2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение24.04.2011, 06:54 


16/03/11
31
Здравствуйте!

Помогите разобраться с алгоритмом.

Пытаюсь решить олимпиадную задачку по программированию, вот тут обсуждение разных решений ;
задачу удалось свести к вычислению ${n \choose k} \pmod {p^r}$, где $p$ -- простое число.

Нашел по ссылке с википедии публикацию:Andrew Granville, 1997, «Arithmetic Properties of Binomial Coefficients I: Binomial coefficients modulo prime powers». Canadian Mathematical Society Conference Proceedings 20: 253-275. MR1483922.. В публикации рассматриваются два алгоритма, один -- "старый" (Davis and Webb), и усовершенствованный новый. Судя по асимптотическим оценкам, для моих целей вполне подходит "старый" алгоритм из той статьи. Соответствующая теорема приведена на 2-ой странице этой PDF-ки.

Места под теорему нет, см. следующий ответ (или pdf-ку).

Для того, чтобы разобраться с этим алгоритмом, я попытался вычислить ${70 \choose 50} \pmod {3^3}$ (равно $9$, кстати), и тут же столкнулся с неправильным результатом. Вот что получилось:

Разложим $n, k, r$ по степеням $p$:
$$n = 70 = 2\cdot3^3 + 1\cdot3^2 + 2\cdot3^1 + 1\cdot3^0, (n_3 = 2, n_2 = 1, n_1 = 2, n_0 = 1)$$
$$k = 50 = 1\cdot3^3 + 2\cdot3^2 + 1\cdot3^1 + 2\cdot3^0, (k_3 = 1, k_2 = 2, k_1 = 1, k_0 = 2)$$
$$r = 20 = 0\cdot3^3 + 2\cdot3^2 + 0\cdot3^1 + 2\cdot3^0, (r_3 = 1, r_2 = 2, r_1 = 1, r_0 = 2)$$

Вычислим $N, M, R$:
$$N_0 = 16, M_0 = 23, R_0 = 20$$
$$N_1 = 23, M_1 = 16, R_1 = 6$$
$$N_2 = 9, M_2 = 5, R_2 = 2$$
$$N_3 = 2, M_3 = 1, R_3 = 0$$

Теперь посчитаем ($(n!)_p$ обозначает произведение всех $1..n$ без степеней $p$, т.е. $(n!)_p = n! / {[k/p]! p^{[k/p]}}$):

$$
{(N_0!)_p \over { (M_0!)_p (R_0!)_p }} \cdot {(N_1!)_p \over { (M_1!)_p (R_1!)_p }} \cdot {(N_2!)_p \over { (M_2!)_p (R_2!)_p }} \cdot {(N_3!)_p \over { (M_3!)_p (R_3!)_p }}
$$
Подставляем значения:
$$
{(16!)_3 \over { (23!)_3 (20!)_3 }} \cdot {(23!)_3 \over { (16!)_3 (6!)_3}} \cdot {(9!)_3 \over { (5!)_3 (2!)_3 }} \cdot {(2!)_3 \over { (1!)_3 (0!)_3 }}
$$
Сокращаем:

$$
{(9!)_3 \over { (20!)_3 (6!)_p (5!)_3 }
$$

Дальше считать не имеет смысла: значение в знаменателе значительно больше числителя, получается дробное число. А должно получиться $9$.

Помогите разобраться с этой теоремой и алгоритмом. Что я не так делаю?? В самой pdf-ке есть ссылка на Devis and Webb с доказательством, но я найти исходную статью не смог.

-- Вс апр 24, 2011 14:07:05 --

Вот теорема:
Дана степень простого числа $p^q$ и числа $n = m + r$.

Разложим $n$ по степеням $p$: $n = n_0 + n_1p + n_2p^2 + \ldots + n_dp^d$, и пусть $N_j$ --- наименьший положительный остаток (least positive residue) от $[n/p^j] \pmod {p^q}$. Аналогично введем $m_j, M_j, r_j, R_j$. Пусть $e_j$ --- количество индексов $i \ge j$, для которых $n_j < m_j$.

Тогда:

$$
{1 \over {p^{e_0}}} {n \choose m} \equiv (\pm 1)^{e_{q-1}} {(N_0!)_p \over { (M_0!)_p (R_0!)_p }} {(N_1!)_p \over { (M_1!)_p (R_1!)_p }} \cdots {(N_d!)_p \over { (M_d!)_p (R_d!)_p }} \pmod {p^q}
$$

где $(\pm 1)$ равно $(-1)$, кроме случая $p = 2, q \ge 3$.

-- Вс апр 24, 2011 14:35:40 --

Попробовал зайти с другой стороны, заменим знаменатель на числитель (найдем обратные элементы в кольце по модулю $p^k$):

${1 \over {(20!)_3}} \pmod {27} \equiv 20$
${1 \over {(6!)_3}} \pmod {27} \equiv 4$
${1 \over {(5!)_3}} \pmod {27} \equiv 4$
$(9!)_3 = 2240
$2240 * 20 * 4 * 4 = 716800 \equiv 4 \pmod {27}


Но всё равно не то, получается $4$. А должно быть $9$.

