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卢卡斯定理

Lucas 定理

引入

Lucas 定理用于求解大组合数取模的问题,其中模数必须为素数。正常的组合数运算可以通过递推公式求解(详见 排列组合),但当问题规模很大,而模数是一个不大的质数的时候,就不能简单地通过递推求解来得到答案,需要用到 Lucas 定理。

定义

Lucas 定理内容如下:对于质数 ,有

观察上述表达式,可知 一定是小于 的数,可以直接求解, 可以继续用 Lucas 定理求解。这也就要求 的范围不能够太大,一般在 左右。边界条件:当 的时候,返回

时间复杂度为 ,其中 为预处理组合数的复杂度, 为单次求组合数的复杂度。

实现
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long long Lucas(long long n, long long m, long long p) {
  if (m == 0) return 1;
  return (C(n % p, m % p, p) * Lucas(n / p, m / p, p)) % p;
}
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def Lucas(n, m, p):
    if m == 0:
        return 1
    return (C(n % p, m % p, p) * Lucas(n // p, m // p, p)) % p

证明

考虑 的取值,注意到 ,分子的质因子分解中 的次数恰好为 ,因此只有当 的时候 的质因子分解中含有 ,因此 。进而我们可以得出

注意过程中没有用到费马小定理,因此这一推导不仅适用于整数,亦适用于多项式。因此我们可以考虑二项式 的结果

考虑二项式 ,那么 就是求其在 次项的取值。使用上述引理,我们可以得到

注意前者只有在 的倍数位置才有取值,而后者最高次项为 ,因此这两部分的卷积在任何一个位置只有最多一种方式贡献取值,即在前者部分取 的倍数次项,后者部分取剩余项,即

exLucas 定理

Lucas 定理中对于模数 要求必须为素数,那么对于 不是素数的情况,就需要用到 exLucas 定理。

过程

第一部分:中国剩余定理

要求计算二项式系数 ,其中 可能为合数。

考虑利用 中国剩余定理 合并答案,这种情况下我们只需求出 的值即可(其中 为素数且 为正整数)。

根据 唯一分解定理,将 质因数分解:

对于任意 ,有 互质,所以可以构造如下 个同余方程:

我们发现,在求出 后,就可以用中国剩余定理求解出

第二部分:移除分子分母中的素数

根据同余的定义,,问题转化成,求 为质数)的值。

根据组合数定义

由于式子是在模 意义下,所以分母要算乘法逆元。

同余方程 (即乘法逆元)有解 的充要条件为 (裴蜀定理),

然而 无法保证有解,发现无法直接求

所以将原式转化为:

表示 中包含多少个 因子, 同理。

第三部分:Wilson 定理的推论

问题转化成,求形如:

的值。这时可以利用 Wilson 定理的推论。如果难以理解,可以看看下面的解释。

解释

一个示例:22! mod 9

先考虑

比如 时:

将其中所有 的倍数提取,得到:

可以看到,式子分为三个整式的乘积:

  1. 的幂,次数是

  2. ,即 ,由于阶乘中仍然可能有 的倍数,考虑递归求解;

  3. 中与 互质的部分的乘积,具有如下性质:

    即: 是任意正整数)。
    一共循环了 次,暴力求出 ,然后用快速幂求 次幂。
    最后要乘上 ,即 ,显然长度小于 ,暴力乘上去。

上述三部分乘积为 。最终要求的是

所以有:

于是:

同样是一个数的阶乘,所以也可以分为上述三个部分,于是可以递归求解。

等式的右边两项不含素数 q。事实上,如果直接把 n 的阶乘中所有 q 的幂都拿出来,等式右边的阶乘也照做,这个等式可以直接写成:

式中的 都表示把分子中所有的素数 都拿出来。改写成这样,每一项就完全不含 了。

递归的结果,三个部分中,左边部分随着递归结束而自然消失,中间部分可以利用 Wilson 定理的推论 0,右边部分就是推论 2 中的

下面这种写法,拥有单次询问 的时间复杂度。其中 int inverse(int x) 函数返回 在模 意义下的逆元。

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LL calc(LL n, LL x, LL P) {
  if (!n) return 1;
  LL s = 1;
  for (LL i = 1; i <= P; i++)
    if (i % x) s = s * i % P;
  s = Pow(s, n / P, P);
  for (LL i = n / P * P + 1; i <= n; i++)
    if (i % x) s = i % P * s % P;
  return s * calc(n / x, x, P) % P;
}

LL multilucas(LL m, LL n, LL x, LL P) {
  int cnt = 0;
  for (LL i = m; i; i /= x) cnt += i / x;
  for (LL i = n; i; i /= x) cnt -= i / x;
  for (LL i = m - n; i; i /= x) cnt -= i / x;
  return Pow(x, cnt, P) % P * calc(m, x, P) % P * inverse(calc(n, x, P), P) %
         P * inverse(calc(m - n, x, P), P) % P;
}

LL exlucas(LL m, LL n, LL P) {
  int cnt = 0;
  LL p[20], a[20];
  for (LL i = 2; i * i <= P; i++) {
    if (P % i == 0) {
      p[++cnt] = 1;
      while (P % i == 0) p[cnt] = p[cnt] * i, P /= i;
      a[cnt] = multilucas(m, n, i, p[cnt]);
    }
  }
  if (P > 1) p[++cnt] = P, a[cnt] = multilucas(m, n, P, P);
  return CRT(cnt, a, p);
}

若不考虑 excrt 的复杂度,通过预处理 ,可以使时间复杂度优化至单次 。而如果 p 是固定的,我们在一开始就可以对 p 进行分解,并进行预处理,可以达到总复杂度

习题