Sumdiv|同余|約數|拓展歐幾裏得算法
目錄
- Sumdiv|同余|約數|拓展歐幾裏得算法
- Problem
- 分析
- 約數個數定理部分
- 約數和定理部分
- 等比數列部分
- 題目分析
- 擴展歐幾裏得算法部分
- Code
嘔,我吐了。
Sumdiv|同余|約數|拓展歐幾裏得算法
Problem
\[ 求A^{B}的所有約數之和 \ mod \ 9901\left(1\leqslant A,B \leqslant 5*10^{7}\right) \]
分析
約數個數定理部分
定理內容:
對於一個大於1的正整數n可以分解質因數:
則n的正約數個數為:
定理證明:
由約數定義可得,
\[
p_k^{a_k}的約數有\left(a_k+1\right)個。
\]
故根據乘法原理:
n的約數個數就是:
約數和定理部分
定理內容:
定理證明:
由約數個數定理和乘法原理可證。
等比數列部分
等比數列通項公式、求和公式
?
?
題目分析
把A分解質因數
\[
A=p_1^{c_1}\cdot p_2^{c_2}\cdot p_3^{c_3}\cdot ... \cdot p_n^{c_n}
\]
根據約數和定理得
\[
S=\prod_{i=1}^{i=n}\left(\sum_{j=1}^{j=B\cdot C_n}\right)
\]
每一項都是一個等比數列
根據等比數列求和公式:
\[
S=1+p_k+p_k^2+...+p_k^{B\cdot C_1}=\frac{p_k^{B\cdot c_k+1}-1}{p_k-1}
\]
擴展歐幾裏得算法部分
可以先用快速冪計算分子
\[
\left(P_k^{B\cdot c_1+1}-1\right)mod\ 9901
\]
和分母
\[
\left(p_k-1\right)mod\ 9901
\]
因為9901是質數,只要pk-1不是6601的倍數,就只需pk-1的乘法逆元inv,用乘inv代替除以(pk-1),直接計算出等比數列求和公式的結果。
特別地,若pk-1是9901的倍數,此時乘法逆元不存在,但pk mod 9901=1,所以
\[
1+p_k+p_k^2+...+p_k^{B\cdot c_1}\equiv1+1+1^2+...+1^{B\cdot c_1}\equiv B\cdot c_1+1\left(mod\ 9901\right)
\]
Code
#include <cstdio>
#include <iostream>
#define ll long long
using namespace std;
const ll mod=9901;
ll a,b,m,ans=1;
ll p[20],c[20];
void divide(ll n){//分解質因數
m=0;
for(int i=2;i*i<=n;i++)
if(n%i==0){
p[++m]=i,c[m]=0;
while(n%i==0) n/=i,c[m]++;
}
if(n>1) p[++m]=n,c[m]=1;
}
ll power(ll a,ll b){
ll c=1;
while(b){
if(b&1) c=(ll)c*a%mod;
a=(ll)a*a%mod;
b>>=1;
}
return c;
}
int main(){
while(~scanf("%lld%lld",&a,&b)){
ans=1;
divide(a);
for(ll i=1;i<=m;i++){
if((p[i]-1)%mod==0){//沒有逆元,特判
ans=(b*c[i]+1)%mod*ans%mod;
continue;
}
ll x=power(p[i],(ll)b*c[i]+1);//分子
x=(x-1+mod)%mod;
ll y=p[i]-1;//分母
y=power(y,mod-2);//根據費馬小定理
ans=(ll)ans*x%mod*y%mod;
}
printf("%lld\n",ans);
}
return 0;
}Sumdiv|同余|約數|拓展歐幾裏得算法