1;}return ans; } inline bool Miller_Rabbin(const ll& x) {if (x==1) return false;if (x==2) return true;if (!(x&1)) return false;if (x==46856248255981ll) return false;int a=0;ll b=x-1;while (!(b&1)) ++a,b>>=1;for (register int i=0;i<5&&base[i]<x;i++){ll now=qpow(base[i],b,x);for (register int j=1;j<=a;j++){ll t=qmul(now,now,x);if (t==1&&now!=1&&now!=x-1) return false;now=t;}if (now!=1) return false;}return true; } ll ans; inline ll f(const ll& x,const ll& c,const ll&m){return (qmul(x,x,m)+c)%m;} inline ll gcd(ll x,ll y) {static ll t;while (y>0) t=y,y=x%y,x=t;return x; } inline ll abso(const ll& x){return x>0? x:-x;} inline ll Pollard_rho(const ll& x) {ll s=0,t=0,c=rand()%(x-1)+1,d,len=1,m=1,i;for (;;len<<=1,s=t,m=1){for (i=1;i<=len;i++){t=f(t,c,x);m=qmul(m,abso(t-s),x);if (i%127==0&&(d=gcd(m,x))>1) return d;}if ((d=gcd(m,x))>1) return d;} } inline void fact(const ll& x) {if (x<ans) return;if (Miller_Rabbin(x)) return (void)(ans=max(ans,x));ll d=Pollard_rho(x);if (Miller_Rabbin(d)) ans=max(ans,d);else fact(d);d=x/d;if (Miller_Rabbin(d)) ans=max(ans,d);else fact(d); } int main() {register int T;ll n,d;scanf("%d",&T);while (T--){n=read();ans=0,fact(n),d=ans;if (n==d) printf("Prime\n");else printf(lld"\n",ans);}return 0; }

原根

占個坑以后補

二次剩余

以下的 $p$ 均為奇素數(shù)

定義：方程 $x2≡n(modp)x^2 \equiv n (mod \text{ }p)$ 有解,稱 $n$ 是 $\text{ } p$ 意義下的二次剩余，否則稱非二次剩余

說人話：在 $\text{ } p$ 下可以開根號

勒讓德符號

$(np)={1n是p的二次剩余?1n是p的非二次剩余0p∣n(\frac{n}{p})= \begin{cases} 1& \text{n是p的二次剩余}\\ -1& \text{n是p的非二次剩余}\\ 0 & p \mid n \end{cases}$

如無特別說明，下文分數(shù)+括號均為勒讓德符號

引理

$(np)≡np?12(modp)(\frac{n}{p}) \equiv n^{\frac{p-1}{2}} (mod \text{ }p)$

(強調(diào)： $p$ 是奇素數(shù))

證明：

當

n

是

p

的二次剩余，設(shè)

x2≡n(modp)x^2 \equiv n (mod \text{ } p)

,則

np?12≡xp?1(modp)n^{\frac{p-1}{2}} \equiv x^{p-1} (mod \text{ } p)

。由費馬小定理，

^{p-1} \equiv 1 (mod \text{ } p)

當

n

是

p

的非二次剩余，即不存在

x2≡n(modp)x^2 \equiv n (mod \text{ } p)

。對于任意的

a

,由于

a2≠n(modp)a^2 \neq n (mod \text{ } p)

,所以

\neq a^{-1}n

。而逆元是互逆的，這樣可以把

p ? 1

個數(shù)配成

p?12\frac{p-1}{2}

對，每對數(shù)的積為

n

。將所有數(shù)乘起來，

\equiv n^{\frac{p-1}{2}} (mod \text{ } p)

。由威爾遜定理，

\equiv -1 (mod \text{ } p)

\mid n

,顯然成立

引理

共有 $p?12\frac {p-1}{2}$ 個 $n$ 是 $p$ 下的二次剩余

證明：設(shè)兩個數(shù) $u, v$ 滿足 $\neq v, u^2 \equiv v^2 (mod \text{ } p)$ ,即 $\mid u^2-v^2=(u+v)(u-v)$

