POJ 3233 Matrix Power Series 【经典矩阵快速幂+二分】

时间:2022-11-13 13:36:43

任意门:http://poj.org/problem?id=3233

Matrix Power Series
Time Limit: 3000MS   Memory Limit: 131072K
Total Submissions: 28619   Accepted: 11646

Description

Given a n × n matrix A and a positive integer k, find the sum S = A + A2 + A3 + … + Ak.

Input

The input contains exactly one test case. The first line of input contains three positive integers n (n ≤ 30), k (k ≤ 109) and m (m < 104). Then follow n lines each containing n nonnegative integers below 32,768, giving A’s elements in row-major order.

Output

Output the elements of S modulo m in the same way as A is given.

Sample Input

2 2 4

0 1

1 1

Sample Output

1 2

2 3

Source

POJ Monthly--2007.06.03, Huang, Jinsong

题意概括:

给一个 N 维方阵 A ,求 A+A^2+A^3+ ... +A^k ,结果模 m;

解题思路:

矩阵快速幂解决矩阵幂运算(本质是二分优化);

求前缀和二分:

比如,当k=6时,有:
    A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 + A^6 =(A + A^2 + A^3) + A^3*(A + A^2 + A^3)
    应用这个式子后,规模k减小了一半。我们二分求出A^3后再递归地计算A + A^2 + A^3,即可得到原问题的答案。

AC code:

 #include <cstdio>

 #include <iostream>

 #include <algorithm>

 #include <cstring>

 #include <cmath>

 #define LL long long

 using namespace std;

 const int MAXN = ;

 int N, Mod;

 struct mat

 {

     int m[MAXN][MAXN];

 }base;

 mat mult(mat a, mat b)

 {

     mat res;

     memset(res.m, , sizeof(res));

     for(int i = ; i < N; i++)

     for(int j = ; j < N; j++){

         if(a.m[i][j])

             for(int k = ; k < N; k++)

                 res.m[i][k] = (res.m[i][k] + a.m[i][j] * b.m[j][k])%Mod;

     }

     return res;

 }

 mat add(mat a, mat b)

 {

     mat res;

     for(int i = ; i < N; i++)

     for(int j = ; j < N; j++)

         res.m[i][j] = (a.m[i][j] + b.m[i][j])%Mod;

     return res;

 }

 mat qpow(mat a, int k)

 {

     mat ans;

     memset(ans.m, , sizeof(ans.m));

     for(int i = ; i < N; i++) ans.m[i][i] = ;

     while(k){

         if(k&) ans = mult(ans, a);

         k>>=;

         a=mult(a, a);

     }

     return ans;

 }

 mat solve(int K)

 {

     if(K == ) return base;

     mat res;

     memset(res.m, , sizeof(res.m));

     for(int i = ; i < N; i++) res.m[i][i] = ;

     res = add(res, qpow(base, K>>));

     res = mult(res, solve(K>>));

     if(K&) res = add(res, qpow(base, K));

     return res;

 }

 int main()

 {

     int K;

     mat ans;

     scanf("%d %d %d", &N, &K, &Mod);

     for(int i = ; i < N; i++)

     for(int j = ; j < N; j++){

         scanf("%d", &base.m[i][j]);

     }

     ans = solve(K);

     for(int i = ; i < N; i++){

     for(int j = ; j < N-; j++)

             printf("%d ", ans.m[i][j]);

         printf("%d\n", ans.m[i][N-]);

     }

     return ;

 }

相关文章