莫比乌斯反演总结

莫比乌斯反演

1. 定义

对于一个定义在非负整数上的函数 (f(n)),定义函数(F(n))。

[F(n)=sum_{d|n}f(d) ]

那么有如下结论：

[f(n)=sum_{d|n}mu(d)F(frac{n}{d}) ]

其中：
((1)若d=1,则;;mu(d)=1;;)
((2)若d=p_1p_2p_3p_4...p_k,即d有k个互异的质因子;;mu(d)=(-1)^k)
((3)其他情况下;;mu(d)=0)

2.莫比乌斯函数的性质&证明

性质1:$$sum_{d|n}^nmu(d)=egin{cases}
1， & 若n=1
0 , & 若n>1
end{cases}$$
证明：
n=1时显然成立;
n>1时:
(设n=p_1^{a_1}p_2^{a_2}p_3^{a_3}...p_k^{a_k},n_1=p_1p_2p_3...p_k)
(设d,d|n_1;;所以d|n,若d包含多个相同质因子，则mu(d)无贡献,反之有贡献)
那么易知$$sum_{d|n}^{nmu(d)=sum_{d'|n_1}}{n_1}mu(d')$$
(所以mu(d)的值与取的质因子个数有关，即)

[sum_{d|n_1}^{n_1}=sum_i^kC(k,i)*(-1)^i ]

由二项式定理:$$(a+b)^n=sumn_{i=0}C(n,i)a^{i}b{n-i}$$
取(a=-1,b=1,则)$$sum^{{n_1}_{d|n_1}=(-1+1)}n=0;;;证毕$$

性质2:

[sum^n_{d|n}dfrac{mu(d)}{d}=dfrac{Phi(n)}{n} ]

莫比乌斯反演定理的证明:

[左边=sum^{n}_{d|n}mu(d)F(frac{n}{d})=sum^{n}_{d|n}mu(d)sum^{frac{n}{d}}_{d'|frac{n}{d}}f(d')=sum_{d'|n}^nf(d')sum_{d|frac{n}{d'}}^{frac{n}{d'}}mu(d)=f(n) ]

最后两步的解释：
我们枚举d',因为(d'|dfrac{n}{d},所以d'|n,令d'=kdfrac{n}{d},那么d=kdfrac{n}{d'},即d|dfrac{n}{d'},然后当且仅当d'= n时)
(sum_{d|frac{n}{d'}}^{frac{n}{d'}}mu(d)=1,最后结果为f(n))

3.莫比乌斯函数的筛法

线性筛法:

int pri[N];int cnt=0;
bool vis[N];
int mu[N];
inline void prepare()//线性筛法求 mu(d)
{
	vis[1]=1;
	for(register int i=2;i<=n;i++)
	{
		if(!vis[i]) {pri[++cnt]=u;mu[i]=-1;}
		for(register int j=1;j<=cnt&&((1ll*pri[j]*i)<=n);j++)
		{
			vis[pri[j]*i]=1;
			if(i%pri[j]==0) {mu[i*pri[j]]=0;break;}//此时有两个相同因子
			mu[i*pri[j]]=-mu[i];//新加一个相异质数;
		}
	}
	return ;
}

4.应用

注:以下除法未说明均为向下取整。

其实莫比乌斯反演还有另一种描述:

[f(n)=sum^n_{n|d}mu(frac{d}{n})F(d) ]

证明类似：
首先知道若(nk|d,)那么 (n|d,k|d)。

(sum_{n|d}^nmu(frac d n)F(d)=sum_{k=1}^{+∞}mu(k)F(nk)=sum^{+∞}_{k=1}mu(k)sum_{nk|d'}f(d'))
(=sum_{n|d}f(d)sum_{k|frac n d}mu(k)=f(n);;;;当且仅当d=n时sum_{k|frac n d}mu(k)=1)

一般都用这种
~~担心d会无限增大?F(d)这时就会没贡献了~~

1.一道简单例题:
(求i从1到n,j从1到m的i,j互质的对数)

