莫比乌斯反演介绍

转自:http://blog.csdn.net/acdreamers/article/details/8542292

 

莫比乌斯反演在数论中占有重要的地位,许多情况下能大大简化运算。那么我们先来认识莫比乌斯反演公式。

 

定理:是定义在非负整数集合上的两个函数,并且满足条件,那么我们得到结论

 

     

 

在上面的公式中有一个函数,它的定义如下:

 

    (1)若,那么

    (2)若均为互异素数,那么

    (3)其它情况下

 

 

对于函数,它有如下的常见性质:

 

    (1)对任意正整数

  

                            

 

        (2)对任意正整数

 

         

 

 1 void Init()
 2 {
 3     memset(vis,0,sizeof(vis));
 4     mu[1] = 1;
 5     cnt = 0;
 6     for(int i=2; i<N; i++)
 7     {
 8         if(!vis[i])
 9         {
10             prime[cnt++] = i;
11             mu[i] = -1;
12         }
13         for(int j=0; j<cnt&&i*prime[j]<N; j++)
14         {
15             vis[i*prime[j]] = 1;
16             if(i%prime[j]) mu[i*prime[j]] = -mu[i];
17             else
18             {
19                 mu[i*prime[j]] = 0;
20                 break;
21             }
22         }
23     }
24 }

 


 

有了上面的知识,现在我们来证明莫比乌斯反演定理。

 

证明

 

 

证明完毕!

 

嗯,有了莫比乌斯反演,很多问题都可以简化了,接下来我们来看看莫比乌斯反演在数论中如何简化运算的。

 

 

题目:http://bz.cdqzoi.com/JudgeOnline/problem.php?id=2818

 

题意:给一个正整数,其中,求使得为质数的的个数,

 

分析:对于本题,因为是使得为质数,所以必然要枚举小于等于的质数,那么对于每一个质数,只

     需要求在区间中,满足有序对互质的对数。

 

     也就是说,现在问题转化为:在区间中,存在多少个有序对使得互质,这个问题就简单啦,因为

     是有序对,不妨设,那么我们如果枚举每一个,小于有多少个互素,这正是欧拉函数。所以

     我们可以递推法求欧拉函数,将得到的答案乘以2即可,但是这里乘以2后还有漏计算了的,那么有哪些呢?

     是且为素数的情况,再加上就行了。

 

 1 #include <iostream>
 2 #include <string.h>
 3 #include <stdio.h>
 4 #include <bitset>
 5 
 6 using namespace std;
 7 typedef long long LL;
 8 const int N = 10000010;
 9 
10 bitset<N> prime;
11 LL phi[N];
12 LL f[N];
13 int p[N];
14 int k;
15 
16 void isprime()
17 {
18     k = 0;
19     prime.set();
20     for(int i=2; i<N; i++)
21     {
22         if(prime[i])
23         {
24             p[k++] = i;
25             for(int j=i+i; j<N; j+=i)
26                 prime[j] = false;
27         }
28     }
29 }
30 
31 void Init()
32 {
33     for(int i=1; i<N; i++)  phi[i] = i;
34     for(int i=2; i<N; i+=2) phi[i] >>= 1;
35     for(int i=3; i<N; i+=2)
36     {
37         if(phi[i] == i)
38         {
39             for(int j=i; j<N; j+=i)
40                 phi[j] = phi[j] - phi[j] / i;
41         }
42     }
43     f[1] = 0;
44     for(int i=2;i<N;i++)
45         f[i] = f[i-1] + (phi[i]<<1);
46 }
47 
48 LL Solve(int n)
49 {
50     LL ans = 0;
51     for(int i=0; i<k&&p[i]<=n; i++)
52         ans += 1 + f[n/p[i]];
53     return ans;
54 }
55 
56 int main()
57 {
58     Init();
59     isprime();
60     int n;
61     scanf("%d",&n);
62     printf("%I64d\n",Solve(n));
63     return 0;
64 }

 

 


 

嗯,上题不算太难,普通的欧拉函数就可以搞定,接下来我们来看看它的升级版。

 

题意:给定两个数,其中,求为质数的有多少对?其中的范

     围是

 

分析:本题与上题不同的是不一定相同。在这里我们用莫比乌斯反演来解决,文章开头也说了它能大大简化

     运算。我们知道莫比乌斯反演的一般描述为:

 

     

 

     其实它还有另一种描述,本题也是用到这种。那就是:

 

     

 

     好了,到了这里,我们开始进入正题。。。

 

     对于本题,我们设

 

     为满足的对数

     为满足的对数

 

     那么,很显然,反演后得到

 

     因为题目要求是为质数,那么我们枚举每一个质数,然后得到

 

     

 

     如果直接这样做肯定TLE,那么我们必须优化。

 

     我们设,那么继续得到

 

     到了这里,可以看出如果我们可以先预处理出所有的对应的的值,那么本题就解决了。

 

     我们设,注意这里为素数,

 

     那么,我们枚举每一个,得到,现在分情况讨论:

 

     (1)如果整除,那么得到

 

       

 

     (2)如果不整除,那么得到

 

       

 

 1 #include <iostream>
 2 #include <string.h>
 3 #include <stdio.h>
 4 
 5 using namespace std;
 6 typedef long long LL;
 7 const int N = 10000005;
 8 
 9 bool vis[N];
10 int p[N];
11 int cnt;
12 int g[N],u[N],sum[N];
13 
14 void Init()
15 {
16     memset(vis,0,sizeof(vis));
17     u[1] = 1;
18     cnt = 0;
19     for(int i=2;i<N;i++)
20     {
21         if(!vis[i])
22         {
23             p[cnt++] = i;
24             u[i] = -1;
25             g[i] = 1;
26         }
27         for(int j=0;j<cnt&&i*p[j]<N;j++)
28         {
29             vis[i*p[j]] = 1;
30             if(i%p[j])
31             {
32                 u[i*p[j]] = -u[i];
33                 g[i*p[j]] = u[i] - g[i];
34             }
35             else
36             {
37                 u[i*p[j]] = 0;
38                 g[i*p[j]] = u[i];
39                 break;
40             }
41         }
42     }
43     sum[0] = 0;
44     for(int i=1;i<N;i++)
45         sum[i] = sum[i-1] + g[i];
46 }
47 
48 int main()
49 {
50     Init();
51     int T;
52     scanf("%d",&T);
53     while(T--)
54     {
55         LL n,m;
56         cin>>n>>m;
57         if(n > m) swap(n,m);
58         LL ans = 0;
59         for(int i=1,last;i<=n;i=last+1)
60         {
61             last = min(n/(n/i),m/(m/i));
62             ans += (n/i)*(m/i)*(sum[last]-sum[i-1]);
63         }
64         cout<<ans<<endl;
65     }
66     return 0;
67 }

 

posted @ 2015-04-26 22:49  再见~雨泉  阅读(347)  评论(0编辑  收藏  举报