Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов

malphunction · 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 $N, M, R$ :
$$N_0 = 16, M_0 = 23, R_0 = 20$$

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...

malphunction · 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 :(

Sonic86 · 08/04/08 8556

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:

malphunction · 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?

Sonic86 · 08/04/08 8556

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.

malphunction · 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...

malphunction · 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...

malphunction · 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?

Sonic86 · 08/04/08 8556

Ну раз $\gcd(27;21)=3$ , а $\gcd(27;9)=3^2$ , то неверно вычислена именно степень

malphunction · 16/03/11 31

Да, опять я с индексами напутал...

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

Sonic86 · 08/04/08 8556

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:

malphunction · 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 :)

Sonic86 · 08/04/08 8556

Поздравляю!
Да пожалуйста :-)

там кстати ничего сложного нет. Просто попрактиковаться в вычислении немного...

maxal · 11/01/06 5667

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

Научный форум dxdy

Правила форума

Остаток от деления больших биномиальных коэффициентов

Кто сейчас на конференции