题解 P3803 【【模板】多项式乘法(FFT)】
attack
2018-02-12 11:10:15
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# 多项式
## 系数表示法
设$A(x)$表示一个$n-1$次多项式
则$A(x)=\sum_{i=0}^{n} a_i * x^i$
例如:$A(3)=2+3*x+x^2$
利用这种方法计算多项式乘法复杂度为$O(n^2)$
(第一个多项式中每个系数都需要与第二个多项式的每个系数相乘)
## 点值表示法
将$n$互不相同的$x$带入多项式,会得到$n$个不同的取值$y$
则该多项式被这$n$个点$(x_1,y_1),(x_2,y_2),\dots,(x_n,y_n)$唯一确定
其中$y_i=\sum_{j=0}^{n-1} a_j*x_i^j$
例如:上面的例子用点值表示法可以为$(0,2),(1,5),(2,12)$
利用这种方法计算多项式乘法的时间复杂度仍然为$O(n^2)$
(选点$O(n)$,每次计算$O(n)$)
我们可以看到,两种方法的时间复杂度都为$O(n^2)$,我们考虑对其进行优化
对于第一种方法,由于每个点的系数都是固定的,想要优化比较困难
对于第二种方法,貌似也没有什么好的优化方法,不过当你看完下面的知识,或许就不这么想了
# 复数
在介绍复数之前,首先介绍一些可能会用到的东西
## 向量
同时具有大小和方向的量
在几何中通常用带有箭头的线段表示
## 圆的弧度制
等于半径长的圆弧所对的圆心角叫做1弧度的角,用符号rad表示,读作弧度。用弧度作单位来度量角的制度叫做弧度制
公式:
$1^{\circ }=\dfrac{\pi}{180}rad$
$180^{\circ }=\pi rad$
## 平行四边形定则
平行四边形定则:AB+AD=AC
## 复数
### 定义
设$a,b$为实数,$i^2=-1$,形如$a+bi$的数叫负数,其中$i$被称为虚数单位,复数域是目前已知最大的域
在复平面中,$x$代表实数,$y$轴(除原点外的点)代表虚数,从原点$(0,0)$到$(a,b)$的向量表示复数$a+bi$
模长:从原点$(0,0)$到点$(a,b)$的距离,即$\sqrt{a^2+b^2}$
幅角:假设以逆时针为正方向,从$x$轴正半轴到已知向量的转角的有向角叫做幅角
### 运算法则
加法:
因为在复平面中,复数可以被表示为向量,因此复数的加法与向量的加法相同,都满足平行四边形定则(就是上面那个)
乘法:
几何定义:复数相乘,模长相乘,幅角相加
代数定义:$$(a+bi)*(c+di)$$
$$=ac+adi+bci+bdi^2$$
$$=ac+adi+bci-bd$$
$$=(ac-bd)+(bc+ad)i$$
单位根
下文中,默认$n$为$2$的正整数次幂
在复平面上,以原点为圆心,$1$为半径作圆,所得的圆叫单位圆。以圆点为起点,圆的$n$等分点为终点,做$n$个向量,设幅角为正且最小的向量对应的复数为$\omega_n$,称为$n$次单位根。
根据复数乘法的运算法则,其余$n-1$个复数为$\omega_n^2,\omega_n^3,\ldots,\omega_n^n$
注意$\omega_n^0=\omega_n^n=1$(对应复平面上以$x$轴为正方向的向量)
那么如何计算它们的值呢?这个问题可以由欧拉公式解决$$\omega_{n}^{k}=\cos\ k *\frac{2\pi}{n}+i\sin k*\frac{2\pi}{n}$$
单位根的幅角为周角的$\dfrac{1}{n}$
在代数中,若$z^n=1$,我们把$z$称为$n$次单位根
单位根的性质
$\omega _{n}^{k}=\cos k\dfrac{2\pi}{n}+i\sin k\dfrac {2\pi }{n}$(即上面的公式)
$\omega _{2n}^{2k}=\omega _{n}^{k}$
证明:
$$\omega _{2n}^{2k}=\cos 2k*\frac{2\pi}{2n}+i\sin2k*\frac{2\pi}{2n}$$
$$=\omega _{n}^{k}$$
$\omega _{n}^{k+\frac{n}{2}}=-\omega _{n}^{k}$
$$\omega _{n}^{\frac{n}{2}}=\cos\frac{n}{2}*\frac{2\pi}{n}+i\sin\frac{n}{2}*\frac{2\pi}{n}$$
$$=\cos \pi+i\sin\pi$$
$$=-1$$
$\omega _{n}^{0}=\omega _{n}^{n}=1$
讲了这么多,貌似跟我们的正题没啥关系啊。。
OK!各位坐稳了,前方高能!
