整除分块

[CQOI2007]余数求和

洛谷

BZOJ

题目大意:求 ni=1k mod i∑i=1nk mod i 的值。

等等……这题就学了三天C++的都会吧?

1n,k1091≤n,k≤109。(一口老血喷到屏幕上)

O(n)O(n) 行不通了,考虑别的做法。


我们来看一下 xi⌊xi⌋ 的值。

x=9x=9:(不包括0,只有4种取值?)

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x/i 9 4 3 2 1 1 1 1 1

0

 

 

 

x=12x=12:(不包括0,只有6种取值?)

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x/i 12 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1

1

 

 

 

貌似 xi⌊xi⌋ 取值数不是很多?

我们来估算一下 xi⌊xi⌋ 的不同取值个数:

当 1ix−−√1≤i≤⌊x⌋ 时,ii 都只有 x−−√⌊x⌋ 个,不同的取值数肯定不会更多。

当 x−−√ix⌊x⌋≤i≤x 时,1xix−−√1≤⌊xi⌋≤⌊x⌋,不同的取值数肯定 x−−√≤⌊x⌋ 个。

综上,不同取值数是 x−−√x 级别的。

然后我们可以发现相同的数是连续的一段。那么我们可以通过这个特点把 xi⌊xi⌋ 分成几段,每一段的数相等,那么这一段的和就是长度 ××这个相同的数。

因为不同取值只有 x−−√x 个,所以这样加速后的时间复杂度是 O(x−−√)O(x),比 O(x)O(x) 快了不少。这就是整除分块。


回到原题。

 求 ni=1k mod i∑i=1nk mod i 的值。

这个……看着和整除分块没什么大关系的样子?

我们看这个 modmod 真碍眼,把它拆开。

k mod i=ki×kik mod i=k−i×⌊ki⌋

那么就有:

 ni=1k mod i ∑i=1nk mod i

=ni=1ki×ki=∑i=1nk−i×⌊ki⌋

=nkni=1i×ki=nk−∑i=1ni×⌊ki⌋

后面这个式子貌似可以整除分块了……怎么算呢?

我们考虑 [l,r][l,r] 这段区间的求和,其中 ki=x:i[l,r]⌊ki⌋=x:i∈[l,r]。

 ri=li×ki ∑i=lri×⌊ki⌋

=ri=li×x=∑i=lri×x

=xri=li=x∑i=lri

=x(l+r)(rl+1)2=x(l+r)(r−l+1)2

这样就不是很难了。


话说讲了这么久也没讲怎么枚举一段相同区间的左端点和右端点。

我们这样扫描:

一开始 l=1l=1 显而易见。

求出对应的 rr。

这个区间求完了,下一个 ll 应该是下一个还没扫过的位置,即 l=r+1l=r+1。

一直重复直到 ll 到了上界,也就是扫完了。

怎么求对应的 rr 呢?

既然 kl=kr⌊kl⌋=⌊kr⌋,且 rr 是右端点(最大)

那么 r=kklr=kkl。(当然可能要跟枚举上界取一个min,视情况而定)

整除分块模板大概如下:

1 for(int l=1,r;l<=n;l=r+1){
2     r=n/(n/l);
3     //do something...
4 }

那么这题代码实现就不难了。需要注意本题有不少坑点,详见代码。(没错,代码并没有你想象的那么长!)

时间复杂度貌似是 O(min(k,n)−−−−−−−−√)O(min(k,n)),空间复杂度 O(1)

#include
#include
using namespace std;
typedef long long ll;    //long long是需要的
ll n,k,ans;
int main(){
    cin>>n>>k;
    ans=n*k;
    for(ll l=1,r;l<=min(n,k);l=r+1){    //与上界取min!
        r=min(k/(k/l),n);    //与上界取min!
        ans-=(k/l)*(l+r)*(r-l+1)/2;
    }
    cout< 
 

  

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