关于斐波拉契数列（Fibonacci）

斐波那契数列指的是这样一个数列 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233，377，610，987，1597，2584，4181，6765，10946，17711，28657，46368........

如果设F(n）为该数列的第n项（n∈N*），那么这句话可以写成如下形式：:F(n)=F(n-1)+F(n-2) 。显然这是一个线性递推数列。

通项公式：，又称为“比内公式”，是用无理数表示有理数的一个范例。

斐波拉契数列也可用矩阵乘法+快速幂求出，其效率远优于以上两种解法O（logn）。

斐波拉契数列在oi中常有出现，是比较重要的数论内容，部分数学结论与斐波拉契数列有关。

Problem 1 [luogu P1349] 广义斐波那契数列

题目描述

广义的斐波那契数列是指形如an=p*an-1+q*an-2的数列。今给定数列的两系数p和q，以及数列的最前两项a1和a2，另给出两个整数n和m，试求数列的第n项an除以m的余数。

输入输出格式

输入格式：

输入包含一行6个整数。依次是p,q,a1,a2,n,m，其中在p,q,a1,a2整数范围内，n和m在长整数范围内。

输出格式：

输出包含一行一个整数，即an除以m的余数。

此题为斐波拉契数列的一个变形，即递推公式为f[i]=f[i-1]*a+f[i-2]*b；将矩阵变形即可。

 1 type
 2     rec                =record
 3     v                :array[0..2,0..2] of longint;
 4 end;
 5 
 6 var
 7     n,m,i,j,p,q,a1,a2            :longint;
 8     jz,ans                        :rec;
 9     
10 function mul(a,b:rec):rec;
11 var
12     c                            :rec;
13 begin
14     c.v[0,0]:=(a.v[0,0]*b.v[0,0]+a.v[0,1]*b.v[1,0]+m) mod m;
15     c.v[0,1]:=(a.v[0,0]*b.v[0,1]+a.v[0,1]*b.v[1,1]+m) mod m;
16     c.v[1,0]:=(a.v[1,0]*b.v[0,0]+a.v[1,1]*b.v[1,0]+m) mod m;
17     c.v[1,1]:=(a.v[1,0]*b.v[0,1]+a.v[1,1]*b.v[1,1]+m) mod m;
18     exit(c);
19 end;
20     
21 function pow(a:rec; k:longint):rec;
22 begin
23     if k=1 then exit(a);
24     a:=pow(a,k>>1);
25     if k mod 2=0 then exit(mul(a,a)) else exit(mul(mul(a,a),jz));
26 end;    
27     
28 begin
29     read(p,q,a1,a2,n,m);
30     jz.v[0,0]:=0;
31     jz.v[0,1]:=q;
32     jz.v[1,0]:=1;
33     jz.v[1,1]:=p;
34     ans:=pow(jz,n-2);
35     writeln(((ans.v[0,1]*a1+ans.v[1,1]*a2) mod m));
36 end.

Problem 2：Fibonacci

【问题描述】

斐波拉契有如下性质：F[1]=1,f[2]=1;F[n]=F[n-1]+F[n-2]是fibonacci的递推吧，求两项的最大公约数。

【输入】

第一行输入一个整数gay；gay<=10

接下来的gay行，每行两个整数gay_a,gay_b；

【输出】

共gay行，每行一个整数，表示F[gay_a]和F[gay_b]最大公约数。（在MOD 19491001意义下）。

input：

30 15

14 28

12 24

17 17

30 6

output：

610

377

144

1597

我们先来看Fibonacci数列的几个引论

引理1：
Gcd(F[n+1],F[n])=1;
证明：
根据辗转相减法则
Gcd(F[n+1],F[n])=Gcd(F[n+1]-F[n],F[n])=Gcd(F[n],F[n-1])=Gcd(F[2],F[1])=1；

引理2：

F[m+n]=F[m-1]F[n]+F[m]F[n+1]

证明：

F[n+m]=F[n+m-1]+F[n+m-2]=2*F[n+m-2]+F[n+m-3]=……

F[n+m]=a[x]*F[n+m-x]+b[x]*F[n+m-x-1]=a[x]*(F[n+m-x-1]+F[n+m-x-2])+b[x]*(F[n+m-x-1)=(a[x]+b[x])*F[n+m+x-1]+a[x]*F[n+m+x-2];

当x=1时有 a[1]=F[2]; b[1]=F[1];

当x=2时有 a[2]=F[2]+F[1]=F[3]; b[2]=a[1]=F[2];

当x=k+1时有 a[k+1]=a[k]+b[k]=F[k+1]+F[k]=F[k+2] b[k+1]=a[k]=F[k+1];

