提示:别用莫比乌斯反演公式,会炸的
只需要记住:
[gcd(i,j)=1]=\sum_{d|gcd(i,j)}\mu(d)
证明?其实很简单。
\mu函数有个性质
\sum_{d|n}\mu(d)=[d=1]
将d替换成gcd(i,j)就是上面的那个暂且可以称作公式的式子了
例1
求\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}[gcd(i,j)=1]\ \ \ \ (n
直接套公式啦
=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\sum_{d|gcd(i,j)}\mu(d)
然后我们枚举d,显然有d\in[1,n]\ \ \ (d|gcd(i,j))
于是将d提到前面去,则i,j都是d的倍数,化简一下,得
=\sum_{d=1}^{n}\mu(d)*\lfloor\frac{n}{d}\rfloor*\lfloor\frac{m}{d}\rfloor
注意到后面那一坨是可以O(\sqrt n)分块做的
于是我们实现了O(n^2)到O(\sqrt n)的过渡
简单吧
例2
求
\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}[gcd(i,j)=k]\ \ \ \ (n
好像与上一题有点不一样
但我们可以转化成一样的
同时除以k,得
=\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{k}\rfloor}\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{m}{k}\rfloor}[gcd(i,j)=1]
然后就一样了
例3
求
\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}ij[gcd(i,j)=k]\ \ \ \ (n
老方法,同时除以k,只不过与上一题不同的是,我们需要考虑i,j的贡献
=\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{k}\rfloor}\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{m}{k}\rfloor}ij[gcd(i,j)=1]*k^2
有同学可能要问了
为什么最后要乘以一个k^2啊?
因为在i,j同时除以k的同时,中间那个ij的值就变了,i,j同时缩小到了原来的\frac{1}{k},所以最后要把缩小的乘回来,就是k^2
让我们继续套路,将中间那个gcd(i,j)用莫比乌斯替换掉
=\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{k}\rfloor}\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{m}{k}\rfloor}ij\sum_{d|gcd(i,j)}\mu(d)*k^2
提出d,同样,在最后乘以一个d^2
=\sum_{d=1}^{\lfloor\frac{n}{k}\rfloor}\mu(d)*d^2\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{kd}\rfloor}\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{m}{kd}\rfloor}ij*k^2
各归各家,各找各妈
=k^2*\sum_{d=1}^{\lfloor\frac{n}{k}\rfloor}\mu(d)*d^2\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{kd}\rfloor}i\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{m}{kd}\rfloor}j
我们发现,最后那两项,不就是\dots等差数列吗?
时间复杂度O(n^2)\rightarrow O(\sqrt n)
来一个强的
例4
求\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}lcm(i,j)
首先,小学奥数告诉我们
lcm(i,j)=\frac{i*j}{gcd(i,j)}
可以看看我的另外一篇博客莫比乌斯反演-从莫比乌斯到欧拉,里面详细地介绍了一种奇妙的反演方法,大致思路是用\phi函数替换\mu函数。我暂且把它叫做欧拉反演。
但是注意,如果gcd(i,j)出现在分母这种不正常的位置,就不能用那个神奇的欧拉反演,而应该用常规方法。
先科普一下:积性函数,稍后会有用的
仍然是老套路,枚举gcd(i,j)
=\sum_{d=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\frac{i*j}{d}*[gcd(i,j)=d]
同时除以d
=\sum_{d=1}^{n}\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{m}{d}\rfloor}i*j*d*[gcd(i,j)=1]
=\sum_{d=1}^{n}\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{m}{d}\rfloor}i*j*d\sum_{k|gcd(i,j)}\mu(k)
枚举k
=\sum_{d=1}^{n}d\sum_{k=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}\mu(k)*k^2\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{dk}\rfloor}i\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{m}{dk}\rfloor}j
这时,这已经是一个O(n)的做法,观察可以得到,\lfloor\frac{n}{d}\rfloor可以分一次块,\lfloor\frac{n}{dk}\rfloor可以再分一次块,总时间复杂度是O(\sqrt n*\sqrt n)=O(n)
推到这里已经很牛逼了,但我们还有更好的方法,这个时间复杂度还能优化
后面那两坨等差数列很烦,我们把它换掉
设T=dk,f(x)=\sum_{i=1}^{x}i,把原来那个式子换成
=\sum_{d=1}^{n}d\sum_{k=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}\mu(k)*k^2*f(\lfloor\frac{n}{T}\rfloor)*f(\lfloor\frac{m}{T}\rfloor)
看好了,下面的步骤很奇妙
用枚举gcd(i,j)的方法,我们枚举T
=\sum_{T=1}^{n}f(\lfloor\frac{n}{T}\rfloor)*f(\lfloor\frac{m}{T}\rfloor)\sum_{d|T}d*\mu(\frac{T}{d})*(\frac{T}{d})^2
=\sum_{T=1}^{n}f(\lfloor\frac{n}{T}\rfloor)*f(\lfloor\frac{m}{T}\rfloor)\sum_{d|T}d*\mu(d)*T
em\dots貌似没法用狄利克雷卷积
但别担心,我们观察最后这个式子
\sum_{d|T}d*\mu(d)*T
先不管T
\sum_{d|T}d*\mu(d)
设F(T)=\sum_{d|T}d*\mu(d)
我们考虑a\perp b
F(a)=\sum_{d|a}d*\mu(d)
F(b)=\sum_{d|b}d*\mu(d)
显然a,b对F(ab)的贡献是没有交集的,而这时,在我们枚举d时,它既可以是a的约数,也可以是b的约数,还能是ab的约数。具体来说,F(a)的某一项乘F(b)的某一项一定等于F(ab)的某一项(一个a的因子与一个b的因子相乘一定是ab的因子)
又因为a\perp b,故有
\mu(a的某个因子k)*\mu(b的某个因子j)=\mu(k*j)
所以,F不就是一个积性函数吗?
