题意:询问满足$1\leq x\leq n,1\leq y\leq m$且$x,y$均无平方因子的有序对$(x,y)$的$[x,y]$之和,多组数据
以下假设$n\leq m$,设$S(n)=\frac{n(n+1)}2$,$r(n)$表示$n$的最大无平方因子
$\begin{align*}\sum\limits_{i=1}^n\sum\limits_{j=1}^m\mu^2\left((i,j)\right)[i,j]&=\sum\limits_{d=1}^nd\mu^2(d)\sum\limits_{i=1}^{\left\lfloor\frac nd\right\rfloor}\sum\limits_{j=1}^{\left\lfloor\frac md\right\rfloor}[i,j][(i,j)=1]\\&=\sum\limits_{d=1}^nd\mu^2(d)\sum\limits_{e=1}^{\left\lfloor\frac nd\right\rfloor}e\mu(e)\sum\limits_{i=1}^{\left\lfloor\frac n{de}\right\rfloor}\sum\limits_{j=1}^{\left\lfloor\frac m{de}\right\rfloor}[i,j]\\&=\sum\limits_{T=1}^nT\sum\limits_{d|T}\mu^2(d)\mu\left(\frac Td\right)\sum\limits_{i=1}^{\left\lfloor\frac nT\right\rfloor}\sum\limits_{j=1}^{\left\lfloor\frac mT\right\rfloor}[i,j]\end{align*}$
暂停一下,先化一下其中的一部分式子
1.$G(n)=\sum\limits_{d|n}\mu^2(d)\mu\left(\frac nd\right)$
设$n=a^2b$,其中$\mu(b)\ne0$,那么仅当$d=ac$且$(a,c)=1$时$\mu^2(d)\mu\left(\frac nd\right)\ne0$(若$a\nmid d$则$\frac nd$含来自$a$的平方因子,若$(a,c)\ne1$则$d$含平方因子),此时$G(n)=\sum\limits_{c|b}\mu\left(\frac{a^2b}{ac}\right)=\mu(a)\sum\limits_{c|b}\mu\left(\frac bc\right)=\mu(a)[b=1]$,这说明当$n$为完全平方数时,$G(n)=\mu\left(\sqrt n\right)$,否则$G(n)=0$
2.$F(n,m)=\sum\limits_{i=1}^n\sum\limits_{j=1}^m[i,j]$
直接把jzptab的式子搬过来,$F(n,m)=\sum\limits_{T=1}^nTS\left(\left\lfloor\frac nT\right\rfloor\right)S\left(\left\lfloor\frac mT\right\rfloor\right)\sum\limits_{e|T}e\mu(e)$
这里我们每次求答案都要求很多次$F$,所以还要继续推下去
$Q(n)=\sum\limits_{e|n}e\mu(e)$
首先显然$Q(n)=Q(r(n))$,因为$n$的平方因子对答案没有贡献,接下来考虑$n=r(n)$的情况,设$n=\prod\limits_{i=1}^kp_i$
当$n$为质数时$Q(n)=1-n$,因为$Q$是个积性函数,所以$Q(n)=\prod\limits_{i=1}^k(1-p_i)=(-1)^k\varphi(n)=\mu(n)\varphi(n)$,即是说对于一般的$n$有$Q(n)=\mu(r(n))\varphi(r(n))$
把以上两个结果代入到开始时的式子中,得到$\sum\limits_{p=1}^{\left\lfloor\sqrt n\right\rfloor}p^2\mu(p)\sum\limits_{q=1}^{\left\lfloor\frac n{p^2}\right\rfloor}qQ(q)S\left(\left\lfloor\frac n{p^2q}\right\rfloor\right)S\left(\left\lfloor\frac m{p^2q}\right\rfloor\right)$
枚举$T=p^2q$,得到$\sum\limits_{T=1}^nTS\left(\left\lfloor\frac nT\right\rfloor\right)S\left(\left\lfloor\frac mT\right\rfloor\right)\sum\limits_{p^2|T}\mu(p)Q\left(\frac T{p^2}\right)$
我们要预处理$D(n)=\sum\limits_{p^2|n}\mu(p)Q\left(\frac n{p^2}\right)$,这个直接枚举$p$去更新$p^2$的倍数即可,时间复杂度为$O\left(n\sum\limits_{i=1}^{\left\lfloor\sqrt n\right\rfloor}\frac1{i^2}\right)=O(n)$
总时间复杂度$O\left(n+T\sqrt n\right)$,这题还是挺棒的==
一个小小的trick:我们可以算出答案的$4$倍$\bmod2^{32}$的值,最后$\div4$即可,这样在求$S(n)$的时候不用$\div2$而且可以全程unsigned
#include<stdio.h>
typedef unsigned uint;
const int T=4000010;
int min(int a,int b){return a<b?a:b;}
void swap(int&a,int&b){a^=b^=a^=b;}
int pr[T+10],r[T+10],mu[T+10],phi[T+10];
bool np[T+10];
uint D[T+10];
void sieve(){
int i,j,M;
M=0;
r[1]=1;
mu[1]=1;
phi[1]=1;
for(i=2;i<=T;i++){
if(!np[i]){
pr[++M]=i;
r[i]=i;
mu[i]=-1;
phi[i]=i-1;
}
for(j=1;j<=M&&i*pr[j]<=T;j++){
np[i*pr[j]]=1;
if(i%pr[j]==0){
r[i*pr[j]]=r[i];
phi[i*pr[j]]=phi[i]*pr[j];
break;
}
r[i*pr[j]]=r[i]*pr[j];
mu[i*pr[j]]=-mu[i];
phi[i*pr[j]]=phi[i]*(pr[j]-1);
}
}
for(i=1;i*i<=T;i++){
if(mu[i]){
for(j=i*i;j<=T;j+=i*i)D[j]+=mu[i]*mu[r[j/(i*i)]]*phi[r[j/(i*i)]];
}
}
for(i=1;i<=T;i++)D[i]=D[i]*i;
for(i=1;i<=T;i++)D[i]+=D[i-1];
}
uint S(uint n){return n*(n+1);}
uint solve(int n,int m){
uint s;
int i,nex;
for(i=1;i<=n;i=nex+1){
nex=min(n/(n/i),m/(m/i));
s+=(D[nex]-D[i-1])*S(n/i)*S(m/i);
}
return s;
}
int main(){
sieve();
int T,n,m;
scanf("%d",&T);
while(T--){
scanf("%d%d",&n,&m);
if(n>m)swap(n,m);
printf("%u\n",solve(n,m)>>2);
}
}