CF851 D 枚举 思维

给出n个数,你可以对每个数把它变为0,或者增加1,分别需要花费x, y。问把所有数的GCD变为不为1的最小花费是多少。

n的范围5x1e5,a[i]的范围1e6。

开始想通过枚举最终gcd值,然后通过判左右个数以及消费来二分,显然是愚蠢的想法,因为一个数在不同模数下余数并不单调阿!

实际上是枚举gcd值,首先a[i]只有1e6范围,预处理前缀和:cnt[i]表示前a[] < i的个数和,sum[i] 比i小的所有a[]的和。

这样在枚举gcd的倍数值时,只要找到gcd范围内的一个划分,小于该划分的数的余数使用消去消费<增加该数到gcd的倍数的消费,那么只要计算gcd的所有倍数,就能得到该gcd作为最终因子的花费了。

 

 

/** @Date    : 2017-09-06 19:32:17
  * @FileName: D.cpp
  * @Platform: Windows
  * @Author  : Lweleth (SoungEarlf@gmail.com)
  * @Link    : https://github.com/
  * @Version : $Id$
  */
#include <bits/stdc++.h>
#define LL long long
#define PII pair<int ,int>
#define MP(x, y) make_pair((x),(y))
#define fi first
#define se second
#define PB(x) push_back((x))
#define MMG(x) memset((x), -1,sizeof(x))
#define MMF(x) memset((x),0,sizeof(x))
#define MMI(x) memset((x), INF, sizeof(x))
using namespace std;

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int N = 1e6+20;
const double eps = 1e-8;

LL n, x, y;
LL sum[N*2], cnt[N*2];
int main()
{
	while(cin >> n >> x >> y)
	{
		MMF(cnt);
		MMF(sum);
		for(int i = 0; i < n; i++)
		{
			LL t;
			scanf("%lld", &t);
			cnt[t]++;
			sum[t] += t;
			/*if(n <= 1)
			{
				printf("%d\n", t==1?min(x,y):0);
				return 0;
			}*/
		}

		for(int i = 1; i < N*2; i++)
			cnt[i] += cnt[i - 1], sum[i] += sum[i - 1];

		LL ans = 1e16;
		for(LL i = 2; i <= 1000000; i++)
		{
			LL t = 0;
			for(LL j = i; j < 1000000 + i; j+=i)
			{
				LL ma = max(j - i + 1, j - x / y);
				t += (cnt[ma - 1] - cnt[j - i]) * x;//直接消去
				t += ((cnt[j] - cnt[ma - 1]) * j - (sum[j] - sum[ma - 1])) * y;
			}
			if(t < ans && t >= 0)
				ans = t;
			
		}
		printf("%lld\n", ans);
	}
    return 0;
}
posted @ 2017-09-07 03:22  Lweleth  阅读(317)  评论(0编辑  收藏  举报