「学习笔记」多项式的蛇皮操作

前置知识
各种基本操作
结语及完整封装版本

写的时候注意各种数组的清空

前置知识

趋近

数学公式中，有类似于 $\leftarrow$ 或者 $\rightarrow$ 的东西，叫做趋近。

其中， $x\rightarrow \infty$ 叫做 $x$ 无限接近于 无限大 。

同理， $x\rightarrow 0$ 叫做 $x$ 无限接近于 $0$ 。

反之亦然。

自然常数

自然常数是一个叫做 $e$ 的东西，那么他是什么呢？

它的其中一个定义为 $e=\lim_{x\rightarrow \infty}(x+\frac{1}{x})^x$ 。

这个不用怎么理解，记住就好了...

对数

当满足 $a^n=x$ 时，我们定义 $\log_a^x=n$

在数学中，对数是对求幂的逆运算，正如除法是乘法的倒数，反之亦然。这意味着一个数字的对数是必须产生另一个固定数字（基数）的指数。在简单的情况下，乘数中的对数计数因子。更一般来说，乘幂允许将任何正实数提高到任何实际功率，总是产生正的结果，因此可以对于 $b$ 不等于 $1$ 的任何两个正实数 $b$ 和 $x$ 计算对数。

如果 $a$ 的 $x$ 次方等于 $N$ （ $a>0$ ，且 $a$ 不等于 $1$ ）即 $a^x=N$ ，那么数 $x$ 叫做以 $a$ 为底 $N$ 的对数 $(logarithm)$ ，记作 $x=\log_a^N$。其中， $a$ 叫做对数的底数， $N$ 叫做真数。

特别地，以无理数 $e$ 为底记为 $\ln$ ，称为自然对数。

逆元

这里指取模意义下的逆元。

被各种数论知识折磨过的大神们应该对这个很熟悉吧，这个就不多说了。

导函数

如果函数 $f(x)$ 在 $(a,b)$ 中每一点处都可导，则称 $f(x)$ 在 $(a,b)$ 上可导，则可建立 $f(x)$ 的导函数，简称导数，记为 $f'(x)$ 。

看似高深莫测，实际上就是求一个函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 时的 $\Delta$ 。

那么，我们有 $f'(x)=\lim_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ 。

这里有一道函数求导的题，推荐去做一做：OPENJUDGE-NOI-1.5编程基础之循环控制-38

牛顿迭代与泰勒公式

这是什么？怎么全都不知道啊...

首先，牛顿迭代是基于泰勒公式的，那么我们先从泰勒公式说起：

泰勒公式是将一个在 $x=x_0$ 处具有 $n$ 阶导数的函数 $f(x)$ 利用关于 $(x-x_0)$ 的 $n$ 次多项式来逼近函数的方法。

请注意，这是是逼近，而非等于。

具体的公式呈现：

\[f(x)=\frac{f(x_0)}{0!}+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\ldots +\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x) \]

对这个式子进行一些说明：

$f(x)$ ：我们要求的目标函数。

$f^{(n)}(x_0)$ ：函数 $f(x)$ 的 $n$ 阶导数。

等号后的多项式称为函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 处的泰勒展开式，剩余的 $R_n(x)$ 是泰勒公式的余项，是 $(x-x_0)$ 的 $n$ 的高阶无穷小。

高阶无穷小：若 $\lim(β/α)=0$ ，则称“ $β$ 是比 $α$ 较高阶的无穷小”。意思是在某一过程 ( $x→x_0$ 或 $x→∞$ 这类过程) 中， $β→0$ 比 $α→0$ 快一些。

解释完泰勒公式，现在来说牛顿迭代...

