111 / 423 Problem A LightOJ 1370 Bi-shoe and Phi-shoe
d.给出n个数a1,a2,...,an,对每个数ai分别找到一个相应的数pi,使其欧拉函数值Φ(pi)>=ai,求p1+p2+...+pn的最小值。
s.不知道为什么pi要选大于ai的第一个素数。
#include<iostream> #include<stdio.h> #include<string.h> #include<math.h> using namespace std; const int MAXN=1000100; bool isPrime[MAXN]; void sieve(int n){ memset(isPrime,true,sizeof(isPrime)); isPrime[0]=isPrime[1]=false; int i,j,k; k=sqrt(n); for(i=2;i<=k;++i){ if(isPrime[i]==true){ for(j=i+i;j<=n;j=j+i){ isPrime[j]=false; } } } } int main(){ sieve(MAXN-1); int T; int n; int t; int i; int j; long long sum; int ca=0; scanf("%d",&T); while(T--){ scanf("%d",&n); sum=0; for(i=0;i<n;++i){ scanf("%d",&t); for(j=t+1;j<MAXN;++j){ if(isPrime[j]==true){ break; } } sum+=j; } printf("Case %d: %lld Xukha ",++ca,sum); } return 0; }
21 / 74 Problem B LightOJ 1356 Prime Independence
题意:
找出一些数字的最大质独立集,就是集合能的所有数互相之间不会出现 a[i]==t*a[j] (t是质数) 的情况。
思路:
首先想最大独立集对于一般图是NP问题,通常只有求二分图最大独立集,然后就是如何把这些数字分为二分图。
能够想到如果一个数字等于另一个数字乘以一个质数,那么这两个数字的质因子分解应该只有这一个质数的差别。也就是只会多一个质数,数字上限只有500000,完全可以看一个数组储存某个数字是否存在,然后对每个数字分解质因子,找到他对于每个质因子能够找到的那个数,存在则加边,然后就把质因子总个数(可重复的)是奇数与偶数的分成两边并且把只有一个质因子差别的连通,然后二分图匹配求最大独立集即可。
即二分图左边为质因子总数为奇数的,右边为质因子总数偶数的。
关于二分图匹配因为数量较大所以用匈牙利会tle,要用Hopcroft-Carp:
c.根据这个思路写了下,用的匈牙利O(VE),没超时。不过Hopcroft-Carp这个会快1s左右。
/* //顶点编号从1开始的 用STL中的vector建立邻接表实现匈牙利算法 效率比较高 处理点比较多的效率很高。1500的点都没有问题 */ #include<iostream> #include<stdio.h> #include<algorithm> #include<string.h> #include<vector> #include<math.h> using namespace std; const int MAXN=40000+10;//这个值要超过两边个数的较大者,因为有linker int linker[MAXN]; bool used[MAXN]; vector<int>G[MAXN]; int uN; bool dfs(int u) { int sz=G[u].size(); for(int i=0; i<sz; i++) { if(!used[G[u][i]]) { used[G[u][i]]=true; if(linker[G[u][i]]==-1||dfs(linker[G[u][i]])) { linker[G[u][i]]=u; return true; } } } return false; } int hungary() { int u; int res=0; memset(linker,-1,sizeof(linker)); for(u=0; u<uN; u++) { memset(used,false,sizeof(used)); if(dfs(u)) res++; } return res; } const int MAXN2=500000+10; bool exist[MAXN2];//标记数是否存在 int a[MAXN];//原来的数 int myHash[MAXN2];//离散化 int factors[MAXN2][2];//[0]存质因子,[1]存个数 int factCnt;//不同的质因子总个数 int factCnt2;//包含相同的质因子的总个数 void getFactors(int n){ int i,k; factCnt=0; factCnt2=0; for(i=2,k=sqrt(n);i<=k;++i){ if(n%i==0){ factors[factCnt][0]=i; factors[factCnt][1]=1; ++factCnt2; n=n/i; while(n%i==0){ ++factors[factCnt][1]; ++factCnt2; n=n/i; } ++factCnt; k=sqrt(n);//循环条件不直接写i<=sqrt(n);是因为这样可以避免重复开跟方 } } if(n>1){ factors[factCnt][0]=n; factors[factCnt][1]=1; ++factCnt; ++factCnt2; } } int main(){ int T; int N; int i; int j; int tmp; int ans; int ca=0; scanf("%d",&T); while(T--){ scanf("%d",&N); uN=N;//左边集合个数 for(i=0;i<uN;++i){//记得要清空 G[i].clear(); } memset(exist,false,sizeof(exist)); for(i=0;i<N;++i){ scanf("%d",&a[i]); exist[a[i]]=true; myHash[a[i]]=i;//离散化,二分图N个点就可以了 } for(i=0;i<N;++i){ getFactors(a[i]);//获取质因子 for(j=0;j<factCnt;++j){//枚举质因子 tmp=a[i]/factors[j][0]; if(exist[tmp]==true){//tmp存在 if(factCnt2&1){//第i个数质因数个数为奇数,第i个数作为左边的点插入一条由左指向右的有向边 G[i].push_back(myHash[tmp]); } else{ G[myHash[tmp]].push_back(i); } } } } ans=hungary(); printf("Case %d: %d ",++ca,N-ans); } return 0; }
c2.Hopcroft-Carp,这个比较快,O(squt(n)*E)
/* //顶点编号从0开始的 二分图匹配(Hopcroft-Karp算法) 复杂度O(squt(n)*E) 邻接表存图,vector实现 vector先初始化,然后加入边 uN为左端的顶点数,使用前赋值(点编号0开始) */ #include<iostream> #include<stdio.h> #include<vector> #include<queue> #include<string.h> #include<math.h> using namespace std; const int MAXN=40000+10; const int INF=0x3f3f3f3f; vector<int>G[MAXN]; int uN; int Mx[MAXN],My[MAXN]; int dx[MAXN],dy[MAXN]; int dis; bool used[MAXN]; bool SearchP(){ queue<int>Q; dis=INF; memset(dx,-1,sizeof(dx)); memset(dy,-1,sizeof(dy)); for(int i=0;i<uN;i++) if(Mx[i]==-1){ Q.push(i); dx[i]=0; } while(!Q.empty()){ int u=Q.front(); Q.pop(); if(dx[u]>dis)break; int sz=G[u].size(); for(int i=0;i<sz;i++){ int v=G[u][i]; if(dy[v]==-1){ dy[v]=dx[u]+1; if(My[v]==-1)dis=dy[v]; else{ dx[My[v]]=dy[v]+1; Q.push(My[v]); } } } } return dis!