我们先看一道模板题
LOJ #143 素数判定
也许你会想,这不就是素数判定吗,直接上试除法,就这!
然而,这道题目有\(10^5\)次询问,每次询问的\(x \le 10^{18}\)
普通的\(O(\sqrt x)\)的试除法根本过不去,这是就轮到我们的主角:Miller_Rabin算法登场了
2个重要定理
1.费马小定理
对于任意的质数\(p\),满足\(a^{p-1} \equiv 1(mod\ p)\)
2.二次探测定理
对于任意的质数\(p\)及整数\(x\),若满足\(x^2 \equiv 1(mod\ p)\),则一定有\(x \equiv 1或p-1(mod\ p)\)
算法流程
想必你一定会想用以上2个定理的逆命题来判定质数吧。
遗憾的是,二次探测定理逆命题的反例非常多,而对于费马小定理,也已被证明存在无数多个合数满足费马小定理逆命题,叫做\(Carmichael\)数。
但好消息是,\(Carmichael\)数的密度极小,\(1e8\)范围内只有\(255\)个,并且在进行次数较多的二次探测定理逆否命题判定后,\(Carmichael\)数都会被判定出来。
于是我们考虑通过结合二者来进行判定:
令我们需要判定的\(x=2^s*t+1\)
然后通过多次寻找一个较小的数\(a\),先计算出\(a^t\ mod\ x\),在进行\(s\)次平方,每次平方的同时使用二次探测定理进行判定
平方\(s\)次后,最终得到的数\(=(a^t)^{2^s}=2^{x-1}\),于是我们用费马小定理的逆否命题来进行判定
容易看出,当\(a\)是较小的质数时,判定出错的概率会更小
因为有时间复杂度的限制,所以我们选择使用最小的10个质数作为\(a\)依次进行上述判定,顺带的,我们可以先将这些质数的倍数特判以降低一些常数
这样一来,我们进行了10次费马小定理的判定与数十次二次探测定理,这些结合起来之后,算法的错误概率几乎已经可以忽略不计了,因此\(Miller\_Rubin\)是一个可靠的算法
需要注意的是,因为\(x\)是\(long\ long\)范围的数,因此在进行快速幂时,直接进行乘法可能会爆\(long\ long\)
所以我们选择将乘法用类似快速幂的方式,使用\(log\)次加法来实现
于是我们就得到了一个十分优秀,足以通过本题的素数判定算法
code
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
ll x;
ll pr[20]={2,3,5,7,11,13,17,19,23,29};
inline ll add(ll x,ll y,ll mod){return (x+y>=mod)?x+y-mod:x+y;}
inline ll mul(ll a,ll b,ll mod){
ll ret=0;
for(;b;a=add(a,a,mod),b>>=1) if(b&1) ret=add(ret,a,mod);
return ret;
}
inline ll fsp(ll a,ll b,ll mod){
ll ret=1;
for(;b;a=mul(a,a,mod),b>>=1) if(b&1) ret=mul(ret,a,mod);
return ret;
}
inline bool Miller_Rabin(ll x){
if(x<2) return false;
for(int i=0;i<10;++i){
if(x==pr[i]) return true;
if(x%pr[i]==0) return false;
}
int s=0;ll t=x-1;
while(!(t&1)){s++;t>>=1;}
for(int i=0;i<10;++i){
ll a=pr[i];
ll cur=fsp(a,t,x),nxt;
for(int j=0;j<s;++j,cur=nxt){
nxt=mul(cur,cur,x);
if(cur!=1&&cur!=x-1&&nxt==1) return false;
}
if(cur!=1) return false;
}
return true;
}
int main(){
while(scanf("%lld",&x)!=EOF){
if(Miller_Rabin(x)) puts("Y");
else puts("N");
}
return 0;
}