Just another вопрос по теории чисел.

№	Пользователь	Рейтинг
1	tourist	3690
2	jiangly	3647
3	Benq	3581
4	orzdevinwang	3570
5	Geothermal	3569
5	cnnfls_csy	3569
7	Radewoosh	3509
8	ecnerwala	3486
9	jqdai0815	3474
10	gyh20	3447

№	Пользователь	Вклад
1	maomao90	173
2	awoo	164
3	adamant	163
4	TheScrasse	159
5	nor	157
6	maroonrk	156
7	-is-this-fft-	152
8	Petr	146
8	orz	146
10	pajenegod	145

Ответа на комментарий по задаче так и не получил, поэтому перепост.

Мне кажется, для любых a и t верно утверждение

$\text{[math]}$

если

$\text{[math]}$

Это связано с тем, что в последовательности $\text{[math]}$ предпериод не превосходит степени максимального простого в t, а период после разложения t = t₁t₂ на часть t₁, взаимно простую с a и все остальное будет совпадать по длине с периодом $\text{[math]}$ , делителем $\text{[math]}$ , делителем $\text{[math]}$

Прошу доказать строго или опровергнуть.

Примитивной программой проверил до t <= 100, n < t*4, работает.

Как использовать этот факт, если это верно?

Например, расчет $\text{[math]}$ быстрым возведением в степень требует либо представления числа n в двоичной системе счисления, либо использования десятичного возведения в степень с плохой константой. При ограничениях a, b ≤ 10⁶, n ≤ 10^10000000 быстрое возведение в степень невозможно.

С уточнениями от freopen

Комментарии (31)

Написать комментарий?

freopen

13 лет назад, # |

Можно также адаптировать алгоритм быстрого возведения в степень для десятичной системы счисления.

pow(a,b):
res=1
if (b>=10) res=pow(a,b/10);
res=res*res*res*res*res*res*res*res*res*res;
for (i=0;i<b%10;i++) res*=a
return res

→ Ответить

I_love_natalia

13 лет назад, # ^ |

← Rev. 2 →

Это понятно. Можно и в двоичную число длиной 100к знаков за секунду-другую перевести.

В любом случае, взять остаток от степени явно быстрее на порядок.

1. Как перевести 100k знаков в двоичную систему?
2. Почему делить длинное на короткое быстрее, чем вообще решение без длинки?

← Rev. 4 →

2. Указанное быстрое возведение в степень требует 19 умножений и делений 64-битных чисел на разряд N.

Деление длинного на короткое потребует 1 умножение и деление 32-битных чисел на разряд N. От умножения, при желании, можно избавиться.

1. Надо проверять. Для задачи дьявольская последовательность на Тимусе я сдавал решение, которое за 0.421 секунды вычисляло значение (2/3) * (1/2)^N для N <= 100000 c точностью 30000 десятичных знаков.

Поправка: 0.14 секунды на настоящий момент.

KADR

Я вообще не понимаю, зачем нужно вообще деление чего-то на что-то? Остаток же элементарно вычисляется и без этого. Просто десятичное число представляется как a₀*10⁰ + a₁*10¹ + ... + a_n*10ⁿ и затем просто последовательно возводим 10 в степени 0...n и прибавляем к ответу что нужно. Код получается вроде такого:

int ans = 0, cur = 1;

for (int i = 0; i < n; ++i) {

ans = (ans + cur * N[i]) % mod;

cur *= 10;

}

В указанном примере 1 деление и 2 умножения на каждый разряд N.

KADR	13 лет назад, # ^ \| +5 Я не претендовал на супербыстрый код, просто сказал что деление длинного на короткое не нужно. А насчет примера - на самом деле там надо еще cur = (cur * 10) % mod сделать, но от первого % можно избавиться делая всего 1 вычитание вместо этого. → Ответить

В любом случае, поделить длинное на короткое быстрее, чем делать 10-ное быстрое возведение в степень.

Ну поправим немного. Будем работать с разрядами до 10^9 и возводить быстро. Тогда будет 30 умножений на 9 разрядов, т.е. ~3 умножения на разряд. Я точно не знаю, что быстрее, 3 умножения или одно деление.