多数方程不存在求根公式，因此求精确根非常困难，甚至不可能，从而寻找方程的近似根就显得特别重要。方法使用函数 $f(x)$ 的泰勒级数的前面几项来寻找方程 $f(x)=0$ 的根。

用牛顿迭代法解非线性方程，是把非线性方程 $f(x)=0$ 线性化的一种近似方法。把 $f(x)$ 在点 $x_0$ 的某邻域内展开成泰勒级数：

\[f(x)=\frac{f(x_0)}{0!}+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\ldots +\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x) \\ =f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\ldots +\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x) \]

取其线性部分（即泰勒展开的前两项），并令其等于0，即

\[f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)=0 \]

以此作为非线性方程

\[f(x)=0 \]

的近似方程，若

\[f'(x_0)\neq 0 \]

则其解为

\[x_1=x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \]

这样，得到牛顿迭代法的一个迭代关系式：

\[x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \]

不定积分与定积分

积分似乎是一个很高级的东西，但是不幸的是我们现在必须了解（或者说掌握？）其基本定义与基本运算。

不定积分：在微积分中，一个函数 $f$ 的不定积分，或原函数，或反导数，是一个导数等于 $f$ 的函数 $F$ ，即 $F ′ = f$ 。

什么意思？其实就是我们根据一个导数 $f'$ 去求一个函数 $F$ 满足 $F'=f'$ 。

但为什么是不定？

显然，导数与函数的常数项是没有关系的，也就是说，对于一个导数 $f'$ ，如果我们要去求其原函数 $f$ ，是求不出其原函数的 常数项 的，即常数项不定，所以我们只能退而求次，求到 $F$ （上文有解释），并称 $F$ 是 $f'$ 的不定积分。

那么，我们就可以把这个写作

\[\int f'=F(x)+C \]

或者

\[\int f'(x)dx=F(x)+C \]

其中， $C$ 是任意常数。

那么，定积分是什么？

打一个比方，假如说小明在 $2019.1.1$ 有 $C$ 元钱，在 $2020.1.1$ 他有了 $C+\Delta$ 元钱，那么，我们可以根据作差，求到 $\Delta$ ，但是，如果我们要求到 $C$ ，似乎是不行的。

这个例子有什么用？

$C$ 就是我们上文提及的 $f$ 的常数项，是不可求的，而 $\Delta$ 是可求得，这就是定积分，是能够确定的。

并且， $\Delta$ 似乎是一个常数，也就是说：

之所以称其为定积分，是因为它积分后得出的值是确定的，是一个常数，而不是一个函数。

定积分定义：设函数f(x) 在区间[a,b]上连续，将区间[a,b]分成n个子区间[x0,x1], (x1,x2], (x2,x3], …, (xn-1,xn]，其中x0=a，xn=b。可知各区间的长度依次是：△x1=x1-x0，在每个子区间(xi-1,xi]中任取一点ξi（1,2,...,n），作和式 $\sum_{i=1}^nf(\xi_i)\Delta x_i $ 。该和式叫做积分和，设 $λ=max\{△x1, △x2, …, △xn\}$ （即λ是最大的区间长度），如果当 $λ→0$ 时，积分和的极限存在，则这个极限叫做函数 $f(x)$ 在区间$[a,b]$ 的定积分，记为 $\int_a^b f(x)dx$ ，并称函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积。

接下来从几何意义上说明定积分。

~~终于上图了~~

设图中的曲线函数为 $f(x)$ ，现在有一个定积分：

\[\int_{P_0}^{P_1}f(x)dx \]

其表示的含义就是函数 $f(x)$ 的图像在 $P_0< x \leqslant P_1$ 所围出来的图形面积。

怎么求？把他们拆成很多很多个矩形，将这些矩形面积和累加，即可求得面积。

但是这样是会有误差的，但是我们发现，当 $P_0、P_1$ 越来越大，或者是越来越接近时，我们的计算就越来越精准。

各种基本操作

多项式乘法

这里，我们有十分优秀的 $FFT$ 以及 $NTT$ 算法可以解决这样的问题，具体的见下面博客，这里只贴板子了...

