poj1845-Sumdiv
http://poj.org/problem?id=1845
这道题目的题意为求A ^ B 的值的所有的因子的和。因此需要用到快速幂,可以知道需要求解的就是求 1+A ^ 1 + A ^ 2 + A ^ 3 + .........+ A ^ B。但是直接求解的话,存在几种问题,一是会MLE,还有就是会TLE。因为,A无法保证全部为最简值,就是仍然可以分解,因此,需要将A也拆分为多组;然后将每组的幂次求解出来再相乘,仍然可以得出题解,就是 A = p1 * p2 * p3 * ............ * pn;然后题目就转换成求( 1 + p1 ^ 1 + p1 ^2 。。。。。。+ p1 ^ b1 )* (........),直接使用等比数列求和,也容易MLE,因此,等比数列求和还可以由如下解法(二分):
假设p为公比,n为最大幂次数;
A、当 n 为奇数时 ,( 1 + p ^ ( n / 2 + 1 ) ) * ( 1 + p ^ 1 + ........ + p ^ ( n / 2 ) ) ;
B、当 n 为偶数时 ,( 1 + p ^ ( n / 2 + 1 ) ) * ( 1 + p ^ 1 + ......... + p ^ ( ( n - 1 ) / 2 ) ) + p ^ ( n / 2 ) ;
这里可以使用递归来求解
#include<iostream> #include<cstring> #include<algorithm> #include<cstdio> #include<cmath> using namespace std; #define MOD 9901 #define INT __int64 #define MAX 10000 int A , B ; int count1 ; int p[ MAX ] , c[ MAX ] ; int Pow( INT x , INT n ) { INT temp = x ; INT ans = 1 ; while( n ) { if( n % 2 == 1 ) { n-- ; ans = ( ( ans % MOD ) * ( temp % MOD ) ) % MOD ; } else { n /= 2 ; temp = ( (temp % MOD ) * ( temp % MOD ) ) % MOD ; } } return ans ; } INT sum( INT p , INT n ) { if( n == 0 ) return 1 ; if( n & 1 ) return ( ( ( 1 + Pow( p , n / 2 + 1 ) ) % MOD * ( sum( p , n / 2 ) % MOD ) ) % MOD ) ; else return ( ( ( 1 + Pow( p , n / 2 + 1 ) ) % MOD * ( sum( p , ( n - 1 ) / 2 ) % MOD ) )+ Pow( p , n / 2 ) % MOD ) ; } int main() { cin >> A >> B ; for( int i = 2 ; i * i <= A ; ++i ) { if( A % i == 0 ) p[ ++count1 ] = i ; while( A % i == 0 ) { A /= i ; c[ count1 ] ++ ; } } if( A != 1 ) { p[ ++count1 ] = A ; c[ count1 ] = 1 ; } INT ans = 1 ; for( int i = 0 ; i <= count1 ; ++i ) ans = ( ( ans % MOD ) * ( sum( p[ i ] , B * c[ i ] ) ) % MOD ) % MOD ; cout << ans << endl ; }