• 51nod1965. 奇怪的式子(min_25筛)


    题目链接

    http://www.51nod.com/Challenge/Problem.html#!#problemId=1965

    题解

    需要求的式子显然是个二合一形式,我们将其拆开,分别计算 (prod_limits{i = 1}^n sigma_0(i)^i)(prod_limits{i = 1}^n sigma_0(i)^{mu(i)}),再将两部分乘起来得到答案。

    对于第一部分 (prod_limits{i = 1}^n sigma_0(i)^i)

    由于若 (x) 的唯一分解式为 (p_1^{alpha_1}p_2^{alpha_2} cdots p_k^{alpha_k}),那么有 (sigma_0(x) = prod_{i = 1}^k (alpha_i + 1)),因此我们可以考虑求每一个质数的贡献。令 (P) 表示质数集合,不难得到:

    [prod_{i = 1}^n sigma_0(i)^i = prod_{p in P} prod_{p^k leq n} (k + 1)^w ]

    其中的 (w) 即为所有唯一分解式中包含 (p^k) 的数的和,做个简单容斥可以得到 (w = p^k cdot s(leftlfloorfrac{n}{p^k} ight floor) - p^{k + 1} cdot s(leftlfloorfrac{n}{p^{k + 1}} ight floor))(s(x)) 表示 (1 sim x) 的所有数的和,即 (frac{x(x + 1)}{2})

    (p leq sqrt n) 时,我们可以直接暴力枚举 (p)(k) 来计算式子的值。

    (p > sqrt n) 时,对应的 (k) 只可能为 (1),因此式子可以化为 (2^{c}) 的形式,其中 (c = sum_limits{p in P, p > sqrt n} p leftlfloorfrac{n}{p} ight floor)。考虑如何求 (c)。我们对 (leftlfloorfrac{n}{p} ight floor) 整除分块后,问题转化为了计算一段区间内所有质数的和,即求质数的前缀和。使用 min_25 筛即可。

    对于第二部分 (prod_limits{i = 1}^n sigma_0(i)^{mu(i)})

    由于当 (x) 的唯一分解式中存在一个 (p^{alpha}) 满足 (alpha > 1) 时,(mu(x) = 0),因此对答案式子 (prod_limits{i = 1}^n sigma_0(i)^{mu(i)}) 有贡献的 (i) 一定满足 (i) 是若干个互不相同的质数的乘积。显然,此时 (sigma_0(i)) 又可以写成 (2) 的次幂的形式,且若 (i)(k) 个互不相同的质数的乘积,那么 (sigma_0(i) = 2^k)。因此若令 (g(x)) 表示 (x) 包含的不同的质因数的个数,那么有:

    [prod_limits{i = 1}^n sigma_0(i)^{mu(i)} = 2^w ]

    其中 (w = sum_limits{i = 1}^n mu(i)g(i))

    (P_i) 表示从小到大第 (i) 个质数,({ m minp}(x)) 表示 (x) 的最小质因子。使用 min_25 筛的思想,设 (f_1(x, k) = sum_limits{i = 1}^x [i in P 或 { m minp}(i) > P_k]mu(i)g(i))(f_2(x, k) = sum_limits{i = 1}^x [i in P 或 { m minp}(i) > P_k]mu(i)),那么 (w) 即为 (f_1(n, 0))

    我们按 (k) 从大到小求 (f_1)(f_2)。考虑加上最小质因子为 (P_k) 的数的贡献,那么可以得到 (f_2) 的转移如下(注意随着质因子的增加,(mu) 的符号会改变,因此新增的贡献前带有负号):

    [f_2(x, k - 1) = egin{cases} f_2(x, k) + (-f_2(leftlfloorfrac{x}{P_k} ight floor, k)) - (-f_2(P_k, k)), & P_k^2 leq x \ f_2(x, k), & P_k^2 > xend{cases} ]

    同理可得 (f_1) 的转移如下:

    [f_1(x, k - 1) = egin{cases} f_1(x, k) + (-f_1(leftlfloorfrac{x}{P_k} ight floor, k)) - (-f_1(P_k, k)) + (-f_2(leftlfloorfrac{x}{P_k} ight floor, k)) - (-f_2(P_k, k)), & P_k^2 leq x \ f_1(x, k), & P_k^2 > xend{cases} ]

    总时间复杂度即为 min_25 筛的时间复杂度,为 (O(frac{n^{frac{3}{4}}}{log n}))

