标签:org 一个 getch 简单 math += 方案 sqrt 决定
我们知道,从区间[L,H](L和H为整数)中选取N个整数,总共有(H-L+1)^N种方案。小z很好奇这样选出的数的最大公约数的规律,他决定对每种方案选出的N个整数都求一次最大公约数,以便进一步研究。然而他很快发现工作量太大了,于是向你寻求帮助。你的任务很简单,小z会告诉你一个整数K,你需要回答他最大公约数刚好为K的选取方案有多少个。由于方案数较大,你只需要输出其除以1000000007的余数即可。
输入一行,包含4个空格分开的正整数,依次为N,K,L和H。
输出格式:输出一个整数,为所求方案数。
样例解释
所有可能的选择方案:(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 2), (4, 3), (4, 4)
其中最大公约数等于2的只有3组:(2, 2), (2, 4), (4, 2)
对于100%的数据,1<=N,K<=10^9,1<=L<=H<=10^9,H-L<=10^5
首先,将gcd为K进行经典转化:把\(L\)变为\(\lceil\frac{L}{K}\rceil\),把\(R\)变成\(\lfloor\frac{R}{K}\rfloor\)。
这样子容易得出,现在要求的就是在\([L,R]\)之间,选数\(N\)次使选出的数最大公约数为\(1\)的方案数。
\[
Ans=\sum_{i_{1\sim N}=L}^R[\gcd(i_{1\sim N})=1]\\sum_{i_{1\sim N}=L}^R\sum_{d|i_{1\sim N}}\mu(d)\=\sum_{d=1}^R\mu(d)(\lfloor\frac Rd\rfloor-\lfloor\frac{L-1}d\rfloor)^N
\]
然后杜教筛加整除分块即可。时间复杂度\(O((\frac RK)^\frac 23+\sqrt{R}\log N)\)
#include<bits/stdc++.h>
#define il inline
#define co const
template<class T>T read(){
T data=0,w=1;char ch=getchar();
for(;!isdigit(ch);ch=getchar())if(ch=='-') w=-w;
for(;isdigit(ch);ch=getchar()) data=data*10+ch-'0';
return data*w;
}
template<class T>il T read(T&x) {return x=read<T>();}
typedef long long LL;
co int N=1e6+1;
int pri[N],tot,mu[N];
void init(){
pri[1]=mu[1]=1;
for(int i=2;i<N;++i){
if(!pri[i]) pri[++tot]=i,mu[i]=-1;
for(int j=1;j<=tot&&i*pri[j]<N;++j){
pri[i*pri[j]]=1;
if(i%pri[j]==0){
mu[i*pri[j]]=0;
break;
}
mu[i*pri[j]]=-mu[i];
}
}
for(int i=2;i<N;++i) mu[i]+=mu[i-1];
}
std::map<int,int> smu;
int Mu(int n){
if(n<N) return mu[n];
if(smu.count(n)) return smu[n];
int ans=1;
for(int l=2,r;l<=n;l=r+1){
r=n/(n/l);
ans-=(r-l+1)*Mu(n/l);
}
return smu[n]=ans;
}
co int mod=1e9+7;
il int add(int a,int b){
return (a+=b)>=mod?a-mod:a;
}
il int mul(int a,int b){
return (LL)a*b%mod;
}
int fpow(int a,int b){
int ans=1;
for(;b;b>>=1,a=mul(a,a))
if(b&1) ans=mul(ans,a);
return ans;
}
int main(){
init();
int n=read<int>(),k=read<int>();
int L=(read<int>()-1)/k+1,R=read<int>()/k;
int ans=0;
for(int l=1,r;l<=R;l=r+1){
if((L-1)/l) r=std::min((L-1)/((L-1)/l),R/(R/l)); // edit 1:/0
else r=R/(R/l);
ans=add(ans,add(mod,mul(Mu(r)-Mu(l-1),fpow(R/l-(L-1)/l,n))));
}
printf("%d\n",ans);
return 0;
}
注意:整除分块的时候,因为是以R为上限,所以L-1那坨可能出现除以0的情况,需要特判。
现在要求的就是在\([L,H]\)之间,选数\(N\)次使选出的数最大公约数为\(1\)的方案数。
现在,用\(f[i]\)表示选出的数的最大公约数\(i\)且选出的数不全相同的方案数。此时先求出\([L,H]\)之间\(i\)的倍数的个数\(x\),暂时令\(f[i]=x^N-x\)。
但此时得到的\(f[i]\)实际上是含有公约数\(i\)的方案数,不是最大公约数为\(i\)的方案数。但是可以发现,此时的\(f[i]\)包含有最大公约数为\(i,2i,3i,...\)的方案数。这时候使用容斥原理:假设已经知道了\(f[2i],f[3i],...\)的最终结果,那么就把\(f[i]\)分别减去\(f[2i],f[3i],...\),就可以得到\(f[i]\)的最终结果。倒着推一遍。
特殊情况:\(L=1\)时可以所有的数都选\(1\)。所以\(L=1\)时答案要加\(1\)。
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
inline int read() {
int res = 0; bool bo = 0; char c;
while (((c = getchar()) < '0' || c > '9') && c != '-');
if (c == '-') bo = 1; else res = c - 48;
while ((c = getchar()) >= '0' && c <= '9')
res = (res << 3) + (res << 1) + (c - 48);
return bo ? ~res + 1 : res;
}
const int N = 1e5 + 5, PYZ = 1e9 + 7;
int n, K, L, H, f[N];
int qpow(int a, int b) {
int res = 1;
while (b) {
if (b & 1) res = 1ll * res * a % PYZ;
a = 1ll * a * a % PYZ;
b >>= 1;
}
return res;
}
int main() {
int i, j; n = read(); K = read(); L = read(); H = read();
if (L % K) L = L / K + 1; else L /= K; H /= K;
if (L > H) return puts("0"), 0;
for (i = 1; i <= H - L; i++) {
int l = L, r = H;
if (l % i) l = l / i + 1; else l /= i; r /= i;
if (l > r) continue;
f[i] = (qpow(r - l + 1, n) - (r - l + 1) + PYZ) % PYZ;
}
for (i = H - L; i; i--) for (j = (i << 1); j <= H - L; j += i)
f[i] = (f[i] - f[j] + PYZ) % PYZ;
if (L == 1) (f[1] += 1) %= PYZ; cout << f[1] << endl;
return 0;
}
标签:org 一个 getch 简单 math += 方案 sqrt 决定
原文地址:https://www.cnblogs.com/autoint/p/11110984.html