51Nod1675 序列变换 数论 莫比乌斯反演

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题目传送门 - 51Nod1675

题意

　　给定序列$a,b$，让你求满足$\gcd(x,y)=1,a_{b_x}=b_{a_y}$的$(x,y)$的个数。

题解

　　我们先考虑没有$gcd(x,y)=1$的情况。

　　仔细一看发现$a_{b_x}=b_{a_y}$是个障眼法，跟你绕来绕去。

　　弄个新的$A,B$序列，其中$A_x=a_{b_x},B_x=b_{a_x}$。然后就把这个条件变成了$A_x=B_y$。舒服多了。

　　然后我们可以把其中一个序列信息放进桶里面，然后另一个随便弄几下，就可以$O(n)$搞定了。

 

　　考虑到$gcd(x,y)=1$。于是这里要用到莫比乌斯反演套路：倍数反演。

　　设$f(i)$表示$i=gcd(x,y)$的满足条件的答案数。

　　设$F(i)$表示$i|gcd(x,y)$的满足条件的答案数。

　　于是这里可以放上倍数反演的式子：

　　$$F(n)=\sum_{n|d}f(d)\Longrightarrow f(n)=\sum_{n|d}\mu(\frac{d}{n})F(d)$$

　　这里只需要求$f(1)=\sum_{i=1}^{n}\mu(i)*F(i)$。

代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N=100005;
int n,a[N],b[N],_a[N],_b[N],tax[N];
int prime[N],u[N],pcnt=0;
LL F[N];
bool f[N];
void get_prime(int n){
	memset(f,true,sizeof f);
	u[1]=1,f[0]=f[1]=0;
	for (int i=2;i<=n;i++){
		if (f[i])
			prime[++pcnt]=i,u[i]=-1;
		for (int j=1;j<=pcnt&&i*prime[j]<=n;j++){
			f[i*prime[j]]=0;
			if (i%prime[j])
				u[i*prime[j]]=-u[i];
			else {
				u[i*prime[j]]=0;
				break;
			}
		}
	}
}
int main(){
	scanf("%d",&n);
	get_prime(n);
	for (int i=1;i<=n;i++)
		scanf("%d",&_a[i]);
	for (int i=1;i<=n;i++)
		scanf("%d",&_b[i]);
	for (int i=1;i<=n;i++)
		a[i]=_a[_b[i]],b[i]=_b[_a[i]];
	memset(tax,0,sizeof tax);
	LL ans=0;
	for (int i=1;i<=n;i++){
		F[i]=0;
		for (int j=i;j<=n;j+=i)
			tax[a[j]]++;
		for (int j=i;j<=n;j+=i)
			F[i]+=tax[b[j]];
		for (int j=i;j<=n;j+=i)
			tax[a[j]]--;
		ans+=F[i]*u[i];
	}
	printf("%lld",ans);
	return 0;
}