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。
i=a∑bj=c∑d[gcd(i,j)=k]
设
函数 f(x,y) 为:
i=1∑xj=1∑y[gcd(i,j)=k]
那么,运用容斥原理,原式就 =f(b,d)−f(a,d)−f(b,c)+f(a,c)
所以现在问题就转换为了求 f 函数。
=====i=1∑xj=1∑y[gcd(i,j)=k]i=1∑⌊kn⌋j=1∑⌊km⌋[gcd(i,j)=1]i=1∑⌊kn⌋j=1∑⌊km⌋ε(gcd(i,j))i=1∑⌊kn⌋j=1∑⌊km⌋d∣gcd(i,j)∑μ(d)d=1∑μ(d)i=1∑⌊kn⌋[d∣i]j=1∑⌊km⌋[d∣j]d=1∑μ(d)⌊kdn⌋⌊kdm⌋
我们可以使用数论分块进行求解
代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
template<typename T>inline void read(T &FF){
T RR=1;FF=0;char CH=getchar();
for(;!isdigit(CH);CH=getchar())if(CH=='-')RR=-1;
for(;isdigit(CH);CH=getchar())FF=(FF<<1)+(FF<<3)+(CH^48);
FF*=RR;
}
const int N=50010;
int prim[N],mu[N],sum[N],cnt,k,T;
bool vis[N];
void init(){
mu[1]=1;
for(register int i=2;i<N;i++){
if(!vis[i]){
mu[i]=-1;
prim[++cnt]=i;
}
for(register int j=1;j<=cnt&&i*prim[j]<N;j++){
vis[i*prim[j]]=1;
if(i%prim[j]==0)break;
mu[i*prim[j]]=-mu[i];
}
}
for(register int i=1;i<N;i++)sum[i]=sum[i-1]+mu[i];
}
ll calc(int a,int b){
ll ans=0;
for(register int l=1,r;l<=min(a,b);l=r+1){
r=min(a/(a/l),b/(b/l));
ans+=(1ll*a/l)*(1ll*b/l)*(sum[r]-sum[l-1]);
}
return ans;
}
int main(){
init();
for(read(T);T--;){
int a,b,c,d;
read(a);read(b);read(c);read(d);read(k);
a--;c--;a/=k;b/=k;c/=k;d/=k;
printf("%lld
",calc(b,d)-calc(b,c)-calc(a,d)+calc(a,c));
}
return 0;
}