=INF; } bool DFS(int u){ int sz=G[u].size(); for(int i=0;i<sz;i++){ int v=G[u][i]; if(!used[v]&&dy[v]==dx[u]+1){ used[v]=true; if(My[v]!=-1&&dy[v]==dis)continue; if(My[v]==-1||DFS(My[v])){ My[v]=u; Mx[u]=v; return true; } } } return false; } int MaxMatch(){ int res=0; memset(Mx,-1,sizeof(Mx)); memset(My,-1,sizeof(My)); while(SearchP()){ memset(used,false,sizeof(used)); for(int i=0;i<uN;i++) if(Mx[i]==-1&&DFS(i)) res++; } return res; } const int MAXN2=500000+10; bool exist[MAXN2];//标记数是否存在 int a[MAXN];//原来的数 int myHash[MAXN2];//离散化 int factors[MAXN2][2];//[0]存质因子,[1]存个数 int factCnt;//不同的质因子总个数 int factCnt2;//包含相同的质因子的总个数 void getFactors(int n){ int i,k; factCnt=0; factCnt2=0; for(i=2,k=sqrt(n);i<=k;++i){ if(n%i==0){ factors[factCnt][0]=i; factors[factCnt][1]=1; ++factCnt2; n=n/i; while(n%i==0){ ++factors[factCnt][1]; ++factCnt2; n=n/i; } ++factCnt; k=sqrt(n);//循环条件不直接写i<=sqrt(n);是因为这样可以避免重复开跟方 } } if(n>1){ factors[factCnt][0]=n; factors[factCnt][1]=1; ++factCnt; ++factCnt2; } } int main(){ int T; int N; int i; int j; int tmp; int ans; int ca=0; scanf("%d",&T); while(T--){ scanf("%d",&N); uN=N;//左边集合个数 for(i=0;i<uN;++i){//记得要清空 G[i].clear(); } memset(exist,false,sizeof(exist)); for(i=0;i<N;++i){ scanf("%d",&a[i]); exist[a[i]]=true; myHash[a[i]]=i;//离散化,二分图N个点就可以了 } for(i=0;i<N;++i){ getFactors(a[i]);//获取质因子 for(j=0;j<factCnt;++j){//枚举质因子 tmp=a[i]/factors[j][0]; if(exist[tmp]==true){//tmp存在 if(factCnt2&1){//第i个数质因数个数为奇数,第i个数作为左边的点插入一条由左指向右的有向边 G[i].push_back(myHash[tmp]); } else{ G[myHash[tmp]].push_back(i); } } } } ans=MaxMatch(); printf("Case %d: %d ",++ca,N-ans); } return 0; }
61 / 332 Problem C LightOJ 1341 Aladdin and the Flying Carpet
题意:给个矩形的面积a,和矩形的最小边长b,问有多少种矩形的方案(不能是正方形)
分析:a可以写成x,y,因为不能是正方形,所以设x<y,那么x<sqrt(a),y>sqrt(a)
所以找到所有小于sqrt(a)的因子,看有几个大于等于b的就是方案数
因子可以由数的唯一分解定理,求得
具体 : 先筛一遍1e6以内的素数,有线性筛,然后分解a,然后dfs找所有的小于sqrt(a)的因子,
由于前12个素数的乘积大于1e12了,所以这部分复杂度,大概是O(2^12)(一般还要略大,不过大不了多少,数组要开大)左右
可以用这个估计(因为是求小于sqrt(a)的,可以除以2,当然这是空间常数)
所以这部分复杂度是O(T*2^12)满的话(4000*4000)大概也就是几百万,这部分可以忽略不计
主要的复杂度在分解素数里,因为1e6里面大概有7w多素数,这部分复杂度(最坏的情况a是大素数),大概是4000*70000,可以卡过,由于不可能都是这种数据
所以还是可以过的
吐槽:然后我看了看网上的代码,都是先求出总的,然后暴力扫b减,结果居然过了,b是sqrt(a)的级别,是百万,4000*1e6,是4e9,TLE
出题人太良心,没有卡这种的QAQ,感觉略坑啊
#include <cstdio> #include <iostream> #include <ctime> #include <vector> #include <cmath> #include <map> #include <queue> #include <algorithm> #include <cstring> using namespace std; typedef long long LL; const int N=1e6+5; const int INF=0x3f3f3f3f; int cnt; bool v[N]; LL prime[80000]; void getprime(){ for(int i=2;i*i<=N-5;++i) if(!v[i]) for(int j=i*i;j<=N-5;j+=i) v[j]=1; for(int i=2;i<=N-5;++i) if(!v[i])prime[++cnt]=i; } vector<LL>fac[2]; int divisors[5000],tot; LL k; void dfs(int pos,LL res){ if(pos==fac[0].size()){ divisors[++tot]=res; return; } for(LL i=0,now=1;i<=fac[1][pos];now*=fac[0][pos],++i){ if(now*res>=k)break; dfs(pos+1,res*now); } } int main() { getprime(); int cas=0,T; scanf("%d",&T); while(T--){ printf("Case %d: ",++cas); LL a,b; scanf("%lld%lld",&a,&b); k=sqrt(a); if(k*k!=a)++k; if(b>=k){ printf("0 "); continue; } LL t=a; fac[0].clear(),fac[1].clear(); for(int i=1;i<=cnt&&prime[i]*prime[i]<=t;++i){ if(t%prime[i])continue; int tmp=0; fac[0].push_back(prime[i]); while(t%prime[i]==0)++tmp,t/=prime[i]; fac[1].push_back(tmp); } if(t>1){ fac[0].push_back(t); fac[1].push_back(1); } tot=0; dfs(0,1); int ans=0; for(int i=1;i<=tot;++i) if(divisors[i]>=b)++ans; printf("%d ",ans); } return 0; }
法2:根据唯一分解定理,先将a唯一分解,则a的所有正约数的个数为num = (1 + a1) * (1 + a2) *...(1 + ai),这里的ai是素因子的指数,见唯一分解定理,因为题目说了不会存在c==d的情况,因此num要除2,去掉重复情况,然后枚举小于b的a的约数,拿num减掉就可以了