[即为sum^n_isum^m_j[gcd(i,j)=1] ]

(那么就设f(x)为n,m内gcd=x的对数,F(x)=sum_{x|d}f(frac{d}{x}))
(那么推知F(x)表示n,m内x|gcd的对数,)

现在要求(f(1)),套用公式就是:
(f(1)=sum_{1|d}^{min(n,m)}mu(frac d 1)F(d))
即
(f(1)=sum_{d=1}^{min(n,m)}mu(d)F(d))
易知(F(d)=dfrac n d*dfrac m d,即为gcd是d的倍数的对数)
那么(f(1)=sum_{d=1}^{min(n,m)}mu(d)dfrac n d*dfrac m d)

这样我们其实也可以轻松求出(gcd=k)的对数,因为(n,m)中(gcd=k)的数的对数即为(dfrac n d,dfrac m d中,) (gcd=1)的数的对数。
所以就是:

(f(k)=sum_{k|d}^{min(n,m)}mu(frac d k)F(d)=sum_{k|d}^{min(n,m)}mu(frac d k)dfrac n d*dfrac m d)
(=sum^{min(frac n k,frac m k)}_{d=1}mu(d) dfrac n {kd}*dfrac m {kd};;;)(可以理解为枚举了(frac d k),;;令n'=frac n k,m'=frac mk)
(=sum_{d=1}^{min(n',m')}dfrac {n'} d*dfrac {m'} d*mu(d))

然后还可以对除法进行分块，并求出(mu(d))的前缀和,即可达到每次(O(sqrt n))的回答
~~虽然预处理有O(n)~~

贴个代码 LupguP2522 [HAOI2011]Problem b

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
using namespace std;
inline int read()
{
	int x=0;char ch=getchar();int t=1;
	for(;ch>'9'||ch<'0';ch=getchar()) if(ch=='-') t=-1;
	for(;ch>='0'&&ch<='9';ch=getchar()) x=(x<<1)+(x<<3)+(ch-48);
	return x*t;
}
const int N=5e4+10;
int mu[N];
typedef long long ll;
int pri[N];int cnt;bool vis[N];
inline void prepara()
{
	mu[1]=1;vis[1]=1;
	for(register int i=2;i<=N;i++)
	{
		if(!vis[i]) {pri[++cnt]=i;mu[i]=-1;}
		for(register int j=1;j<=cnt&&(1ll*pri[j]*i<N);j++)
		{
			register int x=i*pri[j];
			vis[x]=1;
			if(i%pri[j]==0) {mu[x]=0;break;}
			mu[x]=-mu[i];
		}
	}
	for(register int i=1;i<N;++i) mu[i]+=mu[i-1];
}
inline ll calc(int a,int b,int c)
{
	if(a>b) swap(a,b);
	if(a==0) return 0;
	a/=c;b/=c;
	register ll res=0;
	register int l,r;
	for(l=1;l<=a;l=r+1)
	{
		r=min(a/(a/l),b/(b/l));
		if(r>a) r=a;
		res+=1ll*(mu[r]-mu[l-1])*(a/l)*(b/l);
	}
	return res;
}
int main()
{
	prepara();
	int T=read();
	while(T--)
	{
		register int a=read(),b=read(),c=read(),d=read(),e=read();
		if(e==0) {puts("0");continue;}
		register ll ans1=calc(b,d,e)-calc(a-1,d,e);
		register ll ans2=calc(b,c-1,e)-calc(a-1,c-1,e);
		//这题还要容斥一波
		printf("%lld
",ans1-ans2);
	}
}

2.再来几道题

LuoguP2257-YY的GCD
题解

LuoguP3327 约数个数和
 题解

LuoguP1829Crash的数字表格
 题解

3.小结:
由上面几道题可以看出:

常用套路：
○1.过硬的推式子能力,灵活变更枚举数的顺序
○2.根据式子列出相关函数并利用莫比乌斯反演公式进行求解
○3.利用莫比乌斯函数的性质对式子进行化简，变形