Не понимаю, где ошибка...

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение24.04.2011, 08:03 


16/03/11
31
malphunction писал(а):
Попробовал зайти с другой стороны, заменим знаменатель на числитель (найдем обратные элементы в кольце по модулю $p^k$):

${1 \over {(20!)_3}} \pmod {27} \equiv 20$
${1 \over {(6!)_3}} \pmod {27} \equiv 4$
${1 \over {(5!)_3}} \pmod {27} \equiv 4$
$(9!)_3 = 2240
$2240 * 20 * 4 * 4 = 716800 \equiv 4 \pmod {27}


Не учел, что $27$ -- это не простое число, поэтому алгоритм бинарного возведения в степень не подходим. Так что воспользуемся алгоритмом Евклида, получим:


${1 \over {(20!)_3}} \pmod {27} \equiv -13$
${1 \over {(6!)_3}} \pmod {27} \equiv -2$
${1 \over {(5!)_3}} \pmod {27} \equiv -2$
$(9!)_3 = 2240
$2240 * -13 * -2 * -2 = -116480 \equiv 25 \pmod {27}

Какая-то фигня, в общем :(

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение24.04.2011, 08:45 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Спасибо за статью! Очень интересно!
malphunction писал(а):
Для того, чтобы разобраться с этим алгоритмом, я попытался вычислить ${70 \choose 50} \pmod {3^3}$ (равно $9$, кстати), и тут же столкнулся с неправильным результатом.
...
Вычислим $N, M, R$:
$N_0 = 16, M_0 = 23, R_0 = 20$
$N_1 = 23, M_1 = 16, R_1 = 6$

Вы обратите внимание, что $N_j = \left[ \frac{n}{p^j}\right]$ и для остальных величин так же, а значит $N_j$ и остальные должны убывать экспоненциально, а у Вас $N_0<N_1$. И даже $N_0=n=70, M_0=m=50$. Ну и ошибка ползет дальше...

-- Вс апр 24, 2011 11:46:40 --

(Оффтоп)

Вообще как бы нехорошо, старая тема тут:
topic43247-15.html
:roll:

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение24.04.2011, 09:38 


16/03/11
31
Sonic86 в сообщении #438191 писал(а):
Вы обратите внимание, что $N_j = \left[ \frac{n}{p^j}\right]$ и для остальных величин так же, а значит $N_j$ и остальные должны убывать экспоненциально, а у Вас $N_0<N_1$. И даже $N_0=n=70, M_0=m=50$.


Так ведь, насколько я понял из статьи, $N_j = \left[ \frac{n}{p^j}\right] \pmod{p^q}$. Поэтому и получается такие числа: $16, 23, 7, 2$ (для $N_j$), а не $70, 23, 7, 2$.

(Оффтоп)

Sonic86 в сообщении #438191 писал(а):
Вообще как бы нехорошо, старая тема тут:
topic43247-15.html

Верно. Но там обсуждался алгоритмы. А тут у меня проблема не с алгоритмами, а с пониманием теоремы, поэтому я и решил перенести в этот подфорум, где, наверное, больше математиков, чем программистов. А в старой теме я дал ссылку на это обсуждение, чтобы интересующиеся могли найти.

Кстати, спасибо за участие :)


-- Вс апр 24, 2011 16:46:58 --

Кстати, обратите внимание на множитель в формулировке теоремы: $1 \over p^{e_0}$; его можно перенести в правую часть равенства.

Теперь смотрите: у меня в вычислении получилось $25$, а ${25 \cdot 3^2} \pmod {3^3} \equiv 9$, т.е. тому, что нужно. Но тогда получается, что $e_0 = 2$. Но, как сказано в формулировке теоремы, $e_j$ есть количество индексов $i \ge j$, для которых $n_i < m_i$ ("Let $e_j$ be the number of indicies $i \ge j$ for which $n_i < m_i$"), и тогда $e_0 = 0$ (разложение $n = 2, 1, 2, 1$, а $m = 1, 2, 1, 2$, в порядке убывания степени). Или я неправильно перевел?

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение24.04.2011, 13:13 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Блин, надо было сразу посмотреть, что $\gcd (9;27)=9$. У Вас значит все остальные вычисления, кроме вычисления $e_0$, верные.
malphunction писал(а):
Но тогда получается, что $e_0 = 2$. Но, как сказано в формулировке теоремы, $e_j$ есть количество индексов $i \ge j$, для которых $n_i < m_i$ ("Let $e_j$ be the number of indicies $i \ge j$ for which $n_i < m_i$"), и тогда $e_0 = 0$ (разложение $n = 2, 1, 2, 1$, а $m = 1, 2, 1, 2$, в порядке убывания степени). Или я неправильно перевел?

Перевели правильно, но действительно $e_0=2$, т.к. $n_1<m_1$ и $n_3<m_3$. Как Вы считали?
И еще, конечно же, $e_0 = \text{ord}_p(\binom{n}{m})$ - степень $p$ в биномиальном коэффициенте.

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение24.04.2011, 13:26 


16/03/11
31
А-а-а, имеется ввиду общее количество, а я, блин, минимальный индекс смотрю. Да, тогда всё сходится!!

