给定一个正整数的标准分解形式,求最小的 (x) 使得 (varphi^x(N)=1),其中 (varphi(x)) 表示 Euler 函数的 (x) 重嵌套。(Tleq50, p_ileq 10^5,q_ileq10^9)
Solution
观察到只有 (varphi(2)=1),而对于 (2^n) 操作次数为 (n)
对任意一个大于 (2) 的质数,每次操作都至少会产生一个 (2) 因子,同时每次操作都会消除一个 (2) 因子
所以问题转化为求一个数在操作过程中一共会产生多少个 (2),如果是奇数的话需要额外 (+1)
设 (f[i]) 为 (i) 在操作过程中一共会产生的 (2) 的个数
- 如果 (i) 是质数,那么 (f[i]=f[i-1])
- 如果 (i) 是合数,那么 (f[i]=f[p]+f[q]),其中 (pq=i)
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
const int MAXN = 200005;
int prime[MAXN+1],isp[MAXN+1]; // Note: Let prime[0] donate the number of primes
// Note: the array "prime" has two different roles in the algorithm
void presolve() {
memset(prime,0,sizeof prime);
for(int i=2;i<=MAXN;i++) {
if(!prime[i]) prime[++prime[0]]=i;
for(int j=1;j<=prime[0]&&prime[j]<=MAXN/i;j++) {
prime[prime[j]*i]=1;
if(i%prime[j]==0) break;
}
}
for(int i=1;i<=MAXN;i++) isp[prime[i]]=1;
}
int T,n,f[MAXN],p[MAXN],q[MAXN];
signed main() {
presolve();
f[1]=0; f[2]=1;
for(int i=3;i<=MAXN;i++) {
if(__builtin_popcount(i)==1) f[i]=log2(i);
else if(isp[i]) f[i]=f[i-1];
else {
for(int j=2;j*j<=i;j++) {
if(i%j==0) {
f[i]=f[j]+f[i/j];
break;
}
}
}
}
//for(int i=1;i<=10;i++) cout<<f[i]<<" ";
//cout<<endl;
ios::sync_with_stdio(false);
cin>>T;
while(T--) {
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++) cin>>p[i]>>q[i];
int ans=1;
for(int i=1;i<=n;i++) if(p[i]==2) ans=0;
for(int i=1;i<=n;i++) ans+=f[p[i]]*q[i];
cout<<ans<<endl;
}
}