题面戳我
题意:多组数据,给出n,m,求
\[\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}f(\gcd(i,j))\]
其中\(f(i)\)表示\(i\)所含质因子的最大幂指数。
例如\(f(1960)=f(2^3*5^1*7^2)=3, f(10007)=1, f(1)=0\)。
\(T\le10^5,n,m\le10^7\)
sol
首先到了这一步\[ans=\sum_{T=1}^{n}\lfloor\frac nT\rfloor\lfloor\frac mT\rfloor\sum_{d|T}f(d)\mu(\frac Td)\]
所以说\(h(T)=\sum_{d|T}f(d)\mu(\frac Td)\)这个函数的前缀和怎么求?
暴力筛?\(n\le10^7!\)
所以这个时候就需要研究这个函数的性质。
我们假设\(T\)被唯一分解为\(p_1^{a_1}p_2^{a_2}...p_k^{a_k}\)
为了保证有贡献我们要让\(\mu(\frac Td)\)非零,那么\(\frac Td\)的最大指数幂不能超过一。也就是说枚举的\(d=p_1^{b_1}p_2^{b_2}...p_k^{b_k}\)必须满足,对于所有\(i\in[1,k]\)有\(0\le a_i-b_i\le 1\)。那么这么来说对于每个\(T\),设其一共含有\(k\)种不同的质因数,那么会给它贡献的就只有\(2^k\)个数。枚举的每个\(d\),就有\(f(d)=max\{b_i\}\)
分两种情况讨论:
1、存在一组\(i,j\)使\(a_i< a_j\)。那么此时\(b_i\)就永远不可能成为\(\max\{b\}\),换言之,无论你取不取这个\(i\),\(f(d)\)的值算出来都是一样的。又因为取这个\(i\)的时候的\(\mu(\frac Td)\)值与不取这个\(i\)的时候的\(\mu(\frac Td)\)值恰好相反,所以加起来就会有\(h(T)=0\)。
2、所有\(a_i\)都相等。还是装作上一种情况算,不同之处在于当所有\(b_i\)取\(a_i-1\)的时候\(f(d)=b_i=a_i-1\),那么这时\(h(T)\)的值就只与这个-1前面的\(\mu\)值有关(因为其他的都抵消掉了)。易知这个-1前面的系数是\(\mu(p_1p_2...p_k)\),所以说\(h(T)=-(-1)^k=(-1)^{k+1}\)
线性筛:记录每个数的最小质因子的幂指数和最小值因子的指数次幂,判除掉最小质因子后最小值因子的幂指数是否相等(好像写的很复杂的样子。。。)
code
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int N = 10000000;
int gi()
{
int x=0,w=1;char ch=getchar();
while ((ch<'0'||ch>'9')&&ch!='-') ch=getchar();
if (ch=='-') w=0,ch=getchar();
while (ch>='0'&&ch<='9') x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0',ch=getchar();
return w?x:-x;
}
int pri[N>>2],tot,zhi[N+5],a[N+5],low[N+5],h[N+5];
void Sieve()
{
zhi[1]=1;
for (int i=2;i<=N;i++)
{
if (!zhi[i]) low[i]=pri[++tot]=i,a[i]=h[i]=1;
for (int j=1;j<=tot&&i*pri[j]<=N;j++)
{
zhi[i*pri[j]]=1;
if (i%pri[j]==0)
{
a[i*pri[j]]=a[i]+1;
low[i*pri[j]]=low[i]*pri[j];
if (i==low[i])
h[i*pri[j]]=1;
else h[i*pri[j]]=(a[i/low[i]]==a[i*pri[j]])?-h[i/low[i]]:0;
break;
}
a[i*pri[j]]=1;
low[i*pri[j]]=pri[j];
h[i*pri[j]]=(a[i]==1)?-h[i]:0;
}
}
for (int i=1;i<=N;i++) h[i]+=h[i-1];
}
int main()
{
Sieve();
int T=gi();
while (T--)
{
int n=gi(),m=gi();
if (n>m) swap(n,m);
int i=1;long long ans=0;
while (i<=n)
{
int j=min(n/(n/i),m/(m/i));
ans+=1ll*(n/i)*(m/i)*(h[j]-h[i-1]);
i=j+1;
}
printf("%lld\n",ans);
}
return 0;
}