莫比乌斯反演
? 对于两个定义域为非负整数的函数\(F(n)\)和\(f(n)\)
? 若满足:\(F(n)=\sum\limits_{d|n}f(d)\),则反演得到\(f(n)=\sum\limits_{d|n}\mu(d)F(\frac n d)\);
\[
\sum_{d\mid n}\mu(d)F(\frac n d)=
\sum_{d\mid n}\mu(d)\sum_{d'\mid (n/d)}f(d')=
\sum_{d'\mid n}f(d')\sum_{d|(n/d')}\mu(d)\\because根据下文\mu的性质,当且仅当n/d'=1时式子有值,此时d'=n,d=1\\therefore原式=f(n)*\mu(1)=f(n)
\]
? 常用变式:若满足:\(F(n)=\sum\limits_{n|d}f(d)\),则反演得到\(f(n)=\sum\limits_{n|d}\mu(\frac d n)F(d)\) 。
\(\mu(i)\)函数(莫比乌斯函数)
? 定义:
\[
\mu(d)=\begin{cases}
1& d=1\(-1)^k& d=p_1p_2...p_k&(p_i为互异素数)\0& d=p_1p_2...p_k &(p_i为素数,但有重复,即存在平方因子)
\end{cases} d\in\mathbb{N}^*
\]
? 按照定义用线性筛来求解:
? 循环\(i\),判定\(i\)为素数时,令\(\mu(i)=-1\);
? 筛到\(x\)时(\(x=i*p\)),若\(i|p\),则\(x\)有\(p^2\)这个因子,此时令\(\mu(x)=0\);
? 否则\(i\nmid p\),则\(x\)的互异素数数量加1,则令\(\mu(x)=-\mu(i)\)
mu[1]=1;
for(int i=2;i<=n;i++){
if(!vis[i]){
lis[++cnt]=i;
mu[i]=-1;
}
for(int j=1;j<=cnt&&i*lis[j]<=n;j++){
vis[i*lis[j]]=1;
if(i%lis[j]==0){
mu[i*lis[j]]=0;
break;
}
mu[i*lis[j]]=-mu[i];
}
}? \(\mu(i)\)函数性质:(1)它是积性函数。
? (2)对于\(n\in\mathbb{N}^*\):
\[
\sum_{d\mid n}\mu(d)=\begin{cases}
1& n=1\0& else
\end{cases}
\]
\[ \sum_{d|n}\frac{\mu(d)}{d}=\frac{\phi(n)}{n} \]
求解应用
BZOJ2820 GCD
? 给定\(n,m\),求满足\(1\le x\le n,1\le y\le m\) 且 \(gcd(x,y)\)为质数的\((x,y)\)有多少对.
? 我们设出两个函数,使得它们满足反演变式的关系:\(F(d)\)表示\(d\mid gcd(x,y)\) 的有多少对,\(f(d)\) 表示\(gcd(x,y)=d\)的有多少对,其中\(1\le x\le n,1\le y\le m\).
? 它们确实满足\(F(n)=\sum\limits_{n|d}f(d)\) . 故\(f(n)=\sum\limits_{n|d}\mu(\frac d n)F(d)\). 方便的是\[F(d)=\lfloor \frac n d\rfloor\lfloor\frac m d \rfloor \],即每个数对可以看成\((d*x,d*y)\),然后考虑\(x\)和\(y\)的取值各有多少种,乘起来便是\(F(d)\) ,因此\(f(n)=\sum\limits_{n\mid d }\mu(\frac d n)\lfloor \frac n d\rfloor\lfloor\frac m d \rfloor\).
