POJ 1845-Sumdiv(厉害了这个题)

2020-10-28 10:10:19 浏览数 (2)

Description

Consider two natural numbers A and B. Let S be the sum of all natural divisors of A^B. Determine S modulo 9901 (the rest of the division of S by 9901). Input

The only line contains the two natural numbers A and B, (0 <= A,B <= 50000000)separated by blanks. Output

The only line of the output will contain S modulo 9901. Sample Input

2 3 Sample Output

15 Hint

2^3 = 8. The natural divisors of 8 are: 1,2,4,8. Their sum is 15. 15 modulo 9901 is 15 (that should be output).

题意很简单a的b次方的因数和对9901取模; 这个题题意很简单,但是看数据量加操作肯定超时,涵盖知识量极多。 1.快速幂:递归求解指数运算。 指数过大无法运算,虽然不知道他们是怎么做的,估计跟这个差不多。 PS

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typedef long long LL;
LL power(int a,int b){
	LL ans=1;
	while(b){
		if(p&1) ans=ans*a; /判断是否为奇数(可以%2,按位或&可能快一点)
		a=a*a;
		b>>=1;
	}
return ans;

以2 ^ 8 和2 ^ 9为例, a=2,b=8; b是偶数,进行下一步 a=22=4; b=4; b是偶数,进行下一步 a=44=16: b=2; next a=1616=256 b=1; next b是奇数; ans=1a=256; 只用了log2n次的乘法; 2.A^B的所有约数之和为: sum = [1 p1 p12 … p1 (a1*B)] * [1 p2 p22 … p2(a2*B)] [1 pn pn2 … pn(an*B)]. 3.埃氏筛法 直接板子(这里我用了近似的思想,当时还没明白这个方法)

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int a[maxx];
int b[maxx 1];
int gg(int n)
{
    int p=0;//记录素数个数
    for(int i=0;i<n 1;i  )b[i]=1;
    b[0]=0;
    b[1]=0;
    //准备完毕
    for(int i=2;i<=n;i  ){
        if(b[i]){
            a[p  ]=i;//记录素数和个数
            for(int j=2*i;j<=n;j =i)b[j]=0;//剔除倍数
        }
    }
    return p;//返回素数个数
}
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#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <iostream>
#define MOD 9901
using namespace std;
int a,b,z;
int p[10000];   //质数
int p_n[10000];//质数个数
void Zhi()//质数打表,求小于根号a的质数
{
    int t = a;
    for (int i=2; i*i<=a; i  )//开方运算比乘法用时间长
    {
        if (t%i==0)
        {
            p[z]=i;
            p_n[z]=1;
            t/=i;
            while (t%i==0)
            {
                p_n[z]  ;
                t/=i;
            }
            z  ;
        }
        if (t==1) break;
        if (i!=2)
            i  ;//2.3.5.7.9...
    }
    if (t!=1)//本身就是质数
    {
        p[z]=t;
        p_n[z]=1;
        z  ;
    }
}
int Mi(int a, int b)//快速幂
{
    int res = 1;
    a%=MOD;
    while(b)
    {
        if (b&1) res = (res * a)%MOD;
        a=(a*a)%MOD;
        b>>=1;
    }
    return res;
}
int Ys(int p , int n)//递归求等比系数
{
    if (n==0) return 1;
    if (n%2==1)
        return ((Mi(p,n/2 1) 1)  * Ys(p,n/2))%MOD;
    else
        return ((1 Mi(p,n/2 1)) * Ys(p,n/2-1)   Mi(p,n/2))%MOD;
}
int main()
{
    while (scanf("%d%d",&a,&b)!=EOF)
    {
        z=0;//质数个数
        Zhi();
        int ans = 1;
        for (int i=0; i<z; i  )
        {
            ans=(ans*Ys(p[i],p_n[i]*b))%MOD;
        }
        printf("%dn",ans);
    }
    return 0;
}

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