ps:这个除2很刁。如果存在c==d的情况,会给舍掉。正好符合题意不能是正方形。
#include <cstdio> #include <cstring> #include <algorithm> #include <cmath> #define ll long long using namespace std; int const MAX = 1e6 + 10; int p[MAX]; bool u[MAX]; int num, cnt; ll a, b, tmp; void get_prime() { memset(u, false, sizeof(u)); for(int i = 2; i <= sqrt(MAX); i++) if(!u[i]) for(int j = i * i; j <= MAX; j += i) u[j] = true; for(int i = 2; i <= MAX; i++) if(!u[i]) p[cnt ++] = i; } void cal() { for(int i = 0; i < cnt && p[i] <= sqrt(tmp); i++) { int cc = 0; while(tmp % p[i] == 0) { cc ++; tmp /= p[i]; } num *= (cc + 1); } if(tmp > 1) //如果tmp不能被整分,说明还有一个素数是它的约数,此时cc=1 num *= 2; } int main() { int T; scanf("%d", &T); cnt = 0; get_prime(); for(int ca = 1; ca <= T; ca++) { scanf("%lld %lld", &a, &b); if(a < b * b) printf("Case %d: 0 ", ca); else { num = 1; tmp = a; cal(); num /= 2; for(int i = 1; i < b; i++) if(a % i == 0) num --; printf("Case %d: %d ", ca, num); } } }
54 / 82 Problem D LightOJ 1336 Sigma Function
题意:定义f(n)为n的约数之和。比如f(6)=1+2+3+6=12。给出n,求[1,n]中f值为偶数的数的个数。
c.这个代码,,很尴尬,看代码吧。
#include<iostream> #include<stdio.h> #include<math.h> using namespace std; int main(){ int T; long long n; int a,b; int ca=0; scanf("%d",&T); while(T--){ scanf("%lld",&n); a=sqrt(n); b=sqrt(n/2); printf("Case %d: %lld ",++ca,n-a-b); } return 0; }
正规点的做法:看了这个好像明白上面那个了。。。from:http://www.hardbird.net/lightoj-1336-sigma-function/
大意:定义函数σ(x)为x的所有因子的和。问题是,给一个n,问有多少个σ(x)为偶数,x<=n。
思路:可以计算有多少个σ(x)为奇数,用n减去就好了。题目中给出了提示σ(n)可以写成
其中单独的一项,是等比数列求和的公式。如果要求σ(n)为奇数,那公式中的每一项乘数都得是奇数。
对于其中的第i项乘数f(i)=pi^0+pi^1+…+pi^ei.
当pi=2时,f(i)一定是奇数。
当pi!=2时,由于pi是奇数,只有当ei为偶数时,才能保证f(i)为奇数。
所以,当所有的σ(x)为奇数时,x只有两种情况:
1、所有的ei都为偶数,x就一定是平方数。
2、除了素因子2的指数为奇数外,所有的ei都为偶数,x就一定是平方数的2倍。
#include <cstdio> using namespace std; typedef long long LL; int main() { int T, kase=0; LL n; scanf("%d", &T); while(T--) { scanf("%lld", &n); LL ans=0; for(LL i=1; i*i<=n; i++) { ans++; if(2*i*i<=n) ans++; } printf("Case %d: %lld ", ++kase, n-ans); } return 0; }
解3:
题意:求[1,n]中约数和为偶数的数的个数
思路:根据算术基本定理的约数和公式f(n)=(1+p1+p1^2+...+p1^k1)(1+p2+p2^2+...+p2^k2)...(1+pn+pn^3+...+pn^kn);
其中n=(p1^k1)*(p2^k2)*...*(pn^kn);(分解素因数)
由于奇数*奇数还是奇数,奇数*偶数或者偶数相乘是偶数。而素数除了2都是奇数。
f(n)的奇偶性取决于每个因子的奇偶性,只要出现一个因子是偶数时f(n)为偶数。
对每个因子,1+p+p^2+...+p^k的奇偶性,
p为素数,当p是2时,式子为奇数;
当p不是2时,p是奇数,p^i为奇数,式子总共k+1项,即k+1个奇数的和,k为偶数时式子为奇数。
以此条件反推dfs出所有的f(n)为奇数的n,方法是每次乘以奇素数素数的两倍或者2,得到的n就是f(n)为奇数的n了。
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> #include<cstdlib> #include<algorithm> #include<vector> #include<stack> #include<queue> #include<set> #include<map> #include<string> #include<math.h> #include<cctype> using namespace std; typedef long long ll; const int maxn=1000100; const int INF=(1<<29); const double EPS=0.0000000001; const double Pi=acos(-1.0); ll n; vector<ll> odd; bool isprime[maxn]; vector<int> prime; const ll M=1000000000010; void play_prime() { memset(isprime,1,sizeof(isprime)); isprime[1]=0; for(int i=2;i<maxn;i++){ if(!isprime[i]) continue; for(int j=i*2;j<maxn;j+=i){ isprime[j]=0; } } for(int i=1;i<maxn;i++){ if(isprime[i]) prime.push_back(i); } } void dfs(int dep,ll cur) { odd.push_back(cur); for(int i=dep;i<prime.size();i++){ ll t=prime[i]; if(t==2){ if(cur<=M/2) dfs(i,cur*2); else return; } else{ if(cur<=M/(t*t)) dfs(i,cur*t*t); else return; } } } int main() { int T;cin>>T; play_prime(); dfs(0,1); sort(odd.begin(),odd.end()); int tag=1; while(T--){ cin>>n; ll ans=upper_bound(odd.begin(),odd.end(),n)-odd.begin(); printf("Case %d: %lld ",tag++,n-ans); } return 0; }
66 / 181 Problem E LightOJ 1282 Leading and Trailing
后三位直接用快数幂取余可以求出
前三位我们可以将n^k转化成a.bc * 10^m,这样abc就是前三位了,n^k = a.bc * 10^m
即lg(n^k) = lg(a.bc * 10^m)
<==>k * lg(n) = lg(a.bc) + lg(10^m) = lg(a.bc) + m
m为k * lg(n)的整数部分,lg(a.bc)为k * lg(n)的小数部分
x = lg(a.bc) = k * lg(n) - m = k * lg(n) - (int)(k * lg(n))