?
\[
\begin{aligned}
ans&=\sum_{p}f(p)\&=\sum_{p}\sum_{p\mid d }\mu(\frac d p)\lfloor \frac n d\rfloor\lfloor\frac m d \rfloor\&=\sum_p\sum_{k=1}^{\lfloor min(n,m)/p\rfloor}\mu(\frac{kp}p)\lfloor\frac n {kp}\rfloor\lfloor\frac m {kp}\rfloor&枚举d的取值,用kp替代\\
&=\sum_{T=1}^{min(n,m)}\lfloor\frac n T\rfloor\lfloor\frac m T\rfloor\sum_{p\mid T}\mu(\frac T p) &令T=kp
\end{aligned}
\]
? 令\(g(x)=\sum_\limits{p\mid x}\mu(\frac x p)\) ,那么现在的任务是求出所有的\(g(x)\). 考虑用线性筛的方式来求:
? 循环\(i\), 判定\(i\)是质数时,令\(g(i)=\mu(1)=1\)
? 筛到\(x\)时(\(x=i*P\)),若\(P\mid i\),则\(x\)有\(P^2\)这个因子,除非求值式中的\(p\)将\(x\)中的\(P^2\)除去,否则\(\mu(\frac x p)=0\),唯一一个有值的是当\(p=P\)时\(\mu(\frac x P)=\mu(i)\). 综合,\(g(x)=\mu(i)\)
? 若\(P\nmid i\),则\(P\)与\(i\)互质。当\(p=P\)时,值是\(\mu(\frac {iP}P)=\mu(i)\)。
? 当\(p\ne P\)时,循环的\(p\)和g(i)中循环的\(p\)是一样的 ,则\[且\sum_{p|x且p!=P}\mu(\frac xp)=\sum_{p|i}\mu(\frac i p*P)=\sum_{p|i}\mu(\frac i p)\mu(P)=\mu(P)\sum_{p|i}\mu(\frac ip)=-1*g(i)=-g(i)\]
? 综合,\(g(x)=\mu(i)-f(i)\)
? 于是用线性筛求出了\(g(x)\)
? 回到答案的表达式\(ans=\sum\limits_{T=1}^{min(n,m)}\lfloor\frac n T\rfloor\lfloor\frac m T\rfloor\sum_{p\mid T}\mu(\frac T p)\),如果循环\(1...min(n,m)\)显然不够快,考虑\(\lfloor\frac n T\rfloor\lfloor\frac m T\rfloor\)的取值是根号级别的,对于每一组\(\lfloor\frac n T\rfloor\lfloor\frac m T\rfloor\)相等的\(l\leq T\leq r\),可以加快计算,将\(\lfloor\frac n T\rfloor\lfloor\frac m T\rfloor\)提取出来,那么这些\(T\)的贡献就是\(\lfloor\frac n T\rfloor\lfloor\frac m T\rfloor\sum\limits_{i=l}^rg(i)\),预处理出\(g(i)\)的前缀和即可。
?
#include <cstdio>
using namespace std;
const int N=10000001;
typedef long long ll;
int T,n,m;
int mu[N],g[N];
int vis[N],lis[N],cnt;
inline void swap(int &x,int &y){int t=x;x=y;y=t;}
inline int min(int x,int y){return x<y?x:y;}
int main(){
freopen("input.in","r",stdin);
mu[1]=1;
for(int i=2;i<N;i++){
if(!vis[i]){
lis[++cnt]=i;
mu[i]=-1;
g[i]=1;
}
for(int j=1;j<=cnt&&i*lis[j]<N;j++){
int p=lis[j],x=i*p;
vis[x]=1;
if(i%lis[j]==0){
mu[x]=0;
g[x]=mu[i];
break;
}
else{
mu[x]=-mu[i];
g[x]=mu[i]-g[i];
}
}
}
for(int i=1;i<N;i++) g[i]+=g[i-1];
scanf("%d",&T);
while(T--){
scanf("%d%d",&n,&m);
if(n>m) swap(n,m);
ll ans=0;
for(int i=1,j;i<=n;i=j+1){
j=min(n/(n/i),m/(m/i));
ans+=1LL*(n/i)*(m/i)*(g[j]-g[i-1]);
}
printf("%lld\n",ans);
}
return 0;
}