莫比乌斯反演
答案求$sum_{i=1}^{n}{sigma(i^{2})}$
转化一下
设$f(i)=sum_{d|i}{mu(d)^{2}}$
答案等于
$sum_{i=1}^{n}sum_{d|i}{f(d)}$
为什么呢,这么思考一下,我们求的是每个$i^{2}$的约数个数,枚举$i$的约数$d$,$d^{2}$是$i^{2}$的约数
假设对$i^{2}$进行质因数分解后,设质数$p$是$i$的约数,指数是$a$,那么在$i^2$的约数中$p$的次数可以是$[0,2a]$
这时我们枚举$i$的约数$d$,对于质数$p$,在$d$中的次数为$b$,在$d^{2}$中的次数为$2b$,通过枚举$d$我们可以枚举到所有$2b leq 2a$
但是没有枚举到奇数次指数,这时枚举$d$的约数$D$,求$f(D)$的和,相当于枚举给所有$2b$是否$-1$,这样就覆盖到了所有奇数偶数情况。
继续化简
$ans=sum_{i=1}^{n}sum_{d|i}sum_{D|d}{mu(D)^{2}}$
把$D$提到最外层
$ans=sum_{D=1}^{n}{mu(D)^{2}S([frac{n}{D}])}$
$S(n)=sum_{i=1}^{n}{[frac{n}{i}]}$
可以$O(sqrt{n})$时间求出来
考虑前一项
$sum_{i=1}^{n}{mu(i)^{2}}=sum_{i=1}^{sqrt{n}}{mu(i)[frac{n}{i^{2}}]}$
也可以$O(sqrt{n})$求出来
总复杂度$O(n^{frac{2}{3}})$
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; const int maxn = 1e6 + 5; int n; int mu[maxn], p[maxn], mark[maxn]; ll f(int n) { ll ret = 0; for(int i = 1; i * i <= n; ++i) ret += 1LL * mu[i] * (n / (1LL * i * i)); return ret; } void init() { mu[1] = 1; for(int i = 2; i < maxn; ++i) { if(!mark[i]) { p[++p[0]] = i; mu[i] = -1; } for(int j = 1; j <= p[0] && i * p[j] < maxn; ++j) { mark[i * p[j]] = 1; if(i % p[j] == 0) break; mu[i * p[j]] = -mu[i]; } } } ll g(int n) { ll ret = 0; for(int i = 1, j; i <= n; i = j + 1) { j = n / (n / i); ret += 1LL * (j - i + 1) * (n / i); } return ret; } int main() { init(); int T; scanf("%d", &T); while(T--) { scanf("%d", &n); ll ans = 0, now = 0, pre = 0; for(int i = 1, j; i <= n; i = j + 1) { j = n / (n / i); now = f(j); ans += 1LL * g(n / i) * (now - pre); pre = now; } printf("%lld ", ans); } return 0; }