这里提供两种做法

sol 1

考虑两个数\(A,B\)和\(C=gcd(A,B),D=lcm(A,B)\)的关系

设\(S=\{2,3,5...P_n\}\)为质数集合\(p_{x,i}\)表示\(x\)的第\(i\)种质因子数量

显然\(p_{C,i}=min(p_{A,i},p_{B,i}),p_{D,i}=max(p_{A,i},p_{B,i})\)

所以对于每种质因子,考虑在\(a_0,a_1,b_0,b_1\)的出现次数,这里分别记为\(o_1,o_2,o_3,o_4\)

以下几种情况无解

1.\(o_1<o_2\)或\(o_3>o_4\) (推出的结论)

2.\(o_1=o_2\)且\(o_3=o_4\)且\(o_1>o_3\) (答案这一种质因子数量取值范围\([o_1,o_3]\))

3.\(o_1>o_2\)且\(o_3<o_4\)且\(o_2\ne o_4\) (答案这一种质因子数量是\(o_2\),也是\(o_4\))

其他情况下,对于每一种质因子,\(ans*=(o_3-o_1+1)\)

代码被吞了qwq 其实本来就没有

sol 2

考虑枚举答案

答案显然是\(b_1\)的因数,所以只要枚举\(i\)从\(1\)到\(\sqrt{b_1}\),判断\(i\)和\(\frac{b_1}{i}\)救星了

注意\(i=\frac{b_1}{i}\)的情况

#include<algorithm>

#include<iostream>

#include<cstring>

#include<cstdio>

#include<vector>

#include<cmath>

#include<ctime>

#include<queue>

#include<map>

#define LL long long

#define il inline

#define re register

using namespace std;

const LL mod=1000000007;

il LL rd()

{

    re LL x=0,w=1;re char ch;

    while(ch<'0'||ch>'9') {if(ch=='-') w=-1;ch=getchar();}

    while(ch>='0'&&ch<='9') {x=(x<<3)+(x<<1)+(ch^48);ch=getchar();}

    return x*w;

}

int prm[5010],pp[50010],tt;

il LL gcd(LL a,LL b)

{

  LL tm;

  while(b){tm=a,a=b,b=tm%b;}

  return a;

}

il LL lcm(LL a,LL b)

{

  return a*b/gcd(a,b);

}

int main()

{

  for(int i=2;i<=45000;i++)

    {

      if(!pp[i]) pp[i]=i,prm[++tt]=i;

      for(int j=1;j<=tt&&i*prm[j]<=45000;j++)

        {

          pp[i*prm[j]]=prm[j];

          if(i%prm[j]==0) break;

        }

    }

  int q=rd();

  while(q--)

    {

      int a0=rd(),a1=rd(),b0=rd(),b1=rd(),sq=sqrt(b1),ans=0;

      for(int i=1;i<=sq;i++)

        {

          if(b1%i) continue;

          if(gcd(i,a0)==a1&&lcm(i,b0)==b1) ++ans;

          if(i*i==b1) continue;

          if(gcd(b1/i,a0)==a1&&lcm(b1/i,b0)==b1) ++ans;

        }

      printf("%d\n",ans);

    }

  return 0;

}