【题解】CF264B Good Sequences
具有很明显的无后效性。
考虑(dp)。
考虑初始条件,显然是(dp(0)=0)
考虑转移,显然是(dp(t)=max(dp[k])+1)其中(gcd(data[t],data[k])>1)
这样的转移是(O(n^2))的!显然超时。
发现值域(le 100000)那么我们将数拆成它的质因数。
线性筛素数预处理([1,100000])的质数(O(n))的代价。存下来。
然后转移的时候,先直接(O(sqrt{n}))枚举质因数,直接从(vector)表里查询能够从谁那里转移。
根据(dp)的最优性质,可以知道只需要从(vector)的最后一个 (dp)值转移过来就好了,一定是最大的。
这样复杂度就是(O(nsqrt{n}))了
#include<bits/stdc++.h>
#define RP(t,a,b) for(register int (t)=(a),edd_=(b);t<=edd_;++t)
#define DRP(t,a,b) for(register int (t)=(a),edd_=(b);t>=edd_;--t)
#define ERP(t,a) for(int t=head[a];t;t=e[t].nx)
#define Min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
#define pushup(x) seg[(x)]=seg[(x)<<1]+seg[(x)<<1|1]
#define midd register int mid=(l+r)>>1
#define chek if(R<l||r<L)return
#define TMP template<class ccf>
#define rgt L,R,mid,r,pos<<1|1
#define lef L,R,l,mid,pos<<1
#define all 1,n,1
using namespace std;typedef long long ll;
TMP inline ccf qr(ccf k){
char c=getchar();
ccf x=0;
int q=1;
while(c<48||c>57)q=c==45?-1:q,c=getchar();
while(c>=48&&c<=57)x=x*10+c-48,c=getchar();
return q==-1?-x:x;
}
const int maxn=100005;
const int maxl=maxn-5;
bool usd[maxn];
int data[maxn];
#define isp(x) (!usd[x])
vector < int > pr;
#define pb push_back
vector < int > p[100001];
int n;
int ans;
int dp[maxn];
inline void gen_pr(){
usd[1]=1;
usd[0]=1;
RP(t,2,maxl){
if(!usd[t])
pr.pb(t);
RP(i,0,pr.size()-1){
if(t*pr[i]>maxn)
break;
usd[t*pr[i]]=1;
if(!(t%pr[i]))
break;
}
}
}
inline int Max(int x,int y){
if(x>y)
return x;
return y;
}
int main(){
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("good.in","r",stdin);
freopen("good.out","w",stdout);
#endif
gen_pr();
n=qr(1);
RP(t,1,n)
data[t]=qr(1);
int siz=pr.size()-1;
RP(t,1,n){register int sav=data[t];
RP(i,0,siz){
register int now=pr[i];
register int nowcnt=p[now].size();
if(!(sav%now)){
while(!(sav%now))
sav/=now;
if(nowcnt)
dp[t]=Max(dp[t],dp[p[now][nowcnt-1]]+1);
else
dp[t]=Max(dp[t],1);
p[now].pb(t);
}
if(sav<now)
break;
}
}
ans=1;
RP(t,1,n)
ans=Max(ans,dp[t]);
cout<<ans<<endl;
return 0;
}