【CF653G】Move by Prime
题意:给你一个长度为n的数列$a_i$,你可以进行任意次操作:将其中一个数乘上或者除以一个质数。使得最终所有数相同,并使得操作数尽可能小。现在我们想要知道$a_i$的所有子序列的操作数之和是多少。答案对$10^9+7$取模。
$n,a_ile 3 imes 10^5$
题解:显然要对每个质数分别处理。而对于每个质数,最终一定是让所有数都变成该序列的中位数最优。因此如果所有数的次数分别是$k_1,k_2...k_n$,则如果i在中位数左边,则贡献为$-k_i$,否则贡献为$k_i$。那么我们只需要知道有多少子序列满足i在中位数左边/有边就行了。
考虑如下生成函数:
$(1+{1over x})^{i-1}(1+x)^{n-i}={(1+x)^{n-1}over x^{i-1}}$
它的意义显然是:$x^j$的系数等于i右面的数比左面的数多j的方案数。显然我们要的就是所有j为正的系数-所有j为负的系数。显然就是:
$sumlimits_{j=i}^nC_{n-1}^j-sumlimits_{j=0}^{i-2}C_{n-1}^j$
维护个组合数的前缀和就好了。
#include <cstdio> #include <cstring> #include <iostream> #include <algorithm> #include <vector> using namespace std; const int maxn=300010; typedef long long ll; const ll P=1000000007; int n,num; ll ans; int pri[maxn],vis[maxn]; ll s[maxn],ine[maxn],jc[maxn],jcc[maxn]; vector<int> v[maxn]; vector<int>::iterator it; inline ll c(int a,int b) { if(a<b) return 0; return jc[a]*jcc[b]%P*jcc[a-b]%P; } inline int rd() { int ret=0,f=1; char gc=getchar(); while(gc<'0'||gc>'9') {if(gc=='-') f=-f; gc=getchar();} while(gc>='0'&&gc<='9') ret=ret*10+(gc^'0'),gc=getchar(); return ret*f; } int main() { n=rd(); int i,j,t; for(i=1;i<=n;i++) { t=rd(); for(j=2;j*j<=t;j++) if(t%j==0) { if(!vis[j]) pri[++num]=j,vis[j]=num; int tmp=0; while(t%j==0) t/=j,tmp++; v[vis[j]].push_back(tmp); } if(t!=1) { if(!vis[t]) pri[++num]=t,vis[t]=num; v[vis[t]].push_back(1); } } ine[0]=ine[1]=jc[0]=jc[1]=jcc[0]=jcc[1]=1; for(i=2;i<=n;i++) ine[i]=P-(P/i)*ine[P%i]%P,jc[i]=jc[i-1]*i%P,jcc[i]=jcc[i-1]*ine[i]%P; s[0]=1; for(i=1;i<n;i++) s[i]=(s[i-1]+c(n-1,i))%P; for(i=1;i<=num;i++) { int k=n-v[i].size(); sort(v[i].begin(),v[i].end()); for(it=v[i].begin();it!=v[i].end();it++) { k++; ans=(ans+(*it)*(((k==1)?0:s[k-2])-s[n-1]+s[k-1]))%P; } } printf("%lld",ans); return 0;