a.bc = pow(10, x);
abc = a.bc * 100;
这样前三位数abc便可以求出
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cstdlib> #include<cstring> #include<algorithm> #include<queue> #include<list> #include<cmath> #include<vector> using namespace std; long long POW(long long a,long long b,long long c){ if(b==0)return 1; long long t=POW(a,b>>1,c); t=t*t%c; if(b&1)t=t*a%c; return t; } int main() { long long n,k,i,j,t,test=1; scanf("%lld",&t); while(t--){ scanf("%lld%lld",&n,&k); double m=k*log10(n)-(long long)(k*log10(n)); m=pow(10.0,m); printf("Case %lld: %lld %03lld ",test++,(long long)(m*100),POW(n,k,1000)); } return 0; }
65 / 216 Problem F LightOJ 1259 Goldbach`s Conjecture
题意:给你一个偶数n,让你求它有多少种可能是两个素数相加得到的
思路:将10000000以内的素数打表,在开一个标志函数,要注意内存,用bool类型
/* 筛法求素数 */ #include<iostream> #include<stdio.h> #include<math.h> #include<string.h> using namespace std; const int MAXN=1e7+10; bool a[MAXN]; int prime[MAXN/10]; int primeCnt;//素数个数 void sieve(int n){// memset(a,true,sizeof(a)); int i,j,k; k=sqrt(n); a[1]=false; for(i=2;i<=k;++i) if(a[i]==true){ for(j=i+i;j<=n;j=j+i) a[j]=false; } primeCnt=0; for(i=2;i<=n;++i){ if(a[i]==true){ prime[primeCnt++]=i; } } } int main(){ sieve(MAXN); int T; int n; int i; int k; int sum; int ca=0; scanf("%d",&T); while(T--){ scanf("%d",&n); k=n/2; sum=0; for(i=0;prime[i]<=k;++i){ if(a[prime[i]]==true&&a[n-prime[i]]==true){ ++sum; } } printf("Case %d: %d ",++ca,sum); } return 0; }
65 / 110 Problem G LightOJ 1245 Harmonic Number (II)
先求出前sqrt(n)项和:即n/1+n/2+...+n/sqrt(n)
再求出后面所以项之和.后面每一项的值小于sqrt(n),计算值为1到sqrt(n)的项的个数,乘以其项值即可快速得到答案
例如:10/1+10/2+10/3+...+10/10
sqrt(10) = 3
先求出其前三项的和为10/1+10/2+10/3
在求出值为1的项的个数为(10/1-10/2)个,分别是(10/10,10/9,10/8,10/7,10/6),值为2个项的个数(10/2-10/3)分别是(10/5,10/4),在求出值为3即sqrt(10)的项的个数.
显然,值为sqrt(10)的项计算了2次,减去一次即可得到答案。当n/(int)sqrt(n) == (int)sqrt(n)时,值为sqrt(n)的值会被计算2次。
#include <iostream> #include <cstdio> #include <cmath> using namespace std; int main() { int T,n; scanf("%d",&T); long long sum; for(int i = 1; i<=T; i++) { scanf("%d",&n); sum = 0; for(int j = 1; j<=sqrt(n); j++) { sum += n/j; } for(int j = 1; j<=sqrt(n); j++) { sum += (n/j - n/(j+1))*j; } if(n/(int)sqrt(n)==(int)sqrt(n)) sum -= n/(int)sqrt(n); printf("Case %d: %lld ",i,sum); } return 0; }
48 / 172 Problem H LightOJ 1236 Pairs Forming LCM
思路:把n分解成素因数的形式n=p1^c1+p2^c2+...pm^cm
假设已找到一对(a,b)的lcm=n
有a=p1^d1+p2^d2+...pm^dm
b=p1^e1+p2^e2+...pm^em
易知max(di,ei)=ci
先考虑有序数对(a,b),由唯一分解定理知,a的每一个素因数的幂的大小都决定一个独一无二的数。
所以(a,b)的种数就是(di,ei)的种数,即2*(ci+1)-1(因为有序对(c1,c1)重复了一次所以-1)
所以有序对(a,b)的种数ans=(2*c1+1)*(2*c2+1)*(2*c3+1)*...*(2*cm+1)
但是要求求无序对的种数,已知(a,b)(b,a)重复,除了(n,n)只算了一个之外,所以ans = ans/2 +1
#include<cstdio> #include<iostream> #include<cstring> #include<algorithm> #include<cmath> using namespace std; typedef long long ll; const int N = 1e7+100; ll prime[N/10]; bool vis[N]; int tot; void ini() { for(ll i=2;i<N;i++) if(!vis[i]) { prime[tot++]=i; for(ll j=i*i;j<N;j+=i) vis[j]=1; } } int main() { ini(); int T; scanf("%d",&T); for(int cas=1;cas<=T;cas++) { ll n; cin>>n; ll t=n; ll ans=1; for(int i=0;i<tot&&prime[i]*prime[i]<=n;i++) { ll cnt=0; while(t%prime[i]==0) cnt++,t/=prime[i]; ans*=(2*cnt+1); } if(t>1) ans*=3; ans = ans/2 +1; cout<<"Case "<<cas<<": "<<ans<<endl; } return 0; }
43 / 73 Problem I LightOJ 1234 Harmonic Number
求1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/ 5 +...+ 1/ n(1 ≤ n ≤ 108)
这题是单调级数部分求和,网上有公式,不过不知道公式也是没关系的,毕竟这个知识点也偏门了点。。。
我用的方法是打表记录1/i (1<=i<=n),根据题意,n最大为一亿,将一亿个结果记录下来肯定是不可行的,但是可以记录百万级个结果。下面的代码中,我开了一个250万的数组,0到一亿范围内,每40个数记录一个结果,即是分别记录1/40,1/80,1/120,...,1/一亿,这样对于输入的每个n,最多只需执行39次求倒数运算,大大节省了时间。
注意的是,a[0] = 0,只是为了使得当n==1时不用单独判断。
ps:当n很大时,有个近似公式:1+1/2+1/3+1/4+1/5+...+1/n=γ+ln(n)
γ是欧拉常数,γ=0.57721566490153286060651209...
ln(n)是n的自然对数(即以e为底的对数,e=2.71828...)