# 快速傅里叶变换
我们前面提到过,一个$n$次多项式可以被$n$个点唯一确定。
那么我们可以把单位根的$0$到$n-1$次幂带入,这样也可以把这个多项式确定出来。但是这样仍然是$O(n^2)$的呀!
我们设多项式$A(x)$的系数为$(a_o,a_1,a_2,\ldots,a_{n-1})$
那么$$A(x)=a_0+a_1*x+a_2*{x^2}+a_3*{x^3}+a_4*{x^4}+a_5*{x^5}+ \dots+a_{n-2}*x^{n-2}+a_{n-1}*x^{n-1}$$
将其下标按照奇偶性分类
$$A(x)=(a_0+a_2*{x^2}+a_4*{x^4}+\dots+a_{n-2}*x^{n-2})+(a_1*x+a_3*{x^3}+a_5*{x^5}+ \dots+a_{n-1}*x^{n-1})$$
设
$$A_1(x)=a_0+a_2*{x}+a_4*{x^2}+\dots+a_{n-2}*x^{\frac{n}{2}-1}$$
$$A_2(x)=a_1*x+a_3*{x}+a_5*{x^2}+ \dots+a_{n-1}*x^{\frac{n}{2}-1}$$
那么不难得到
$$A(x)=A_1(x^2)+xA_2(x^2)$$
我们将$\omega_n^k (k<\frac{n}{2}) $代入得
$$A(\omega_n^k)=A_1(\omega_n^{2k})+\omega_n^kA_2(\omega_n^{2k})$$
$$=A_1(\omega_{\frac{n}{2}}^{k})+\omega_n^kA_2(\omega_{\frac{n}{2}}^{k})$$
同理,将$\omega_n^{k+\frac{n}{2}}$代入得
$$A(\omega_n^{k+\frac{n}{2}})=A_1(\omega_n^{2k+n})+\omega_n^{k+\frac{n}{2}}(\omega_n^{2k+n})$$
$$=A_1(\omega_n^{2k}*\omega_n^n)-\omega_n^kA_2(\omega_n^{2k}*\omega_n^n)$$
$$=A_1(\omega_n^{2k})-\omega_n^kA_2(\omega_n^{2k})$$
大家有没有发现什么规律?
没错!这两个式子只有一个常数项不同!
那么当我们在枚举第一个式子的时候,我们可以$O(1)$的得到第二个式子的值
又因为第一个式子的$k$在取遍$[0,\frac{n}{2}-1]$时,$k+\frac{n}{2}$取遍了$[\frac{n}{2},n-1]$
所以我们将原来的问题缩小了一半!
而缩小后的问题仍然满足原问题的性质,所以我们可以递归的去搞这件事情!
直到多项式仅剩一个常数项,这时候我们直接返回就好啦
## 时间复杂度:
不难看出FFT是类似于线段树一样的分治算法。
因此它的时间复杂度为$O(nlogn)$
# 快速傅里叶逆变换
不要以为FFT到这里就结束了。
我们上面的讨论是基于点值表示法的。
但是在平常的学习和研究中很少用点值表示法来表示一个多项式。
所以我们要考虑如何把点值表示法转换为系数表示法,这个过程叫做傅里叶逆变换
$(y_0,y_1,y_2,\dots,y_{n-1})$为$(a_0,a_1,a_2,\dots,a_{n-1})$的傅里叶变换(即点值表示)
设有另一个向量$(c_0,c_1,c_2,\dots,c_{n-1})$满足
$$c_k=\sum_{i=0}^{n-1}y_i(\omega_n^{-k})^i$$
即多项式$B(x)=y_0,y_1x,y_2x^2,\dots,y_{n-1}x^{n-1}$在$\omega_n^{0},\omega_n^{-1},\omega_n^{-2},\dots,\omega_{n-1}^{-(n-1)}$处的点值表示
emmmm又到推公式时间啦
$(c_0,c_1,c_2,\dots,c_{n-1})$满足
$$c_k=\sum_{i=0}^{n-1}y_i(\omega_n^{-k})^i$$
$$=\sum_{i=0}^{n-1}(\sum_{j=0}^{n-1}a_j(\omega_n^i)^j)(\omega_n^{-k})^i$$
$$=\sum_{i=0}^{n-1}(\sum_{j=0}^{n-1}a_j(\omega_n^j)^i)(\omega_n^{-k})^i$$
$$=\sum_{i=0}^{n-1}(\sum_{j=0}^{n-1}a_j(\omega_n^j)^i(\omega_n^{-k})^i)$$
$$=\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1}a_j(\omega_n^j)^i(\omega_n^{-k})^i$$
$$=\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1}a_j(\omega_n^{j-k})^i$$
$$=\sum_{j=0}^{n-1}a_j(\sum_{i=0}^{n-1}(\omega_n^{j-k})^i)$$
设$S(x)=\sum_{i=0}^{n-1}x^i$
将$\omega_n^k$代入得
$$S(\omega_n^k)=1+(\omega_n^k)+(\omega_n^k)^2+\dots(\omega_n^k)^{n-1}$$
