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    B - Sumdiv

    题目链接:https://vjudge.net/contest/154063#problem/B

     题意:

       求A^B的所有约数(即因子)之和,并对其取模 9901再输出。

    解题思路:

    要求有较强 数学思维 的题

    应用定理主要有三个:

    要求有较强 数学思维 的题

    应用定理主要有三个:

    (1) 整数的唯一分解定理:

      任意正整数都有且只有一种方式写出其素因子的乘积表达式。
    
      A=(p1^k1)*(p2^k2)*(p3^k3)*....*(pn^kn)   其中pi均为素数
    

    (2) 约数和公式:

    对于已经分解的整数A=(p1^k1)(p2^k2)(p3^k3)….(pn^kn)

    有A的所有因子之和为

    S = (1+p1+p1^2+p1^3+...p1^k1) * (1+p2+p2^2+p2^3+….p2^k2) * (1+p3+ p3^3+…+ p3^k3) * .... * (1+pn+pn^2+pn^3+...pn^kn)
    

    (3) 同余模公式:

    (a+b)%m=(a%m+b%m)%m

    (a*b)%m=(a%m*b%m)%m

    有了上面的数学基础,那么本题解法就很简单了:

    1: 对A进行素因子分解

    分解A的方法:

    A首先对第一个素数2不断取模,A%2==0时 ,记录2出现的次数+1,A/=2;

    当A%2!=0时,则A对下一个连续素数3不断取模…

    以此类推,直到A==1为止。

    注意特殊判定,当A本身就是素数时,无法分解,它自己就是其本身的素数分解式。

    最后得到A = p1^k1 * p2^k2 * p3^k3  pn^kn. 
    故 A^B = p1^(k1*B) * p2^(k2*B)  pn^(kn*B);

    2:A^B的所有约数之和为:

     sum = [1+p1+p1^2+...+p1^(a1*B)] * [1+p2+p2^2+...+p2^(a2*B)] *...* [1+pn+pn^2+...+pn^(an*B)].
    

    3: 用递归二分求等比数列1+pi+pi^2+pi^3+…+pi^n:

    (1)若n为奇数,一共有偶数项,则: 
    1 + p + p^2 + p^3 +…+ p^n

      = (1+p^(n/2+1)) + p * (1+p^(n/2+1)) +...+ p^(n/2) * (1+p^(n/2+1))
      = (1 + p + p^2 +...+ p^(n/2)) * (1 + p^(n/2+1))

    (2)若n为偶数,一共有奇数项,则: 
    1 + p + p^2 + p^3 +…+ p^n

      = (1+p^(n/2+1)) + p * (1+p^(n/2+1)) +...+ p^(n/2-1) * (1+p^(n/2+1)) + p^(n/2)
      = (1 + p + p^2 +...+ p^(n/2-1)) * (1+p^(n/2+1)) + p^(n/2);

    4:反复平方法计算幂次式p^n

    这是本题关键所在,求n次幂方法的好坏,决定了本题是否TLE。

    以p=2,n=8为例

    常规是通过连乘法求幂,即2^8=2*2*2*2*2*2*2*2

    这样做的要做8次乘法

    而反复平方法则不同,

    定义幂sq=1,再检查n是否大于0,

    While,循环过程若发现n为奇数,则把此时的p值乘到sq

    {

    n=8>0 ,把p自乘一次, p=p*p=4 ,n取半 n=4

    n=4>0 ,再把p自乘一次, p=p*p=16 ,n取半 n=2

    n=2>0 ,再把p自乘一次, p=p*p=256 ,n取半 n=1,sq=sq*p

    n=1>0 ,再把p自乘一次, p=p*p=256^2 ,n取半 n=0,弹出循环

    }

    则sq=256就是所求,显然反复平方法只做了3次乘法

    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<cmath>
    #include<cstring>
    using namespace std;
    const int MOD=9901;
    typedef long long LL;
    int p[10000];
    int n[10000];
    int A,B;
    int ji(int A)
    {
        int k=0,i;
        for(i=2; i*i<=A;)
        {
            if(A%i==0)
            {
                n[k]=0;
                p[k]=i;
                while(!(A%i))
                {
                    n[k]++;
                    A/=i;
                }
                k++;
            }
            if(i==2)
                i++;
            else i+=2;
        }
        if(A!=1)
        {
            p[k]=A;
            n[k++]=1;
        }
        return k;
    }
    
    LL pow(LL p,LL n)
    {
        LL ans=1;
        while(n>0)
        {
            if(n%2)   ans=(ans*p)%MOD;
            n/=2;
            p=p*p%MOD;
        }
        return ans;
    }
    
    LL sum(LL p,LL n)
    {
        if(n==0)
            return 1;
        if(n%2)
            return (sum(p,n/2)*(1+pow(p,n/2+1)))%MOD;
        else return (sum(p,n/2-1)*(1+pow(p,n/2+1))+pow(p,n/2))%MOD;
    }
    int main()
    {
    
        scanf("%d%d",&A,&B);
        int k,i,s;
        k = ji(A);
        s = 1;
        for(i=0; i<k; i++)
        {
            s = (s*(sum(p[i],n[i]*B)%MOD))%MOD;
        }
        printf("%d
    ",s);
        return 0;
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/fenhong/p/6574420.html
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