题目描述
那N只可爱的奶牛刚刚学习了有关密码的许多算法,终于,她们创造出了属于奶牛的加密方法.由于她们并不是经验十足,她们的加密方法非常简单:第i只奶牛掌握着密码的第i个数字,起始的时候是Ci(0≤Ci<90000000).加密的时候,第i只奶牛会计算其他所有奶牛的数字和,并将这个数字和除以98765431取余.在所有奶牛计算完毕之后,每一只奶牛会用自己算得的数字代替原有的数字.也就是说,
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这样,她们就完成了一次加密. 在十一月,奶牛们把这个加密法则告诉了驼鹿卡门,卡门惊呆了.之后,在一个浓雾弥漫的平安夜,卡门与奶牛们:“你们的算法十分原始,很容易就被人破解.所以你们要重复这个加密过程T(1≤T≤1414213562)次,才能达到加密效果.” 这回轮到奶牛们惊呆了.很显然,奶牛们特别讨厌做同样的无聊的事情很多次.经过了漫长的争论,卡门和奶牛们终于找到的解决办法:你被刚来加密这些数字.
输入
第1行输入N和T,之后N行每行一个整数表示初始的Ci.
输出
共N行,每行一个整数,表示T次加密之后的Ci.
样例输入
3 4
1
0
4
样例输出
26
25
29
题解
矩阵乘法
令原数和加密后的数构成一个矩阵,设矩阵a为[ci,sum-ci],则加密一次后的矩阵A为[sum-ci,(n-1)sum-(sum-ci)],
因为显而易见所有数加密一次后总和变为原来的n-1倍。
推出a乘矩阵[[0,n-1],[1,n-2]]可以得到A,设这个矩阵为b。
按照这个规律,加密T次和T+1次构成的矩阵为a*bt。
对于每个数,处理出矩阵a,就可以用快速幂解决a*bt,得到加密t次的数。
注意要开long long
#include <cstdio>
#include <cstring>
#define MOD 98765431
typedef long long lint;
struct matrix
{
int x , y;
lint num[3][3];
matrix operator*(const matrix a) const
{
matrix t;
int i , j , k;
memset(t.num , 0 , sizeof(t.num));
t.x = x , t.y = a.y;
for(i = 1 ; i <= t.x ; i ++ )
for(j = 1 ; j <= t.y ; j ++ )
for(k = 1 ; k <= y ; k ++ )
t.num[i][j] = (t.num[i][j] + num[i][k] * a.num[k][j]) % MOD;
return t;
}
}a , b;
lint c[50010];
matrix qpow(matrix a , int b)
{
matrix t;
int i;
t.x = a.x , t.y = a.y;
memset(t.num , 0 , sizeof(t.num));
for(i = 1 ; i <= t.x ; i ++ )
t.num[i][i] = 1;
while(b)
{
if(b & 1)
t = t * a;
a = a * a;
b >>= 1;
}
return t;
}
int main()
{
int n , t , i;
lint sum = 0;
scanf("%d%d" , &n , &t);
for(i = 1 ; i <= n ; i ++ )
scanf("%lld" , &c[i]) , sum = (sum + c[i]) % MOD;
b.x = b.y = 2;
b.num[1][1] = 0 , b.num[1][2] = n - 1 , b.num[2][1] = 1 , b.num[2][2] = n - 2;
b = qpow(b , t);
a.x = 1 , a.y = 2;
for(i = 1 ; i <= n ; i ++ )
{
a.num[1][1] = c[i] , a.num[1][2] = (sum - c[i] + MOD) % MOD;
printf("%lld
" , (a * b).num[1][1]);
}
return 0;
}