Кстати, по пункту 1 могу пробовать вечером порезвиться и сообщить результаты.

Первый вопрос не был предназначен выразить недоверие вашим методам перевода в двоичную систему. Он был для того, чтобы узнать методы. И они мне все еще интересны.

Деление с кучей оптимизаций.

Сейчас на моем компьютере на перевод 10^5 надо 829мс.

На запуске сервера CF - 600мс.

Фактически, перевод осуществляется в систему счисления с основанием 2^21 из системы счисления с основанием 10^3.

Тогда моя идея явно проще и быстрее работает. Возможно, кому-нибудь она поможет.

Это понятно.

Вообще, дискуссия ушла в сторону. Если оригинальное утверждение верно, то решение будет еще проще и намного быстрее работать.

+10

Ну воот. А я уж подумал, что уходящие в сторону дискуссии - основная фишка CF.

← Rev. 5 →

+12

======================================================

Основная фишка CF - тридцать пятая вложенность ответа.

При этом дискуссия не просто уходит в сторону. Она уходит за экран.

Чего оно будет намного быстрее работать? Я сомневаюсь что будет быстрее более чем в 2 раза, и то не уверен. Надо написать и сравнить :)

На кодфорсес, когда-то была именно такая задача. Я тогда кодил решение с функцией Эйлера, правда предпериод руками считал, а многие сдавали так как сказал freopen. Проходили оба решения. Правда я не помню номера контеста, поищу как приду домой.

hydrastuff

автором, кажется, был tourist.

KADR	13 лет назад, # ^ \| 0 Да, вот. → Ответить

Ого, уточнения появились. А научите считывать быстрее чем делать 3-6 умножений на разряд?

10 мегабайт можно считать за 0.1 секунды через fread с каким-то размером блока. А там 19 делений на разряд.

Urbanowicz

Что именно надо строго доказать? Что предпериод не превосходит логарифма и период является делителем фи? Если это, то элементарно же доказывается.

Ага. Вот я и хочу это "элементарно" менее на пальцах, чем я указал.

zeliboba

для доказательства надо разложить t на множители и заметить, что если p^k | n, то \phi(p^k) | \phi(n)

Упс, не заметил, что уже ответили

aⁿ ≡ a^n - c (mod t)

aⁿ - a^n - c ≡ 0 (mod t)

a^n - c(a^c - 1) ≡ 0 (mod t)

То есть произведение в левой части сравнения делится на t. Сами множители этого произведения взаимно простые (думаю, понятно почему). То есть, если в факторизации t есть какие-то простые, которые присутствуют в факторизации a, то единственный способ «покрыть» эти простые — набрать достаточно большую степень a^n - c. Понятно, что если показатель этой степени превосходит логарифм t по основанию 2 (наименьшее простое число), то этот множитель обязательно будет делиться на t₂ (в вашей нотации).

С простыми в t₂ мы уже «справились», и нам известно, что второй множитель в левой части сравнения не имеет простых делителей, общих с t₂. Тогда нам осталось найти c:

a^c - 1 ≡ 0 (mod t₁)

a и t₁ взаимно просты, а значит выполняется условие теоремы Эйлера.

Сойдет?

Да, пожалуй.

yaro	13 лет назад, # \| ← Rev. 2 → +5 Утверждение не несет какого-либо математического содержания. Проверьте отдельно для примарных сомножителей в разложении t (либо взаимно простых с a, либо нет). P. S. Первая правка радует. → Ответить

primorial

Утверждение из поста равносильно тому, что начиная с некоторого аргумента n теорема Эйлера начинает выполняться для любых a и t (а не только взаимно простых), причём этот аргумент сам никак не входит в модулярное уравнение в теореме Эйлера. Я прав? Если не прав, прошу поправить (вполне предполагаю такое) и объяснить, почему нет.

dkorduban

формулы не видны. не могли бы вы написать их в альтернативном виде, пожалуйста?

Достаточно старая тема, лень, честно.
Кажется, при обновлении сервера что-то с tex-ом приключилось.
Идея в том, что a^b == a^{b - \phi (n)} (mod n) при b >= 2 \phi (n)

Блог пользователя I_love_natalia