$FFT$ 的详细解释

$NTT$ 的详细解释

时间复杂度均为 $\mathcal O(n\log n)$ 。

板子： $FFT$ 的模板， $NTT$ 的模板可改


class fft_task{
private:
    struct cplx{
        double vr,vi;//实部和虚部
        cplx(const double R=0,const double I=0):vr(R),vi(I){}//构造函数
        //------------------overload----------------//
        cplx operator + (const cplx a)const{return cplx(vr+a.vr,vi+a.vi);}//重载加法
        cplx operator - (const cplx a)const{return cplx(vr-a.vr,vi-a.vi);}
        cplx operator * (const cplx a)const{return cplx(vr*a.vr-vi*a.vi,vr*a.vi+a.vr*vi);}
        cplx operator / (const double var)const{return cplx(vr/var,vi/var);}
    };

    int n,m;
    cplx a[MAXN+5],b[MAXN+5];

    void fft(cplx* f,const int len,const short opt=1){
        //opt==-1 : FFT 的逆变换
        if(!len)return;
        cplx f0[len+5],f1[len+5];
        for(int i=0;i<len;++i)
            f0[i]=f[i<<1],f1[i]=f[i<<1|1];
        fft(f0,len>>1,opt);
        fft(f1,len>>1,opt);
        cplx w=cplx(cos(Pi/len),opt*sin(Pi/len)),buf=cplx(1,0);
        for(int i=0;i<len;++i,buf=buf*w){
            f[i]=f0[i]+buf*f1[i];
            f[i+len]=f0[i]-buf*f1[i];
        }
    }
public:
    inline void launch(){
        qread(n,m);
        rep(i,0,n)scanf("%lf",&a[i].vr);
        rep(i,0,m)scanf("%lf",&b[i].vr);
        for(m+=n,n=1;n<=m;n<<=1);
        fft(a,n>>1);
        fft(b,n>>1);
        rep(i,0,n-1)a[i]=a[i]*b[i];
        fft(a,n>>1,-1);
        rep(i,0,m)writc((int)((a[i].vr)/n+0.5),' ');
        Endl;
    }
};

多项式求逆元

给定一个 $A(x)$ ，求 $A^{-1}(x)$ 满足

\[A(x)A^{-1}(x)\equiv 1(\text{mod}\space x^n) \]

其中 $(\text{mod}\space x^N)$ 即为舍去次数 $\geqslant\space n$ 的项，只保留 $0$ 到 $n-1$ 次项。

而 $A^{-1}(x)$ 就是 $A(x)$ 在 $\text{mod}\space x^n$ 下的逆元。

首先，我们设 $B(x)=A^{-1}(x)$ ，那么就有

\[A(x)B(x)\equiv 1(\text{mod}\space x^n) \]

假设我们已经知道 $A(x)$ 在 $\text{mod}\space x^{\left \lceil \frac{n}{2} \right \rceil}$ 情况下的逆元 $B_0(x)$ ，那么就有

\[A(x)B_0(x)\equiv 1 (\text{mod}\space x^{\left \lceil \frac{n}{2} \right \rceil}) \]

而第一个式子我们也可以写为

\[A(x)B(x)\equiv 1(\text{mod}\space x^{\left \lceil \frac{n}{2} \right \rceil}) \]

将这两个式子相减可得

\[A(x)(B(x)-B_0(x))\equiv 0(\text{mod}\space x^{\left \lceil \frac{n}{2} \right \rceil}) \]

即

\[B(x)-B_0(x)\equiv 0(\text{mod}\space x^{\left \lceil \frac{n}{2} \right \rceil}) \]

平方之后

\[B^2(x)+B_0^2(x)-2B(x)B_0(x)\equiv 0(\text{mod}\space x^n) \]

由于一个多项式平方之后，次数 $<n$ 的项至少是由原先一个次数 $<\lceil \frac{n}{2} \rceil$ 的项乘上其他项得到的，所以这个结果的 $0$ 到 $n-1$ 次系数仍然是 $0$ ，可以变成 $\pmod{x^n}$

同乘 $A(x)$ 得

\[B(x)-2B_0(x)+A(x)B_0^2(x)\equiv0\pmod{x^n} \]

即

\[B(x)\equiv B_0(x)(2-A(x)B_0(x))\pmod{x^n} \]

根据定义，我们可以直接取等，得

\[B(x)= B_0(x)(2-A(x)B_0(x))\space \text{mod}\space {x^n} \]

时间复杂度为

\[T(n)=T(\frac{n}{2})+\mathcal O(n\log n)=\mathcal O(n\log n) \]

