• POJ 1845-Sumdiv(厉害了这个题)


    Description

    Consider two natural numbers A and B. Let S be the sum of all natural divisors of A^B. Determine S modulo 9901 (the rest of the division of S by 9901).
    Input

    The only line contains the two natural numbers A and B, (0 <= A,B <= 50000000)separated by blanks.
    Output

    The only line of the output will contain S modulo 9901.
    Sample Input

    2 3
    Sample Output

    15
    Hint

    2^3 = 8.
    The natural divisors of 8 are: 1,2,4,8. Their sum is 15.
    15 modulo 9901 is 15 (that should be output).

    题意很简单a的b次方的因数和对9901取模;
    这个题题意很简单,但是看数据量加操作肯定超时,涵盖知识量极多。
    1.快速幂:递归求解指数运算。
    指数过大无法运算,虽然不知道他们是怎么做的,估计跟这个差不多。
    PS

    typedef long long LL;
    LL power(int a,int b){
    	LL ans=1;
    	while(b){
    		if(p&1) ans=ans*a; /判断是否为奇数(可以%2,按位或&可能快一点)
    		a=a*a;
    		b>>=1;
    	}
    return ans;
    

    以2 ^ 8 和2 ^ 9为例,
    a=2,b=8;
    b是偶数,进行下一步
    a=22=4;
    b=4;
    b是偶数,进行下一步
    a=4
    4=16:
    b=2;
    next
    a=1616=256
    b=1;
    next
    b是奇数;
    ans=1
    a=256;
    只用了log2n次的乘法;
    2.A^B的所有约数之和为:
    sum = [1+p1+p12+…+p1 (a1*B)] * [1+p2+p22+…+p2(a2*B)] [1+pn+pn2+…+pn(an*B)].
    3.埃氏筛法
    直接板子(这里我用了近似的思想,当时还没明白这个方法)

    int a[maxx];
    int b[maxx+1];
    int gg(int n)
    {
        int p=0;//记录素数个数
        for(int i=0;i<n+1;i++)b[i]=1;
        b[0]=0;
        b[1]=0;
        //准备完毕
        for(int i=2;i<=n;i++){
            if(b[i]){
                a[p++]=i;//记录素数和个数
                for(int j=2*i;j<=n;j+=i)b[j]=0;//剔除倍数
            }
        }
        return p;//返回素数个数
    }
    
    #include <cstdio>
    #include <cmath>
    #include <cstring>
    #include <iostream>
    #define MOD 9901
    using namespace std;
    int a,b,z;
    int p[10000];   //质数
    int p_n[10000];//质数个数
    void Zhi()//质数打表,求小于根号a的质数
    {
        int t = a;
        for (int i=2; i*i<=a; i++)//开方运算比乘法用时间长
        {
            if (t%i==0)
            {
                p[z]=i;
                p_n[z]=1;
                t/=i;
                while (t%i==0)
                {
                    p_n[z]++;
                    t/=i;
                }
                z++;
            }
            if (t==1) break;
            if (i!=2)
                i++;//2.3.5.7.9...
        }
        if (t!=1)//本身就是质数
        {
            p[z]=t;
            p_n[z]=1;
            z++;
        }
    }
    int Mi(int a, int b)//快速幂
    {
        int res = 1;
        a%=MOD;
        while(b)
        {
            if (b&1) res = (res * a)%MOD;
            a=(a*a)%MOD;
            b>>=1;
        }
        return res;
    }
    int Ys(int p , int n)//递归求等比系数
    {
        if (n==0) return 1;
        if (n%2==1)
            return ((Mi(p,n/2+1)+1)  * Ys(p,n/2))%MOD;
        else
            return ((1+Mi(p,n/2+1)) * Ys(p,n/2-1) + Mi(p,n/2))%MOD;
    }
    int main()
    {
        while (scanf("%d%d",&a,&b)!=EOF)
        {
            z=0;//质数个数
            Zhi();
            int ans = 1;
            for (int i=0; i<z; i++)
            {
                ans=(ans*Ys(p[i],p_n[i]*b))%MOD;
            }
            printf("%d
    ",ans);
        }
        return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/lunatic-talent/p/12798973.html
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