首先有gcd(a,b)==gcd(b,a%b)这个复杂度最差也是log2的
因为大数对小数取余的时候 这个小数如果是比大数的一半大 那么取余完会比大数的一半大,如果小数比大数的一半小 那么取余完还是会比大数的一半大,所以最差也是log2的。
然后是ax+by=c有解的充要条件是c整除gcd(a,b)
这个证明如下:
首先必要条件 因为a,b是整除gcd(a,b)的 所以ax+by(c)也肯定整除gcd(a,b)
充分条件是证明C若整除gcd(a,b),那么必然有整数x,y满足ax+by=C;
这个充分条件的证明可以化简为a/gcd(a,b)*x+b/gcd(a,b)*y=C/gcd(a,b),令p=a/gcd(a,b),q=b/gcd(a,b),m=C/gcd(a,b)
则只要px+qy=1有整数解就可以了(这个有整数解,x,y再乘m就是原式的整数解)
p,q是互质的。
这q个数对q取余的结果一定是互不相同的
用反证法 若有两个数对q取余的结果是相同的 这两个数的差一定既是p的倍数又是q的倍数
同时p,q的最小公倍数是p*q
而这两个数的差是小于p*q的所以推出矛盾
然后这q个数对q取余的结果一定互不相同
那么就是余数就是0-q-1,所以1是一定可以满足的。
设 ax1+by1=gcd(a,b);
bx2+(a % b)y2=gcd(b,a % b);
根据朴素的欧几里德原理有 gcd(a,b)=gcd(b,a % b);
则:ax1+by1=bx2+(a % b)y2;
即:ax1+by1=bx2+(a-(a/b)*b)y2=ay2+bx2-(a/b)*by2;
根据恒等定理得:x1=y2; y1=x2-(a/b)*y2;
在找到ax+by=gcd(a, b)的一组解x0,y0后,应该是得到ax+by=c的一组解x1 = x0*(c/gcd(a,b)),y1 = y0*(c/gcd(a,b)),
ax+by = c的其他整数解满足:
x = x1 + b/gcd(a, b) * t
y = y1 - a/gcd(a, b) * t(其中t为任意整数)
x 、y就是 ax+by=c的所有整数解。
代码:
int exgcd(int a,int b,int &x,int &y) { if(b==0) { x=1; y=0; return a; } int r=exgcd(b,a%b,x,y); int t=x; x=y; y=t-a/b*y; return r; }
求解ax+by=c
bool linear_equation(int a,int b,int c,int &x,int &y) { int d=exgcd(a,b,x,y); if(c%d) return false; int k=c/d; x*=k; y*=k; //求得的只是其中一组解 return true; }