中国剩余定理及其扩展学习笔记

Chinese Remainder Theorem(CRT)

又称孙子定理，是用来解决一类同余方程组问题的方法。

百度一下

这个要用到欧几里得算法相关知识，不会走这里GO

我们从一个简单的例子入手：

现有如下式子（ $p_{1}, p_{2}$ 为质数）：

$① {\begin{cases} x \equiv a_{1} (m o d p_{1}) \\ x \equiv a_{2} (m o d p_{2}) \end{cases}$

按照同余式，上式可以写成：

$② {\begin{cases} x = a_{1} + k_{1} p_{1} \\ x = a_{2} + k_{2} p_{2} \end{cases}$ 其中 $k_{1}, k_{2} \in Z$

通过联立起来，将其写成 $a_{1} + k_{1} p_{1} = a_{2} + k_{2} p_{2}$ , $k_{1} p_{1} - k_{2} p_{2} = a_{2} - a_{1}$

又因为 $g c d (p_{1}, p_{2}) = 1$ ,所以此方程肯定有解。

对应 $a x + b y = c$ 式子，那么 ${\begin{cases} a = p_{1} \\ b = - p_{2} \\ c = a_{2} - a_{1} \end{cases}$ ，所以根据这种形式，我们用 $e x g c d$ 可以求出一组解 $({\hat{k}}_{1}, {\hat{k}}_{2})$ ,然后我们将其带回原方程组 $②$ 可得 $x_{0}$ ，然后通过 $e x g c d$ 的知识我们可以由这组 $({\hat{k}}_{1}, {\hat{k}}_{2})$ 特解，推导出其它的解： ${\begin{cases} k_{1} = p_{2} t + {\hat{k}}_{1} \\ k_{2} = p 1_{t} + {\hat{k}}_{2} \end{cases}, k_{1}, k_{2} \in Z$ 。

带入原方程求解得： $x = a_{1} + k_{1} p_{1} = a_{1} + p_{1} p_{2} t + {\hat{k}}_{1} = x_{0} + p_{1} p_{2} t$ 等价于 $x \equiv x_{0} (m o d p 1 p 2)$ 。
我们就得到了方程的答案，同时将模数合并了起来。

所以对于多个方程构成的方程组，我们每次选择两个合并出一个新的，然后再用新的去和另一个合并（注意：模数相乘后小心爆范围 $l o n g l o n g$ ）。

那么对于如下的模方程组：

{\begin{cases} x \equiv a_{1} (m o d m_{1}) \\ x \equiv a_{2} (m o d m_{2}) \\ x \equiv a_{3} (m o d m_{3}) \\ \dots \\ x \equiv a_{n} (m o d m_{n}) \end{cases}

所有的 $m_{i}$ 均互质，所以用 $e x g c d$ 求出特解即可解决。（LRJ的蓝书上也有讲解）。

友链-hdxrie的另一种讲解

模板代码：

\[TJOI2009猜数字]
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define ll long long
using namespace std;
const int M=21;
int n;
ll a[M],b[M];
void exgcd(ll a,ll b,ll &x,ll &y){
  if(!b){x=1;y=0;}
  else {exgcd(b,a%b,y,x);y-=x*(a/b);}
}
ll mul(ll a,ll b,ll mod){
  ll c=0;
  for(;b>0;b>>=1,a=(a+a)%mod)if(b&1) c=(c+a)%mod;
  return c;
}
ll CRT(ll *a,ll *b,int n){
  ll M=1,d=0,x,y;
  for(int i=1;i<=n;i++) M*=b[i];
    for(int i=1;i<=n;i++){
      ll w=M/b[i];
      exgcd(b[i],w,x,y);y=(y%b[i]+b[i])%b[i];//exgcd求解
      d=(d+mul(mul(w,y,M),(a[i]%b[i]+b[i])%b[i],M))%M;
    }
    return (d+M)%M;
}
int main(){
  scanf("%d",&n);
  for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%lld",&a[i]);
  for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%lld",&b[i]);
  ll ans=CRT(a,b,n);
  printf("%lld
",ans);
  return 0;
}

扩展中国剩余定理

我们现在解决的一类模方程的求法，但是这是在模数互质的条件下。大多数时候模数都不会互质，那么应该如何求解呢？
我们仍然从简单的入手

看如下一个方程组：

{\begin{cases} x \equiv a_{1} (m o d m_{1}) \\ x \equiv a_{2} (m o d m_{2}) \end{cases}

同样的我们将其变形得到

a_{1} + k_{1} m_{1} = a_{2} + k_{2} m_{2}

，如果该方程要有整数解，那么根据裴蜀定理，要满足

g c d (m_{1}, m_{2}) | (a_{2} - a_{1})

。

这里我们先假设用 $e x g c d$ 求出了一组解特解 $(k_{1}, k_{2})$ ，那么通解有是什么呢？
接下来令 $g = g c d (m 1, m 2)$ ，又因为 $g | (a_{2} - a_{1})$ （因为我们先假设它有解），所以原方程可以写成

k_{1} \frac{m_{1}}{g} - k_{2} \frac{m_{2}}{g} = \frac{a_{2} - a_{1}}{g}

，这样我们就可得知

g c d (\frac{m_{1}}{g}, \frac{m_{2}}{g}) = 1

，系数就转换为之前的互质的情况了，互质后我们再通过之前的方法得到一组特解

({\hat{k}}_{1}, {\hat{k}}_{2})

