![BZOJ2301 [HAOI2011]Problem b](https://image.shishitao.com:8440/aHR0cHM6Ly9ia3FzaW1nLmlrYWZhbi5jb20vdXBsb2FkL2NoYXRncHQtcy5wbmc%2FIQ%3D%3D.png?!?w=700 "BZOJ2301 [HAOI2011]Problem b")
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本文作者:ljh2000
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Description
Input
第一行一个整数n,接下来n行每行五个整数,分别表示a、b、c、d、k
Output
共n行,每行一个整数表示满足要求的数对(x,y)的个数
Sample Input
2 5 1 5 1
1 5 1 5 2
Sample Output
3
HINT
100%的数据满足:1≤n≤50000,1≤a≤b≤50000,1≤c≤d≤50000,1≤k≤50000
正解:线性筛+莫比乌斯函数+分块
解题报告:
这道题是一道莫比乌斯函数的入门题,我从昨晚一直看题解和分析,直到今天才完全弄懂。系统性地写一份解题报告吧。
ps:我在学习的时候参考了这些论文与博客,贴出来以供参考吧:
http://wenku.baidu.com/view/fbe263d384254b35eefd34eb.html
http://wenku.baidu.com/view/fbec9c63ba1aa8114431d9ac.html
http://www.cnblogs.com/zhsl/p/3269288.html
可以发现题目要求的是∑ ∑ [gcd(i,j)==k] (1<=i<=n && 1<=j<=m),这样一个东西。(至于区间的话我们很快可以发现根据容斥原理[a,b]和[c,d]组合起来的答案就等于[1,b]组合[1,d] - [1,a-1]组合[1][d] - [1][b]组合[1][c-1] + [1][a-1] 组合 [1][c-1],问题从而转化。)但是直接求的复杂度很高,还是多组询问,肯定会TLE。
题目所求的可以变成
∑ ∑ [gcd(i,j)==1] (1<=i<=n/k && 1<=j<=m/k) ,相当于是同时除以k;
考虑再把式子变形:
∑ ∑ ∑ μ(d) (1<=i<=n && 1<=j<=m && d|gcd(i,j));
根据莫比乌斯函数的性质,当n=1时,∑μ(i)=1(1<=i<=n);否则∑μ(i)=0(1<=i<=n),所以实际上只有在gcd(i,j)==1时上式才有贡献。可是复杂度还是没有改变啊。我看了一篇解题报告,里面对于这个问题讲的很详细,大概是说根据容斥原理,可以把1<=i<=n && 1<=j<=m且满足gcd(i,j)==k的方案数转化成1<=i<=n && 1<=j<=m且满足gcd(i,j)>=k的方案数。二者的联系就在于莫比乌斯函数。论文里面画了一个图,一目了然地展示了二者的联系。
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可以根据莫比乌斯函数的性质很快反应过来二者的联系。
所以得到新式:
ans=∑μ(i)*[n/i]*[m/i] (1<=i<=min(n,m),[n/i]表示n/i下取整)
容易发现这个式子可以使我的复杂度降低到O(n),但是询问次数也是5w级别,还是会TLE。考虑继续优化上式,考虑到[n/i]、[m/i]都会有大量的完全相等的部分,我们可以把[n/i]、[m/i]都相等的部分放在一起算,也就是一个分块的思想。容易发值为[n/i]的起点是i,终点是n/([n/i]),而取值不会超过根号n种,也就是说我只要算根号次。但是因为是两个都要相等,在数轴上画线段可以发现,这样的话总取值不会超过2×根号n种(论文里面也有图说明)。所以复杂度降低到可以接受的范围内。
值得一提的是,由于我们是分块计算的,所以我们必须要预处理出莫比乌斯函数和他的前缀和。预处理的方式是根据莫比乌斯函数的性质,进行一次线性筛。在筛出质数的同时随便求一下莫比乌斯函数,比较巧妙,然后直接构前缀和就可以了。
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#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <ctime>
#include <vector>
#include <queue>
#include <map>
#include <set>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int inf = (<<);
const int MAXN = ;
const int MAXL = ;
LL a,b,c,d,k,ans;
int prime[MAXN],cnt;
bool ok[MAXN];
int mobius[MAXN],sum[MAXN];//莫比乌斯函数及其前缀和 inline int getint()
{
int w=,q=; char c=getchar();
while((c<'' || c>'') && c!='-') c=getchar(); if(c=='-') q=,c=getchar();
while (c>='' && c<='') w=w*+c-'', c=getchar(); return q ? -w : w;
} inline void init(){//递推得到莫比乌斯函数
//1的莫比乌斯函数是1;质数的莫比乌斯函数为1;含有相同质因子的数莫比乌斯函数为0;
//不含有相同质因子的数的莫比乌斯函数函数为(-1)^k,k为质因子个数
mobius[]=;
for(int i=;i<=MAXL;i++) {
if(!ok[i]) {
mobius[i]=-;
prime[++cnt]=i;
}
for(int j=;j<=cnt && i*prime[j]<=MAXL;j++) {
ok[i*prime[j]]=;//标记合数
if(i%prime[j]) mobius[i*prime[j]]=-mobius[i];//互质的两个数乘起来得到一个不含有相同质因子的数,质因子个数奇偶性改变,莫比乌斯函数变号
else { mobius[i*prime[j]]=; break; }//留到后面再筛,此处已经可以break
}
}
for(int i=;i<=MAXL;i++) sum[i]=sum[i-]+mobius[i];//求莫比乌斯函数的前缀和
} inline LL solve(LL n,LL m){//计算a在[1,n]且b在[1,m]中的gcd(a,b)==1的数目
n/=k; m/=k;
if(n>m) swap(n,m); if(n==) return ;
LL i,next1,next2,next;//把相等的部分直接分块一起计算
LL tot=;
for(i=;i<=n;i=next) {
next1=n/(n/i); next2=m/(m/i);
next=min(next1,next2);
tot+=(n/i)*(m/i)*(sum[next]-sum[i-]);
next++;
}
return tot;
} inline void work(){
int T=getint(); init();
while(T--) {
a=getint(); b=getint(); c=getint(); d=getint(); k=getint();
ans=solve(b,d)-solve(a-,d)-solve(b,c-)+solve(a-,c-);//容斥原理
printf("%lld\n",ans);
}
} int main()
{
work();
return ;
}