51nod 1616 最小集合( 数论 )

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题目大意

定义一个集合A，如果x和y属于A，那么x和y的最大公约数也属于A。问题给出n个属于集合A的数字，问集合A最少有多少个不同的数字。n<=10^{5，集合A的数字均<=10}6。

解答

我的做法是，开一个10^6（下记为M）的数组记录集合A是否包含某个元素。从大到小枚举，判断一个最初不在集合A的数字i是否也属于集合A。判断的方式是找出所有在集合A的i的倍数，选两个数，看这两个数的gcd是否为i。找出所有i的倍数的时间复杂度是O(M*log(M))的，不会超时。但是判断是否存在两个数的gcd为i我能想到的做法就是容斥。设i×j[1],i×j[2]...i×j[m]是i的属于集合A的倍数，把j[1],j[2],...,j[m]质因数分解，枚举j[k] (1<=k<=m)，用容斥原理算出与j[k]不互质的个数t，只要t 质因数分解需要先预处理好，容斥的时候，我害怕超时，尽量用上重复的信息(比如判断i1和i2的时候，它们都有相同倍数在同一集合，可以重复利用)。
这个做法理论上时间复杂度很大，每次容斥都是O(2^质数个数)，但是由于实际上质数的个数跟容斥的数有关，所以大部分情况下不是很大，再加上只是需要判断存在与否，所以实际跑起来不会很慢，在比赛的时候过掉了所有的test。
比赛的时候，由于太久没写容斥了，写add和que函数的时候都算了正负号，计算的结果相当于全部加了起来。

xb由于不太满意我的做法，后来想到了一个正确的做法，时间复杂度就是O(M*log(M))。
这个集合有个关键性质，给出的n个数的非空子集的gcd一定在集合内，并且不属于给出n个数的数字一定是这n个数中的一个子集的gcd。我们可以用逆推的方法得到这个结论。设给出n个数的集合为S，集合A为最终答案。若x∈A，x=gcd(a,b)，a∈S而b∉S。那么可以让b=gcd(c,d)这样迭代替换下去，直到全部元素属于S为止。
在上面性质的前提下，xb有一个很强大的判断，决定当i∉S时，是否属于A。
设cnt[i]表示S集合中i的倍数的个数。如果y是x的倍数，那么显然有cnt[x]>=cnt[y]，当cnt[x]=cnt[y]时，意味着x和y在S中的倍数是完全一样的，由于y是x的倍数，所以不可能在x和y的倍数中找到一个子集gcd是x，所以x∉A。
反过来，如果x的所有倍数y，都有cnt[x]>cnt[y]，那么一定有x∈A。这时求x的所有倍数的gcd，一定是x。
这个做法十分的强大，具体可以参看xb的题解

以下是我容斥暴力的代码

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
using namespace std;

#define bll long long
#define For(i,a,b) for (int i=(a),_##i=(b); i<=_##i; i++)
#define Rof(i,a,b) for (int i=(a),_##i=(b); i>=_##i; i--)
#define Mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a))

const int maxL=1000*1000+10;
int N,fp[maxL],Prime[maxL],M;
int nex[maxL],G[maxL];
bool boo[maxL];

void Preapre()
{
    Mem(fp,0);
    Prime[0]=0;
    For(i,2,maxL-1)
    {
        if (!fp[i]) fp[i]=i,Prime[++Prime[0]]=i;
        For(j,1,Prime[0])
        {
            if (i*Prime[j]>=maxL) break;
            fp[i*Prime[j]]=Prime[j];
            if (i%Prime[j]==0) break;
        }
    }
    nex[1]=1;
    For(i,2,maxL-1)
    {
        int x=i;
        int p=fp[i];
        while(x%p==0) x/=p;
        nex[i]=x;
    }
}

int gcd(int a,int b)
{
    if (b==0) return a;
    return gcd(b,a%b);
}

void add(int state,int x,int d)
{
    if (x==1) 
    {
        if (state>1) G[state]+=d;
        return ;
    }
    add(state*fp[x],nex[x],-d);
    add(state,nex[x],d);
}

int que(int state,int x)
{
    if (x==1) 
    {
        return G[state];
    }
    int ret=0;
    ret+=que(state*fp[x],nex[x]);
    ret+=que(state,nex[x]);
    return ret;
}

void Done()
{
    static bool vis[maxL];
    static int o[maxL];
    Mem(vis,0);
    Mem(G,0);
    Rof(i,M,1)
        if (!boo[i])
        {
            int rr=0;
            for (int j=2; j*i<=M; j++)
            {
                bool flag=boo[j*i];
                if (flag) o[++rr]=j;
                if (flag!=vis[j])
                {
                    add(1,j,(flag ? -1 : 1));
                    vis[j]=flag;                
                }
            }
            For(j,1,rr)
            {
                int ret=que(1,o[j]);
                if (ret