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题意:中文题诶~
思路:设m是正整数,a是整数,若a模m的阶等于φ(m),则称a为模m的一个原根。(其中φ(m)表示m的欧拉函数)给出1个质数P,找出P最小的原根。
我们先了解一下阶的概念:满足 a^r Ξ (1 mod m) ---1 的最小 r 即为 a%m的阶,我们可以直接从小到大枚举a, 然后将 r= φ(m) 带入进去,
判断如果满足 1式(即 a^x%m=1当且仅当 x=r 时成立)的话即为我们所求的答案。又因为输入的 m为质数,所以 r= φ(m)=m-1.
判断对于当前 a,x=m-1 是否是 a^x%m=1---2 成立的唯一解我们不可能直接从正面枚举每个x,因为我们并不知道是否存在一个数 n, x>n时2式一定不成立,也就是我们不能确定枚举 x 的范围,那么枚举 x 也就无从谈起咯。不过还有有这样一个定理 对 (m-1) 只因分解成 m1, m2, m3....mk,若存在 x=(m-1)/mi 使得式2成立,那么
当前 a 不是 a mod m 的原根。所以我们就可以从反面枚举 x 啦,若当前 a 使得 x=(m-1)/mi (1<=i<=k)对于式2都不满足, 那么当前 a 即为所求解啦~
代码:
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define MAXN 100
using namespace std; ll prime[MAXN];
int cnt=; void make_prime(ll x){
for(int i=; i*i<=x; i++){
if(x%i==){
prime[cnt++]=i;
while(x%i==){
x/=i;
}
}
}
if(x>){
prime[cnt++]=x;
}
} ll get_pow(ll x, int n, int mod){
ll ans=;
while(n){
if(n&){
ans=ans*x%mod;
}
x=x*x%mod;
n>>=;
}
if(ans<){
ans+=mod;
}
return ans;
} int main(void){
ll m;
scanf("%lld", &m);
make_prime(m-);
for(int i=; i<m; i++){
int flag=;
for(int j=; j<cnt; j++){
int x=(m-)/prime[j];
if(get_pow(i, x, m)==){
flag=;
break;
}
}
if(flag){
printf("%d\n", i);
return ;
}
}
return ;
}