当$k!=0$时
等式两边同乘$\omega_n^k$得
$$\omega_n^kS(\omega_n^k)=\omega_n^k+(\omega_n^k)^2+(\omega_n^k)^3+\dots(\omega_n^k)^{n}$$
两式相减得
$$\omega_n^kS(\omega_n^k)-S(\omega_n^k)=(\omega_n^k)^{n}-1$$
$$S(\omega_n^k)=\frac{(\omega_n^k)^{n}-1}{\omega_n^k-1}$$
$$S(\omega_n^k)=\frac{(\omega_n^n)^{k}-1}{\omega_n^k-1}$$
$$S(\omega_n^k)=\frac{1-1}{\omega_n^k-1}$$
观察这个式子,不难看出它分母不为0,但是分子为0
因此,当$K!=0$时,$S(\omega^{k}_{n})=0$
那当$k=0$时呢?
很显然,$S(\omega^{0}_{n})=n$
继续考虑刚刚的式子
$$c_k=\sum_{j=0}^{n-1}a_j(\sum_{i=0}^{n-1}(\omega_n^{j-k})^i)$$
当$j!=k$时,值为$0$
当$j=k$时,值为$n$
因此,
$$c_k=na_k$$
$$a_k=\frac{c_k}{n}$$
这样我们就得到点值与系数之间的表示啦
# 理论总结
至此,FFT的基础理论部分就结束了。
我们来小结一下FFT是怎么成功实现的
首先,人们在用系数表示法研究多项式的时候遇阻
于是开始考虑能否用点值表示法优化这个东西。
然后根据复数的两条性质(这个思维跨度比较大)得到了一种分治算法。
最后又推了一波公式,找到了点值表示法与系数表示法之间转换关系。
emmmm
其实FFT的实现思路大概就是
系数表示法—>点值表示法—>系数表示法
当然,再实现的过程中还有很多技巧
我们根据代码来理解一下
# 递归实现
递归实现的方法比较简单。
就是按找我们上面说的过程,不断把要求的序列分成两部分,再进行合并
在c++的STL中提供了现成的complex类,但是我不建议大家用,毕竟手写也就那么几行,而且万一某个毒瘤卡STL那岂不是很GG?
```
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>
using namespace std;
const int MAXN=2*1e6+10;
inline int read()
{
char c=getchar();int x=0,f=1;
while(c<'0'||c>'9'){if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
while(c>='0'&&c<='9'){x=x*10+c-'0';c=getchar();}
return x*f;
}
const double Pi=acos(-1.0);
struct complex
{
double x,y;
complex (double xx=0,double yy=0){x=xx,y=yy;}
}a[MAXN],b[MAXN];
complex operator + (complex a,complex b){ return complex(a.x+b.x , a.y+b.y);}
complex operator - (complex a,complex b){ return complex(a.x-b.x , a.y-b.y);}
complex operator * (complex a,complex b){ return complex(a.x*b.x-a.y*b.y , a.x*b.y+a.y*b.x);}//不懂的看复数的运算那部分
void fast_fast_tle(int limit,complex *a,int type)
{
if(limit==1) return ;//只有一个常数项
complex a1[limit>>1],a2[limit>>1];
for(int i=0;i<=limit;i+=2)//根据下标的奇偶性分类
a1[i>>1]=a[i],a2[i>>1]=a[i+1];
fast_fast_tle(limit>>1,a1,type);
fast_fast_tle(limit>>1,a2,type);
complex Wn=complex(cos(2.0*Pi/limit) , type*sin(2.0*Pi/limit)),w=complex(1,0);
//Wn为单位根,w表示幂
for(int i=0;i<(limit>>1);i++,w=w*Wn)//这里的w相当于公式中的k
a[i]=a1[i]+w*a2[i],
a[i+(limit>>1)]=a1[i]-w*a2[i];//利用单位根的性质,O(1)得到另一部分
}
int main()
{
int N=read(),M=read();
for(int i=0;i<=N;i++) a[i].x=read();
for(int i=0;i<=M;i++) b[i].x=read();
int limit=1;while(limit<=N+M) limit<<=1;
fast_fast_tle(limit,a,1);
fast_fast_tle(limit,b,1);
