• BZOJ2005 NOI2010 能量采集 【莫比乌斯反演】


    BZOJ2005 NOI2010 能量采集


    Description

    栋栋有一块长方形的地,他在地上种了一种能量植物,这种植物可以采集太阳光的能量。在这些植物采集能量后,栋栋再使用一个能量汇集机器把这些植物采集到的能量汇集到一起。 栋栋的植物种得非常整齐,一共有n列,每列有m棵,植物的横竖间距都一样,因此对于每一棵植物,栋栋可以用一个坐标(x, y)来表示,其中x的范围是1至n,表示是在第x列,y的范围是1至m,表示是在第x列的第y棵。 由于能量汇集机器较大,不便移动,栋栋将它放在了一个角上,坐标正好是(0, 0)。 能量汇集机器在汇集的过程中有一定的能量损失。如果一棵植物与能量汇集机器连接而成的线段上有k棵植物,则能量的损失为2k + 1。例如,当能量汇集机器收集坐标为(2, 4)的植物时,由于连接线段上存在一棵植物(1, 2),会产生3的能量损失。注意,如果一棵植物与能量汇集机器连接的线段上没有植物,则能量损失为1。现在要计算总的能量损失。 下面给出了一个能量采集的例子,其中n = 5,m = 4,一共有20棵植物,在每棵植物上标明了能量汇集机器收集它的能量时产生的能量损失。 在这个例子中,总共产生了36的能量损失。

    Input

    仅包含一行,为两个整数n和m。

    Output

    仅包含一个整数,表示总共产生的能量损失。

    Sample Input

    【样例输入1】
    5 4
    【样例输入2】
    3 4

    Sample Output

    【样例输出1】
    36
    【样例输出2】
    20

    HINT

    对于100%的数据:1 ≤ n, m ≤ 100,000。



    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    #define LL long long
    #define N 100010
    LL n,m,tot=0,ans=0;
    LL pri[N],mu[N],F[N];
    bool mark[N]={0};
    void init(){
        mu[1]=1;
        for(int i=2;i<N;i++){
            if(!mark[i])pri[++tot]=i,mu[i]=-1;
            for(int j=1;j<=tot&&pri[j]*i<N;j++){
                mark[pri[j]*i]=1;
                if(i%pri[j]==0){
                    mu[i*pri[j]]=0;
                    break;
                }else mu[i*pri[j]]=-mu[i];
            }
        }
        for(int i=1;i<N;i++)F[i]=F[i-1]+mu[i];
    }
    LL solve(int d){
        LL res=0,n1=n/d,m1=m/d,up=min(n1,m1);
        for(int i=1,j;i<=up;i=j+1){
            j=min(n1/(n1/i),m1/(m1/i));
            res+=(F[j]-F[i-1])*(n1/i)*(m1/i);
        }
        return res*d;
    }
    int main(){
        init();
        scanf("%lld%lld",&n,&m);
        int up=min(n,m);
        for(int i=1;i<=up;i++)ans+=solve(i);
        ans*=2;
        ans-=n*m;
        printf("%lld",ans);
        return 0;
    }

    但是我们发现这样做似乎不是最优秀的

    然后定义k=dpk=d∗p
    转换一下:
    ans=nm+2min(n,m)d=1dmin(n,m)d|kμ(k/d)nkmkans=−n∗m+2∗∑d=1min(n,m)d∑d|kmin(n,m)μ(k/d)⌊nk⌋⌊mk⌋

    把k提到前面枚举:

    ans=nm+2min(n,m)k=1min(n,m)d|kdμ(k/d)nkmkans=−n∗m+2∗∑k=1min(n,m)∑d|kmin(n,m)dμ(k/d)⌊nk⌋⌊mk⌋

    ans=nm+2min(n,m)k=1min(n,m)d|kkdμ(d)nkmkans=−n∗m+2∗∑k=1min(n,m)∑d|kmin(n,m)kdμ(d)⌊nk⌋⌊mk⌋

    ans=nm+2min(n,m)k=1nkmkmin(n,m)d|kkdμ(d)ans=−n∗m+2∗∑k=1min(n,m)⌊nk⌋⌊mk⌋∑d|kmin(n,m)kdμ(d)

    然后我们发现min(n,m)d|kkdμ(d)∑d|kmin(n,m)kdμ(d)是可以线性筛的

    时间复杂度O(n)+O(sqrt(n))O(n)预处理+O(sqrt(n))查询

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    #define LL long long
    #define N 100010
    LL n,m,tot=0,ans=0;
    LL pri[N],mu[N],F[N];
    bool mark[N]={0};
    void init(){
        mu[1]=1;
        for(int i=2;i<N;i++){
            if(!mark[i])pri[++tot]=i,mu[i]=-1;
            for(int j=1;j<=tot&&pri[j]*i<N;j++){
                mark[pri[j]*i]=1;
                if(i%pri[j]==0){
                    mu[i*pri[j]]=0;
                    break;
                }else mu[i*pri[j]]=-mu[i];
            }
        }
        for(int i=1;i<N;i++)
            for(int j=1;j*i<N;j++)
                F[i*j]+=mu[i]*j;
        for(int i=1;i<N;i++)F[i]+=F[i-1];
    }
    int main(){
        init();
        scanf("%lld%lld",&n,&m);
        int up=min(n,m);
        for(int i=1,j;i<=up;i=j+1){
            j=min(n/(n/i),m/(m/i));
            ans+=(F[j]-F[i-1])*(n/i)*(m/i);
        }
        ans*=2;
        ans-=n*m;
        printf("%lld",ans);
        return 0;
    }

    然后我们发现可能代码2比代码1慢?为什么呢?
    因为预处理的时候失去了线性的性质

    但是当查询很多的时候代码优势就得以凸显

    各取所需吧

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/dream-maker-yk/p/9676384.html
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