hdu 4704 Sum (整数和分解+快速幂+费马小定理降幂)

题意:

给n(1<n<clip_image002[16]),求(s1+s2+s3+...+sn)mod(1e9+7)。其中si表示n由i个数相加而成的种数,如n=4,则s1=1,s2=3。                         (全题文末)

 

知识点:

整数n有clip_image002种和分解方法。

费马小定理:p是质数,若p不能整除a,则 a^(p-1) ≡1(mod p)。可利用费马小定理降素数幂。

    当m为素数,(m必须是素数才能用费马小定理)

      a=2时。(a=2只是题中条件,a可以为其他值)

     clip_image002[6]mod m =  clip_image002[8] *clip_image002[10]      //  k=clip_image002[14]

                   =   clip_image002[12]                              //clip_image002[10]==1为费马小定理的应用

 

例如,设p=7, n=32, 求2^32≡x(mod p)的值

由于p是素数,所以一定存在2^6≡1(mod p)

2^32%p=(2^[(6*5)+2])%p

=[2^(6*5)*2^2]%p

=[(2^(6*5)%p)*(2^2%p)]%p    //(a*b)%m=[(a%m)*(b%m)]%m;

=[1*(2^2%p)]%p                  //2^(6*5)%p为对费马小定理的应用

=2^2%p;

 

题解:

题目相当于求n的分解种数。例如,n=x1+x2+x3+..xk是一种分解,把xi看成由xi个1组成,同理n即为n个1组成。

题目也就是给n个1分组的方法数(这不是类似于组合数学的小球间隔板问题吗)。每两个1之间是否放隔板,有放和不放两种选择,一共n-1个可选择间隔。so 总方法数为 clip_image002

由于n太大,不好处理啊。

指数太大,发现m=1e9+7为素数,则可用费马小定理(a^(p-1))≡1(mod p))降幂。

 

 

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int mod=1e9+7,N=1e5+5;
char a[N];

LL quick_mod(LL a,LL p)          //快速幂 (快速幂利用了二分思想和秦九昭算法)
{
    LL ans=1;
    while(p)
    {
        if(p&1)
            ans=ans*a%mod;
        a=a*a%mod;
        p>>=1;
    }
    return ans;
}

int main()
{
    while(~scanf("%s",a))
    {
        int len=strlen(a);
        LL ans=0;
        for(int i=0;i<len;i++)
        {
            ans=(ans*10+a[i]-'0')%(mod-1);
        }
        ans=(ans-1+mod-1)%(mod-1);
        printf("%lld\n",quick_mod(2,ans));
    }
    return 0;
}

 

 

这道题还可以找循环结。

发现 2^500000003 = 1 = 2^0,所以n=(n-1)%500000003,所以 2^(n - 1) = 2^((n-1)%(mod -1))%mod; (mod-1=500000003)

 

 

Sum

Time Limit:1000MS     Memory Limit:131072KB     64bit IO Format:%I64d & %I64u

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Description

Sample Input

2

Sample Output

2

Hint

 1. For N = 2, S(1) = S(2) = 1. 2. The input file consists of multiple test cases. 
posted @ 2016-03-26 22:05  Shentr  阅读(547)  评论(0编辑  收藏  举报
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