一类问题:给定一个 \(n\) 次多项式 \(F(x)\) 和一个 \(m\) 次多项式 \(G(x)\),请求出多项式 \(Q(x)\),\(R(x)\),满足以下条件:
- \(Q(x)\) 次数为 \(n−m\),\(R(x)\) 次数小于 \(m\)
- \(F(x)=Q(x)∗G(x)+R(x)\)
所有的运算在模 \(998244353\) 意义下进行。
多项式求逆
放一篇博客。直接做多项式的除法是无从下手的,或者说没有很优秀的方法可以优化它的复杂度。
然而逆元是个很方便的东西,乘法和除法是一对互逆运算,于是想到可以找到多项式 \(G(x)\) 的逆元 \(G^{-1}(x)\) 而转变成 \(NTT\) 解决的多项式乘问题。
我们设 \(B(x)\) 是 \(A(x)\) 在模 \(x^n\) 意义下的逆元,有 \(A(x)B(x) \equiv 1 (mod\ x^n)\),下面列出几条规律。
当 \(n=1\) 时,\(A(x)=c\),\(c\) 是一个常数,则 \(B(x)=c^{-1}\)。
当 \(n>1\) 时,假设在 \((mod\ x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil)}\) 意义下 \(A(x)\) 的逆元是 \(B^′(x)\),并且我们已经求出,那么:\(A(x)B^′(x) \equiv 1(mod\ x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil})\)
而且在 \(mod\ x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}\) 下也有:\(A(x)B(x) \equiv 1(mod\ x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil})\)
然后就可以得到:\(B(x)−B^′(x) \equiv 0(mod\ x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil})\)
两边平方 \(B^2(x)−2B^′(x)B(x)+B^{′2}(x) \equiv 0(mod\ x^n)\)
然后同时乘上 \(A(x)\),移项可以得到 \(B(x) \equiv 2B^′(x)−A(x)B^{′2}(x)(mod\ x^n)\),由此式即可得到逆元。
\(Code:\)
#include <cmath>
#include <queue>
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long u64;
const int mod = 998244353;
const int maxn = 600000 + 10;
int n, r[maxn], bit[maxn]; u64 f[maxn], inv[maxn], tmp[maxn];
inline int read() {
register char ch = 0; register int w = 0, x = 0;
while( !isdigit(ch) ) w |= (ch == '-'), ch = getchar();
while( isdigit(ch) ) x = (x * 10) + (ch ^ 48), ch = getchar();
return w ? -x : x;
}
inline u64 Fast_pow(u64 a, int p) {
u64 x = a, ans = 1ll;
for( ; p; x = x * x % mod, p = p >> 1) if( p & 1 ) ans = x * ans % mod;
return ans;
}
inline void Number_theory_transform(u64 *a, int limit, int type) {
int rado = bit[limit];
for(int i = 0; i < limit; ++i) r[i] = (r[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (rado - 1));
for(int i = 0; i < limit; ++i) if( i < r[i] ) swap(a[i], a[r[i]]);
for(int mid = 1; mid < limit; mid = mid << 1) {
u64 Base_p = Fast_pow(3ll, (mod - 1) / (mid << 1));
if( type == -1 ) Base_p = Fast_pow(Base_p, mod - 2);
for(int l = 0, length = mid << 1; l < limit; l = l + length) {
for(int k = 0, p = 1; k < mid; ++k, p = p * Base_p % mod) {
u64 x = a[l + k], y = p * a[l + mid + k] % mod;
a[l + k] = (x + y) % mod, a[l + mid + k] = (x - y + mod) % mod;
}
}
}
if( type == -1 ) for(int i = 0; i < limit; ++i) a[i] = a[i] * Fast_pow(limit, mod - 2) % mod;
}
inline void Inverse_transform(u64 *a, u64 *b, int limit) {
if( limit == 1 ) { b[0] = Fast_pow(a[0], mod - 2); return ; }
