标签:个数 size 因子 mod .net turn 区域 type 实现
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const long long mod = 998244353;
typedef const long long ll;
vector<long long>p;
long long inv(long long x,long long y)//快速幂求逆元模板(以乘代除)
{
long long r=1;
while(y>0)
{
if(y&1)
r=(r*x)%mod;
y>>=1;
x=x*x%mod;
}
return r;
}
long long solve(long long n,long long r)//容斥原理求指定区间内与n互素的数的个数模板
{
p.clear();
for(long long i=2;i*i<=n;i++)
{
if(n%i==0)
p.push_back(i);//将素因子放入向量
while(n%i==0)
n/=i;
}
if(n>1)
p.push_back(n);//如果还有剩余的素因子
long long sum=0;
for(int msk=1;msk<(int)(1<<p.size());msk++)
{
long long mult=1ll;
int bits=0;
for(int i=0;i<(ll)p.size();i++)
{
if(msk&(1<<i))
{
bits++;
mult*=p[i];
}
}
ll cur=r/mult;
if(bits&1)//奇加偶减
sum=(sum+(mult*mult%mod)*(cur*(cur+1)%mod*(2*cur+1)%mod*inv(6,mod-2)%mod)%mod)%mod;//平方和公式
else
sum=(sum-(mult*mult%mod)*(cur*(cur+1)%mod*(2*cur+1)%mod*inv(6,mod-2)%mod)%mod+mod)%mod;
}
return sum;
}
int main()
{
int t;
scanf("%d",&t);
while(t--)
{
long long n;
scanf("%lld",&n);
long long sum=0;
sum=((n)*(n+1)%mod*(2*n+1)%mod*inv(6,mod-2))%mod;//sigema(1~k)i^2=(k)*(k+1)*(2*k+1)/6
long long res=(sum-solve(n,n)+mod)%mod;/*求指定区间内与n互素的数的个数:
给出整数n和r。求区间[1;r]中与n互素的数的个数。
去解决它的逆问题,求不与n互素的数的个数。
考虑n的所有素因子pi(i=1…k)
在[1;r]中有多少数能被pi整除呢?它就是:
然而,如果我们单纯将所有结果相加,会得到错误答案。有些数可能被统计多次(被好几个素因子整除)。所以,我们要运用容斥原理来解决。
我们可以用2^k的算法求出所有的pi组合,然后计算每种组合的pi乘积,通过容斥原理来对结果进行加减处理。
关于此问题的最终实现*/
printf("%lld\n",res);
}
return 0;
}
//https://blog.csdn.net/m0_37286282/article/details/78869512(容斥原理详解)
2017乌鲁木齐区域赛K(容斥原理【求指定区间内与n互素的数的个数】)
标签:个数 size 因子 mod .net turn 区域 type 实现
原文地址:https://www.cnblogs.com/ldudxy/p/9520194.html