原题链接

差不多算自己推出来的第一道题QwQ

题目大意

$T$组询问，每次问你$1\leqslant x\leqslant N$，$1\leqslant y\leqslant M$中有多少$(x,y)$满足$gcd(x,y)\in \mathbb{P}$

数据范围

$T=10000$，$1\leqslant N,M\leqslant 10000000$

显然，暴力不可做。

这种公约数计数的题貌似大多都是用莫比乌斯反演做的？套路啊，套路。

首先，我们先很套路地设一个函数$f(n)$（方括号的意思是，若里面的表达式为真，则值为$1$，否则为$0$），

$f(n)=\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j=1}^{M}[gcd(i,j)==n]$
然后，我们再很套路的设一个函数$F(n)$，并定义
$F(n)=\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j=1}^{M}[n|gcd(i,j)]$
由乘法原理，易得$F(n)=\left \lfloor \frac{N}{n} \right \rfloor \left \lfloor \frac{M}{n} \right \rfloor$。然后，由$f(n)$和$F(n)$的定义，显然有$F(n)=\sum\limits_{n|d}f(d)$
反演一波，得到
$f(n)=\sum\limits_{n|d}\mu (\frac{d}{n})F(d)$
接下来就是简(ma)单(fan)的化简环节了，令答案为$A$，可得
$A=\sum\limits_{p\in\mathbb{P}}f(p)=\sum\limits_{p\in\mathbb{P}}\sum\limits_{p|d}\mu (\frac{d}{p})F(d)$
令$t=\frac{d}{p}$，代入并继续化简
$A=\sum\limits_{p\in\mathbb{P}}\sum\limits_{t=1}^{min\{\left \lfloor \frac{N}{p} \right \rfloor,\left \lfloor \frac{M}{p} \right \rfloor\}}\mu (t)F(pt)=\sum\limits_{p\in\mathbb{P}}\sum\limits_{t=1}^{min\{\left \lfloor \frac{N}{p} \right \rfloor,\left \lfloor \frac{M}{p} \right \rfloor\}}\mu (t)\left \lfloor \frac{N}{pt} \right \rfloor \left \lfloor \frac{M}{pt} \right \rfloor$
令$T=pt$，代入
$A=\sum\limits_{p\in\mathbb{P}}\sum\limits_{p|T}^{min\{N,M\}}\mu (\frac{T}{p})\left \lfloor \frac{N}{T} \right \rfloor \left \lfloor \frac{M}{T} \right \rfloor$
交换和号，推出
$A=\sum\limits_{T=1}^{min\{N,M\}}\sum\limits_{p\in\mathbb{P},p|T}\mu (\frac{T}{p})\left \lfloor \frac{N}{T} \right \rfloor \left \lfloor \frac{M}{T} \right \rfloor$
将$\left \lfloor \frac{N}{T} \right \rfloor \left \lfloor \frac{M}{T} \right \rfloor$提到前面，化简到最终式子
$A=\sum\limits_{T=1}^{min\{N,M\}}\left \lfloor \frac{N}{T} \right \rfloor \left \lfloor \frac{M}{T} \right \rfloor\sum\limits_{p\in\mathbb{P},p|T}\mu (\frac{T}{p})$
终于写完了，巨长的$L^AT_EX$
观察式子，后面的一部分可以用前缀和搞定，前面的就是整除分块的拿手好戏了。注意，因为$N,M$的值可能不同，所以每次更新$r$的值时，要取$r=min\{\frac{N}{\left \lfloor \frac{N}{l} \right \rfloor},\frac{M}{\left \lfloor \frac{M}{l} \right \rfloor}\}$
其他的看代码吧：
``` cpp
#include

using namespace std;

define N 10000000

int T, n, m, cnt, ans, mu[N+5], sum[N+5], vis[N+5], prime[N+5];

void get_mu(int lim) {

mu[1] = 1, vis[1] = 1;

for(int i = 2; i <= lim; ++i) { //筛素数时计算μ函数

if(!vis[i]) prime[++cnt] = i, mu[i] = -1;

for(int j = 1; j <= cnt && iprime[j] <= lim; ++j) {

vis[iprime[j]] = 1;

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

else mu[iprime[j]] = -mu[i];

}

}

for(int j = 1; j <= cnt; ++j)

for(int i = 1; iprime[j] <= lim; ++i)

sum[i*prime[j]] += mu[i];

for(int i = 1; i <= lim; ++i) sum[i] += sum[i-1];//计算前缀和

}

void init() {

cin >> T;

get_mu(N);

}

int main() {

init();

while(T--) {

cin >> n >> m;

long long ans = 0; //要开long long

int t = min(n, m);

for(int l = 1, r; l <= t; l = r+1) {

r = min(n/(n/l), m/(m/l));

ans += 1LL(n/l)(m/l)*(sum[r]-sum[l-1]); //就是最后推出的那个式子

}

cout << ans << endl;

}

return 0;

}

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