题目 luoguOJ_P4238

#define rep(i,__l,__r) for(int i=__l,i##_end_=__r;i<=i##_end_;++i)
#define fep(i,__l,__r) for(int i=__l,i##_end_=__r;i>=i##_end_;--i)
int tmp[MAXN+5],p;
void polyinv(int* A,int* B,const int n){
    if(n==1)return (void)(B[0]=qkpow(A[0],MOD-2,MOD));//到了最下面, 直接取其逆元
    polyinv(A,B,(n+1)/2);//n 的上取整
    for(p=1;p<=(n<<1);p<<=1);//NTT 标准步骤
    rep(i,0,n-1)tmp[i]=A[i];//为了避免 A 数组被更改, 
    rep(i,n,p)tmp[i]=0;
    ntt(tmp,p),ntt(B,p);
    rep(i,0,p-1)B[i]=((2-1ll*B[i]*tmp[i]%MOD)%MOD+MOD)*B[i]%MOD;
    ntt(B,p,-1);
    rep(i,n,p)B[i]=0;
}

多项式除法/取模

给定 $n-1$ 次多项式 $A(x)$ 与 $m-1$ 次多项式 $B(x)$ ，求 $D(x)、R(x)$ 满足

\[A(x)=D(x)B(x)+R(x) \]

其中 $D(x)$ 最高次项最多为 $n-m$ ， $R(x)$ 的次数 $<m-1$ 。

或者满足

\[A(x)\equiv R(x)\pmod {B(x)} \]

其实，从某种角度上来说，这就是多项式除法或者是取模，取决于你想求什么。

因为有 $R(x)$ ，我们考虑将其去掉，减小问题的复杂度。

定义反转数组

\[A^R(x)=x^{n-1}A(\frac{1}{x})=\sum_{i=0}^{n-1}a_{n-a-i}x^i \]

将 $\frac{1}{x}$ 代入第一个式子，并同时乘以 $x^{n-1}$ ，可得

\[x^{n-1}A(\frac{1}{x})=x^{n-m}D(\frac{1}{x})x^{m-1}B(\frac{1}{x})+x^{n-m+1}*x^{m-2}R(\frac{1}{x}) \]

根据反转数组的定义，可得

\[A^R(x)=D^R(x)B^R(x)+x^{n-m+1}R^R(x) \]

由于 $D^R(x)$ 是 $n-m$ 次的，所以其在 $\pmod{x^{n-m+1}}$ 下是没有影响的，那么，我们可以得到

\[A^R(x)\equiv D^R(x)B^R(x)\pmod{x^{n-m+1}} \]

观察上式，知道 $A^R(x)、B^R(x)$ ，那么我们可以求得 $D^R(x)$ ，再通过反转得到 $D(x)$ ，即

\[A^R(x){B^R}^{-1}(x)\equiv D^R(x)\pmod {x^{n-m+1}} \]

有一次逆元，两次乘法，时间复杂度是同样的 $\mathcal O(n\log n)$ 。

而 $R(x)$ 应该很好求了吧，这里不再赘述。

题目 luoguOJ_P4512

#define rep(i,__l,__r) for(int i=__l,i##_end_=__r;i<=i##_end_;++i)
#define fep(i,__l,__r) for(int i=__l,i##_end_=__r;i>=i##_end_;--i)int Ar[MAXN+5],Br[MAXN+5],Br_[MAXN+5];
inline void polydiv(int* A,int* B,int* D,int* R,int n,int m){
    memset(Ar,0,sizeof Ar);memset(Br,0,sizeof Br);memset(Br_,0,sizeof Br_);
    rep(i,0,n-1)Ar[i]=A[n-i-1];
    rep(i,0,m-1)Br[i]=B[m-i-1];
    polyinv(Br,Br_,n-m+1);
    int p;
    for(p=1;p<=n*2-m+1;p<<=1);
    /*
        因为 Br(x) 的逆元 Br_(x) 是在 mod x^{n-m+1} 的情况下进行的
        因而其长度为 n-m+1
        再加上 A(x) 的长度 n
        总长即为 n+n-m+1=n*2-m+1
    */
    ntt(Ar,p),ntt(Br_,p);
    rep(i,0,p-1)D[i]=1ll*Ar[i]*Br_[i]%MOD;
    ntt(D,p,-1);
    rep(i,n-m+1,p)D[i]=0;//因为 D(x) 的最高次为 n-m , 因而后面的都可以全部清零
    for(int i=0,j=n-m;i<j;++i,--j)swap(D[i],D[j]);//求得 Dr(x) , 还需反转

