正题
题目链接:https://www.luogu.com.cn/problem/CF990G
题目大意
给出一棵有点权的树,对于每个(k)求有多条路径的点权(gcd)为(k)
(1leq nleq 2 imes 10^5,1leq a_ileq 2 imes 10^5)
解题思路
开始以为要莫反,后来发现不用。
首先(gcd)之间拆倍数,设(f_i)表示点权都是(i)的倍数的路径条数,这个用一个(vector)存然后暴力枚举(i)加点每次(dfs)出每个联通块的大小就好了。
之后倒序枚举(i),再枚举它的倍数(ik),然后(f_i-=f_{ik}),这样就自动容斥,用不上莫比乌斯反演了。
时间复杂度(O(sum_{i=1}^nsigma_0(a_i)+nlog n))
code
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<vector>
#define ll long long
using namespace std;
const ll N=2e5+10;
ll n,w[N],v[N],f[N];
vector<ll> p[N],G[N];
//void Prime(){
// mu[1]=1;
// for(ll i=2;i<N;i++){
// if(!v[i])v[i]=1,pri[++cnt]=i,mu[i]=-1;
// for(ll j=1;j<=cnt&&i*pri[j]<N;j++){
// v[i*pri[j]]=1;
// if(i%pri[j]==0)break;
// mu[i*pri[j]]=-mu[i];
// }
// }
// return;
//}
ll Add(ll x,ll fa,ll k){
v[x]=k;ll siz=0;
for(ll i=0;i<G[x].size();i++){
ll y=G[x][i];
if(y==fa||w[y]%k)continue;
siz+=Add(y,x,k);
}
return siz+1;
}
signed main()
{
scanf("%lld",&n);
for(ll i=1;i<=n;i++){
scanf("%lld",&w[i]);
p[w[i]].push_back(i);
}
for(ll i=1;i<n;i++){
ll x,y;
scanf("%lld%lld",&x,&y);
G[x].push_back(y);
G[y].push_back(x);
}
for(ll i=1;i<=2e5;i++)
for(ll j=i;j<=2e5;j+=i)
for(ll k=0;k<p[j].size();k++){
ll x=p[j][k];
if(v[x]==i)continue;
ll siz=Add(x,x,i);
f[i]+=siz*(siz+1)/2;
}
for(ll i=2e5;i>=1;i--)
for(ll j=2*i;j<=2e5;j+=i)
f[i]-=f[j];
for(ll i=1;i<=2e5;i++)
if(f[i])printf("%lld %lld
",i,f[i]);
return 0;
}