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倍增

倍增是一种非常重要的思想,在CP中有着丰富的应用。

倍增的本质可以表述为,对于一种操作f(x)f(x),通过计算f(x),f2(x),f4(x),,f2k(x)f(x),f^2(x),f^4(x),\cdots,f^{2^k}(x)来加速求解fn(x)f^n(x)。假设f(x)f(x)的时间复杂度为O(1)O(1),那么直接计算fn(x)f^n(x)的时间复杂度为O(n)O(n),而通过倍增的方法,则可以加速到O(logn)O(\log n)

快速幂

快速幂是倍增最常见的应用场景。所谓快速幂,指的是快速求解数xx在模mm意义下的幂xymodmx^y\mod m

递归求解

比较直接的想法是递归进行求解。很容易得到下面的递归式:

xy={1y=0(xy2)2y为大于0的偶数(xy12)2xy为大于0的奇数x^y=\left\{\begin{aligned} &1 & y=0 \\ &(x^{\frac{y}{2}})^2 & y\text{为大于0的偶数} \\ &(x^{\frac{y-1}{2}})^2\cdot x & y\text{为大于0的奇数}\end{aligned}\right.

模板题:洛谷P1226

参考代码(C++)
#include <iostream>

using namespace std;
int fexp(int b, int p, int k) {
if (p == 0)
return 1 % k;
int half = fexp(b, p / 2, k);
int ans = (long long)half * half % k;
if (p & 1)
ans = (long long)ans * b % k;
return ans;
}

int main() {
int b, p, k;
cin >> b >> p >> k;
cout << b << "^" << p << " mod " << k << "=" << fexp(b, p, k);
}

递归方法对于快速幂已经足够,但其缺乏足够的普适性,无法推广到更加一般性的问题。

迭代求解

与递归方法相比,迭代方法的思想更加贴近倍增方法的本质。利用xy=xi=0kci2ix^y=x^{\sum_{i=0}^k c_i2^i},我们可以从x1,x2,,x2kx^1,x^2,\cdots,x^{2^k}来计算出xyx^y,而这些数值本身是可以通过反复进行平方运算在O(k)=O(logy)O(k)=O(\log y)的时间内求得的。这里我们需要得到一个非负整数的二进制表示(从低位到高位),只需要不断除以2取余即可。

模板题:洛谷P1226

参考代码(C++)
#include <iostream>

using namespace std;

int fexp(int b, int p, int k) {
int ans = 1 % k;
while (p) {
if (p & 1)
ans = (long long)ans * b % k;
b = (long long)b * b % k;
p >>= 1;
}
return ans % k;
}

int main() {
int b, p, k;
cin >> b >> p >> k;
cout << b << "^" << p << " mod " << k << "=" << fexp(b, p, k);
}

倍增思想的推广

快速乘

将快速幂中的乘法运算替换为加法运算,我们就可以得到快速乘的算法,也即用O(logn)O(\log n)次加法运算来实现乘nn的操作。

矩阵快速幂

将快速幂中的底数改为一个方阵,并将整数乘法改为矩阵乘法,我们就可以得到矩阵快速幂的算法。

倍增法求LCA

如果把f(x)f(x)看作是求取xx的父节点,那么fn(x)f^n(x)就可以是看成求取xxnn代的祖先节点。倍增法求LCA的关键就是用倍增方法来快速求取fn(x)f^n(x)

稀疏表

稀疏表是一种用于RMQ(区间最值查询)的数据结构。稀疏表的构建同样使用了倍增的思想。

练习题

ARC060E - Tak and Hotels

提示

我们可以求出从每个旅店出发,一天之内能到的最远的旅店编号;对其进行倍增,就可以得到2k2^k天能到的最远的旅店的编号。

参考代码(Rust)
use proconio::input;

const K: usize = 18;

fn main() {
input! {
n: usize,
x: [usize; n],
l: usize,
q: usize,
queries: [(usize, usize); q],
}

let mut right = vec![vec![n; K]; n + 1];
for i in 1..=n {
let mut lo = i;
let mut hi = n;
while lo <= hi {
let mid = (lo + hi) >> 1;
let dist = x[mid - 1] - x[i - 1];
if dist > l {
hi = mid - 1;
} else {
lo = mid + 1;
}
}
right[i][0] = hi;
}
for k in 1..K {
for i in 1..=n {
if right[i][k - 1] < n {
right[i][k] = right[right[i][k - 1]][k - 1];
}
}
}

let mut left = vec![vec![1usize; K]; n + 1];
for i in 1..=n {
let mut lo = 1usize;
let mut hi = i;
while lo <= hi {
let mid = (lo + hi) >> 1;
let dist = x[i - 1] - x[mid - 1];
if dist > l {
lo = mid + 1;
} else {
hi = mid - 1;
}
}
left[i][0] = lo;
}
for k in 1..K {
for i in 1..=n {
if left[i][k - 1] > 1 {
left[i][k] = left[left[i][k - 1]][k - 1];
}
}
}

for (a, b) in queries {
let mut acc = 0;
let mut pos = a;
if a < b {
for k in (0..K).rev() {
if right[pos][k] < b {
acc ^= 1 << k;
pos = right[pos][k];
}
}
if pos != b {
acc += 1;
}
} else {
for k in (0..K).rev() {
if left[pos][k] > b {
acc ^= 1 << k;
pos = left[pos][k];
}
}
if pos != b {
acc += 1;
}
}
println!("{}", acc);
}
}