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浅谈算法——莫比乌斯反演

时间:2018-08-14 17:12:25      阅读:171      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:namespace   break   数据   cas   pac   ring   rom   十分   geo   

前言

莫比乌斯反演(又称懵逼钨丝繁衍),那种让人看了就懵逼的东西(其实是我太菜了)
莫比乌斯反演在知道之后对解题十分有帮助,\(O(n)\)的柿子分分钟化成\(O(\sqrt n)\)
那么,什么是莫比乌斯反演呢?

莫比乌斯反演

1.莫比乌斯反演
如果说,有\(f(n)\)\(g(n)\)是定义在正整数集合上的两个函数,并且满足
\[f(n)=\sum\limits_{d|n} g(d)\]
那么就有
\[g(n)=\sum\limits_{d|n} f(\dfrac{n}{d})\times \mu(d)\]
这个变形也就是莫比乌斯反演

2.莫比乌斯函数(性质/证明)
对于任意整数n,满足
\[\sum\limits_{d|n} \mu(d)=\begin{cases}1&,n=1\\0&,n>1\end{cases}\]
证明:

  • n=1时显然
  • n>1时,设\(n=P_1^{x_1}\times P_2^{x_2}\times ...\times P_k^{x_k}\),其中\(P_i(1\leqslant i\leqslant k)\)为n的互质因子,我们设\(d=P_1^{y_1}\times P_2^{y_2}\times ...\times P_k^{y_k}\),其中\(0\leqslant y_i\leqslant x_i(1\leqslant i\leqslant k)\),当存在一个\(y_i\geqslant2\)的话,那么\(\mu(d)=0\),因此我们只要考虑\(y_i=0,1\)的情况。假设d中含有r个n的互质因子,且这些质因子的指数为1,那么\(\mu(d)=(-1)^r\),这样的d一共有\(\binom{k}{r}\)个。
    那么\(\sum\limits_{d|n} \mu(d)=\sum\limits_{r=0}^k \binom{k}{r}\times (-1)^r=(1-1)^k=0\)

莫比乌斯函数\(\mu(n)\)是个积性函数,证明略。
这说明\(\mu(n)=\prod\limits_{i=1}^k \mu(P_i^{x_i})\)


由于莫比乌斯函数的这些性质,使得它可以用欧拉筛在线性时间内求出

3.莫比乌斯反演(性质/证明)
首先我们证明一下第一个柿子的正确性
\[g(n)=\sum\limits_{d|n}f(\dfrac{n}{d})\times \mu(d)=\sum\limits_{d|n}\mu(d) \sum\limits_{i|\frac{n}{d}}g(i)\Longrightarrow\sum\limits_{i|n}g(i)\sum\limits_{i\times d|n}\mu(d)=\sum\limits_{i|n}g(i)\sum\limits_{d|\frac{n}{i}}\mu(d)\]
箭头转换的时候,将\(g(i)\)提前枚举了
我们现在考虑一下\(\sum\limits_{d|\frac{n}{i}}\mu(d)\)的取值

  • 当i=n时,\(\sum\limits_{d|\frac{n}{i}}\mu(d)=1,g(i)\sum\limits_{d|\frac{n}{i}}\mu(d)=g(n)\)
  • 当i为小于n的约数时,\(\sum\limits_{d|\frac{n}{i}}\mu(d)=0,g(i)\sum\limits_{d|\frac{n}{i}}\mu(d)=0\)

所以\(g(n)=\sum\limits_{d|n}f(\dfrac{n}{d})\times \mu(d)\)得证


莫比乌斯函数有个性质:
\(f(n)/g(n)\)中的任意一个为积性函数后,另一个也同样为积性函数
这个性质保证了其在之后能够进行线筛。
证明略(证明太长,我懒得写)

4.莫比乌斯函数的应用

  • \(g(i)\)很难直接求,但\(\sum\limits_{d|i}g(d)\)很好求,我们就可以用莫比乌斯反演来求\(g(i)\):\[f(i)=\sum\limits_{d|i}g(d)\Rightarrow g(i)=\sum\limits_{d|i}f(\dfrac{i}{d})\times \mu(d)\]
  • \(g(i)\)很难直接求,但\(\sum\limits_{d=1}^{\frac{n}{i}}\)很好求,我们就可以用莫比乌斯反演来求\(g(i)\):\[f(i)=\sum\limits_{d=1}^{\frac{n}{i}}g(d\times i)\Rightarrow g(i)=\sum\limits_{d=1}^{\frac{n}{i}}f(d\times i)\mu(d)\]