    for(p=1;p<=n;p<<=1);
    /*
        n+1=n-m+m
        n-m : 多项式 D
        m : 多项式 B
    */
    rep(i,0,m-1)Br[i]=B[i];rep(i,m,p)Br[i]=0;
    rep(i,0,n-m)Br_[i]=D[i];rep(i,n-m+1,p)Br_[i]=0;
    ntt(Br,p),ntt(Br_,p);
    rep(i,0,p-1)R[i]=1ll*Br[i]*Br_[i]%MOD;
    ntt(R,p,-1);
    rep(i,0,n-1)R[i]=(0ll+A[i]-R[i]+MOD)%MOD;
}

多项式牛顿迭代法

这个部分没有代码，只是一种思想。

有一个关于多项式 $f(x)$ 的方程 $g(f(x))=0$

对 $g(f(x))$ 的说明（如果理解其含义可直接跳过）：

这里的 $f(x)$ 并非是一个值，而是多项式，比如有

\[g(x)=4x^2+1 \]
并且我们令

\[f(x)=x+4 \]
那么，就有

\[g(f(x))=4(x+4)^2+1 \]

现在开始说明牛顿迭代法。

假设我们已经知道了 $f(x)$ 的前 $n$ 项的多项式 $f_0(x)$ ，即

\[f(x)\equiv f_0(x)\pmod{x^n} \\ g(f_0(x))\equiv 0\pmod{x^n} \]

然后，我们对 $g(f(x))$ 在 $f_0(x)$ 上进行泰勒展开

\[g(f(x))=g(f_0(x))+\frac{g'(f_0(x))}{1!}(f(x)-f_0(x))^1+\frac{g''f_0(x)}{2!}(f(x)-f_0(x))^2+\ldots \ldots \]

根据定义，有 $f(x)-f_0(x)$ 的前 $n$ 项系数为 $0$ 。

即，从第三项开始， $(f(x)-f_0(x))^k$ 保证 $2\le k$ 时，后面的东西在 $\pmod{x^{2n}}$ 意义下同余 $0$ 。

那么就有

\[g(f(x))\equiv g(f_0(x))+g'(f_0(x))(f(x)-f_0(x))\equiv 0\pmod{x^{2n}} \]

即

\[f(x)\equiv f_0(x)-\frac{g(f_0(x))}{g'(f_0(x))}\pmod{x^{2n}} \]

用这种方法也可以推多项式求逆。

多项式开根（限制常数版）

给定多项式 $A(x)$ ，求 $B(x)$ 使得

\[B^2(x)-A(x)\equiv0\pmod{x^n} \]

设 $B(x)\equiv B_0(x)\pmod{x^n}$ ，换句话说，设 $B(x)$ 与 $B_0(x)$ 的前 $n$ 项相同。

再令 $g(x)=B_0^2(x)-A(x)$ ，那么其导函数 $g'(x)=2B_0(x)$ 。

这与牛顿迭代的定义相似，那么直接带入牛顿迭代，可得

\[\begin{aligned} B(x)&\equiv B_0(x)-\frac{B_0^2(x)-A(x)}{2B_0(x)} \\ &\equiv\frac{1}{2}\left( B_0(x)+\frac{A(x)}{B_0(x)}\right)\pmod{x^{2n}} \end{aligned} \]

