参考文章www.luogu.org/blog/zyxxs/post-xiao-yi-jiang-tan-qian-tan-sheng-fa-ni-yuan
什么是乘法逆元
若整数$b,m$互质,并且$b|a$,若存在一个整数$x$,使得$a / b \equiv a \ast x (mod \text{ } m)$,称$x$为 $b$的模$m$乘法逆元。
乘法逆元的用处
有时候,我们需要求$a/b \text{ } mod \text{ } p$,用朴素的方法,我们只能在$a$上不断加$p$,直到它能被 bb 整除为止,当$a,b,p$都很大的时候,自然是凉凉了。这时,我们就可以用逆元方便的求解了。
乘法逆元的求法
进入到了本文最关键的部分,如何求乘法逆元?
费马小定理
费马小定理:当$p$是质数的时候,$a^{p-1} \equiv 1 (mod \text{ } p) $
那么将$a^{p-1}$拆开来,就得到了$a \ast a^{p-2} \equiv (mod \text{ } p)$
所以,$a^{p-2}$就是$a$模$p$意义下的乘法逆元。
缺点:用快速幂计算,当$p$比较大的时候,速度比较慢。
代码:
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;
typedef long long ll;
ll n, p;
ll ksm(ll a, ll b)
{
ll ans = 1;
for (; b; b >>= 1) {
if (b & 1)
ans = ans * a % p;
a = a * a % p;
}
return ans;
}
int main()
{
freopen("a.in", "r", stdin);
freopen("a.out", "w", stdout);
cin >> n >> p;
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
printf("%lld\n", ksm(i, p - 2));
}
return 0;
}
扩展欧几里得算法
求$a \ast x \equiv 1 (mod \text{ } m)$的解$inv(x)$,等价于求解$a \ast x + b \ast y =1$。用扩展欧几里得算法求出一组特解$x_0, y_0$,则$x_0$是原方程的一个解,而方程的通解则为所有模$m$与$x_0$同余的整数,通过取模操作把解的范围移动到$1~p$之间即可。
代码:
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;
typedef long long ll;
ll n, p;
void exgcd(ll a, ll b, ll& x, ll& y)
{
if (b == 0) {
x = 1, y = 0;
return;
}
exgcd(b, a % b, x, y);
ll z = x;
x = y, y = z - y * (a / b);
return;
}
int main()
{
cin >> n >> p;
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
ll x, y;
exgcd(i, p, x, y);
x = (x % p + p) % p;
cout << x << endl;
}
return 0;
}
线性递推(可以求多个)
这是一个神奇的过程……
假设我们现在要求$k$的乘法逆元,
令 $a \ast k + b = p$
$$b \ast inv(b) \equiv 1 (mod \text{ } p)$$
把$b=p-a\ast k$代入,可以得到
$$(p-ak)\ast inv(b) \equiv 1 (mod \text{ } p)$$
那么
$$p \ast inv(b) - a \ast k \ast inv(b) \equiv 1 (mod \text{ } p)$$
在$(mod \text{ } p)$的意义下,$p \equiv 0 (mod \text{ } p)$,所以$p \ast inv(b)$可以直接去掉
$$-a \ast k \ast inv(b) \equiv 1 (mod \text{ } p)$$
观察$a \ast k + b = p$可以发现,$a=\lfloor p/k \rfloor$,$b=p \mod k$
$$-(p/k) \ast inv(p \text{ } mod \text{ } k) \ast k \equiv 1 (mod \text{ } p)$$
即
$$-(p/k) \ast inv(p \text{ } mod \text{ } k) \equiv inv(k) (mod \text{ } p)$$
这样,我们就得了递推式,在实际的代码实现中得加上 $p$ 来去掉负号,也就是
$$(p-p/k) \ast inv(p \text{ } mod \text{ } k) \equiv inv(k) (mod \text{ } p)$$
代码:
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;
typedef long long ll;
ll n, p, inv[maxn];
int main()
{
freopen("a.in", "r", stdin);
freopen("a.out", "w", stdout);
cin >> n >> p;
inv[1] = 1;
for (int i = 2; i <= n; ++i)
inv[i] = (ll)(p - p / i) * inv[p % i] % p;
for (int i = 1; i <= n; ++i)
printf("%lld\n", inv[i]);
return 0;
}