题面
传送门:洛咕
Solution
推到自闭,我好菜啊 显然,这题让我们求: $\large \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}[gcd(i,j)\in prime]$ 根据套路,我们可以把判断是否为质数改为枚举这个质数,有: 为了方便枚举,我们在这里假设有$m>n$ $\large \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k\in prime}^{n}[gcd(i,j)= k]$ 显然,要让$gcd(i,j)=k$,必须要有$i,j$均为$k$的倍数,因此有: $\large \sum_{k\in prime}^{n}\sum_{i=1}^{n/k}\sum_{j=1}^{m/k}[gcd(i,j)= 1]$ (在这里除号指向下取整) 根据套路,我们要去掉这里的判断符号。因为我们的莫比乌斯函数有这个性质:$[x=1]=\sum_{dx}\mu(d)$,我们这里可以直接把$gcd(i,j)$作为$x$带入这个性质里面,有: $\large \sum_{k\in prime}^{n}\sum_{i=1}^{n/k}\sum_{j=1}^{m/k}\sum_{dgcd(i,j)}\mu(d)$ 然后根据套路,我们直接枚举这里的$d$,有: $\large \sum_{k\in prime}^{n}\sum_{i=1}^{n/k}\sum_{j=1}^{m/k}\sum_{d=1}^{n/k}μ(d)[dgcd(i,j)]$ (因为前面$i,j$中最小的是$n/k$,所以说我们这里$d$的最大值也为$n/k$) 然后我们这里的$\sum_{d=1}^{n/k}$显然可以直接往前提 $\large \sum_{k\in prime}^{n}\sum_{d=1}^{n/k}\sum_{i=1}^{n/k}\sum_{j=1}^{m/k}μ(d)[dgcd(i,j)]$ 这时候$\mu(d)$显然也可以往前提 $\large \sum_{k\in prime}^{n}\sum_{d=1}^{n/k}μ(d)\sum_{i=1}^{n/k}\sum_{j=1}^{m/k}[dgcd(i,j)]$ 这时候,我们可以发现后面那个判断式为1当且仅当$i,j$均为$d$的倍数,所以我们可以直接把那两个$\sum$简化掉 $\large \sum_{k\in prime}^{n}\sum_{d=1}^{n/k}μ(d)\frac{n}{k*d}\frac{m}{k*d}$ 这时候,我们已经可以在$O(logn*\sqrt n)$的时间内算一次答案了(这里的$log$为质数个数),很可惜,这样的复杂度并不能通过这一题。 事实上,我们还有一个常见的套路来优化这里: 我们可以设$T=k*d$,于是我们有: $\large \sum_{k\in prime}^{n}\sum_{d=1}^{n/k}μ(\frac{T}{k})\frac{n}{T}\frac{m}{T}$ 然后可以把后面那个和式提前,枚举T,有: $\large \sum_{T=1}^{n}\frac{n}{T}\frac{m}{T}\sum_{(k\in prime,kT)}μ(\frac{T}{k})$ 搞定,到这里为止,我们一切东西都可以算了。 前面的$\frac{n}{T}\frac{m}{T}$可以整除分块来搞,后面那个$μ$可以在$O(n)$的时间预处理,然后算的时候前缀和一搞就ok啦。 如何预处理呢?我们可以考虑这样做:我们先枚举每一个质数$x$,再考虑这个$x$对它的整数倍$t$的贡献为$\mu(t)$ 酱紫,我们就可以在$O(\sqrt n)$的时间内处理每一个询问了。 完结撒花✿✿ヽ(°▽°)ノ✿
Code
1 | //Luogu P2257 YY的GCD |