故 $\mid u+v$ ,反之同理

說人話：有且僅有模意義下的相反數(shù)平方相同。

所以 $x^2$ 共有 $p?12\frac {p-1}{2}$ 個不同取值

所以隨機出一個（非）二次剩余是 $O (1)$ 的

引理

$(a+b)p≡ap+bp(modp)(a+b)^p\equiv a^p+b^p (mod \text{ } p)$

二項式定理展開即可，不再證明。

重頭戲開始。坐穩(wěn)了，前方高能！

隨機一數(shù) $a$ ，若 $(a2?np)=?1(\frac{a^2-n}{p})=-1$ ,令 $w=a2?nw=\sqrt{a^2-n}$ ,則 $(a+w)p+12(a+w)^\frac{p+1}{2}$ 是方程 $x2≡n(modp)x^2 \equiv n (mod \text{ } p)$ 的根

什么？ $a^2-n$ 不是非二次剩余嗎？怎么開根？

沒辦法啊……那就類比虛數(shù)，定義 $z = a + b w$ 吧（絕對不是人想出來的）

引理

$wp≡?w(modp)w^p\equiv -w(mod \text{ } p)$

證明： $wp≡wp?1w≡(a2?n)p?12w≡(a2?np)w≡?w（modp）w^p \equiv w^{p-1}w \equiv (a^2-n)^\frac{p-1}{2} w\equiv (\frac{a^2-n}{p})w\equiv -w （mod \text{ }p）$

最后證明：

$x2≡(a+w)p+1≡(a+w)p(a+w)≡(ap+wp)(a+w)=(a?w)(a+w)=a2?w2≡n(modp)x^2\equiv (a+w)^{p+1}\equiv (a+w)^p(a+w) \equiv (a^p+w^p)(a+w)=(a-w)(a+w)=a^2-w^2\equiv n(mod \text{ } p)$

證畢……

哎等等？ $x$ 是虛數(shù)怎么辦？

假設(shè) $x$ 是虛數(shù)，設(shè) $x = a + b w$ (不是上面的 $a$ ) 由 $x$ 定義， $\neq 0$

$x^2=a^2+b^2w^2+2abw=a^2+a^2b^2-nb^2+2abw$ 是虛數(shù)，而 $n$ 是實數(shù)。

假設(shè)不成立，所以 $x$ 是實數(shù)(并不嚴謹)

例題：Timus OJ1132 Square Root

數(shù)據(jù)很小，暴力能過。但只有這題，將就了吧。

#include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #include <cctype> #include <cstdlib> #define int long long using namespace std; struct complex{int x,y;}; int n,w2,p; inline complex operator *(const complex& a,const complex& b){return (complex){(a.x*b.x%p+a.y*b.y%p*w2%p)%p,(a.x*b.y%p+a.y*b.x%p)%p};} inline complex qpow(complex a,int b) {complex ans;ans.x=1,ans.y=0;while (b){if (b&1) ans=ans*a;a=a*a,b>>=1;}return ans; } inline int qpow(int a,int b) {int ans=1;while (b){if (b&1) ans=ans*a%p;a=a*a%p,b>>=1;}return ans; } inline int lerender(const int& x){return qpow(x,p>>1);} int solve() {if (lerender(n)==p-1) return -1;int a;while (true){a=rand()%p;w2=(a*a-n)%p;if (w2<0) w2+=p;if (lerender(w2)==p-1) break;}complex res;res.x=a,res.y=1;res=qpow(res,(p+1)>>1);return res.x; } inline int read() {int ans=0;char c=getchar();while (!isdigit(c)) c=getchar();while (isdigit(c)) ans=(ans<<3)+(ans<<1)+(c^48),c=getchar();return ans; } void write(const int& x) {if (x<10) return(void)putchar(x^48);int t=x/10;write(t),putchar((x-(t<<1)-(t<<3))^48); } main() {int T=read();while (T--){n=read(),p=read();if (p==2) {printf("1\n");continue;}int ans=solve();if (ans==-1) printf("No root\n");else{int ans2=p-ans;if (ans>ans2) swap(ans,ans2);write(ans),putchar(' '),write(ans2),putchar('\n');}}return 0; }

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的中高级数论 [欧拉函数线性筛，二次剩余]的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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