这样，我们也可以考虑用类似于倍增的思想。

时间复杂度 $\mathcal O(n\log n)$ 。

说明：牛顿迭代不是逼近吗？怎么可以拿来求根，万一不精准呢？

我们想一个问题，在我们普通的一些求根之中，不可能也算到精准吧？

比如 $\sqrt2=1.414...$ 而我们一般都取 $1.414$ 等等。

多项式也是如此

这是最普通版本，即常数项为 $1$ 时的开根。

拓展版本会在之后补上。

#define rep(i,__l,__r) for(int i=__l,i##_end_=__r;i<=i##_end_;++i)
#define fep(i,__l,__r) for(int i=__l,i##_end_=__r;i>=i##_end_;--i)
const int inv2=qkpow(2,MOD-2,MOD);
void polysqrt(const int* A,int* B,const int n){
    if(n==1)return (void)(B[0]=1);
    polysqrt(A,B,(n+1)>>1);
    static int tmp[MAXN+5],B1[MAXN+5];int p;
    polyinv(B,B1,n);
    for(p=1;p<=n*2;p<<=1);
    rep(i,0,n-1)tmp[i]=A[i];rep(i,n,p)tmp[i]=0;
    ntt(B,p),ntt(B1,p),ntt(tmp,p);
    rep(i,0,p-1)B[i]=((0ll+B[i]+1ll*B1[i]*tmp[i])%MOD)*inv2%MOD;
    ntt(B,p,-1);
    rep(i,n,p)B[i]=0;rep(i,0,p)B1[i]=0;
}

当常数项不为一的时候，会使用到二次剩余定理对常数在取模意义下开根。

多项式的自然对数 ln （限制常数版）

对于一个多项式 $A(x)$ ，求

\[\ln(A(x))\pmod {x^n} \]

这里需要介绍两个自然对数与导数的特性

$\ln'(x)=\frac{1}{x}$

$(f(g(x)))'=f'(g(x))\cdot g'(x)$

然后，我们继续推公式...

由微分的定义，可知

\[\ln(A(x))=\int ((\ln(A(x)))') \]

注意到 $(\ln(A(x)))'$ ，可用我们刚刚补充的第二条展开，得

\[(\ln(A(x)))'=\ln'(A(x))\cdot A'(x) \]

又注意到 $\ln'(A(x))$ ，可用公式第一条展开，得

\[\ln'(A(x))=\frac{1}{A(x)} \]

然后，再代回去，得

\[\begin{aligned} \ln(A(x)) &=\int ((\ln(A(x)))')\\ &=\int(\ln'(A(x))\cdot A'(x))\\ &=\int(\frac{1}{A(x)}\cdot A'(x))\\ &=\int\frac{A'(x)}{A(x)} \end{aligned} \]

问题来了——导函数怎么求？

之前传过一道题：还不做做？再不做就晚了！

微分怎么求？都说了类似于导数的逆运算，怎么计算导数的，化一下公式就知道微分怎么求了。

~~其实我也不知道原理是什么，但数论就是靠背了...只是这样理解好记一些...~~

其中，求导和求微分都可以在 $\mathcal O(n)$ ，因而时间复杂度基本上是逆元与 $NTT$ 变换所花费的。

因而时间复杂度 $\mathcal O(n\log n)$ 。

注意：求微分时有一个问题

还记得前面说的不定微分的问题吗？

这里我们求的其实就是不定微分。

所以，此处必须保证常数项为 $1$ 。

#define rep(i,__l,__r) for(int i=__l,i##_end_=__r;i<=i##_end_;++i)
#define fep(i,__l,__r) for(int i=__l,i##_end_=__r;i>=i##_end_;--i)
void polyln(const int* A,int* B,const int n){
    static int tmp[MAXN+5];int p;
    for(p=1;p<=n*2;p<<=1);
    polyinv(A,B,n);
    rep(i,1,n-1)tmp[i-1]=1ll*A[i]*i%MOD;rep(i,n-1,p)tmp[i]=0;
    ntt(tmp,p),ntt(B,p);
    rep(i,0,p-1)B[i]=1ll*B[i]*tmp[i]%MOD;
    ntt(B,p,-1);
    fep(i,n-1,1)B[i]=1ll*B[i-1]*qkpow(i,MOD-2,MOD)%MOD;
    B[0]=0;rep(i,n,p)B[i]=0;
}

多项式 exp （限制常数版）

$\exp$ 是什么？可以理解为 $\ln$ 的逆运算，即

对于一个多项式 $A(x)$ ，求

\[e^{A(x)}\pmod{x^n} \]

设

\[B(x)=e^{A(x)}\pmod{x^n} \]

两边同时取对数，那么

\[\begin{aligned} \ln(B(x))&\equiv A(x)&\pmod{x^n}\\ \Longrightarrow\ln(B(x))-A(x)&\equiv0&\pmod{x^n} \end{aligned} \]

考虑使用牛顿迭代，同理于求开根，我们令 $B(x)\equiv B_0(x)\pmod{x^n}$ ，它的另一重含义应该都明白吧...