我用这个公式写了下,好像精度不太够。
#include <iostream> #include <algorithm> #include <cstdio> #include <cstring> #include <cmath> using namespace std; const int maxn = 2500001; double a[maxn] = {0.0, 1.0}; int main() { int t, n, ca = 1; double s = 1.0; for(int i = 2; i < 100000001; i++) { s += (1.0 / i); if(i % 40 == 0) a[i/40] = s; } scanf("%d", &t); while(t--) { scanf("%d", &n); int x = n / 40; // int y = n % 40; s = a[x]; for(int i = 40 * x + 1; i <= n; i++) s += (1.0 / i); printf("Case %d: %.10lf ", ca++, s); } return 0; }
38 / 160 Problem J LightOJ 1220 Mysterious Bacteria
题目大意:给你一个整数n(可能为负数),让你求满足a^p=n的最大的p
思路:当n是正数时,直接对n进行素因子分解,在对它的素因子的个数进行gcd,比如12=2^2*3,gcd(2,1)就是最大的p;
当n是负数时,则p的值一定是奇数,因为一个数的偶数次方一定为整数,因此需要将它的素因子个数全都化为奇数。
#include<stdio.h> #include<string.h> const int MAXN=1000100; bool vis[MAXN]; long long prime[MAXN/10]; int tot=0; void getPrime()//求素数 { for(long long i=2;i<MAXN;i++) if(!vis[i]) { prime[tot++]=i; for(long long j=i*i;j<MAXN;j+=i) vis[j]=true; } } int a[1000];//保存素因子 int b[1000];//保存素因子的个数 int cnt; void sbreak(long long n){//进行素因子分解 memset(a,0,sizeof(a)); memset(b,0,sizeof(b)); cnt=0; for(int i=0;prime[i]*prime[i]<=n;i++){ if(n%prime[i]==0){ a[cnt]=prime[i]; while(n%prime[i]==0){ b[cnt]++; n/=prime[i]; } cnt++; } } if(n!=1){ a[cnt]=n; b[cnt++]=1; } } int gcd(int a,int b) //求最大公约数 { return b?gcd(b,a%b):a; } int main(){ int T,ans,kase=0,flag; long long n; getPrime(); scanf("%d",&T); while(T--){ flag=1;//标志,判断n是正数还是负数 scanf("%lld",&n); if(n<0) n=-n,flag=0; sbreak(n); int t=b[0]; if(!flag){//如果n是奇数 if(t%2==0){ while(t%2==0) t/=2; } for(int i=0;i<cnt;i++){//将它的素因子的个数化为奇数 if(b[i]%2==0){ while(b[i]%2==0) b[i]/=2; } t=gcd(t,b[i]); } } else for(int i=0;i<cnt;i++) t=gcd(t,b[i]); printf("Case %d: %d ",++kase,t); } return 0; }
46 / 98 Problem K LightOJ 1214 Large Division
d.问a能否被b整除
s.大数
c.借机水下java大数
import java.math.BigInteger; import java.util.Scanner; public class Main {//类名要用Main public static void main(String[] args){ int T; BigInteger a,b; BigInteger ZERO=new BigInteger("0"); Scanner sc=new Scanner(System.in); int ca=0; T=sc.nextInt(); while((T--)>0){ a=sc.nextBigInteger(); b=sc.nextBigInteger(); System.out.print("Case "); System.out.print(++ca); if(a.remainder(b).compareTo(ZERO)==0){//b可能为负数,不能用mod函数 System.out.println(": divisible"); } else{// System.out.println(": not divisible"); } } } }
c2.大数模板,好臃肿啊!写起来也麻烦!用了下,还wa了好几发,很尴尬。%运算里面的d可能超int,得用long long才行,这种错不好找啊。。
ps:能少用这个就少用,代码太长。
/* 整数大数 int数组实现 */ #include<iostream> #include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> using namespace std; #define MAXN 9999//万进制 #define DLEN 4//4位 class BigNum{ private: int a[500];//可以控制大数位数(500*4) int len;//大数长度 public: BigNum(){//构造函数 len=1; memset(a,0,sizeof(a)); } BigNum(const int);//将int转化为大数 BigNum(const char *);//将字符串转化为大数 BigNum(const BigNum &);//拷贝构造函数 BigNum &operator=(const BigNum &);//重载赋值运算符,大数之间赋值 BigNum operator+(const BigNum &)const;//大数+大数 BigNum operator-(const BigNum &)const;//大数-大数 BigNum operator*(const BigNum &)const;//大数*大数 BigNum operator/(const int &)const;//大数/int BigNum operator^(const int &)const;//幂运算 int operator%(const int &)const;//取模 bool operator>(const BigNum &)const;//大数与大数比较 bool operator>(const int &)const;//大数与int比较 void print();//输出大数 }; BigNum::BigNum(const int b){//将int转化为大数 int c,d=b; len=0; memset(a,0,sizeof(a)); while(d>MAXN){ //c=d-(d/(MAXN+1))*(MAXN+1); c=d%(MAXN+1);//取出后四位 d=d/(MAXN+1);// a[len++]=c; } a[len++]=d; } BigNum::BigNum(const char *s){//将字符串转化为大数 int t,k,index,l,i,j; memset(a,0,sizeof(a)); l=strlen(s); len=l/DLEN; if(l%DLEN)++len; index=0; for(i=l-1;i>=0;i-=DLEN){ t=0; k=i-DLEN+1; if(k<0)k=0; for(j=k;j<=i;++j) t=t*10+s[j]-'0'; a[index++]=t; } } BigNum::BigNum(const BigNum &T):len(T.len){//拷贝构造函数 int i; memset(a,0,sizeof(a)); for(i=0;i<len;++i) a[i]=T.a[i]; } BigNum &BigNum::operator=(const BigNum &n){//重载复制运算符,大数之间赋值 int i; len=n.len; memset(a,0,sizeof(a)); for(i=0;i<len;++i) a[i]=n.a[i]; return *this; } BigNum BigNum::operator+(const BigNum &T)const{//大数+大数 BigNum t(*this); int i,big;//位数 big=T.len>len?T.len:len; for(i=0;i<big;++i){ t.a[i]+=T.a[i]; if(t.a[i]>MAXN){ ++t.a[i+1]; t.a[i]-=MAXN+1; } } if(t.a[big]!=0)t.len=big+1; else t.len=big; return t; } BigNum BigNum::operator-(const BigNum &T)const{//大数-大数 int i,j,big; bool flag; BigNum t1,t2;//t1大的,t2小的 if(*this>T){ t1=*this; t2=T; flag=0;//前面的大 } else{ t1=T; t2=*this; flag=1;//前面的小 } big=t1.len; for(i=0;i<big;++i){ if(t1.a[i]<t2.a[i]){ j=i+1; while(t1.a[j]==0)++j; --t1.a[j--]; while(j>i)t1.a[j--]+=MAXN; t1.a[i]+=MAXN+1-t2.a[i]; } else t1.a[i]-=t2.a[i]; } while(t1.a[t1.len-1]==0&&t1.len>1){ --t1.len; --big; } if(flag)t1.a[big-1]=-t1.a[big-1];//前面的小,结果为负 return t1; } BigNum BigNum::operator*(const BigNum &T)const{//大数*大数 BigNum ret; int i,j,up; int temp,temp1; for(i=0;i<len;++i){ up=0; for(j=0;j<T.len;++j){ temp=a[i]*T.a[j]+ret.a[i+j]+up; if(temp>MAXN){ //temp1=temp-temp/(MAXN+1)*(MAXN+1); temp1=temp%(MAXN+1); up=temp/(MAXN+1); ret.a[i+j]=temp1; } else{ up=0; ret.a[i+j]=temp; } } if(up!