题意:给你一个序列a,求序列b满足 ①1<=bi<=ai ②对于序列b[l,r] gcd(bl,...,br)>=2的序列数是多少
思路:显然这道需要我们枚举gcd
设F(d)是序列b满足gcd是d的倍数的个数
F(d)的结果显而易见为∏a[i]/d
根据容斥原理ans=F(2)+F(3)+F(5)-F(6)+F(7)-F(10).....
根据莫比乌斯,我们可以把它写成ans=∑d-u(d)∏a[i]/d
log(n^2)的时间复杂度太高,我们需要进行分块处理
设f(i,d)是数组a中a/d=i的个数
那么ans=∑d=2-u(d)∏i=1if(i,d),再利用快速幂计算
时间复杂度降为log(n*log(n)^2)
代码:
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#define ll long long
using namespace std;
const ll mod = 1e9+7;
const ll maxn = 2e5+10;
bool check[maxn];
ll prime[maxn],mu[maxn],sum[maxn];
ll data[maxn],cnt[maxn];
void Moblus()
{
memset(check,false,sizeof(check));
mu[1]=1;
int tot=0;
for(int i=2;i<maxn;i++)
{
if(check[i]==false)
{
prime[tot++]=i;
mu[i]=-1;
}
for(int j=0;j<tot;j++)
{
if(i*prime[j]>maxn) break;
check[i*prime[j]]=true;
if(i%prime[j]==0)
{
mu[i*prime[j]]=0;
break;
}
else
{
mu[i*prime[j]]=-mu[i];
}
}
}
}
ll qmod(ll a,ll b)
{
ll ans=1;
a=a%mod;
while(b)
{
if(b&1)
{
ans=(ans*a)%mod;
}
b=b/2;
a=(a*a)%mod;
}
return ans;
}
int main()
{
int t,cas=1,n;
Moblus();
cin>>t;
while(t--)
{
cin>>n;
ll minn=maxn+10;
ll maxx=-1;
memset(cnt,0,sizeof(cnt));
memset(sum,0,sizeof(sum));
for(int i=1;i<=n;i++)
{
scanf("%d",&data[i]);
minn=min(data[i],minn);
maxx=max(data[i],maxx);
cnt[data[i]]++;
}
for(int i=1;i<maxn;i++)
{
sum[i]=sum[i-1]+cnt[i];
}
ll ans=0;
for(ll i=2;i<=minn;i++)
{
ll tmp=1;
for(ll j=1;j*i<=maxx;j++)
{
tmp=tmp*qmod(j,sum[i*j+i-1]-sum[i*j-1])%mod;
}
ans=(ans-mu[i]*tmp+mod)%mod;
}
cout<<"Case #"<<cas++<<": "<<ans<<endl;
}
}
时间: 2024-11-09 02:10:27