为了使过程方便理解，再设 $g(x)=\ln(B_0(x))-A(x)$ 。

带入牛顿迭代，就有

\[\begin{aligned} B(x)&\equiv B_0(x)-\frac{g(x)}{g'(x)}&\pmod{x^{2n}}\\ \Longrightarrow B(x)&\equiv B_0(x)-\frac{\ln(B_0(x))-A(x)}{\ln'(B_0(x))}&\pmod{x^{2n}}\\ \Longrightarrow B(x)&\equiv B_0(x)-\frac{\ln(B_0(x))-A(x)}{\frac{1}{B_0(x)}}&\pmod{x^{2n}}\\ \Longrightarrow B(x)&\equiv B_0(x)(1-\ln(B_0(x))+A(x))&\pmod{x^{2n}} \end{aligned} \]

我们已经知道怎么求 $\ln$ 了，所以可以考虑倍增。

规定： $A(x)$ 的常数必须为 $0$ ，$B(x)$ 的常数项必定为一。

要问为什么？~~前者不知道~~ 后者是因其使用了 $\ln$ 函数，而 $\ln$ 函数的使用是有规定的。

计算复杂度是熟悉的 $\mathcal O(n\log n)$ 。

#define rep(i,__l,__r) for(int i=__l,i##_end_=__r;i<=i##_end_;++i)
#define fep(i,__l,__r) for(int i=__l,i##_end_=__r;i>=i##_end_;--i)
void polyexp(const int* A,int* B,const int n){
    if(n==1)return (void)(B[0]=1);
    polyexp(A,B,(n+1)>>1);
    static int tmp[MAXN+5];int p;
    polyln(B,tmp,n);
    rep(i,0,n-1)tmp[i]=(0ll+!i-tmp[i]+A[i]+MOD)%MOD;
    //只在常数项 + 1, 其他的地方不用加
    for(p=1;p<=2*n;p<<=1);
    ntt(tmp,p),ntt(B,p);
    rep(i,0,p-1)B[i]=1ll*B[i]*tmp[i]%MOD;
    ntt(B,p,-1);
    rep(i,n,p)B[i]=0;rep(i,0,p)tmp[i]=0;
}

多项式 k 次幂

给定 $f(x)$ ，求 $f^k(x)$ 的前 $n$ 项系数，即求

\[f^k(x)\pmod{x^n} \]

系数在 $\pmod{998244353}$ 下进行。

首先思考，直接用 qkpow 计算，时间复杂度？

无疑，时间在 $\mathcal O(n\log n\log k)$ 左右。

但是，对于这道题：luoguOJ-P5245 ...

其中， $k\le 10^{10^5}$ ？

做个锤子...不做了...

心态要稳...不要慌。

根据 $\text{OI}$ 多年的经验，这道题的时间复杂度计算不可能跟 $k$ 有关，或者花式 $T$ 飞？

因而，我们又来推公式了...

分两种情况：

情况一：当 $f(x)$ 的常数项为 $1$ 时。

此时可以使用前面的 $\ln$ 函数，那么就有

\[f^k(x)=\exp(k\ln(f(x))) \]
时间复杂度为 $\mathcal O(n\log n)$ 。

情况二：当 $f(x)$ 的常数不为 $1$ 时。

此时我们不能使用十分好用的 $\ln$ 函数了，那么怎么办？

其实也很简单，我们做这样的处理：

设 $f(x)$ 的最低次项为 $ax^d$ ，那么

\[f^k(x)=a^kx^{kd}\left (\frac{f(x)}{ax^d}\right )^k \]
这样就可以计算了。

例题：luoguOJ-P5245

结语及完整封装版本

这篇博客写的时间还真够久的。

其实我在写博客的同时，也在一道一道例题地过，虽然说操作较多，但是慢慢来还是会好的。

封装代码之后会出来，应该会发在挑战多项式的代码之中。

~~网址之后发出来。~~

个人封装版本

posted @ 2019-12-23 14:48 南枙向暖阅读(641) 评论(0) 编辑收藏举报

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