题意:问题可以转化成求$sum_{i=1}^{n}sum_{j=1}^{m}(2*gcd(i,j)-1)$
将2和-1提出来可以得到:$2*sum_{i=1}^{n}sum_{j=1}^{m}gcd(i,j)-n*m$
令Ans=$sum_{i=1}^{n}sum_{j=1}^{m}gcd(i,j)$
=$sum_{d=1}^{n}dsum_{i=1}^{n}sum_{j=1}^{m}[gcd(i,j)==d]$
=$sum_{d=1}^{n}dsum_{i=1}^{lfloor frac{n}{d} floor}mu(i){lfloor frac{n}{id} floor}{lfloor frac{m}{id} floor}$
枚举id,Ans=$sum_{T=1}^{n}{lfloor frac{n}{T} floor}{lfloor frac{m}{T} floor}sum_{d|T}mu(d)frac{T}{d}$
后面这个求和正好是狄利克雷卷积形式,更巧的是$mu*id=varphi$。
Ans=$sum_{T=1}^{n}{lfloor frac{n}{T} floor}{lfloor frac{m}{T} floor}varphi (T)$
输出2*Ans-n*m即可。
预处理欧拉函数前缀和,另一部分整除分块。
#include <bits/stdc++.h> #define ll long long using namespace std; const int N=1e5+5; bool p[N]; int pri[N],phi[N],tot; ll pre[N]; void init() { phi[1]=1; for(int i=2;i<N;i++) { if(!p[i]) pri[tot++]=i,phi[i]=i-1; for(int j=0;j<tot&&i*pri[j]<N;j++) { p[i*pri[j]]=true; if(i%pri[j]==0) { phi[i*pri[j]]=phi[i]*pri[j]; break; } else phi[i*pri[j]]=phi[i]*phi[pri[j]]; } } for(int i=1;i<N;i++) pre[i]=pre[i-1]+phi[i]; } int main() { init(); int n,m; scanf("%d%d",&n,&m); if(n>m) swap(n,m); ll ans=0; for(int l=1,r;l<=n;l=r+1) { r=min(n/(n/l),m/(m/l)); ans+=1LL*(pre[r]-pre[l-1])*(n/l)*(m/l); } printf("%lld ",2*ans-1LL*n*m); return 0; }