中国剩余定理 & ex
中国剩余定理
引入
在《孙子算经》中有这样一个问题:“今有物不知其数,三三数之剩二(除以3余2),五五数之剩三(除以5余3),七七数之剩二(除以7余2),问物几何?”这个问题称为“孙子问题”,该问题的一般解法国际上称为“中国剩余定理”。
具体解法分下面三步:
① 找出三个数:从3和5的公倍数中找出被7除余1的最小数15,从3和7的公倍数中找出被5除余1 的最小数21,最后从5和7的公倍数中找出除3余1的最小数70。
② 用15乘以2(2为最终结果除以7的余数),用21乘以3(3为最终结果除以5的余数),同理,用70乘以2(2为最终结果除以3的余数),然后把三个乘积相加15∗2+21∗3+70∗215∗2+21∗3+70∗2得到和233。
③ 用233除以3、5、7的最小公倍数105,得到余数23,这个余数23就是符合条件的最小数。
分析
分析过程中涉及到的同余公式有
① 若a%b=c,则有(a+kb)%b=c (k为非零整数)。② 若a%b=c,则有(a*k)%b=kc (0<k<b)。
令n1%3=2,n2%5=3,n3%7=2
通过公式①可以得到:
为使n1+n2+n3的和满足除以3余2,n2和n3必须是3的倍数。
为使n1+n2+n3的和满足除以5余3,n1和n3必须是5的倍数。
为使n1+n2+n3的和满足除以7余2,n1和n2必须是7的倍数。
因此,为使n1+n2+n3的和作为“孙子问题”的一个最终解,需满足:
n1除以3余2,且是5和7的公倍数。
n2除以5余3,且是3和7的公倍数。
n3除以7余2,且是3和5的公倍数。
所以,孙子问题解法的本质是从5和7的公倍数中找一个除以3余2的数n1,从3和7的公倍数中找一个除以5余3的数n2,从3和5的公倍数中找一个除以7余2的数n3,再将三个数相加得到解。
在求n1,n2,n3时又用了一个小技巧,以n1为例,并非从5和7的公倍数中直接找一个除以3余2的数,而是先找一个除以3余1的数,再乘以2。
最后,我们还要清楚一点,n1+n2+n3只是问题的一个解,并不是最小的解。如何得到最小解?我们只需要从中最大限度的减掉3,5,7的公倍数105即可。所以(n1+n2+n3)%105就是最终的最小解。
实现
我们可以利用这种思想,将其化为更一般的情况。(模数m两两互质)
令, 为在模下的逆元,有。
那么
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int k;
long long a[15],b[15],M=1;
long long CRT();
void exgcd(long long a,long long b,long long &x,long long &y);
long long quick_add(long long a,long long b);
int main()
{
int i;
scanf("%d",&k);
for(i=1;i<=k;i++) scanf("%lld",&a[i]);
for(i=1;i<=k;i++) scanf("%lld",&b[i]),M*=b[i];
for(i=1;i<=k;i++) a[i]=(a[i]%b[i]+b[i])%b[i];
printf("%lld",CRT());
system("pause");
return 0;
}
void exgcd(long long a,long long b,long long &x,long long &y)
{
if(b==0)
{x=1;y=0;return ;}
exgcd(b,a%b,x,y);
long long t=x;
x=y;
y=t-a/b*y;
}
long long quick_add(long long a,long long b)
{
long long ans=0;
while(b)
{
if(b&1) ans=(ans+a)%M;
b>>=1;
a=(a+a)%M;
}
return ans;
}
long long CRT()
{
long long m,x,y,ans=0;
for(int i=1;i<=k;i++)
{
m=M/b[i];
exgcd(m,b[i],x,y);
x=(x%b[i]+b[i])%b[i];
ans=(ans+quick_add(quick_add(m,x),a[i]))%M;
}
return ans;
}
扩展中国剩余定理
扩展中国剩余定理可以求当m并不严格满足两两互素的同余方程组的解。
扩展中国剩余定理和中国剩余定理没什么卵关系 :)。
先从同余方程组中随意找出两个方程(比如前两个)
转换为
合并
令d=gcd(m1,m2),通过扩欧得到k'为 的特解,则的解集为 (若(a2-a1)%d!=0,则无解)
将解集带回,得到
转换
可以看到,通过以上的方式,将两个同余式等价为了一个同余式。所以当我们有n个同余式时,我们可以通过(n-1)次上述操作将n个同余式变为一个同余式,从而求解。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn=100005;
long long qucik_add(long long a,long long b,long long p);
long long exgcd(long long a,long long b,long long &x,long long &y);
long long excrt(int n);
long long a[maxn],m[maxn];
int main()
{
int n,i;
scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++) scanf("%lld%lld",&m[i],&a[i]);
printf("%lld\n",excrt(n));
system("pause");
return 0;
}
long long qucik_add(long long a,long long b,long long p)
{
long long ans=0;
int f=1;
if(a<0) a=-a,f*=-1;
if(b<0) b=-b,f*=-1;
while(b)
{
if(b&1) ans=(ans+a)%p;
b>>=1;
a=(a+a)%p;
}
return ans*f;
}
long long exgcd(long long a,long long b,long long &x,long long &y)
{
if(!b)
{x=1;y=0;return a;}
long long d=exgcd(b,a%b,x,y);
long long t=x;
x=y;
y=t-a/b*y;
return d;
}
long long excrt(int n)
{
long long A=a[1],M=m[1],d,x,y;
for(int i=2;i<=n;i++)
{
d=exgcd(M,m[i],x,y);
if((A-a[i])%d!=0) return -1;
x=(qucik_add(x,(a[i]-A)/d,m[i]/d)+(m[i]/d))%(m[i]/d);
A+=x*M;
M*=m[i]/d;
}
return A;
}