【题目描述】
Shy 有 n 个数字,要求你从中选一个数和一群数,满足一群数的 GCD>1 且 GCD(一群数的 GCD,一个数的值)=1。问方案数。
【输入】
第一行一个整数 n。
第二行 n 个数表示数组。
【输出】
输出一个数表示答案。(mod 1e9+7)
【输入样例】
3 2 3 2
【输出样例】
5
【提示】
【数据规模】
对于 30%的数据,n≤10;
对于 100%的数据,1≤n≤500000, 2≤数字≤10000000。
【思路分析】
对于这道题,我们可以开一个桶,把每个含有当前因子的数存在这个桶里,记录个数。
那么不难想到,我们对于每个桶里的数进行计算,对于一群数,我们必定选择某个桶的数(因为这样gcd才不为1),所有组合为 2^cot[i]-1 种(二进制,除去全部不选的情况) ,那么选另外一个数的情况种类为n-cot[i],最终枚举gcd为i的情况种类为:
(2^cot[i]-1)*(n-cot[i])
但是,我们发现这个方法会使有的数被枚举多次,如pi=p*i,cot[pi]会在cot[p]与cot[i]时都被统计,那么可以发现对于一个合数,我们会在统计其因数时多算这个数的种类,那么就GG了,所以我们要筛掉多余的情况。
(分割线)
这里我们介绍两种容斥:
1.暴力容斥
对于每个数,我们倒序筛一次,把这个数的倍数的所有情况减去就是这个数的情况
1 for(i=1,j=2;i<=mx;++i,j=i<<1)while(j<=mx)cot[i]+=cot[j],j+=i; 2 for(i=2;i<=mx;++i)bak[i]=1ll*(p2[cot[i]]-1)*(n-cot[i])%mod; 3 for(i=mx;i>=2;--i)for(j=2;j*i<=mx;++j)bak[i]=(bak[i]-bak[j*i]+mod)%mod; 4 for(int i=2;i<=mx;++i)ans+=bak[i],ans%=mod;
2.莫比乌斯容斥
我们注意到,对于gcd=xgcd=x 的方案,会被d|xd|x 算重,而莫比乌斯函数μ(x)μ(x) 正好具有如下性质:
只要在求和的时候乘上μ(i)μ(i) ,就正好就把xx 及其约数的贡献(即d|xd|x )全部消掉了!跟上面的O(max×logemax)O(max×logemax) 算法是等价的。
但我们的计算是不包括d=1 的情况的,所以要把d=1 的情况剔除掉,因为μ(1)=1 ,所以有:
这样算出来整个d|x,d≠1 对答案的贡献是−1的(因为∑ 起来是−1),所以我们最后要取反。
这样,容斥的复杂度变成了O(max),大大加快。
那为什么上面计算方案的公式为什么是对的呢?证明如下:
上面讲到了:n−cot[i] 这一部分的数与cot[i] 里面的数的gcd 不一定为1,但这一部分被巧妙容斥掉了。
设一群数(cot[i] )的gcd=x,我们选择的数为y ,当前枚举的gcd=g ,为了方面描述,我们同时用x 表示正在讨论的一群数(cot[i] )的集合,考虑什么时候会计算上面的情况:
1.g|x 且g|y ,此时想xx 和yy 被分到了一组,都在我们选择的一群数里面,不会计算;
2.g∤x 且g∤y ,此时x,y 都不属于一群数,我们不会同时选择到它们两个;
3.g|x 且g∤y ,这个时候x 被包含进了一群数里,而y 是我们可能选择到的其他数,于是上面的情况会被计算一次;
4.g∤x 且g|y ,与上面类似,x 这个集合被算在了其他数里,y 被算在了一群数里,上面的情况又被计算一次;
经过上面的讨论,我们可以得到,当且仅当g 整除x,y 中的一方,而不整除另一方时,上面的不合法方案被计算。
但是,因为有∑d1|x μ(d1)=∑d2|y μ(d2)=0 ,即整除x 的μ(d1) 和为零,整除y 的μ(d2) 的和为零;又有∑d|x,d|y μ(d)=0 ,即同时整除x,y 的数的μ(d) 之和也是零,根据容斥原理,只整除其中一方的数的μ 之和也为零。
综上,不合法的情况的μ 值之和为零,被消去。因此,本算法正确,由于本算法与上面的暴力容斥原理一致,故两个算法都正确。
【思路分析】
1 #include<cstdio> 2 #include<algorithm> 3 using namespace std; 4 const int mod=1e9+7; 5 const int N=1e7+5; 6 int miu[N],num[N],p[N],cf[N],ans,mx,n; 7 bool vis[N]; 8 void pre() 9 { 10 for(int i=1;i<=mx;i++) 11 { 12 int j=i*2; 13 while(j<=mx) num[i]+=num[j],j+=i; 14 } 15 cf[0]=1; 16 for(int i=1;i<=n;i++) 17 cf[i]=(cf[i-1]*2)%mod; 18 } 19 void getmiu() 20 { 21 vis[1]=1,miu[1]=1; 22 for(int i=2;i<=mx;i++) 23 { 24 if(!vis[i]) p[++p[0]]=i,miu[i]=-1; 25 for(int j=1;j<=p[0];j++) 26 { 27 int t=p[j]*i;if(t>mx) break;vis[t]=1; 28 if(i%p[j]==0) {miu[t]=0;break;} 29 miu[t]=-miu[i]; 30 } 31 } 32 } 33 int main() 34 { 35 scanf("%d",&n); 36 for(int i=1;i<=n;i++) 37 { 38 int a; 39 scanf("%d",&a); 40 num[a]++,mx=max(mx,a); 41 } 42 pre();getmiu(); 43 for(int i=2;i<=mx;i++) 44 ans=(1ll*(cf[num[i]]-1)*(n-num[i])*miu[i]+ans)%mod; 45 ans=(-ans)%mod;if(ans<0) ans+=mod; 46 printf("%d",ans); 47 return 0; 48 }