常识告诉我们,积性函数是可以O(n)筛的,F也一样
有
F(1)=1
如果a是质数,则
F(a)=1-a
如果a\perp b,则
F(a*b)=F(a)*F(b)
这三个公式易得出,我们考虑a\equiv 0\ (mod\ b)且b是质数的情况
则F(a*b)比F(a)多出的几项中,d分解后,项b的次数一定大于1
想一想,为什么
因为,如果b这一项的次数小于等于1,它就一定在F(a)中被运算过了!(a一定有b这个质因子)
别忘了,当某个数的某个质因子次数大于1,它的\mu值就是0啊!
故此时
F(a*b)=F(a)
于是,我们推导出了F函数的转移公式,代码表示如下(顺便处理一下前缀和)
void sieve() {
f[1]=sum[1]=1;
for (int i=2;i<=10000000;i++) {
if (!flag[i]) prime[++cnt]=i,F[i]=1-i;
for (int j=1;j<=cnt&&i*prime[j]<=10000000;j++) {
flag[i*prime[j]]=1;
if (i%prime[j]==0) {//不互质
F[i*prime[j]]=F[i];
break;
}
F[i*prime[j]]=F[i]*F[prime[j]];//互质
}
sum[i]=sum[i-1]+f[i]*i;
}
}
回到公式
=\sum_{T=1}^{n}f(\lfloor\frac{n}{T}\rfloor)*f(\lfloor\frac{m}{T}\rfloor)\sum_{d|T}d*\mu(d)*T
仔细看代码,最后那个T已经在前缀和中处理了
我们只需要分块求前面那两个f,后面那一坨O(1)处理(都筛出来了)
时间复杂度O(n)\rightarrow O(\sqrt n)
当你想降一下时间复杂度时,枚举第二个分块中的某一项再进行处理可能是一个好选择。
例5
求
\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}d(i*j)
其中,d(i*j)表示i*j的约数个数
我们有一个公式
d(i*j)=\sum_{x|i}\sum_{y|j}[gcd(x,y)=1]
很多人不知道这个公式是怎么推的,我来解释一下
其实,这里的[gcd(i,j)=1]并不是为了去重,而是为了和左边的式子保持相等
我们考虑一个质数p,i=i'*p^{k_1},j=j'*p^{k_2},注意这里k_1,k_2可以为0
考虑p对d(i*j)的贡献,显然,在d的因子中,p的这一项可以为0~k_1+k_2共k_1+k_2+1个
考虑等式右边,我们只看p这一项。x=x'*p^{k_x},y=y'*p^{k_y}
要满足gcd(x,y)=1,那么就有gcd(p^{k_x},p^{k_y})=1
要么k_x=0,k_y\in[0,k_2],共k_2+1种
要么k_y=0,k_x\in[0,k_1],共k_1+1种
减去重复判断的k_x=0,k_y=0这种情况,最后答案k_1+k_2+1种
与等式左边相同!
剩下的步骤都很水了,所以我把这留作练习,如果你认真阅读了以上所有内容,那么这个练习就可以轻松解决。
练习
练习1
上面说了
练习2
求
\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}f[gcd(i,j)]\ \ \ (n,m\leq 10^6,T\leq 1000)
f是斐波那契数列
练习3
求
\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}gcd(i,j)^k\ \ \ (n,m\leq 5*10^6,T\leq 2000)
注:练习2、练习3中,T是数据组数
后记
感谢lyc大佬的指导,在他的帮助与耐心解答下,我才初识了懵逼钨丝反演莫比乌斯反演
只要掌握方法,能够耐心地进行推导,莫比乌斯系列的题目其实不难