JZOJ 3158. 【JSOI2013】丢番图

探讨了丢番图方程1/x + 1/y = 1/n的解法,给出了一个巧妙的方法来计算给定n时方程的不同正整数解的数量。

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Description

丢番图 是亚历山大时期埃及著名的数学家。他是最早研究整数系数不定方程的数学家之一。

为了纪念他,这些方程一般被称作丢番图方程。最著名的丢番图方程之一是 xn+yn=zn 。费马

提出,对于 n2xn+yn=zn 没有正整数解。这被称为“费马大定理”,它的证明直到最近才被安德

鲁·怀尔斯(Andrew Wiles)证明。

考虑如下的丢番图方程:

1x+1y=1n(xynN)

小G 对下面这个问题十分感兴趣:对于一个给定的正整数n ,有多少种本质不同的解满足方

程(1)?例如 n=4 ,有三种本质不同 (xy) 的解:

15+120=14

16+112=14

18+18=14

Input

显然,对于更大的n ,没有意义去列举所有本质不同的解。你能否帮助小G 快速地求出对于给定n,满足方程(1)的本质不同的解的个数?

Output

一行,仅一个整数n( 1n1014 )。

Sample Input

4

Sample Output

3

Data Constraint

对于 30% 的数据, n105

对于 50% 的数据, n231

对于 100% 的数据, n1014

Solution

  • 这题的解法十分巧妙,推导过程十分机智啊!(赞口不绝~)

  • 对于方程:

    1x+1y=1n
  • 去分母得:

    xy=xn+yn
  • 移项得:

    xyxnyn=0
  • 两边同时加 n2 得:

    xyxnyn+n2=n2
  • 左边因式分解得:

    (xn)(yn)=n2
  • 所以,答案就是 n2 的 约数个数/2(向上取整)!!!

  • 又根据定理可得:一个数的约数个数等于所有质因数的 次数+1 的乘积

  • 那么就这样边约边求即可!时间复杂度 O(N)

Code

#include<cstdio>
#include<cmath>
using namespace std;
long long n;
int sum;
int main()
{
    scanf("%lld",&n);
    long long m=sqrt(n),ans=1;
    for(int i=2;i<=m;i++)
        if(!(n%i))
        {
            for(sum=0;!(n%i);sum++) n/=i;
            ans*=sum<<1|1;
            if(n==1) break;
        }
    if(n>1) ans*=3;
    printf("%lld",(ans+1)>>1);
    return 0;
}
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