求\(\sum_{i=1}^ngcd(i,n)\),\(n< 2^{31}\)。
解
理解1:
注意式子的实际意义,显然答案只可能在n的约数中,而现在问题变成了每个约数出现了几次,而一个约数d要出现的次数,自然需要这个数有约数d,其他的约数与之互斥,于是考虑欧拉函数,故我们有
\[ans=\sum_{d|n}\varphi(n/d)d\]
以此枚举n的约数爆算即可,时间复杂度不难得知为\(O(\sigma(n)\sqrt{n})\)。
理解2:
约数计数问题,考虑反演,于是有
\[ans=\sum_{d=1}^nd\sum_{i=1}^n(gcd(i,n)==d)\]
设
\[f(d)=\sum_{i=1}^n(gcd(i,n)==d)\]
\[F(d)=[n/d](d|n)\]
由Mobius反演定理,带入原式我们有
\[ans==\sum_{d=1}d\sum_{d|x,x|n}[n/x]\mu(x/d)=\]
\[\sum_{x|n}[n/x]\sum_{d|x}d\mu(x/d)=\sum_{x|n}[n/x]\varphi(x)\]
同理解1做法即可。
于是我们可以小结一下,同排列组合一样,约数计数问题,也有它的实际意义的理解,两者侧重点不同,一个侧重思维,一个侧重代数变换,但是殊途同归,而且不难得知最后的答案其实就是\(\varphi *id\),我们可以使用杜教筛对之优化,数据范围可以出到\(10^{11}\),但无论如何,重点都在于对于约数的巧妙的理解。
参考代码:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#define il inline
#define ri register
#define ll long long
using namespace std;
il ll Phi(ll);
int main(){
ll ans,n,i;
while(scanf("%lld",&n)!=EOF){
for(ans&=0,i=1;i*i<n;++i)
if(!(n%i)){
ans+=(n/i)*Phi(i);
ans+=(i)*Phi(n/i);
}
if(i*i==n)ans+=i*Phi(i);
printf("%lld\n",ans);
}
return 0;
}
il ll Phi(ll n){
ri ll i,ans(n);
for(i=2;i<=n/i;++i)
if(!(n%i)){
(ans/=i)*=(i-1);
while(!(n%i))n/=i;
}if(n>1)(ans/=n)*=(n-1);
return ans;
}