所以当x=n时 F[n+m]=a[n]F[m]+b[n]F[m-1]=F[n+1]F[m]+F[n]F[m-1];

引理3：

Gcd(F[n+m],F[n])=Gcd(F[n],F[m])
证明：
Gcd(F[n+m],F[n])=Gcd(F[n+1]F[m]+F[n]F[m-1],F[n])=Gcd(F[n+1]F[m],F[n])=Gcd(F[n+1],F[n])*Gcd(F[m],F[n])=Gcd(F[m],F[n]);

由以上三个引理有：Gcd(F[n],F[m])=F[Gcd(n,m)];

如果不会证明也不知道结论怎么办？打表找规律即可AC。（像我一样）

 1 const mo=19491001;
 2 type
 3     rec                            =record
 4     v                            :array[0..1,0..1] of int64;
 5 end;
 6 
 7 var
 8     m,a,b                        :rec;
 9     n,i,j                        :longint;
10     gc,x,y                        :int64;
11     
12 procedure csh;
13 begin
14     m.v[0,0]:=0;
15     m.v[0,1]:=1;
16     m.v[1,0]:=1;
17     m.v[1,1]:=1;
18 end;
19 
20 function mul(a,b:rec):rec;
21 var
22     c                            :rec;
23 begin
24     c.v[0,0]:=(a.v[0,0]*b.v[0,0]+a.v[0,1]*b.v[1,0]+mo) mod mo;
25     c.v[0,1]:=(a.v[0,0]*b.v[0,1]+a.v[0,1]*b.v[1,1]+mo) mod mo;
26     c.v[1,0]:=(a.v[1,0]*b.v[0,0]+a.v[1,1]*b.v[1,0]+mo) mod mo;
27     c.v[1,1]:=(a.v[1,0]*b.v[0,1]+a.v[1,1]*b.v[1,1]+mo) mod mo;
28     exit(c);
29 end;
30 
31 function pow(a:rec; k:int64):rec;
32 begin
33     if k=1 then exit(a);
34     a:=pow(a,k>>1);
35     if k mod 2=0 then exit(mul(a,a)) else exit(mul(mul(a,a),m));
36 end;
37 
38 function gcd(a,b:int64):int64;
39 begin
40     if (b=0) then exit(a);
41     exit(gcd(b,a mod b));
42 end;
43     
44 begin
45     read(n);
46     for i:=1 to n do
47     begin
48         csh;
49         read(x,y);
50         gc:=gcd(x,y);
51         a:=pow(m,gc);
52         writeln(a.v[0,1]);
53     end;
54 end.

Problem 3：黄金分割比

【问题描述】

把一条线段分割为两部分，使其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比。其比值是一个无理数，用分数表示为(√5-1)/2，取其前三位数字的近似值是0.618。由于按此比例设计的造型十分美丽，因此称为黄金分割，也称为中外比。这个分割点就叫做黄金分割点（golden section ratio通常用φ表示）这是一个十分有趣的数字，我们以0.618来近似表示，通过简单的计算就可以发现：(1-0.618)/0.618=0.6一条线段上有两个黄金分割点。

现在LS要对这个数进行研究，首先他就要想办法用分数逼近黄金数。当然，他需要你给他的是离黄金数的差最小的分数。

【输入】

输入文件只有一行，这一行有一个数N(1≤N≤10^19)，表示逼近的分数分母≤N。

【输出】

输出文件只有一行，这一行有一个分数，格式为“x/y”，为你所输出的分数。

【输入输出样例】

Gold.in

Gold.out

5/8

给出一个结论即可：而且当n趋向于无穷大时，斐波拉契数列前一项与后一项的比值越来越逼近黄金分割0.618，自己证明。

注意，此题n较大，爆掉int64，需要特判一下。（或者你可以用高精）

 1 var
 2     f                            :Array[0..92] of int64;
 3     i,l                            :longint;
 4     s                            :int64;
 5     st                            :string;
 6     std                            :string;
 7 begin
 8     f[1]:=1;
 9     f[2]:=1;
10     for i:=3 to 92 do f[i]:=f[i-1]+f[i-2];
11     std:='7540113804746346429';
12     readln(st);
13     l:=length(st);
14     if (l<19) or ((l=19) and (st<=std)) then
15     begin
16         val(st,s);
17         if (s=1) or (s=0) then writeln('1/1') else
18         begin
19             for i:=1 to 92 do if s<=f[i] then break;
20             if s=f[i] then writeln(f[i-1],'/',f[i]) else writeln(f[i-2],'/',f[i-1]);
21         end;
22     end else
23     begin
24         writeln('4660046610375530309/7540113804746346429');
25     end;
26 end.