• 【数论】Sumdiv(整数的唯一分解定理+约束和公式+递归求等比)


    来源:https://blog.csdn.net/lyy289065406/article/details/6648539

    题目描述

    Consider two natural numbers A and B. Let S be the sum of all natural divisors of A^B. Determine S modulo 9901 (the rest of the division of S by 9901).

    输入

    The only line contains the two natural numbers A and B, (0 <= A,B <= 50000000)separated by blanks.

    输出

    The only line of the output will contain S modulo 9901.

    样例输入

    2 3

    样例输出

    15

    提示

    2^3 = 8. 
    The natural divisors of 8 are: 1,2,4,8. Their sum is 15. 
    15 modulo 9901 is 15 (that should be output). 

    题意:求A^B的所有约数之和。

    主要使用的定理:

    1.整数的唯一分解定理   

          任意正整数都有且只有一种方式写出其素因子的乘积表达式。

          A=(p1^k1)*(p2^k2)*(p3^k3)*....*(pn^kn)   其中pi均为素数

    2.约束和公式

          若已知整数a=(p1^k1)*(p2^k2)……*(pn^kn)

          有sum=(1+p1+p1^2+……+p1^k1)*(1+p2+p2^2+……+p2^k2)*……*(1+pn+pn^2+……+pn^kn)

    3.同余模公式

         (a+b)%m=(a%m+b%m)%m

           (a*b)%m=(a%m*b%m)%m

    解法:

      1.素因子分解  

                  A首先对第一个素数2不断取模,A%2==0时 ,记录2出现的次数+1,A/=2;

                  当A%2!=0时,则A对下一个连续素数3不断取模...

                  以此类推,直到A==1为止。

                  注意特殊判定,当A本身就是素数时,无法分解,它自己就是其本身的素数分解式。

     2.求a^b的所有约数之和

            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

     

    #include <bits/stdc++.h>
    #define ll long long
    using namespace std;
    const int N=10000;
    const int mod=9901;
    int a,b,p[N],n[N];
    
    ll qm(ll a,ll b)
    {
        ll ret=1;
        while(b)
        {
            if(b&1)
                ret=ret*a%mod;
            a=a*a%mod;
            b>>=1;
        }
        return ret;
    }
    
    ll sum(ll p,ll n)
    {
        if(n==0)
            return 1;
        if(n%2)
            return (sum(p,n/2)*(1+qm(p,n/2+1)))%mod;
        else
            return (sum(p,n/2-1)*(1+qm(p,n/2+1))+qm(p,n/2))%mod;
    }
    int main()
    {
        cin>>a>>b;
        int k=0;
        for(int i=2;i*i<=a;)
        {
            if(a%i==0)
            {
                p[k]=i;
                n[k]=0;
                while(a%i==0)
                {
                    n[k]++;
                    a/=i;
                }
                k++;
            }
            if(i==2)
                i++;
            else
                i+=2;
        }
        if(a!=1)
        {
            p[k]=a;
            n[k++]=1;
        }
        int ans=1;
        for(int i=0;i<k;i++)
            ans=(ans*(sum(p[i],n[i]*b)%mod))%mod;
        cout<<ans<<endl;
        return 0;
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Diliiiii/p/9425539.html
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