• BZOJ 2301 Problem b(莫比乌斯反演+分块优化)


    Description

    对于给出的n个询问,每次求有多少个数对(x,y),满足a≤x≤b,c≤y≤d,且gcd(x,y) = k,gcd(x,y)函数为x和y的最大公约数。

    Input

    第一行一个整数n,接下来n行每行五个整数,分别表示a、b、c、d、k

    Output

    共n行,每行一个整数表示满足要求的数对(x,y)的个数

    Sample Input

    2

    2 5 1 5 1

    1 5 1 5 2

    Sample Output

    14

    3

    HINT

    100%的数据满足:1≤n≤50000,1≤a≤b≤50000,1≤c≤d≤50000,1≤k≤50000

    题解:这道题其实和之前那道hdu1695很像,反演之后的大函数很好推

    根据容斥原理,答案应该为

    其中前一个数为i的上界,后一个数为j的上界

    但是我们发现这是O(n^2)的,还是会TLE

    这个时候要用一个看着非常dark的方法来优化

    这玩意被称之为

    分块!

    分块!!

    分块!!!

    其实是假的了

    因为我们观察之前的代码:

    我们会发现在i极其接近b的时候

    在很长的一大段中b/i和d/i都是不变

    所以我们完全可以先处理出莫比乌斯函数的前缀和,然后用前缀和乘上这整个大小不变的块的值即可

    代码如下:

    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    #include<iostream>
    #include<algorithm>
    #define hi puts("hi");
    using namespace std;
    
    int vis[50010],p[50010],mu[50010],sum[50010],cnt,n,a,b,c,d,k;;
    
    void get()
    {
        memset(vis,0,sizeof(vis));
        cnt=0;
        mu[1]=1;
        vis[1]=1;
        for(int i=2;i<=50000;i++)
        {
            if(!vis[i])
            {
                p[cnt++]=i;
                mu[i]=-1;
            }
            for(int j=0;j<cnt;j++)
            {
                if(p[j]*i>50000)
                {
                    break;
                }
                vis[i*p[j]]=1;
                if(!(i%p[j]))
                {
                    mu[i*p[j]]=0;
                    break;
                }
                else
                {
                    mu[i*p[j]]=-mu[i];
                }
            }
        }
    }
    
    long long solve(int x,int y)
    {
        long long last=0;
        x/=k;
        y/=k;
        long long ans=0;
        if(x>y)
        {
            swap(x,y);
        }
        for(int i=1;i<=x;i=last+1)
        {
            last=min(x/(x/i),y/(y/i));
            ans+=(long long)(sum[last]-sum[i-1])*(y/i)*(x/i);
        }
        return ans;
    }
    
    int main()
    {
        get();
        for(int i=1;i<=50000;i++)
        {
            sum[i]=sum[i-1]+mu[i];
        }
        scanf("%d",&n);
        while(n--)
        {
            scanf("%d%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d,&k);
            long long ans=solve(b,d)+solve(a-1,c-1)-solve(a-1,d)-solve(c-1,b);
            printf("%lld
    ",ans);
        }
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/stxy-ferryman/p/8547374.html
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