BZOJ4128Matrix——hash+矩阵乘法+BSGS
题目描述
给定矩阵A,B和模数p,求最小的x满足 A^x = B (mod p)
输入
第一行两个整数n和p,表示矩阵的阶和模数,接下来一个n * n的矩阵A.接下来一个n * n的矩阵B
输出
输出一个正整数,表示最小的可能的x,数据保证在p内有解
样例输入
2 7
1 1
1 0
5 3
3 2
1 1
1 0
5 3
3 2
样例输出
4
提示
对于100%的数据,n <= 70,p <=19997,p为质数,0<= A_{ij},B_{ij}< p
保证A有逆
发现式子的形式可以$BSGS$,但唯一不同的就是把数换成了矩阵。我们知道,正常的$BSGS$有两种形式:$a^{i*m+j}\equiv b(mod\ p)$和$a^{i*m-j}\equiv b(mod\ p)$。第一种形式需要求逆,而第二种不需要。那么我们可以用第二种方法来求以避免矩阵求逆。至于如何快速判两个矩阵相同可以使用$hash$来判,为了防止被卡建议使用两个$base$。
#include<set> #include<map> #include<queue> #include<stack> #include<cmath> #include<cstdio> #include<vector> #include<bitset> #include<cstring> #include<iostream> #include<algorithm> #define ll long long #define ull unsigned long long #define pr pair<ull,ull> using namespace std; int base1=10007; int base2=233; int n,p,m; map<pr,int>mp; struct lty { ull v[80][80],val1,val2; lty(int x) { memset(v,0,sizeof(v)); val1=val2=0; for(int i=1;i<=n;i++) { v[i][i]=x; } } lty operator *(lty a) { lty ans(0); for(int i=1;i<=n;i++) { for(int j=1;j<=n;j++) { for(int k=1;k<=n;k++) { ans.v[i][j]=(ans.v[i][j]+v[i][k]*a.v[k][j])%p; } } } return ans; } void hash() { for(int i=1;i<=n;i++) { for(int j=1;j<=n;j++) { val1=val1*base1+v[i][j]; val2=val2*base2+v[i][j]; } } } }; int main() { scanf("%d%d",&n,&p); m=ceil(sqrt(p)); lty A(0),B(0),C(1),D(1); for(int i=1;i<=n;i++) { for(int j=1;j<=n;j++) { scanf("%llu",&A.v[i][j]); } } for(int i=1;i<=n;i++) { for(int j=1;j<=n;j++) { scanf("%llu",&B.v[i][j]); } } for(int i=1;i<=m;i++) { B=B*A; B.hash(); mp[make_pair(B.val1,B.val2)]=i; } for(int i=1;i<=m;i++) { C=C*A; } for(int i=1;i<=m;i++) { D=D*C; D.hash(); if(mp.find(make_pair(D.val1,D.val2))!=mp.end()) { printf("%d",i*m-mp[make_pair(D.val1,D.val2)]); return 0; } } }