首先贴出代码(闭区间[1,n]范围内和m互质的数)
代码:
int solve(II n,II m){
vector<II>p;
for(II i=;i*i<=m;i++){
if(m%i==){
p.push_back(i);
while(m%i==) m/=i;
}
}
if(m>) p.push_back(m);
II sz=p.size();
LL sum=;
for(II i=;i<(<<sz);i++){
II ct=;
LL mul=;
for(II j=;j<sz;j++){
if(i&(<<j)){
ct++;
mul*=p[j];
}
}
if(ct&) sum+=n/mul;
else sum-=n/mul;
}
return n-sum;
}这里解释一下原理:首先假设m有x个不同的质因子,那么可以组成的因子数就是2^x-1种,然后10^18以内所有的数的质因子个数不会超过15个,所以2^15次方暴力枚举所有情况这个复杂度还是可取的。我们假设p1,p2,p3都是m的质因子,假设当前枚举的因子是p1*p2*p3那么n以内可以整除p1*p2*p3的数量就是n/(p1*p2*p3),但是这里考虑到一个会重复问题就是拥有奇数个质因数的因子的在n以内可以整除的数量已经包含了偶数个数量,但是偶数个的并不包含奇数个的,所以我们枚举的时候需要奇加偶减,这样我们算出来的ans是n以内和m不互质的数的数量,那么和m互质的数量就是n-ans。
贴上一些可以用这个方法解决的练习题:
HDU1695:这个题好像正解使用什么莫比乌斯反演,题目的意思是求[1,a],[1,b]有多少对数GCD(x,y)==k,但是(x,y)和(y,x)算一对,有一个定理如果GCD(x,y)==k ,则GCD(x/k,y/k)==1那么现在问题转化为求[1,a/k],[1,b/k]以内互质的数有多少对,现在我们要取minn=min(a/k,b/k),我们可以先求minn的欧拉函数的前缀和,然后再求minn+1到max(a/k,b/k)的数在[1,max(a/k.b/k)]以内所有与它互质的数的数量,然后把所有的加起来就可以了。
代码:
//Author: xiaowuga
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define inf 0x3f3f3f3f
#define MAX INT_MAX
#define mem(s,ch) memset(s,ch,sizeof(s))
const long long N=;
const long long mod=1e9+;
typedef long long LL;
typedef int II;
typedef unsigned long long ull;
#define nc cout<<"nc"<<endl
#define endl "\n"
vector<LL>Euler;
void init_Euler(II n){
Euler.resize(n+);
Euler[]=;
Euler[]=;
for(LL i=;i<n;i++) Euler[i]=i;
for(LL i=;i<n;i++){
if(Euler[i]==i){
for(LL j=i;j<n;j+=i)
Euler[j]=Euler[j]/i*(i-);//先进行除法防止溢出
}
}
for(II i=;i<n;i++){
Euler[i]+=Euler[i-];
}
}
int solve(II n,II m){
vector<II>p;
for(II i=;i*i<=m;i++){
if(m%i==){
p.push_back(i);
while(m%i==) m/=i;
}
}
if(m>) p.push_back(m);
II sz=p.size();
LL sum=;
for(II i=;i<(<<sz);i++){
II ct=;
LL mul=;
for(II j=;j<sz;j++){
if(i&(<<j)){
ct++;
mul*=p[j];
}
}
if(ct&) sum+=n/mul;
else sum-=n/mul;
}
return n-sum;
}
int main() {
ios::sync_with_stdio(false);cin.tie();
II a,b,c,d,k;
II T,ca=;
init_Euler(+);
cin>>T;
while(T--){
cin>>a>>b>>c>>d>>k;
if(k==||k>b||k>d){
cout<<"Case "<<++ca<<": "<<<<endl;
continue;
}
if(b>d) swap(b,d);
b/=k;d/=k;
LL ans=Euler[b];
for(II i=b+;i<=d;i++){
ans+=solve(b,i);
}
cout<<"Case "<<++ca<<": "<<ans<<endl;
}
return ;
}
POJ2773:这个题求第n个与k互质的数。
1.一个简单的思路就是如果[1,k]中有x个与k互质的数,那么[k+1,2*k]中也有x个,每个k个一个循环都会出现x个数与k互质,而且加入y<k且y与k互质,则t*k+y也与k互质。那么我们第一个方法可以暴力算出比k小的数里面所有与k互质的数都是多少复杂度是klog(k),然后看一下n是k第几轮循环里面。然后直接确定这个数多少。
2.二分+验证的思想,首先一个数越大,那么他包含的与k互质的数一定越多对吧?这个性质不就是单调性吗?任何满足单调性的问题我们都可以用二分来解决,所以我们可以用二分,加验证的思想找到和第n个k互质的数是多少
代码:
//Author: xiaowuga
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
#define inf 0x3f3f3f3f
#define MAX INT_MAX
#define mem(s,ch) memset(s,ch,sizeof(s))
const long long N=;
const long long mod=1e9+;
typedef long long LL;
typedef int II;
typedef unsigned long long ull;
#define nc cout<<"nc"<<endl
#define endl "\n"
LL solve(II r,LL n){
vector<int>p;
for(II i=;i*i<=r;i++){
if(r%i==){
p.push_back(i);
while(r%i==) r/=i;
}
}
if(r>) p.push_back(r);
LL sum=;
for(LL i=;i<(<<p.size());i++){
LL d=,ct=;
for(II j=;j<p.size();j++){
if(i&(<<j)){
ct++;
d*=p[j];
}
}
if(ct%) sum+=n/d;
else sum-=n/d;
}
return n-sum;
}
int main() {
ios::sync_with_stdio(false);cin.tie();
II n,k;
while(cin>>n>>k){
LL l=,r=inf*;
LL ans=;
while(l<r){
LL m=l+(r-l)/;
LL t=solve(n,m);
if(t>=k){
if(t==k) ans=m;
r=m;
}
else{
l=m+;
}
}
cout<<ans<<endl;
}
return ;
}