Завтра утром попробую запрограммировать, сообщу о результатах. В теории, должно быть очень быстро; можно уложиться в нужные временные рамки...

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение25.04.2011, 01:48 


16/03/11
31
Вот тут у меня ошибка, но не критичная, как выяснилось ;)

malphunction писал(а):
Вычислим $N, M, R$:
$N_2 = 9, M_2 = 5, R_2 = 2$


Должно быть $N_2 = 7$ (т.е. $[70 / {3^2}] \pmod {27}$).

Ну и все последующие вычисления неверны. Соответственно, после сокращения в числителе остается $7$, в знаменателе --- $5, 20, 6$. Вычисляем знаменатель ($7416253644800000$), обращаем его, получается: $2$ (проверяем: $(7416253644800000 \cdot 2) \pmod {27} = 1$). Перемножаем по модулю $27$ числитель и обращенный знаменатель, получаем $20$, умножаем на $p^{e_0} = 3^2$, получаем $18$ (по модулю $27$).

Далее, $e_{q-1} = 1$ (т.к. $n_3 > m_3$), так что $(-1)^{e_{q-1}} = -1$, так что ${{70} \choose {50}} \equiv {-18} \equiv 9 \pmod{27}$.

Продолжаю проверять программу...

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение25.04.2011, 03:29 


16/03/11
31
Не получается :(

Набросал программку для проверки, она нашла проблемы.

Посчитаем ${51 \choose 37} \pmod {3^3}$:

$n_i: [0, 2, 2, 1]$
$m_i: [1, 0, 1, 1]$
$r_i: [2, 1, 1, 0]$
$N_i: [24, 17, 5, 1]$
$M_i: [10, 12, 4, 1]$
$R_i: [14, 4, 1, 0]$

Произведение в знаменателе (p-факториал от $[10, 12, 4, 14, 4]$): $15840934100992000000$, обратное к нему по модулю $27$ равно $10$.

Числитель (p-факториал от $[24, 17, 5]$ ): $1144342679718285279232000000$.

Общее произведение по модулю: $16$; умножаем на $p^{e_0} = 3^2$, получается $9$ (по модулю $27$). А Wofram Alfa говорит, что C(51, 37) mod 27 = 21.

Что я делаю не так?

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение25.04.2011, 04:34 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Ну раз $\gcd(27;21)=3$, а $\gcd(27;9)=3^2$, то неверно вычислена именно степень :?

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение25.04.2011, 04:59 


16/03/11
31
Да, опять я с индексами напутал...

А при чем здесь $gcd(27;21)$? Как это относится к задаче?

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение25.04.2011, 08:14 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
malphunction писал(а):
А при чем здесь $gcd(27;21)$? Как это относится к задаче?

Когда Вы считаете остаток от деления на $p^k$, Вы по формуле отдельно выделяете произведение обратимых элементов, состоящее из $M_j,N_j,R_j$ и отдельно степень числа $p$, которая не взаимно проста с $p^k$. Любой вычет из $\mathbb{Z}_{p^k}$ имеет вид $p^a \cdot r, \gcd (r,p)=1, r \in \mathbb{Z}_{p^{k-a}}^*$ (представление единственно). И значит, вместо сравнений полученных вычетов, я могу сравнивать пары $(a;r)$:
$9=3^2 \cdot 1$
$21=3 \cdot 7$
И проверив отдельно степени, я уже тогда могу сказать, что неправильно были вычислены степени (если бы они совпадали, я бы сказал, что неверно вычислено произведение из $M_j,N_j,R_j$).

-- Пн апр 25, 2011 11:22:55 --

Иными словами, я использую нечто вроде представления группы $<\mathbb{Z}_p, \cdot>$ в виде группы $\mathbb{Z}_p^*$ (только вот тут неточность будет из-за неединственности представления) и полугруппы $<\{ 1;p;...;p^k\},\cdot>$.
Типа того :roll:

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение26.04.2011, 07:43 


16/03/11
31
Всё, заборол этот алгоритм. Самая печаль была с $e_j$, метод "посчитать количество $n_i < m_i$" из публикации не проходит. Нужно считать количество переносов при сложении цифр $n_i$ и $m_i$: если есть перенос, увеличиваем $e_j$ (и переносим перенос на следующие цифры). $e_{q-1}$ тоже нужно считать аккуратно: нужно учесть переносы из цифр $[0..{q-2}]$.

-- Вт апр 26, 2011 14:45:53 --

Sonic86 писал(а):
Когда Вы считаете остаток от деления на $p^k$...

Спасибо за разъяснения; слаб я в алгебре, и понял лишь весьма поверхностно, но эти проверки помогли разобраться с алгоритмом :)

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение26.04.2011, 08:04 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Поздравляю!
Да пожалуйста :-) там кстати ничего сложного нет. Просто попрактиковаться в вычислении немного...

 Профиль  
                  
 
 Re: Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов
Сообщение11.06.2011, 22:19 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Вот здесь моя реализация вычисления биномиальных коэффициентов по модулю на PARI/GP:
http://www.cse.sc.edu/~maxal/gpscripts/

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group