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LuoguP5221 Product

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题解

注,下方\((i,j)\)均指\(gcd(i,j)\),以及证明过程有一定的跳步,请确保自己会莫比乌斯反演的基本套路。

介绍本题的\(O(n)\)\(O(n\sqrt{n})\)做法,本题还有\(O(nlogn)\)做法,需要用到欧拉函数,或者是从质因子角度考虑也可以得到另外一个\(O(n)\)做法。

题目就是求

\[\prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^n\frac{ij}{(i,j)^2} \]

考虑分解一下

\[\prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^n\frac{ij}{(i,j)^2}=\frac{\prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^nij}{\prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^n(i,j)^2} \]

对于分子可得

\[\begin{aligned} &\prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^nij\\ &=\prod_{i=1}^ni\prod_{j=1}^nj\\ &=\prod_{i=1}^ni*n!\\ &=(n!)^{2n} \end{aligned} \]

对于分母,我们考虑莫比乌斯反演

\[\begin{aligned} &\prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^n(i,j)^2\\ &=\prod_{d=1}^nd^{2\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n[(i,j)=d]}\\ &=\prod_{d=1}^nd^{2\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}[(i,j)=1]}\\ &=\prod_{d=1}^nd^{2\sum_{k=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}\mu(k)\lfloor\frac{n}{kd}\rfloor^2}\\ \end{aligned} \]

至此,枚举\(d\),对指数整除分块,即可\(O(n\sqrt{n})\)解决此题。

容易发现\(\lfloor\frac{n}{d}\rfloor\)是可以整除分块的。那么怎么处理区间\([l,r]\)\(d\)呢,将它展开,其实就是\(\frac{r!}{(l-1)!}\),由于出题人卡空间,所以可以直接计算阶乘而不是预处理(复杂度同样是\(O(n)\),每个数只会被遍历一次)

那么就可以做到\(O(n)\)解决本题了。

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#define ll long long
using namespace std;

const int mod = 104857601;
const int p = 104857600;
const int N = 1000010;

bool vis[N];
short mu[N];
int pr[N], cnt = 0;
int fac;

int power(int a, int b, int Mod) {
	int ans = 1;
	while(b) {
		if(b & 1) ans = (ll)ans * a % Mod;
		a = (ll)a * a % Mod;
		b >>= 1;
	}
	return ans % Mod;
}

void init(int n) {
	mu[1] = 1;
	for(int i = 2; i <= n; ++i) {
		if(!vis[i]) pr[++cnt] = i, mu[i] = -1;
		for(int j = 1; j <= cnt && i * pr[j] <= n; ++j) {
			vis[i * pr[j]] = 1;
			if(i % pr[j] == 0) break;
			mu[i * pr[j]] = -mu[i];
		}
		mu[i] += mu[i - 1];
	}
	fac = 1;
	for(int i = 1; i <= n; ++i) fac = (ll)fac * i % mod;
}

int n;

int calc2(int n) {
	int ans = 0;
	for(int l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
		r = n / (n / l);
		ans = (ans + (ll)(n / l) * (n / l) % p * (mu[r] - mu[l - 1] + p) % p) % p;
	}
	return ans % p;
}

int main() {
	scanf("%d", &n);
	init(n);
	int ans = 1;
	int sum = power((ll)fac * fac % mod, n, mod);
	for(int l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
		r = n / (n / l); fac = 1ll;
		for(int i = l; i <= r; ++i) fac = (ll)fac * i % mod;
		int t = power((ll)fac * fac % mod, calc2(n / l), mod);
		ans = (ll)ans * t % mod;
	}
	printf("%lld\n", (ll)sum * power(ans, mod - 2, mod) % mod);
}
posted @ 2019-03-02 18:02  henry_y  阅读(156)  评论(0编辑  收藏  举报