例题

[POI2007]Zap
Description
FGD正在破解一段密码,他需要回答很多类似的问题:对于给定的整数a,b和d,有多少正整数对x,y,满足x<=a,y<=b,并且gcd(x,y)=d。作为FGD的同学,FGD希望得到你的帮助。

Input
第一行包含一个正整数n,表示一共有n组询问。(1<=n<= 50000)接下来n行,每行表示一个询问,每行三个正整数,分别为a,b,d。(1<=d<=a,b<=50000)

Output
对于每组询问,输出到输出文件zap.out一个正整数,表示满足条件的整数对数。

Sample Input
2
4 5 2
6 4 3

Sample Output
3
2

HINT
对于第一组询问,满足条件的整数对有(2,2),(2,4),(4,2)。对于第二组询问,满足条件的整数对有(6,3),(3,3)。

Attention:为了方便书写,我们把x,y改成i,j,把多组数据的n改为T,把a,b改成n,m,并且我们让n<m

首先我们列出本题要求的柿子
\[\sum\limits_{i=1}^n\sum\limits_{j=1}^m[gcd(i,j)==d]\]
d看起来太讨厌,我们把它直接除掉
\[\sum\limits_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}\sum\limits_{j=1}^{\lfloor\frac{m}{d}\rfloor}[gcd(i,j)==1]\]
然后我们发现最后面那一个长得和莫比乌斯函数很像,稍微改一下得到
\[\sum\limits_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}\sum\limits_{j=1}^{\lfloor\frac{m}{d}\rfloor}\sum\limits_{x|i,x|j}\mu(x)\]
把枚举x的挪到前面
\[\sum\limits_{x=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}\mu(x)\lfloor\dfrac{n}{dx}\rfloor\lfloor\dfrac{m}{dx}\rfloor\]
这个柿子终于变得小清新了,但是如果直接枚举x的话还是摆脱不了TLE的命运。。。
注意到后面的\(\lfloor\dfrac{n}{dx}\rfloor\lfloor\dfrac{m}{dx}\rfloor?\)在很多情况下值都是一样的,那么我们进行数论分块即可
总时间复杂度降为\(O(T\sqrt n)\)

/*program from Wolfycz*/
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define inf 0x7f7f7f7f
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned int ui;
typedef unsigned long long ull;
inline int read(){
    int x=0,f=1;char ch=getchar();
    for (;ch<‘0‘||ch>‘9‘;ch=getchar())  if (ch==‘-‘)    f=-1;
    for (;ch>=‘0‘&&ch<=‘9‘;ch=getchar())    x=(x<<1)+(x<<3)+ch-‘0‘;
    return x*f;
}
inline void print(int x){
    if (x>=10)     print(x/10);
    putchar(x%10+‘0‘);
}
const int N=5e4;
int prime[N+10],miu[N+10],sum[N+10];
bool inprime[N+10];
void prepare(){
    miu[1]=1;
    int tot=0;
    for (int i=2;i<=N;i++){
        if (!inprime[i])    prime[++tot]=i,miu[i]=-1;
        for (int j=1;j<=tot&&i*prime[j]<=N;j++){
            inprime[i*prime[j]]=1;
            if (i%prime[j]==0){miu[i*prime[j]]=0;break;}
            miu[i*prime[j]]=-miu[i];
        }
    }
    for (int i=1;i<=N;i++)  sum[i]=sum[i-1]+miu[i];
}
int main(){
    prepare();
    for (int Data=read();Data;Data--){
        int A=read(),B=read(),D=read();
        ll Ans=0;
        A/=D,B/=D;
        int x=min(A,B),pos=0;
        for (int d=1;d<=x;d=pos+1){
            pos=min(A/(A/d),B/(B/d));
            Ans+=1ll*(sum[pos]-sum[d-1])*(A/d)*(B/d);
        }
        printf("%lld\n",Ans);
    }
    return 0;
}

浅谈算法——莫比乌斯反演

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原文地址:https://www.cnblogs.com/Wolfycz/p/9475395.html

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