Inverse_transform(a, b, (limit + 1) >> 1);
int len = limit << 1;
for(int i = 0; i < limit; ++i) tmp[i] = a[i];
for(int i = limit; i < len; ++i) tmp[i] = 0;
Number_theory_transform(tmp, len, 1);
Number_theory_transform(b, len, 1);
for(int i = 0; i < len; ++i) b[i] = (2 * b[i] % mod - (b[i] * b[i] % mod) * tmp[i] % mod + mod) % mod;
Number_theory_transform(b, len, -1);
for(int i = limit; i < len; ++i) b[i] = 0;
}
int main(int argc, char const *argv[])
{
freopen("..\\nanjolno.in", "r", stdin);
freopen("..\\nanjolno.out", "w", stdout);
scanf("%d", &n);
for(int i = 0; i < n; ++i) f[i] = read();
int limit = 1, rado = 0;
while( limit <= n ) limit = limit << 1, ++rado;
for(int i = 0; i < 20; ++i) bit[1 << i] = i;
Inverse_transform(f, inv, limit);
for(int i = 0; i < n; ++i) printf("%lld ", inv[i]);
fclose(stdin), fclose(stdout);
return 0;
}
多项式除法与取模
有了逆元,事情就简单了很多,但是依然只是个开始。
考虑最初的式子 \(F(x)=Q(x)∗G(x)+R(x)\),要求得 \(Q(x)\) 最大的障碍就是 \(R(x)\),于是就想把 \(R(x)\) 通过一定的方法试试能不能消掉。
把上式的 \(x\) 全部用 \(\frac{1}{x}\) 来替代,然后等式两边同时乘上 \(x^n\),这意味着对于一个多项式其系数会全部反转,等式变成了:
\(F^R(x)=Q^R(x)G^R(x)+x^{n−m+1}R^R(x)\)
这样,\(Q(x)\) 是要求的元素之一,反转后次数仍然不高于 \(n−m\),而 \(x^{n−m+1}R(x)\) 这个部分的最低次项高于 \(n−m\),放到 \(mod\ x^{n−m+1}\) 意义下,\(R(x)\) 的影响被消除了。
于是 \(F^R(x)=Q^R(x)G^R(x)(mod\ x^{n−m+1})\)。
这样就只需要求一个 \(G^R(x)\) 的逆元,就可以利用多项式常用的倍增方法得到 \(Q^R(x)\),那么显然,\(R(x)=F(x)-G(x)Q(x)\)。
\(Code:\)
inline int Limit(int len) { for(int i = 1; ; i = i << 1) if( i > len ) return i; }
inline void Multiply_transform(u64 *a, u64 *b, u64 *c, int len_1, int len_2) {
int len = Limit(len_1 + len_2);
for(int i = 0; i <= len_1; ++i) tmp_1[i] = a[i];
for(int i = 0; i <= len_2; ++i) tmp_2[i] = b[i];
Number_theory_transform(tmp_1, len, 1);
Number_theory_transform(tmp_2, len, 1);
for(int i = 0; i < len; ++i) c[i] = tmp_1[i] * tmp_2[i] % mod, tmp_1[i] = tmp_2[i] = 0;
Number_theory_transform(c, len, -1);
}
int main(int argc, char const *argv[])
{
for(int i = 0; i < 20; ++i) bit[1 << i] = i;
scanf("%d%d", &n, &m);
for(int i = 0; i <= n; ++i) f_1[i] = read();
for(int i = 0; i <= m; ++i) f_2[i] = read();
reverse(f_1, f_1 + n + 1), reverse(f_2, f_2 + m + 1);
Inverse_transform(f_2, inv, Limit(n - m));
Multiply_transform(f_1, inv, ans, n - m, n - m);
reverse(ans, ans + n - m + 1);
for(int i = 0; i <= n - m; ++i) printf("%lld ", ans[i]); printf("\n");
reverse(f_1, f_1 + n + 1), reverse(f_2, f_2 + m + 1);
Multiply_transform(ans, f_2, mul, n - m, m);
for(int i = 0; i < m; ++i) printf("%lld ", (f_1[i] - mul[i] + mod) % mod); printf("\n");
return 0;
}
与君相遇,乃思长生。