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这题可以用容斥做,然而效率并不高。。
于是学了下莫比乌斯反演(资料百度找)
求出mo数组后
设f(x)为gcd为x的种数
F(x)为gcd为x倍数的种数
那么显然F(x) = (b / x) * (d / x)
莫比乌斯反演之后,得到f(x) = sum(mo[i] * F(i))。
然后还要容斥减去对称重复的。对称重复的情况为min(b, d)小的中,求一遍除2,(因为存在x = y的情况只有(1,1)一种)
最后还要注意特判下k == 0的情况
代码:
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 100005;
int mo[N], prime[N], pn;
bool vis[N];
void Moblus() {
memset(vis, false, sizeof(vis));
mo[1] = 1; pn = 0;
for(int i = 2; i < N; i++) {
if(!vis[i]) {
prime[pn++] = i;
mo[i] = -1;
}
for(int j = 0; j < pn; j++) {
if(i * prime[j] >= N) break;
vis[i * prime[j]] = true;
if(i % prime[j] == 0) {
mo[i * prime[j]] = 0;
break;
} else mo[i * prime[j]] = -mo[i];
}
}
}
typedef long long ll;
int t, a, b, c, d, k;
int main() {
Moblus();
int cas = 0;
scanf("%d", &t);
while (t--) {
scanf("%d%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d, &k);
if (k == 0) {
printf("Case %d: 0\n", ++cas);
continue;
}
b /= k; d /= k;
if (b > d) swap(b, d);
ll ans = 0;
for (int i = 1; i <= b; i++)
ans += (ll)mo[i] * (b / i) * (d / i);
ll tmp = 0;
for (int i = 1; i <= b; i++)
tmp += (ll)mo[i] * (b / i) * (b / i);
printf("Case %d: %I64d\n", ++cas, ans - tmp / 2);
}
return 0;
}
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原文地址:http://blog.csdn.net/accelerator_/article/details/45061149
