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[SDOI2008]沙拉公主的困惑 线性筛 素数+欧拉
题目大意
给定n,m,求在1到n!内与m!互质的个数,答案要对r取模。
输入格式:
第一行为两个整数T,R。R<=10^9+~~10,T<=10000,表示该组中测试数据数目,R为模 后面T行,每行一对整数n,m,见题目描述 m<=n
输出格式:
共T行,对于每一对N,M,输出1至N!中与M!素质的数的数量对R取模后的值
输入输出样例
input
1 11
4 2
output
1
解题分析
首先,我们来引出一个定理
如果a与b互质,那么(b*k+a)也与b互质。证明和证明gcd的证明类似。
反过来,我们也可以用(gcd)证明,
因为(gcd(a,b)=1),所以(gcd(a\%b,b)=1)
因为(a\%b=a-k*b),故(gcd(a-k*b,b)=1),及(a-k*b)与(b)互质。
根据这个特性,并且(n>=m),所以可以将n!分成若干段,每段为m!,每一段中与m!互质的个数都是相等的且等于1到m!中与m!互质的个数
我们可以得到式子
(ans={frac{n!}{m!}*phi(m!)})
进一步拆开,我们可以得到 (假设p为m!的质因数,很容易可以知道,p就是所有小于m的素数,r为质因数个数)
(ans={frac{n!}{m!}*m!*frac{prod limits_{i=1}^{r}(p_i-1)}{prodlimits_{i=1}^{r}p_i } o ans=n!*frac{prod limits_{i=1}^{r}(p_i-1)}{prodlimits_{i=1}^{r}p_i } })
因为(ans) 要(mod R),所以我们也要算1到m的逆元,在累乘$prodlimits_{i=1}^{r}p_i (,乘的是)p_i (的逆元。
有多组询问,我们得先预处理一些数据,累乘的时候要%R
我们令)k[i] = i! ,inv[i]为i的逆元,(f1[i]= {prodlimits_{a=1}^{i}(p_a-1)})
$ ,f2[i]={prodlimits_{a=1}^{i}p_a} (
)ans=f1[m]f2[m]k[n]$
先预处理O()答案,对于询问O(1)出解
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
const int MAXN=10000000+10;
bool su[MAXN];
int q[MAXN][2],maxm,maxn,t,inv[MAXN],p,n,m;
int k[MAXN],f1[MAXN],f2[MAXN],ans=0;
void work()
{
inv[1]=1;k[1]=1;f1[1]=1;f2[1]=1;
for(int i=2;i<=sqrt(maxm);i++) if(!su[i])
for(int j=2;j<=maxm/i;j++) su[i*j]=1;
for(int i=2;i<=maxn;i++)
{
if(i<=maxm)
{
inv[i]=(1LL*-(p/i)*inv[p%i])%p;
inv[i]=(inv[i]%p+p)%p;
}
if(i<=maxm)
{
if(!su[i])
{
f1[i]=(1LL*f1[i-1]*((i-1)%p))%p;
f2[i]=(1LL*f2[i-1]*(inv[i]%p))%p;
}else
{
f1[i]=f1[i-1];
f2[i]=f2[i-1];
}
}
k[i]=(1LL*k[i-1]*(i%p))%p;
}
}
int main()
{
scanf("%d%d",&t,&p);
for(int i=1;i<=t;i++)
{
scanf("%d%d",&q[i][0],&q[i][1]);
maxn=max(maxn,q[i][0]);
maxm=max(maxm,q[i][1]);
}
work();
for(int i=1;i<=t;i++)
{
ans=((1LL*k[q[i][0]]%p)*1LL*(f1[q[i][1]]%p))%p;
ans=(ans*1LL*(f2[q[i][1]]%p))%p;
printf("%d
",ans);
}
return 0;
}
/*
2 11
6 3
10 5
*/