=0)ret.a[i+j]=up; } ret.len=i+j; while(ret.a[ret.len-1]==0&&ret.len>1)--ret.len; return ret; } BigNum BigNum::operator/(const int &b)const{//大数/int BigNum ret; int i,down=0; for(i=len-1;i>=0;--i){ ret.a[i]=(a[i]+down*(MAXN+1))/b; down=a[i]+down*(MAXN+1)-ret.a[i]*b; } ret.len=len; while(ret.a[ret.len-1]==0&&ret.len>1)--ret.len; return ret; } BigNum BigNum::operator^(const int &n)const{//幂运算 BigNum t,ret(1); int i; if(n<0)exit(-1); if(n==0)return 1; if(n==1)return *this; int m=n; while(m>1){ t=*this; for(i=1;i<<1<=m;i<<=1){ t=t*t; } m-=i; ret=ret*t; if(m==1)ret=ret*(*this); } return ret; } int BigNum::operator%(const int &b)const{//取模 int i; long long d=0;//这个题这里必须用long long,还得。。可能会超限。 for(i=len-1;i>=0;--i){ d=((d*(MAXN+1))%b+a[i])%b; } return d; } bool BigNum::operator>(const BigNum &T)const{//大数与大数比较 int ln; if(len>T.len)return true; else if(len==T.len){ ln=len-1; while(a[ln]==T.a[ln]&&ln>=0)--ln; if(ln>=0&&a[ln]>T.a[ln])return true; else return false; } else return false; } bool BigNum::operator>(const int &t)const{//大数与int比较 BigNum b(t); return *this>b; } void BigNum::print(){//输出大数 int i; printf("%d",a[len-1]); for(i=len-2;i>=0;--i){ printf("%.4d",a[i]);//%.4d代表4位,不够前面补0 } printf(" "); } int main(){ /* char str1[]="2",str2[]="22222222222222222222222222222222222222222222"; int c=2; //scanf("%s%s",str1,str2); BigNum a,b,t; a=BigNum(str1); b=BigNum(str2); printf("a=");a.print(); printf("b=");b.print(); printf("c=%d ",c); printf(" "); t=a+b; printf("a+b=");t.print(); t=a-b; printf("a-b=");t.print(); t=a*b; printf("a*b=");t.print(); t=a/c; printf("a/c=");t.print(); printf(" "); t=a^c; printf("a^c=");t.print(); t=a%c; printf("a%%c=");t.print(); a>b?printf("a>b "):printf("a<=b "); a>c?printf("a>c "):printf("a<=c "); */ int T; BigNum a; int b; char str1[300]; int t; int ca=0; scanf("%d",&T); while(T--){ scanf("%s%d",str1,&b); if(str1[0]=='-'){ a=BigNum(str1+1); } else{ a=BigNum(str1); } if(b<0){ b=-b; } t=a%b; if(t==0){ printf("Case %d: divisible ",++ca); } else{ printf("Case %d: not divisible ",++ca); } } return 0; }
c3.直接写也挺好啊~网上代码。里面的res也得用long long。
#include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #include <algorithm> using namespace std; char str[205]; long long mod; int main() { int t; scanf("%d",&t); int cas = 0; while( t-- ) { scanf("%s %lld",str,&mod); //printf("%s %d ",str,mod); int len = strlen( str ); int s = 0; if( str[0] == '-' ) s++; long long res = 0; for( int i = s; i < len; i++ ) { res = res*10 + str[i] - '0'; res = res % mod; } if( !res ) printf("Case %d: divisible ",++cas); else printf("Case %d: not divisible ",++cas); } return 0; }
35 / 62 Problem L LightOJ 1213 Fantasy of a Summation
题意:给你一个求和的循环,让你计算最后的结果是多少?
思路:首先,我们得明确在这个循环里面,a[0]……a[n-1]出现的次数是一样多的,
它大的累加的次数为n^k次方。
看第二个样例:
它有2个数字,3层循环
1、a[0] a[0] a[0]
2、a[0] a[0] a[1]
3、a[0] a[1] a[0]
4、a[0] a[1] a[1]
5、a[1] a[0] a[0]
6、a[1] a[0] a[1]
7、a[1] a[1] a[0]
8、a[1] a[1] a[1]
在这里面它的大的累加次数为2^3=8次,因为每个数的累加次数一样多的
它每个数的累加次数为(n^k)*k/n=(n^(k-1))*k,
则和就等于(sum(a[i])*(n^(k-1))*k)%mod
#include<stdio.h> long long pow(int a,int n,int mod){ if(n==0) return 1; long long t=pow(a,n/2,mod); t=t%mod; long long ans=t*t%mod; if(n%2==1) ans=(ans*(a%mod))%mod; return ans; } int main(){ int T,kase=0; int a[1005]; scanf("%d",&T); while(T--){ int n,k,mod; long long ans=0; scanf("%d%d%d",&n,&k,&mod); for(int i=0;i<n;i++){ scanf("%d",&a[i]); ans=(ans+a[i]%mod)%mod; } long long t=pow(n,k-1,mod); ans=((ans*(k%mod)%mod)*t)%mod; printf("Case %d: %lld ",++kase,ans); } return 0; }
41 / 137 Problem M LightOJ 1197 Help Hanzo
给你a和b求a到b之间的素数个数。
先在小区间素数筛,大区间就用类似素数筛的想法,把a到b之间不是素数的标记出来。因为b-a最多1e5的大小,所以每组数据的时间复杂度最多就o(1e5 log1e5)。
ps:我感觉这个复杂度为O(1e5+log1e5)
#include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> using namespace std; const int MAXN = 2e5 + 5; typedef long long LL; bool prime[MAXN] , vis[MAXN]; LL p[MAXN / 5]; void init() { prime[1] = true; int cont = 0; for(int i = 2 ; i < MAXN ; i++) { if(!prime[i]) { p[++cont] = i; for(int j = i * 2 ; j < MAXN ; j += i) prime[j] = true; } } } int main() { init(); int t , a , b; scanf("%d" , &t); for(int ca = 1 ; ca <= t ; ca++) { scanf("%d %d" , &a , &b); int res = 0; if(b < MAXN) { for(int i = a ; i <= b ; i++) { if(!prime[i]) res++; } } else { memset(vis , false , sizeof(vis)); for(int i = 1 ; p[i]*p[i] <= b ; i++) { LL k = a / p[i]; if(k*p[i] < a) k++; if(k == 1) //此时a%p[i]==0 && a/p[i]==1,说明a刚好是一个素数 k++; while(k * p[i] <= b) { //筛选a~b中不是素数的 vis[k*p[i] - a] = true; k++; } } for(int i = a ; i <= b ; i++) { if(!vis[i - a]) res++; } } printf("Case %d: %d " , ca , res); } }
45 / 100 Problem N LightOJ 1138 Trailing Zeroes (III)
d.给一个Q,代表N!末尾有Q个0。给出Q,找到最小的N。
s.可以用二分法,找到最小的N。
然后看看怎么求N!后面有几个0?
