数位$dp$。
$dp[i][j][k][s]$表示最高位有$i$位,并且最高位为数字$j$,这些数字的最小公倍数为$k$,被$2520$取余的结果为$s$的方案数。
被每一个数字都要整除,就是被这些数字的最小公倍数整除。$1$到$9$的随便选数字的最小公倍数只有$48$种。
$A\%B = A\%(nB)\%B$,这个是成立的,因此为了余数可以转移,可以保留对$2520$进行取余的结果。
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#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <queue>
#include <stack>
#include <set>
#include <map>
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#include <cmath>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
using namespace std;
int v[50],sz,p[2600];
long long dp[20][10][48][2600];
int mod = 2520;
int w[50],c;
int gcd(int a,int b)
{
if(b==0) return a;
return gcd(b,a%b);
}
int lcm(int a,int b)
{
return a*b/gcd(a,b);
}
void init()
{
int A=1,B=1,C=1,D=1;
for(int a=0;a<=3;a++)
{
for(int b=0;b<=2;b++)
{
for(int c=0;c<=1;c++)
{
for(int d=0;d<=1;d++)
{
v[sz++] = A*B*C*D;
D=D*7;
}
D=1;
C=C*5;
}
C=1;
B=B*3;
}
B=1;
A=A*2;
}
sort(v,v+sz);
//for(int i=0;i<sz;i++) printf("!!!! %d
",v[i]);
for(int i=0;i<sz;i++) p[v[i]]=i;
dp[1][0][0][0] = 1;
for(int j=1;j<=9;j++) dp[1][j][p[j]][j] = 1;
B = 1;
for(int i=2;i<=19;i++)
{
B = B*10%mod;
for(int k=0;k<sz;k++)
{
for(int s=0;s<2600;s++)
{
for(int pre=0;pre<=9;pre++)
{
if(dp[i-1][pre][k][s]==0) continue;
for(int j=0;j<=9;j++)
{
if(j == 0) dp[i][j][k][s] += dp[i-1][pre][k][s];
else
{
int nLCM = lcm(j,v[k]);
int nYU = (s+j*B)%mod;
dp[i][j][p[nLCM]][nYU] += dp[i-1][pre][k][s];
}
}
}
}
}
}
}
long long get(long long x)
{
c=0;
memset(w,0,sizeof w);
while(x) w[++c] = (int)(x%10), x=x/10;
int pre = 1;
long long ans = 0;
int t[50]; t[0] = 1; for(int i=1;i<=19;i++) t[i] = (t[i-1]*10) % mod;
int YU = 0;
for(int i=c;i>=1;i--)
{
for(int j=0;j<w[i];j++)
{
for(int k=0;k<sz;k++)
{
int nLcm = lcm(pre,v[k]);
for(int s=0;s<2600;s++)
if((s+YU)%nLcm==0) ans = ans + dp[i][j][k][s];
}
}
if(w[i] == 0) continue;
pre = lcm(pre,w[i]);
YU = (YU + w[i]*t[i-1])%mod;
}
return ans;
}
int main()
{
init();
int T;
scanf("%d",&T);
while(T--)
{
long long L,R;
scanf("%lld%lld",&L,&R);
printf("%lld
", get(R+1) - get(L));
}
return 0;
}