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; }