有算数基本定理可知 N!可划分为质因数相乘的形式 n!=2x*3y*5z*...
因为只有2*5才会出现0,又因为2的个数比5多(可见下面证明),所以N!后面的0的个数就是N!的分解中的5的个数。
那么如何求一个数的阶乘的结果5的幂次方是多少。
譬如30!的结果中,5的幂究竟是多少,答案是30/5 = 6, 6/5 = 1;结果为7个。除到最后的数<5为止。可以自己在纸上验证。
证明:2的个数比5多
对n!做质因数分解n!=2x*3y*5z*...
显然0的个数等于min(x,z),并且min(x,z)==z
对于阶乘而言,也就是1*2*3*...*n
[n/k]代表1~n中能被k整除的个数
那么很显然
[n/2] > [n/5] (左边是逢2增1,右边是逢5增1)
[n/2^2] > [n/5^2](左边是逢4增1,右边是逢25增1)
……
[n/2^p] > [n/5^p](左边是逢2^p增1,右边是逢5^p增1)
随着幂次p的上升,出现2^p的概率会远大于出现5^p的概率。
因此左边的加和一定大于右边的加和,也就是n!质因数分解中,2的次幂一定大于5的次幂。
#include <stdio.h> #include <math.h> #include <vector> #include <queue> #include <string> #include <string.h> #include <stdlib.h> #include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; typedef long long LL; LL solve(LL n) { LL num=0; while(n) { num+=n/5; n/=5; } return num; } LL er(LL n) { LL x=1; LL y=0x3f3f3f3f; LL mid; LL res=-1; while(x<=y) { mid=(x+y)/2; LL ans=solve(mid); if(ans==n) { res=mid; y=mid-1; //return mid; } else if(ans>n) { y=mid-1; } else if(ans<n) { x=mid+1; } } return res; } int main() { int t; scanf("%d",&t); int xp=1; while(t--) { LL n; scanf("%lld",&n); LL ans=er(n); if(ans==-1) printf("Case %d: impossible ",xp++); else printf("Case %d: %lld ",xp++,ans); } return 0; }
37 / 48 Problem O UVA 11426 GCD - Extreme (II)
d.
G=0;
for(i=1;i<N;i++)
for(j=i+1;j<=N;j++)
{
G+=gcd(i,j);
}
求G。
s.假设a、b(a<b)互质,那么gcd(a,b)=1,这样当i循环到a、j循环到b时就会向结果中+1,而i循环到2*a、j循环到2*b时就会向结果中+2(gcd(2*a,2*b)=2)...循环到k*a和k*b时就会向结果中+k。这样实际上引起结果变化的根源就在于各对互质的数,当i、j循环到他们自身或者自身的倍数时就会引起结果的改变,那么我们不妨先将每对互质的数对结果的贡献值算出来,最后将各对互质的数对结果的贡献累加起来就可以了。
假设和b互质的数有n个,也就是n对(?,b)(?和b互质),那么在i、j循环到?、b时结果会增加n,循环到(2*?,2*b)时结果就会增加2*n...当i、j循环到k*?、k*b时结果就会增加k*n。那么我们不妨用a[i]记录各种k、b在满足k*b=i时会增加多少结果,a[i]代表gcd(x,i)的和,其中x小于i,那么最后我们要输出的就是a[2]+a[3]+...+a[N]。
至于找和b互质的数,就是计算b的欧拉函数的值,然后暴力循环k,并修改对应的a[k*b]即可,整体的复杂度是O(N*logN)的。
欧拉函数扩展: 欧拉公式的延伸:小于n 与n互质的数的和 是euler(n)*n/2
//欧拉函数复杂度O(nlogn) #include<stdio.h> #include<string.h> #include <iostream> using namespace std; #define MAXD 4000010 const int N = 4000000; typedef long long LL; int phi[MAXD]; LL a[MAXD]; void prep() { memset(a, 0, sizeof(a)); for(int i = 1; i <= N; i ++) phi[i] = i; for(int i = 2; i <= N; i ++) { if(phi[i] == i){ ///质数 for(int j = i; j <= N; j += i){ phi[j] = phi[j] / i * (i - 1); } } for(int j = 1; j * i <= N; j ++) a[j * i] += j * phi[i]; ///通过对i*j的质因子来求 } for(int i = 1; i <= N; i ++) a[i] += a[i - 1]; } int main() { prep(); int n; while(scanf("%d", &n), n) printf("%lld ", a[n]); return 0; }
13 / 65 Problem P UVA 11754 Code Feat
9 / 26 Problem Q UVA 11916 Emoogle Grid
36 / 86 Problem R POJ 1061 青蛙的约会
s.设A在后,B在前,当A与B相遇时,满足:(m-n)*X=(y-x)+L*Y;X是时间,Y是圈数。
移项:(m-n)*X-L*Y=(y-x);
令a=m-n,b=-L,d=gcd(a,b)。则(y-x)%d==0时有解,否则无解。
求出特解,再求最小的X即可。
/* 扩展欧几里德算法(求ax+by=gcd的解以及逆元) */ #include<iostream> #include<stdio.h> #include<stdlib.h> using namespace std; //返回d=gcd(a,b);和对应于等式ax+by=d中的x,y long long extend_gcd(long long a,long long b,long long &x,long long &y){ if(a==0&&b==0)return -1;//无最大公约数 if(b==0){x=1;y=0;return a;} long long d=extend_gcd(b,a%b,y,x); y-=a/b*x; return d; } int main(){ int x,y,m,n,L; long long a,b,x0,y0,d; long long abs_bd; while(~scanf("%d%d%d%d%d",&x,&y,&m,&n,&L)){ a=m-n; b=-L; d=extend_gcd(a,b,x0,y0); abs_bd=abs(b/d); if((y-x)%d==0){ x0=(x0*((y-x)/d))%b; //x0=(x0%(b/d)+(b/d))%(b/d); x0=(x0%abs_bd+abs_bd)%abs_bd; printf("%lld ",x0); } else{ printf("Impossible "); } } return 0; }
24 / 63 Problem S POJ 2115 C Looooops
hint:见之前博客
13 / 35 Problem T POJ 2116 Death to Binary?
