Description:
求$ sum_{i=1}^{n} sum_{j=1}^m gcd(i,j)^k $
Hint:
(n,m<=5*10^{6},数据组数<=2000)
Solution:
显然:
(Ans=sum_{T=1}^{min(n,m)} lfloor frac{n}{T} floor lfloor frac{m}{T} floor sum_{d|T} d^k*mu(frac{T}{d}))
设 $g(T)= sum_{d|T} d^k*mu(frac{T}{d}) $
整除分块套上(g(T))的前缀和即可
现在问题是如何求(g(T))
由$ g(T) $是积性函数:
(g(T)=prod_i g(p_i^{x_i})=prod_i(p_i^{x_i*k}-p_i^{(x_i-1)*k})=prod_{i} (p_i^{(x_i-1)*k}*(p_i^k-1)))
分类讨论如何线性筛(g(T))
首先每次新入一个质因子就多乘一个(p_i^k)
其他情况比较显然,详见代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int mod=1e9+7,mxn=5e6+5;
int T,k,n,m,tot;
int f[mxn],g[mxn],p[mxn],vis[mxn];
int qpow(int a,int b) {
int res=1,base=a;
while(b) {
if(b&1) res=1ll*res*base%mod;
base=1ll*base*base%mod;
b>>=1;
}
return res;
}
void sieve(int lim)
{
f[1]=1;
for(int i=2;i<=lim;++i) {
if(!vis[i]) {
p[++tot]=i;
g[i]=qpow(i,k);
f[i]=(g[i]-1+mod)%mod;
}
for(int j=1;j<=tot&&p[j]*i<=lim;++j) {
vis[p[j]*i]=1;
if(i%p[j]==0) {
f[p[j]*i]=1ll*f[i]*g[p[j]]%mod;
break;
}
f[p[j]*i]=1ll*f[p[j]]*f[i]%mod;
}
}
for(int i=1;i<=lim;++i) f[i]=(f[i-1]+f[i])%mod;
}
int main()
{
scanf("%d%d",&T,&k); sieve(5000000);
while(T--) {
scanf("%d%d",&n,&m);
if(n>m) swap(n,m); int ans=0;
for(int l=1,r;l<=n;l=r+1) {
r=min(n/(n/l),m/(m/l));
ans=(ans+1ll*(n/l)%mod*(m/l)%mod*((f[r]-f[l-1]+mod)%mod)%mod)%mod;
}
printf("%d
",ans);
}
return 0;
}