概念
先来引入求余概念
$(a + b) \% p = (a\%p + b\%p) \%p$ (对)
$(a - b) \% p = (a\%p - b\%p) \%p$ (对)
$(a * b) \% p = (a\%p * b\%p) \%p$ (对)
$(a / b) \% p = (a\%p / b\%p) \%p$ (错)
为什么除法错的
证明是对的难,证明错的只要举一个反例
(100/50)%20 = 2 ≠ (100%20) / (50%20) %20 = 0
对于一些题目,我们必须在中间过程中进行求余,否则数字太大,电脑存不下,那如果这个算式中出现除法,我们是不是对这个算式就无法计算了呢?
答案当然是 NO
这时就需要逆元了
我们知道
如果a*x = 1
那么x是a的倒数,x = 1/a
但是a如果不是1,那么x就是小数
那数论中,大部分情况都有求余,所以现在问题变了a*x = 1 (mod p)
那么x一定等于1/a吗
不一定
所以这时候,我们就把x看成a的倒数,只不过加了一个求余条件,所以x叫做 a关于p的逆元
比如2 * 3 % 5 = 1,那么3就是2关于5的逆元,或者说2和3关于5互为逆元
这里3的效果是不是跟1/2的效果一样,所以才叫数论倒数
a的逆元,我们用inv(a)来表示
那么(a / b) % p = (a * inv(a) ) % p = (a % p * inv(a) % p) % p
这样就把除法,完全转换为乘法了
方法一:
费马小定理a^(p-1) ≡1 (mod p)
两边同除以aa^(p-2) ≡1/a (mod p)
这可是数论,还敢写1/a
应该写a^(p-2) ≡ inv(a) (mod p)
所以inv(a) = a^(p-2) (mod p)
这个用快速幂求一下,复杂度O(logn)
代码
LL pow_mod(LL a, LL b, LL p){//a的b次方求余p
LL ret = 1;
while(b){
if(b & 1) ret = (ret * a) % p;
a = (a * a) % p;
b >>= 1;
}
return ret;
}
LL Fermat(LL a, LL p){//费马求a关于p的逆元
return pow_mod(a, p-2, p);
}
方法二:
要用扩展欧几里德算法
还记得扩展欧几里德吗?a*x + b*y = 1
如果ab互质,有解
这个解的x就是a关于b的逆元
y就是b关于a的逆元
为什么呢?
你看,两边同时求余ba*x % b + b*y % b = 1 % ba*x % b = 1 % ba*x = 1 (mod b)
所以x是a关于b的逆元
反之可证明y
代码
#include<cstdio>
typedef long long LL;
void ex_gcd(LL a, LL b, LL &x, LL &y, LL &d){
if (!b) {d = a, x = 1, y = 0;}
else{
ex_gcd(b, a % b, y, x, d);
y -= x * (a / b);
}
}
LL inv(LL t, LL p){//如果不存在,返回-1
LL d, x, y;
ex_gcd(t, p, x, y, d);
return d == 1 ? (x % p + p) % p : -1;
}
int main(){
LL a, p;
while(~scanf("%lld%lld", &a, &p)){
printf("%lld
", inv(a, p));
}
}
方法三:
当p是个质数的时候有inv(a) = (p - p / a) * inv(p % a) % p
证明:
设x = p % a,y = p / a
于是有 x + y * a = p(x + y * a) % p = 0
移项得x % p = (-y) * a % px * inv(a) % p = (-y) % pinv(a) = (p - y) * inv(x) % p
于是 inv(a) = (p - p / a) * inv(p % a) % p
然后一直递归到1为止,因为1的逆元就是1
代码:
#include<cstdio>
typedef long long LL;
LL inv(LL t, LL p) { //求t关于p的逆元,注意:t要小于p,最好传参前先把t%p一下
return t == 1 ? 1 : (p - p / t) * inv(p % t, p) % p;
}
int main(){
LL a, p;
while(~scanf("%lld%lld", &a, &p)){
printf("%lld
", inv(a%p, p));
}
}
这个方法不限于求单个逆元,比前两个好,它可以在O(n)的复杂度内算出n个数的逆元
递归就是上面的写法,加一个记忆性递归,就可以了
递推这么写
#include<cstdio>
const int N = 200000 + 5;
const int MOD = (int)1e9 + 7;
int inv[N];
int init(){
inv[1] = 1;
for(int i = 2; i < N; i ++){
inv[i] = (MOD - MOD / i) * 1ll * inv[MOD % i] % MOD;
}
}
int main(){
init();
}