• Codeforces Round #818 (Div. 2) E. Madoka and The Best University(gcd性质+莫比乌斯反演φ)


    题目

    给定n(3<=n<=1e5),求∑lcm(c,gcd(a,b)),其中a+b+c=n,且a,b,c均为正整数,答案对1e9+7取模

    思路来源

    官方题解

    题解

    注意到gcd(a,b)=gcd(a,a+b)=gcd(a,n-c),所求即∑lcm(c,gcd(a,n-c))

    对于每个枚举的d=gcd(a,n-c),d是n-c的因子

    此时满足条件的对数为:

    a+b=n-c且gcd(a,b)=d的(a,b)的对数

    ⇆gcd(a,n-c)=d的a的个数

    ⇆gcd(a,(n-c)/d)=1的a的个数

    ⇆phi[(n-c)/d]

    答案即为∑lcm(c,d)∗phi[(n−c)/d],其中1<=c<=n-2,d为n-c的因数

    代码1

    1. #include
    2. using namespace std;
    3. const int N=1e5+10,mod=1e9+7;
    4. int n,phi[N],ans;
    5. int gcd(int x,int y){
    6. return !y?x:gcd(y,x%y);
    7. }
    8. int lcm(int x,int y){
    9. int g=gcd(x,y);
    10. return 1ll*(x/g)*y%mod;
    11. }
    12. int main(){
    13. scanf("%d",&n);
    14. for(int i=1;i<=n;++i){
    15. phi[i]=i;
    16. }
    17. for(int i=1;i<=n;++i){
    18. for(int j=i+i;j<=n;j+=i){
    19. phi[j]-=phi[i];
    20. }
    21. }
    22. for(int g=1;g<=n;++g){
    23. for(int ab=g+g;ab
    24. int c=n-ab;
    25. ans=(ans+1ll*lcm(c,g)*phi[ab/g]%mod)%mod;
    26. }
    27. }
    28. printf("%d\n",ans);
    29. return 0;
    30. }

    代码2

    自己没看题解之前乱搞ac的,

    根据lcm(c,gcd(a,b))=c*gcd(a,b)/gcd(a,b,c)

    设x=gcd(a,b,c),y=gcd(a,b),x是n的因子枚举x,枚举c(c=k3*x,实际是枚举k3),

    根据y是x的倍数,y一定是n/x-k3的因子,且y和k3互质三个条件,枚举y,

    令a=p1*y,b=p2*y,显然p1、p2互质,需要求:

    p1+p2=K且gcd(p1,p2)=1的(p1,p2)的对数,p1>0,p2>0,K是某个已知常量

    不难发现,1=gcd(p1,p2)=gcd(p1,p1+p2)=gcd(p1,K),也就是phi(K)(K>=2)

    赛中的时候没发现gcd这个等式,用mu硬搞了一下容斥,搞成了phi-e,也就是phi(K)-[K==1]

    第一个做法是严格O(nlogn)的,这个做法应该会多一个log左右,但卡不满

    1. #include
    2. using namespace std;
    3. const int N=1e5+10,mod=1e9+7;
    4. bool ok[N];
    5. int prime[N],mu[N],cnt,ans;
    6. int n,m,num[N];
    7. vector<int>fac[N];
    8. int gcd(int x,int y){
    9. return !y?x:gcd(y,x%y);
    10. }
    11. void sieve(){
    12. mu[1]=1;
    13. for(int i=2;i
    14. if(!ok[i]){
    15. prime[cnt++]=i;
    16. mu[i]=-1;
    17. }
    18. for(int j=0;j
    19. if(1ll*i*prime[j]>=N)break;
    20. ok[i*prime[j]]=1;
    21. if(i%prime[j]==0){
    22. break;
    23. }
    24. mu[i*prime[j]]=-mu[i];
    25. }
    26. }
    27. }
    28. int main(){
    29. sieve();
    30. scanf("%d",&n);
    31. for(int i=1;i<=n;++i){
    32. for(int j=i;j<=n;j+=i){
    33. fac[j].push_back(i);
    34. num[j]=(num[j]+1ll*mu[i]*(j/i-1)%mod)%mod;
    35. }
    36. }
    37. m=fac[n].size();
    38. for(auto &x:fac[n]){
    39. int up=n/x;
    40. for(int k3=1;k3
    41. int two=up-k3;
    42. for(auto &v:fac[two]){
    43. if(gcd(v,k3)>1)continue;
    44. int p1p2=two/v,y=x*v;
    45. ans=(ans+1ll*num[p1p2]*k3%mod*y%mod)%mod;
    46. }
    47. //printf("k3:%d x:%d y:%d p1p2:%d num:%d\n",k3,x,y,p1p2,num[p1p2]);
    48. //printf("c:%d gcd(a,b):%d gcd(a,b,c):%d\n",k3*x,y,x);
    49. }
    50. }
    51. printf("%d\n",ans);
    52. return 0;
    53. }

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/Code92007/article/details/126818420