    代码

    #include<bits/stdc++.h>
    
    using namespace std;
    
    const int N = 1e6 + 10;
    const long long mod = 1e12 + 39;
    
    long long n, powk[N];
    int tt, sq;
    bool is_prime[N];
    vector<int> primes;
    vector<long long> values;
    
    template<typename T>
    struct my_array {
      T a[N];
    
      T& operator [] (long long x) {
        return x <= sq ? a[x] : a[n / x + sq];
      }
    };
    
    my_array<long long> g0, g1, f1, f2;
    
    long long add(long long x, long long y, long long md) {
      long long t = x + y;
      if (t >= md) {
        t -= md;
      }
      return t;
    }
    
    long long sub(long long x, long long y, long long md) {
      long long t = x - y;
      if (t < 0) {
        t += md;
      }
      return t;
    }
    
    long long mul(long long x, long long y, long long md) {
      long double t = (long double) x * y;
      return (x * y - (long long) (t / md) * md) % md;
    }
    
    long long qpow(long long v, long long p) {
      long long result = 1;
      for (; p; p >>= 1, v = mul(v, v, mod)) {
        if (p & 1) {
          result = mul(result, v, mod);
        }
      }
      return result;
    }
    
    void sieve(int n) {
      memset(is_prime, true, sizeof is_prime);
      for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        if (is_prime[i]) {
          primes.push_back(i);
        }
        for (auto v : primes) {
          long long d = (long long) v * i;
          if (d > n) {
            break;
          }
          is_prime[d] = false;
          if (i % v == 0) {
            break;
          }
        }
      }
    }
    
    long long same_diff(long long x) {
      long long y = x + 1;
      if (x & 1) {
        y >>= 1;
      } else {
        x >>= 1;
      }
      return mul(x, y, mod - 1);
    }
    
    void min_25_sieve() {
      for (long long i = 1; i <= n; i = n / (n / i) + 1) {
        values.push_back(n / i);
      }
      for (auto x : values) {
        g0[x] = x - 1;
        g1[x] = sub(same_diff(x), 1, mod - 1);
      }
      for (auto p : primes) {
        for (auto x : values) {
          if (x < (long long) p * p) {
            break;
          }
          long long y = x / p;
          long long g0_t = g0[y] - g0[p - 1];
          long long g1_t = sub(g1[y], g1[p - 1], mod - 1);
          g0[x] -= g0_t;
          g1[x] = sub(g1[x], mul(p, g1_t, mod - 1), mod - 1);
        }
      }
      reverse(primes.begin(), primes.end());
      for (auto x : values) {
        f1[x] = f2[x] = sub(0, g0[x], mod - 1);
      }
      for (auto p : primes) {
        for (auto x : values) {
          if (x < (long long) p * p) {
            break;
          }
          long long y = x / p;
          long long f2_t = sub(f2[p], f2[y], mod - 1);
          long long f1_t = sub(f1[p], f1[y], mod - 1);
          f2[x] = add(f2[x], f2_t, mod - 1);
          f1[x] = add(f1[x], add(f1_t, f2_t, mod - 1), mod - 1);
        }
      }
    }
    
    int main() {
      scanf("%d", &tt);
      while (tt--) {
        scanf("%lld", &n);
        sq = sqrt(n);
        primes.clear();
        values.clear();
        memset(powk, 0, sizeof powk);
        sieve(sq);
        min_25_sieve();
        long long answer = 1;
        int maxk = 1;
        for (auto p : primes) {
          long long t = p;
          for (int j = 1; t <= n; ++j, t *= p) {
            long long num1 = mul(t, same_diff(n / t), mod - 1);
            long long num2 = mul(t * p, same_diff(n / t / p), mod - 1);
            maxk = max(maxk, j + 1);
            powk[j + 1] = add(powk[j + 1], sub(num1, num2, mod - 1), mod - 1);
          }
        }
        for (int i = 2; i <= maxk; ++i) {
          answer = mul(answer, qpow(i, powk[i]), mod);
        }
        long long powm = 0;
        for (long long i = sq + 1; i <= n; i = n / (n / i) + 1) {
          long long j = n / (n / i);
          powm = add(powm, mul(sub(g1[j], g1[i - 1], mod - 1), same_diff(n / i), mod - 1), mod - 1);
        }
        answer = mul(answer, qpow(2, powm), mod);
        answer = mul(answer, qpow(2, f1[n]), mod);
        printf("%lld
    ", answer);
      }
      return 0;
    }
    
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