题意
求Σ
{1<=i<N} Σ
{i<j<=N} GCD(i, j) (N<=4000000)
分析
原始思路
暴力求明显是不行的,我们把式子简化形式一下发现它可以写成Σ
{2<=j<=N} GCD(1~j-1, j)
这个形式就给我们一种思路:可以只枚举j,然后快速算出GCD(1~j-1, j)
我们当然不能枚举1~j-1那么算,那么再换种思路,枚举可能的答案k,即j的所有约数。分别计算GCD(1~j-1, j) = k的方案数(
HDU 1695),然后加起来就能求出和了。
【求GCD(x, j) = k,x ∈ (1, j-1)的个数】我们知道j必须是k的倍数,所以可以在等式两边同时除以k变成:GCD(x, j/k) = 1,x ∈ (1, j/k-1)。那么显然答案等于phi(j/k)。
进一步优化
上面的方法还是超时,我们还需要优化。在求j的约数时会有很多无用状态,它的过程很像是暴力判断素数一样,联想到筛法求素数,我们也可以想到类似的思路:枚举k,那么k的倍数就是j,然后再算GCD(1~j-1, j) = k。
#include
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#include
#include
#define MID(x,y) ((x+y)/2)
#define mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
using namespace std;
const int MAX = 4000002;
int phi[MAX];
bool noprime[MAX];
vector prime;
void Euler(int n){
phi[1] = 0;
for (int i = 2; i <= n; i ++){
if (!noprime[i]){
prime.push_back(i);
phi[i] = i - 1;
}
for (int j = 0; j < (int)prime.size() && prime[j] * i <= n; j ++){
noprime[prime[j]*i] = 1;
if (i % prime[j] == 0){
phi[prime[j]*i] = phi[i] * prime[j];
}
else{
phi[prime[j]*i] = phi[i] * phi[prime[j]];
}
}
}
}
long long f[MAX];
int main(){
//freopen("test.in", "r", stdin);
//freopen("test.out", "w", stdout);
Euler(MAX);
mem(f, 0);
for (int i = 1; i < MAX; i ++){
for (int n = i*2; n < MAX; n += i){
f[n] += i * phi[n/i];
}
}
int n;
while(scanf("%d", &n), n){
long long res = 0;
for (int i = 2; i <= n; i ++){
res += f[i];
}
printf("%lld
", res);
}
return 0;
}