【题目链接】:http://codeforces.com/problemset/problem/757/E
【题意】
给你q个询问;
每个询问包含r和n;
让你输出f[r][n];
这里f[0][n]是n分解成两个数u,v的乘积的个数;
这里u和v互质;
而f[r][n]当r>0时,有个递推式;
【题解】
那个递推式等价于
即n的所有因子x的f[r][x]的和;
这里需要知道;
且容易得到
当a和b互质的时候,f[0][a*b]=f[0][a]*f[0][b];
则f[0]是积性函数;
有个定理就是;
如果是类似上面那个递推
如果
且f为积性函数,则g也为积性函数;
则我们在算
f[r][n]的时候可以对n分解质因数;
即f[r][p1^q1*p2^q2…pm^qm];
这样p1^q1..p2^q2..pm^qm都是互质的了;
则可以利用积性函数把它们分解成
f[r][p1^q1]*f[r][p2^q2]..*f[r][pm^qm];
这里
f[0][p^q]的值除了q=0的时候为1之外,其他情况都为2,因为p是质数,可知不同的质因子个数只有1个,也即这个质数p;所以都是2^1;
q为0的时候,只有1,1这种情况,所以只有一对;为1;
(所以这里的p只要为质数,是几都无所谓,f[0]的值都一样)
而
根据
可知
因为
这样其实就能看出来了,要算f[r][p^q]的时候,根本不需要知道p是多少;
f[r][p^q]只与q和r有关;
根据①式能够很容易写个dp;
具体的
g[0][0] = 1,g[0][1..n] = 2;
g[i][0] = g[i-1][0];
对于要算的
直接输出
就好;
在对n分解质因数的时候,好像用到了更牛逼的方式.
类似筛法的东西吧.
快速获取某个值的质因子;
(用cin竟然会超时…再也不用了!…还是算了吧,cin还是比较方便的,记住可能会因为这个超时就好…)
【Number Of WA】
5
【完整代码】
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define lson l,m,rt<<1
#define rson m+1,r,rt<<1|1
#define LL long long
#define rep1(i,a,b) for (int i = a;i <= b;i++)
#define rep2(i,a,b) for (int i = a;i >= b;i--)
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define ms(x,y) memset(x,y,sizeof x)
#define Open() freopen("F:\rush.txt","r",stdin)
#define Close() ios::sync_with_stdio(0),cin.tie(0)
typedef pair<int,int> pii;
typedef pair<LL,LL> pll;
const int dx[9] = {0,1,-1,0,0,-1,-1,1,1};
const int dy[9] = {0,0,0,-1,1,-1,1,-1,1};
const double pi = acos(-1.0);
const int N = 1e6;
const int MOD = 1e9+7;
int dp[N+100][21],lp[N+10];
void pre()
{
lp[1] = 1;
rep1(i,2,N)
if (lp[i]==0)
for (int j = i;j<=N;j+=i)
lp[j] = i;
rep1(i,1,20)
dp[0][i] = 2;
rep1(i,0,N)
dp[i][0] = 1;
rep1(i,1,N)
rep1(j,1,20)
dp[i][j] = (dp[i][j-1] + dp[i-1][j])%MOD;
}
int main()
{
//Open();
pre();
int q;
scanf("%d",&q);
while (q--)
{
int r,n;
scanf("%d%d",&r,&n);
LL ans = 1;
while (n>1)
{
int cnt = 0,x = lp[n];
while (n%x==0)
{
cnt++;
n/=x;
}
ans = (ans*dp[r][cnt])%MOD;
}
printf("%lld
",ans);
}
return 0;
}