题解 (by;zjvarphi)
很简单的贪心题。
开 (B) 个队列,每个队列存最后一次乘上的数为当前队列编号的数。
每次去所有队列中队首的最小值,不用开堆,因为开堆用于将所有数排序,但没必要。
将选出的答案只向编号比它大的队列加,因为再小的数在它自己那也能更新,这样即可去重。
别忘了 (1) 也算。
Code
#include<bits/stdc++.h>
#define ri register signed
#define p(i) ++i
namespace IO{
char buf[1<<21],*p1=buf,*p2=buf;
#define gc() p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1<<21,stdin),p1==p2)?(-1):*p1++
struct nanfeng_stream{
template<typename T>inline nanfeng_stream &operator>>(T &x) {
ri f=0;x=0;register char ch=gc();
while(!isdigit(ch)) {f|=ch=='-';ch=gc();}
while(isdigit(ch)) {x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48);ch=gc();}
return x=f?-x:x,*this;
}
}cin;
}
using IO::cin;
namespace nanfeng{
#define FI FILE *IN
#define FO FILE *OUT
template<typename T>inline T cmax(T x,T y) {return x>y?x:y;}
template<typename T>inline T cmin(T x,T y) {return x>y?y:x;}
static const int N=7e7;
int prime[]={0,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47};
int mx[N+1],prim[N],nm,B,k,cnt;
bool vis[N+1];
inline void Getprime() {
for (ri i(2);i<=N;p(i)) {
if (!vis[i]) mx[prim[p(nm)]=i]=i;
for (ri j(1);j<=nm&&prim[j]*i<=N;p(j)) {
ri l=prim[j];
vis[l*i]=1,mx[l*i]=mx[i];
if (!(i%l)) break;
}
}
}
inline int main() {
//FI=freopen("nanfeng.in","r",stdin);
//FO=freopen("nanfeng.out","w",stdout);
cin >> B >> k;
Getprime();
const int PB=prime[B];
for (ri i(1);i<=N;p(i)) {
if (mx[i]>PB) continue;
p(cnt);
if (cnt==k) {printf("%d
",i);break;}
}
return 0;
}
}
int main() {return nanfeng::main();}