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P3327 [SDOI2015]约数个数和题解

2020-05-02 11:39:08 作者：互联网

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原题链接

简要题意：

求

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m d(ij)$ i=1∑nj=1∑md(ij)

其中， $d(x)$ d(x) 表示 $x$ x 的因数个数。

算法一

爆搜。

时间复杂度： $O(Tnm \sqrt{nm})$ O(Tnmnm).（ $T$ T 的飞起）

期望得分： $0pt$ 0pt.

算法二

考虑每个数作为其它数因数所产生的贡献。

时间复杂度： $O(T \times \min(n,m))$ O(T×min(n,m)). （海星吧）

期望得分： $0pt$ 0pt.

算法三

~~一言不合就推式子~~

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m d(ij)$ i=1∑nj=1∑md(ij)

$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{x|i} \sum_{y|j} [\gcd(x,y)==1]$ =i=1∑nj=1∑mx∣i∑y∣j∑[gcd(x,y)==1]

$= \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^m [\gcd(x,y)==1] \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{x} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{m}{y} \rfloor} 1$ =x=1∑ny=1∑m[gcd(x,y)==1]i=1∑⌊xn⌋j=1∑⌊ym⌋1

$= \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^m [\gcd(x,y)==1] {\lfloor \frac{n}{x} \rfloor} \times {\lfloor \frac{m}{y} \rfloor}$ =x=1∑ny=1∑m[gcd(x,y)==1]⌊xn⌋×⌊ym⌋

$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i,j)==1] {\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \times {\lfloor \frac{m}{j} \rfloor}$ =i=1∑nj=1∑m[gcd(i,j)==1]⌊in⌋×⌊jm⌋

显然到了这里式子推完，我们需要 莫比乌斯反演。

设

$f_x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i,j)==x] {\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \times {\lfloor \frac{m}{j} \rfloor}$ fx=i=1∑nj=1∑m[gcd(i,j)==x]⌊in⌋×⌊jm⌋

$g_x = \sum_{x|i} f_i$ gx=x∣i∑fi

则

$g_x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [x | \gcd(i,j)] {\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \times {\lfloor \frac{m}{j} \rfloor}$ gx=i=1∑nj=1∑m[x∣gcd(i,j)]⌊in⌋×⌊jm⌋

$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m {\lfloor \frac{n}{ix} \rfloor} \times {\lfloor \frac{m}{jx} \rfloor}$ =i=1∑nj=1∑m⌊ixn⌋×⌊jxm⌋

答案为 $f_1$ f1，由 莫比乌斯反演 得：

$f_x = \sum_{x|d} \mu_\frac{d}{x} g_d$ fx=x∣d∑μxdgd

则

$f_1 = \sum_{x|1} \mu_\frac{d}{1} g_d$ f1=x∣1∑μ1dgd

$= \sum_{x=1}^n \mu_d g_d = \sum_{i=1}^n \mu_i g_i$ =x=1∑nμdgd=i=1∑nμigi

再瞅一眼这个 $g$ g 的定义：

$g_x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m {\lfloor \frac{n}{ix} \rfloor} \times {\lfloor \frac{m}{jx} \rfloor}$ gx=i=1∑nj=1∑m⌊ixn⌋×⌊jxm⌋

首先我们需要预处理

$s_x = \sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$ sx=i=1∑x⌊ix⌋

可得：

$g_x = s_{\lfloor \frac{n}{x} \rfloor} \times s_{\lfloor \frac{m}{x} \rfloor}$ gx=s⌊xn⌋×s⌊xm⌋

显然 $s$ s 可以 整除分块，所以 $g$ g 也可以 整除分块，预处理 $\mu$ μ 即可。

时间复杂度： $O(n \sqrt{n} + T \sqrt{n})$ O(nn+Tn)

实际得分： $100pts$ 100pts.

#pragma GCC optimize(2)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
const int N=1e5+1;

inline int read(){char ch=getchar(); int f=1;while(ch<'0' || ch>'9') {if(ch=='-') f=-f; ch=getchar();}
	int x=0;while(ch>='0' && ch<='9') x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0',ch=getchar();return x*f;}

int mu[N],prime[N],tot=0; bool h[N];
ll s[N],ans=0; int T,n,m;

inline void Euler() {
	mu[1]=1;
	for(int i=2;i<N;i++) {
		if(!h[i]) prime[++tot]=i,mu[i]=-1;
		for(int j=1;j<=tot && i*prime[j]<N;j++) {
			h[i*prime[j]]=1;
			if(i%prime[j]==0) {mu[i*prime[j]]=0;break;}
			mu[i*prime[j]]-=mu[i];
		}
	} for(int i=1;i<N;i++) mu[i]+=mu[i-1]; //线性筛并做前缀和
	for(int i=1;i<N;i++) {
		ll k=0;
		for(int j=1;j<=i;) {
			int t=i/(i/j); k+=1ll*(t-j+1)*(i/j);
			j=t+1;
		} s[i]=k;
	} //整除分块预处理 s
}

int main() {
	Euler(); T=read(); while(T--) {
		n=read(),m=read();
		ans=0; for(int i=1;i<=min(n,m);) {
			int t=min(n/(n/i),m/(m/i));
			ans+=1ll*(mu[t]-mu[i-1])*s[n/i]*s[m/i];
			i=t+1; //整除分块计算答案
		} printf("%lld\n",ans);
	}
	return 0;
}

标签：约数,lfloor,frac,gcd,题解,sum,rfloor,SDOI2015,1n
来源： https://blog.csdn.net/bifanwen/article/details/105880190

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算法一

算法二

算法三

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