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  • BZOJ 2440: [中山市选2011]完全平方数 二分答案 + 容斥原理 + 莫比乌斯反演

    http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2440

    第一道莫比乌斯反演的题目。

    二分答案 + 容斥那里还是挺好想的。

    二分一个答案val,需要[1, val]之间存在的合法数字个数 >= k即可。

    怎么判断呢?可以容斥,开始的时候有ans = val个,但是这里明显有些数字不符合。

    ans -= ([1...val]中有多少个2^2倍  + [1...val]中有多少个3^2倍 + [1...val]中有多少个5^2倍) ......

    但是减重复了,比如减去了2^2倍的,减去了3^2倍的,36就被减去了两次。

    这个时候就要加回来。所以就要求出sqrt(val)之间有多少个素数,然后暴力dfs每一个素数选不选,一共选了多少个。

    但是这样铁定超时啊,复杂度2^k(k为小于等于sqrt(val)中有多少个素数)

    然后学了个新姿势Mobius反演。

    具体东西如下:

    那么换一种思路来快速求解[1, val]中合法数字的个数。

    考虑暴力枚举 <= sqrt(val)中所有数字的平方倍。

    也就是2^2、3^2、4^2......

    那么每次就会有:

    4、8、12、16、20、24、28、32、36

    9、18、27、36、45、54、63、....

    16、32、48、54、60、.....

    ....

    36、72、108.....

    每次都减去所有的这些倍数,显然不行,因为有些减多了。

    第一、比如被2^2筛走的,4^2就无需再晒,注意到mu[4] = 0刚好满足。

    第二、被2^2筛走了一次,又被3^2筛走了一次的,比如数字36,需要加回来,注意到mu[6] =  1也刚好满足。

    所以公式是,可以暴力枚举 <= sqrt(val)中所有数字的平方倍。

    ans += mu[i] * val / (i * i)

    #include <cstdio>
    #include <cstdlib>
    #include <cstring>
    #include <cmath>
    #include <algorithm>
    #include <assert.h>
    #define IOS ios::sync_with_stdio(false)
    using namespace std;
    #define inf (0x3f3f3f3f)
    typedef long long int LL;
    
    
    #include <iostream>
    #include <sstream>
    #include <vector>
    #include <set>
    #include <map>
    #include <queue>
    #include <string>
    #include <bitset>
    const int maxn = 1e6 + 20;
    int prime[maxn];//这个记得用int,他保存的是质数,可以不用开maxn那么大
    bool check[maxn];
    int total;
    int mu[maxn];
    void initprime() {
        mu[1] = 1; //固定的
        for (int i = 2; i <= maxn - 20; i++) {
            if (!check[i]) { //是质数了
                prime[++total] = i; //只能这样记录,因为后面要用
                mu[i] = -1; //质因数分解个数为奇数
            }
            for (int j = 1; j <= total; j++) { //质数或者合数都进行的
                if (i * prime[j] > maxn - 20) break;
                check[i * prime[j]] = 1;
                if (i % prime[j] == 0) {
                    mu[prime[j] * i] = 0;
                    break;
                }
                mu[prime[j] * i] = -mu[i];
                //关键,使得它只被最小的质数筛去。例如i等于6的时候。
                //当时的质数只有2,3,5。6和2结合筛去了12,就break了
                //18留下等9的时候,9*2=18筛去
            }
        }
        return ;
    }
    int k;
    bool isok(LL val) {
        LL ans = val;
        for (LL i = 2; i * i <= val; ++i) {
            ans += mu[i] * (val / (i * i));
        }
        return ans >= k;
    }
    void work() {
        scanf("%d", &k);
        LL be = 1, en = 2e9;
        while (be <= en) {
            LL mid = (be + en) >> 1;
    //        cout << mid << endl;
            if (isok(mid)) {
                en = mid - 1;
            } else be = mid + 1;
        }
        printf("%d
    ", be);
    }
    
    int main() {
    #ifdef local
        freopen("data.txt", "r", stdin);
    //    freopen("data.txt", "w", stdout);
    #endif
        initprime();
    //    for (int i = 1; i <= 20; ++i) {
    //        cout << mu[i] << ",";
    //    }
        int t;
        scanf("%d", &t);
        while (t--) work();
        return 0;
    }
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