LibreOJ2095 - 「CQOI2015」选数

本文探讨了一个数学问题:如何计算从指定区间[L,R]中选取n个数,使其最大公约数为k的方案数。通过定义辅助函数f(x)和F(x),并运用莫比乌斯反演和整除分块技术,给出了一种有效的解决方案。
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Description

给出\(n,k,L,R(\leq10^9)\),求从\([L,R]\)中选出\(n\)个可相同有顺序的数使得其gcd为\(k\)的方案数。

Solution

\(f(x)\)表示gcd为\(x\)时的方案数,那么我们要求的就是\(f(k)\)。设\(F(x)=\sum_{x|d}f(d)\)表示gcd为\(x\)的倍数时的方案数,即\(F(x)=(⌊\dfrac{R}{x}⌋-⌊\dfrac{L-1}{x}⌋)^n\)。于是我们得到
\[\begin{align*} f(k) &= \sum_{k|d}\mu(\frac{k}{d})F(d) \\ &= \sum_{i=1}^{+∞}\mu(i)(⌊\frac{R}{ik}⌋-⌊\frac{L-1}{ik}⌋)^n \\ &= \sum_{i=1}^{+∞}\mu(i)(⌊\frac{⌊\frac{R}{k}⌋}{i}⌋-⌊\frac{⌊\frac{L-1}{k}⌋}{i}⌋)^n \end{align*}\] 于是\(\mu(x)\)用杜教筛+map求前缀和,后面的部分整除分块即可。

Code

//「CQOI2015」选数
#include <cstdio>
#include <map>
typedef long long lint;
using std::map;
inline int min(int x,int y) {return x<y?x:y;}
const int P=1e9+7;
const int N=2e6+10;
int n0;
int prCnt,pr[N]; bool prNot[N];
int mu[N],sum0[N];
void init(int n)
{
    mu[1]=1;
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        if(!prNot[i]) pr[++prCnt]=i,mu[i]=-1;
        for(int j=1;j<=prCnt;j++)
        {
            int x=i*pr[j];
            if(x>n) break;
            prNot[x]=true;
            if(i%pr[j]) mu[x]=-mu[i];
            else break; 
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++) sum0[i]=sum0[i-1]+mu[i];
}
map<int,int> S;
map<int,bool> get;
int sum(int x)
{
    if(x<=n0) return sum0[x];
    if(get[x]) return S[x];
    int r=1;
    for(int L=2,R;L<=x;L=R+1)
    {
        int v=x/L; R=x/v;
        r=(r-1LL*(R-L+1)*sum(v)%P+P)%P;
    }
    get[x]=true; return S[x]=r;
}
int pow(int x,int y)
{
    int r=1,t=x;
    for(int i=y;i;i>>=1,t=(1LL*t*t)%P) if(i&1) r=(1LL*r*t)%P;
    return r;
}
int main()
{
    int n,k,a,b; init(n0=2e6);
    scanf("%d%d%d%d",&n,&k,&a,&b);
    a=(a-1)/k,b=b/k;
    lint ans=0;
    for(int L=1,R;L<=b;L=R+1)
    {
        int v1=b/L,v2=a/L; R=v2?min(b/v1,a/v2):b/v1;
        ans=(ans+1LL*(sum(R)-sum(L-1)+P)*pow(v1-v2,n)%P)%P;
    }
    printf("%lld\n",ans);
    return 0;   
}

P.S.

因为\(\mu(x)\)的部分和有可能是负数,所以运算之前要加一个\(10^9+7\)变成正数...

转载于:https://www.cnblogs.com/VisJiao/p/LOJ2095.html

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LibreOJ Problem 6230,标题为“symmetry”,是一道与几何对称性相关的编程问题。问题的大意是:给定一个二维平面上的点集,要求找到一条直线,使得该直线是对所有点对称的唯一对称轴。如果存在这样的直线,则输出“YES”,否则输出“NO”。 ### 问题解析 该问题的核心在于如何判断一组点是否具有唯一的对称轴。如果存在一条直线,使得所有点关于这条直线对称,则称这组点具有轴对称性。要解决这个问题,需要考虑以下几点: 1. **对称性的定义**: - 如果一组点关于某条直线对称,则每一点在这条直线上的镜像点也必须存在于点集中。 - 由于对称轴是唯一的,因此必须排除其他可能的对称轴。 2. **据规模**: - 点的量可以达到 $10^5$,因此需要一个时间复杂度较低的算法。 - 需要高效的查找和匹配机制,例如使用哈希集合来存储点及其镜像。 3. **算法思路**: - 首先,假设某条直线为对称轴,计算所有点关于该直线的镜像点。 - 检查所有镜像点是否存在于原始点集中。 - 如果所有点的镜像点都存在,则该直线是对称轴。 - 由于对称轴可能是唯一的,需要尝试不同的候直线并验证其唯一性。 ### 实现方法 以下是一个可能的实现方案: 1. **点的表示**: - 使用元组 $(x, y)$ 表示每个点。 - 使用集合或哈希表存储所有点,以便快速查找。 2. **对称轴的候**: - 对于两个点 $p_1 = (x_1, y_1)$ 和 $p_2 = (x_2, y_2)$,它们的垂直平分线可以作为对称轴的候- 垂直平分线的方程为 $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$(如果对称轴是垂直方向)或 $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$(如果对称轴是水平方向)。 3. **验证对称性**: - 对于每一个候对称轴,计算所有点的镜像点。 - 检查这些镜像点是否全部存在于原始点集中。 ### 示例代码 以下是一个简化的 Python 实现示例: ```python def is_symmetric(points): point_set = set(points) n = len(points) # Check symmetry about vertical line x = a if n == 0: return True for i in range(n): for j in range(i+1, n): x1, y1 = points[i] x2, y2 = points[j] a = (x1 + x2) / 2 valid = True for (x, y) in points: mirror_x = 2 * a - x if (mirror_x, y) not in point_set: valid = False break if valid: return True # Check symmetry about horizontal line y = b for i in range(n): for j in range(i+1, n): x1, y1 = points[i] x2, y2 = points[j] b = (y1 + y2) / 2 valid = True for (x, y) in points: mirror_y = 2 * b - y if (x, mirror_y) not in point_set: valid = False break if valid: return True return False # Example usage points = [(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 0)] print("Is symmetric?", is_symmetric(points)) ``` ### 复杂度分析 - 时间复杂度:最坏情况下为 $O(n^2)$,因为需要尝试所有点对的组合。 - 空间复杂度:$O(n)$,用于存储点集和镜像点。 ### 注意事项 - 对于大规模据,可以优化算法,例如只择部分点对作为候对称轴。 - 需要处理浮点精度问题,可以使用四舍五入或误差容忍范围。
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