题目描述

给定 \(n,k\) ,求有多少个三元组 \((a,b,c)\) 满足 \(1≤a≤b≤c≤n\)且\(a + b^2 ≡ c^3\ (mod\ k)\)。

输入

多组数据,第一行数据组数\(T\)。

每组数据两个整数,\(n\)和\(k\)。

输出

\(T\)行,每行一个整数,表示满足条件的三元组的个数。

样例

样例输入

1
10 7

样例输出

27
//为什么老被和谐啊

数据范围

\(1≤n,k≤10^5\)

\(T≤400\)

时间限制\(4s\)

题解

与其他学校互测,然后做题感觉很不友好……

这道题数据很有特点(哪里很有特点了),\(10^5\)显然是一个象征性的数字,它意味着\(O(n\ log\ n)\)是可以过的(这么大的\(T\)被无视了啊)。

那么很自然的想到,这个式子并没有什么规律(我也很无奈啊),我们可以考虑枚举\(a,b,c\)中的\(1\)个。

但是我们选择哪一个比较好呢?容易想到,应该是\(c\),它的次数最高,不易计算。

接下来考虑一个简化的问题,如果不取余\(k\),该怎么办?

对于一个数\(b\),由于\(1≤a≤b\),显然\(c^3\)只有在\([b^2+1,b^2+b]\)范围内才有解,而且是唯一解。

所以每一个\(b\)可以为在\([b^2+1,b^2+b]\)的\(c^3\)提供一个解,这不就是区间增加一个值吗?树状数组即可做到。

再考虑取余\(k\)时,发现情况如出一辙,一样的做就可以了。唯一一个问题就是,\([b^2+1,b^2+b]\)可能长度超过了\(k\)。

这时能发现长度超过\(k\)后完全覆盖了所有区域,任何一个\(c\)都可以使用这个\(b\),我们只需要一个计数器\(count\),每次增加\(\left \lfloor\frac{b}{k}\right \rfloor\)。

现在,这道题的解法就呼之欲出了。我们从小到大枚举\(c\),先在树状数组\((tree)\)中\([c^2+1,c^2+c]\)的区间加上\(1\),并更新\(count\),答案就等于\(tree[c^3\%k]+count\)。时间复杂度为\(O(Tn\ log\ n)\)(再说一次请无视\(T\)的大小)

\(Code:\)

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define N 100005
#define ll long long
int T, n, mod;
ll ans, now, t[N];
void update(int x, int v)
{
for (int i = x; i <= mod; i += i & -i)
t[i] += v;
}
ll getsum(int x)
{
ll ans = 0;
for (int i = x; i; i -= i & -i)
ans += t[i];
return ans;
}
int main()
{
freopen("exclaim.in", "r", stdin);
freopen("exclaim.out", "w", stdout);
scanf("%d", &T);
for (int cas = 1; cas <= T; cas++)
{
scanf("%d%d", &n, &mod);
ans = now = 0;
memset(t, 0, sizeof(t));
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
int l =(1ll * i * i + 1)% mod + 1, r =(1ll * i * i + i)% mod + 1;
if (l <= r)
update(l, 1), update(r + 1, -1);
else
update(1, 1), update(r + 1, -1), update(l, 1);
int c = 1ll * i * i % mod * i % mod;
now +=(i - 1)/ mod;
ans += getsum(c + 1) + now;
}
printf("Case %d: ", cas);
cout << ans;
putchar(10);
}
}

最后的吐槽:\(exclaim\)并不是三元组的意思,是惊叫的意思……至于为什么,我也不知道……

05-11 09:22