//后面的1表示要进行的变换是什么类型
//1表示从系数变为点值
//-1表示从点值变为系数
//至于为什么这样是对的,可以参考一下c向量的推导过程,
for(int i=0;i<=limit;i++)
a[i]=a[i]*b[i];
fast_fast_tle(limit,a,-1);
for(int i=0;i<=N+M;i++) printf("%d ",(int)(a[i].x/limit+0.5));//按照我们推倒的公式,这里还要除以n
return 0;
}
```
这里还有一个听起来很装B的优化—蝴蝶效应
观察合并的过程,w*a2[i] 这一项计算了两次,因为理论上来说复数的乘法是比较慢的,所以我们可以把这一项记出来
```
for(int i=0;i<(limit>>1);i++,w=w*Wn)//这里的w相当于公式中的k
{
complex t=w*a2[i];//蝴蝶效应
a[i]=a1[i]+t,
a[i+(limit>>1)]=a1[i]-t;//利用单位根的性质,O(1)得到另一部分
}
```
速度什么的才不是关键呢?
关键是我们AC不了啊啊啊
表着急,AC不了不代表咱们的算法不对,只能说这种实现方法太low了
下面介绍一种更高效的方法
# 迭代实现
观察一下原序列和反转后的序列
聪明的你有没有看出什么显而易见的性质?
没错!
我们需要求的序列实际是原序列下标的二进制反转!
因此我们对序列按照下标的奇偶性分类的过程其实是没有必要的
这样我们可以$O(n)$的利用某种操作得到我们要求的序列,然后不断向上合并就好了
```
// luogu-judger-enable-o2
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>
using namespace std;
const int MAXN=1e7+10;
inline int read()
{
char c=getchar();int x=0,f=1;
while(c<'0'||c>'9'){if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
while(c>='0'&&c<='9'){x=x*10+c-'0';c=getchar();}
return x*f;
}
const double Pi=acos(-1.0);
struct complex
{
double x,y;
complex (double xx=0,double yy=0){x=xx,y=yy;}
}a[MAXN],b[MAXN];
complex operator + (complex a,complex b){ return complex(a.x+b.x , a.y+b.y);}
complex operator - (complex a,complex b){ return complex(a.x-b.x , a.y-b.y);}
complex operator * (complex a,complex b){ return complex(a.x*b.x-a.y*b.y , a.x*b.y+a.y*b.x);}//不懂的看复数的运算那部分
int N,M;
int l,r[MAXN];
int limit=1;
void fast_fast_tle(complex *A,int type)
{
for(int i=0;i<limit;i++)
if(i<r[i]) swap(A[i],A[r[i]]);//求出要迭代的序列
for(int mid=1;mid<limit;mid<<=1)//待合并区间的中点
{
complex Wn( cos(Pi/mid) , type*sin(Pi/mid) ); //单位根
for(int R=mid<<1,j=0;j<limit;j+=R)//R是区间的右端点,j表示前已经到哪个位置了
{
complex w(1,0);//幂
for(int k=0;k<mid;k++,w=w*Wn)//枚举左半部分
{
complex x=A[j+k],y=w*A[j+mid+k];//蝴蝶效应
A[j+k]=x+y;
A[j+mid+k]=x-y;
}
}
}
}
int main()
{
int N=read(),M=read();
for(int i=0;i<=N;i++) a[i].x=read();
for(int i=0;i<=M;i++) b[i].x=read();
while(limit<=N+M) limit<<=1,l++;
for(int i=0;i<limit;i++)
r[i]= ( r[i>>1]>>1 )| ( (i&1)<<(l-1) ) ;
// 在原序列中 i 与 i/2 的关系是 : i可以看做是i/2的二进制上的每一位左移一位得来
// 那么在反转后的数组中就需要右移一位,同时特殊处理一下复数
fast_fast_tle(a,1);
fast_fast_tle(b,1);
for(int i=0;i<=limit;i++) a[i]=a[i]*b[i];
fast_fast_tle(a,-1);
for(int i=0;i<=N+M;i++)
printf("%d ",(int)(a[i].x/limit+0.5));
return 0;
}
```