• BZOJ_3944_Sum_杜教筛


    BZOJ_3944_Sum_杜教筛

    Description

    Input

    一共T+1行
    第1行为数据组数T(T<=10)
    第2~T+1行每行一个非负整数N,代表一组询问

    Output

    一共T行,每行两个用空格分隔的数ans1,ans2

    Sample Input

    6
    1
    2
    8
    13
    30
    2333

    Sample Output

    1 1
    2 0
    22 -2
    58 -3
    278 -3
    1655470 2


     

    学习下杜教筛,推一波式子。

    首先有反演式子$sumlimits_{d|n}varphi(d)=n$

    $sumlimits_{i=1}^{n}sumlimits_{d|i}varphi(d)=frac{n*(n+1)}{2}$

    约数$j$出现了$n/j$次,故约数$j$将会在$i=n/j$时停止枚举。

    相当于第$i$次枚举$1$到$n/i$中的数即可。

    $sumlimits_{i=1}^{n}sumlimits_{j=1}^{lfloor n/i floor}
    varphi(j)=frac{n*(n+1)}{2}$

    $sumlimits_{i=1}^{n}sum[n/i]=frac{n*(n+1)}{2}$

    $sum[n]+sumlimits_{i=2}^{n}sum[n/i]=frac{n*(n+1)}{2}$

    然后记忆化搜索,每次可以分块求,总时间复杂度$O(n^{frac{3}{4}})$。

    根据均值不等式,预处理出$n^{frac{2}{3}}$内的答案再用上面的式子能够最优。

    总时间复杂度$O(n^{frac{2}{3}}logn),log$是$map$带来的。

    代码:

    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <algorithm>
    #include <map>
    using namespace std;
    typedef long long ll;
    ll prime[3000050],cnt,phi[3000050],miu[3000050],summiu[3000050];
    ll sumphi[3000050];
    bool vis[3000050];
    map<ll,pair<ll,ll> >f;
    map<ll,pair<ll,ll> >::iterator it;
    void init() {
    	int i,j;
    	vis[1]=phi[1]=sumphi[1]=miu[1]=summiu[1]=1;
    	for(i=2;i<=3000000;i++) {
    		if(!vis[i]) {
    			prime[++cnt]=i;
    			phi[i]=i-1;
    			miu[i]=-1;	
    		}
    		for(j=1;j<=cnt&&i*prime[j]<=3000000;j++) {
    			vis[i*prime[j]]=1;
    			if(i%prime[j]==0) {
    				phi[i*prime[j]]=phi[i]*prime[j];
    				miu[i*prime[j]]=0;
    				break;
    			}
    			miu[i*prime[j]]=-miu[i];
    			phi[i*prime[j]]=phi[i]*phi[prime[j]];
    		}
    		sumphi[i]=sumphi[i-1]+phi[i];
    		summiu[i]=summiu[i-1]+miu[i];
    	}
    }
    void query(ll n,ll &ans1,ll &ans2) {
    	if(n<=3000000) {
    		ans1=sumphi[n]; ans2=summiu[n];
    		return ;	
    	}
    	it=f.find(n);
    	if(it!=f.end()) {
    		ans1=it->second.first; ans2=it->second.second;
    		return ;
    	}
    	ll i,lst;
    	ll tmp1,tmp2;
    	ans1=n*(n+1)/2; ans2=1;
    	for(i=2;i<=n;i=lst+1) {
    		lst=n/(n/i); query(n/i,tmp1,tmp2);
    		ans1-=(lst-i+1)*tmp1; ans2-=(lst-i+1)*tmp2;
    	}
    	f[n]=make_pair(ans1,ans2);
    }
    int main() {
    	init();
    	int T;
    	ll n,ans1,ans2;
    	scanf("%d",&T);
    	while(T--) {
    		scanf("%lld",&n);
    		query(n,ans1,ans2);
    		printf("%lld %lld
    ",ans1,ans2);
    	}
    }
    

     

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/suika/p/8903341.html
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