本文介绍了一种高效求解大整数唯一分解及其约数和的算法,包括素数筛法获取素数集合、因子分解、以及递归二分法求等比数列和的技巧。
typedef long long LL;
const int maxn=10000;
int prime[maxn+7]; //下标从1开始,prime[0]存的是素数个数
int getPrime(){ //求小于maxn的所有素数,返回素数个数
memset(prime,0,sizeof(prime));
for(int i=2;i<=maxn;i++){
if(!prime[i])prime[++prime[0]]=i;
for(int j=1;j<=prime[0]&&prime[j]<=maxn/i;j++){
prime[prime[j]*i]=1;
if(i%prime[j]==0) break;
}
}
return prime[0];
}
int p[107],dex[107];
//设最大的素数为t,则x最多能取t*t
int getFactors(LL x){ //将x的唯一分解存在p[]和dex[]中
int fatcnt=0;
LL tmp=x;
for(int i=1;prime[i]<=tmp/prime[i];i++){ //注意i的初始值取决于素数表的起始下标
dex[fatcnt]=0;
if(tmp%prime[i]==0){
p[fatcnt]=prime[i];
while(tmp%prime[i]==0){
dex[fatcnt]++;
tmp/=prime[i];
}
fatcnt++;
}
}
if(tmp!=1){
p[fatcnt]=tmp;
dex[fatcnt++]=1;
}
return fatcnt;
}
约数和公式:
对于已经分解的整数A=(p1^k1)*(p2^k2)*(p3^k3)*....*(pn^kn)
有A的所有因子之和为
S = (1+p1+p1^2+p1^3+...p1^k1) * (1+p2+p2^2+p2^3+….p2^k2) * (1+p3+ p3^3+…+ p3^k3) * .... * (1+pn+pn^2+pn^3+...pn^kn)
用递归二分求等比数列1+pi+pi^2+pi^3+...+pi^n:
(1)若n为奇数,一共有偶数项,则:
1 + p + p^2 + p^3 +...+ p^n
= (1+p^(n/2+1)) + p * (1+p^(n/2+1)) +...+ p^(n/2) * (1+p^(n/2+1))
= (1 + p + p^2 +...+ p^(n/2)) * (1 + p^(n/2+1))
上式红色加粗的前半部分恰好就是原式的一半,那么只需要不断递归二分求和就可以了,后半部分为幂次式,将在下面第4点讲述计算方法。
(2)若n为偶数,一共有奇数项,则:
1 + p + p^2 + p^3 +...+ p^n
= (1+p^(n/2+1)) + p * (1+p^(n/2+1)) +...+ p^(n/2-1) * (1+p^(n/2+1)) + p^(n/2)
= (1 + p + p^2 +...+ p^(n/2-1)) * (1+p^(n/2+1)) + p^(n/2);
上式红色加粗的前半部分恰好就是原式的一半,依然递归求解
LL power(LL p,LL n,int mod) //快速幂
{
LL sq=1;
while(n>0)
{
if(n%2)
sq=(sq*p)%mod;
n/=2;
p=p*p%mod;
}
return sq;
}
LL sum(LL p,LL n,int mod){ //求1+pi+pi^2+pi^3+...+pi^n
if(n==0)
return 1;
if(n%2) //n为奇数,
return (sum(p,n/2,mod)*(1+power(p,n/2+1,mod)))%mod;
else //n为偶数
return (sum(p,n/2-1,mod)*(1+power(p,n/2+1,mod))+power(p,n/2,mod))%mod;
}
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