，通解便为：

{\begin{cases} k_{1} = \frac{m_{2}}{g} t + {\hat{k}}_{1} \\ k_{2} = \frac{m_{2}}{g} t + {\hat{k}}_{2} \end{cases} t \in Z

回带入原方程，我们就可以得到:

x = a_{1} + k_{1} m_{1}

= x_{0} + \frac{m_{1} m_{2}}{g} t

= x_{0} + l c m (m_{1}, m_{2}) t

lcm为最小公倍数。

实质上就等于解： $x \equiv x_{0} (m o d l c m (m_{1}, m_{2}))$ 这个方程。

举个例子，解如下方程：

{\begin{cases} ① x \equiv 2 (m o d 3) \\ ② x \equiv 3 (m o d 5) \\ ③ x \equiv 2 (m o d 7) \end{cases}

先自己试着解一下再看下面解答。

先联立 $① ②$ 得 $④ x \equiv 8 (m o d 15)$ ，再联立 $③ ④$ 得到最终答案 $x \equiv 23 (m o d 105)$ ，那么答案就为 $x = 23$ ，反带回去发现确实成立。

【模板IN】

模板代码:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define ll long long
using namespace std;
const int M=201;
ll xx(ll a,ll b,ll mod){
    if(a>b) swap(a,b);ll c=0;
    for(ll i=0;(1ll<<i)<=b;i++){if(b&(1ll<<i)){c=(c+(1ll<<i)*a)%mod;}}
    return c;
}
void exgcd(ll a,ll b,ll &d,ll &x,ll &y){
    if(!b){d=a;x=1;y=0;}
    else {exgcd(b,a%b,d,y,x);y-=x*(a/b);}
}
ll gcd(ll a,ll b){return b?gcd(b,a%b):a;}
ll inv(ll a,ll b){
    ll g,x,y;
    exgcd(a,b,g,x,y);
    if(g!=1) return -1;
    return (x%b+b)%b;
}
bool merge(ll a1,ll b1,ll a2,ll b2,ll &a,ll &b){
    ll g=gcd(b1,b2);
    ll c=a2-a1;
    if(c%g) return 0;//判断有无解
    c=(c%b2+b2)%b2;
    b1/=g;b2/=g;
    c/=g;c=xx(c,inv(b1,b2),b2);
    b=b1*b2*g;
    c=xx(c,xx(b1,g,b),b);
    c+=a1;
    a=(c%b+b)%b;
    return 1;
}
ll CRT(ll *a,ll *b,int n){
    ll aa=a[1],bb=b[1];
    for(int i=2;i<=n;i++){
        ll da=a[i],db=b[i];
        ll nexa,nexb;
        //合并
        if(!merge(aa,bb,da,db,nexa,nexb)) return -1;
        aa=nexa;bb=nexb;
    }
    return (aa%bb+bb)%bb;
}
ll a[M],b[M];
int n;
int main(){
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++){scanf("%lld%lld",&b[i],&a[i]);}
    ll ans=CRT(a,b,n);
    printf("%lld
",ans);
    return 0;
}

//模板2
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define LL long long
using namespace std;
const int N=210;
int n;
LL x,y,lcm,equ[N][2];
LL multi(LL a,LL b,LL p)
{
    a=(a%p+p)%p;b=(b%p+p)%p;LL ans=0;
    for(;a;a>>=1,b=(b*2)%p)if(a&1)ans=(ans+b)%p;
    return ans;
}
LL exgcd(LL a,LL b,LL &x,LL &y)
{
    if(!b)
    {
        x=1,y=0;
        return a;
    }
    LL val=exgcd(b,a%b,x,y);
    LL t=x;x=y;y=t-a/b*y;return val;
}
int main()
{
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
     scanf("%lld%lld",&equ[i][1],&equ[i][0]);
    for(int i=1;i<n;i++)
    {
        LL val=exgcd(equ[i][1],equ[i+1][1],x,y);
        lcm=equ[i][1]/val*equ[i+1][1];
        if((equ[i+1][0]-equ[i][0])%val)
        {
            printf("No Answer
");
            return 0;
        }
        val=multi(y,(equ[i+1][0]-equ[i][0])/val,lcm);
        equ[i+1][0]=(multi(equ[i+1][1],-val,lcm)+equ[i+1][0]+lcm)%lcm;
        equ[i+1][1]=lcm;
    }
    printf("%lld
",(equ[n][0]%equ[n][1]+equ[n][1])%equ[n][1]);
    return 0;
}

一个额外的小技巧：
例如NOI2018的屠龙勇士。
当同余方程组有系数，如下式子：

{\begin{cases} a_{1} x \equiv b_{1} (m o d m_{1}) \\ a_{2} x \equiv b_{2} (m o d m_{2}) \\ \dots \\ a_{n} x \equiv b_{n} (m o d m_{n}) \end{cases}

如果 $a, b$ 都互质，我们用扩展欧几里得定理就可以求得逆元，然后把系数除过去就可以计算了。

但是当 $a, b$ 不一定互质怎么办？

我们观察式子， $a x \equiv b (m o d m)$ ,可以将其写成 $a x = k m + b$ ,我们记 $g = g c d (a, m)$ (gcd表示求最大公约数)，那么左右可以写成 $(g w_{1}) x = k (g w_{2}) + b$ ,由于左边为 $g$ 的倍数，右边那么同理也应该为 $g$ 的倍数，所以显然 $b$ 也应该为 $g$ 的倍数，若不为则该方程组无整数解，有的话将 $a, b, m$ 同时除以 $g$ ，就得到了系数互质的方程，用原来的方法解就可以了。

End

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