61 / 122 Problem U HDU 2161 Primes
输入n,是素数输出yes,不是则输出no。
#include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #include <cmath> using namespace std; int p[16001]; int main() { int n,k=0; memset(p,-1,sizeof(p)); p[1]=0; p[2]=0; for(int i=3; i<=16000; i++) { for(int j=2; j<=sqrt(i); j++) { if(i%j==0) { p[i]=0; break; } } } while(~scanf("%d",&n)) { if(n<=0) return 0; if(p[n]==-1) printf("%d: yes ",++k); else printf("%d: no ",++k); } return 0; }
32 / 87 Problem V UVA 11827 Maximum GCD
题意:给你一组数,求出其中两两最大公约数中最大的值。
思路:数据较小,直接枚举。
#include<stdio.h> int gcd(int a,int b){//求最大公约数 return b?gcd(b,a%b):a; } int main(){ int T; int a[105]; char c; scanf("%d",&T); while (getchar() != ' '); while(T--){ int cnt=0; while((c=getchar())!=' '){ if(c>='0' && c<='9'){ ungetc(c,stdin);//将字符c退回到输入流中 scanf("%d",&a[cnt++]); } } int max=0; for(int i=0;i<cnt-1;i++){ for(int j=i+1;j<cnt;j++){ int t=gcd(a[i],a[j]); if(t>max) max=t; } } printf("%d ",max); } return 0; }
25 / 98 Problem W UVA 10200 Prime Time
题意:通过公式计算出一个数,判断这个数是否为素数。在区间[a,b]上通过公式算出素数占总数的百分比。
ps:里面加上1e-8是什么梗
#include <stdio.h> #include <string.h> int prime(int n) { int i; for(i=2;i*i<=n;i++) { if((n%i)==0) return 0; } return 1; } int main() { int num[10010]; int i; int a,b; int sum; memset(num,0,sizeof(num)); for(i=0;i<=10005;i++) num[i]=prime(i*i+i+41); while(scanf("%d%d",&a,&b)!=-1) { sum=0; for(i=a;i<=b;i++) sum+=num[i]; printf("%.2f ",sum*1.0/(b-a+1)*100+1e-8);//精度 } return 0; }
20 / 154 Problem X SGU 106 The equation
34 / 51 Problem Y POJ 2478 Farey Sequence
题意:给定一个数n,求小于或等于n的数中两两互质组成的真分数的个数。 表达的有点挫,很直接的欧拉函数的应用。
phi(x) 表示与x互质且小于x的正整数的个数。
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cmath> #include<cstring> #include<algorithm> #define see(x) cout<<#x<<":"<<x<<endl; #define MAXN 1000005 using namespace std; int prime[MAXN],phi[MAXN]; bool notp[MAXN]; void Prime(){ int i, j, np=0; phi[1] = 0; memset(notp,false,sizeof(notp)); for(i=2;i<MAXN;i++){ if(notp[i]==false){ prime[np++] = i; phi[i] = i-1; } for(j=0;j<np&&i*prime[j]<MAXN;j++){ notp[i*prime[j]] = true; if(i%prime[j]==0){ phi[i*prime[j]] = phi[i]*prime[j]; break; } else{ phi[i*prime[j]] = phi[i]*(prime[j]-1); } } } } long long ans[MAXN]; int main(){ int n, i; Prime(); ans[1] = 0; for(i=2;i<MAXN;i++){ ans[i] = ans[i-1] + phi[i]; } while(scanf("%d",&n)&&n){ cout<<ans[n]<<endl; } return 0; }
这里要说到关于筛素数的方法。以下算法复杂度为O(n)
void Prime(){ int i, j, np=0; memset(notp,false,sizeof(notp)); for(i=2;i<MAXN;i++){ if(notp[i]==false){ prime[np++] = i; } for(j=0;j<np&&i*prime[j]<MAXN;j++){ notp[i*prime[j]] = true; if(i%prime[j]==0){ //O(n)的关键 break; } } } }
适时跳出,大大降低了算法复杂度。本质就是任意一个合数都有一个最小质因数,最终被赋值为true时,都是由其的最小质因数筛出来的,其被筛出来后也无需再关心其他数了。
原因如下:设 i 的最小质因数为p[j],则 i%p[j]==0,设k=i/p[j],w=i*p[j]=k*p[j]*p[j],w是由k*p[j]和p[j]共同筛出来的,对于比w更大的也有因子p[j]的数ww,则自然可以由后面的m*p[j](m>k)和p[j]共同筛出来了。
对筛素数的代码,略加几行代码,就可以顺带求出欧拉函数phi[x]了。用到了递推式:
对于p|x。若p2|x,则phi(x) = phi(x/p)*p;否则phi(x) = phi(x/p)*(p-1)
23 / 63 Problem Z UVA 11752 The Super Powers
题目大意:没有输入,找出所有的超级数,超级数即可以拆分成至少两个数的幂形式。
解题思路:先用素数筛选法找出64以内的合数,以为只有幂是合数才可以进行拆分。然后枚举底数进行判断,所有小于2^64-1的数都是满足的,这里有一个技巧,就是说2^64-1已经是unsign long long 的最大值了,那么超过它的数就会变成负数。但其实i的最大次幂是可以求的,x = logi(2^64-1) = log(2^64-1) / log(i);
#include <stdio.h> #include <string.h> #include <math.h> #include <set> #include <algorithm> using namespace std; typedef unsigned long long ll; const int N = 105; int g, v[N], a[N]; void init () { g = 0; memset(v, 0, sizeof(v)); for (int i = 2; i <= 64; i++) { if (v[i]) { a[g++] = i; continue; } for (int j = i * 2; j <= 64; j += i) v[j] = 1; } } void solve () { set<ll> ans; ans.insert(1); ll MaxT = 1<<16; for (ll i = 2; i < MaxT; i++) { int ti = ceil(64 * log(2) / log(i)) - 1; ll now = i * i * i * i; ans.insert(now); for (int j = 1; a[j] <= ti; j++) { now *= (a[j] - a[j-1] == 1 ? i : i * i); ans.insert (now); } } for (set<ll>::iterator i = ans.begin(); i != ans.end(); i++) printf("%llu ", *i); } int main () { init(); solve (); return 0; }