题目链接

http://www.51nod.com/Challenge/Problem.html#!#problemId=1965

题解

需要求的式子显然是个二合一形式，我们将其拆开，分别计算 \(\prod_\limits{i = 1}^n \sigma_0(i)^i\) 与 \(\prod_\limits{i = 1}^n \sigma_0(i)^{\mu(i)}\)，再将两部分乘起来得到答案。

对于第一部分 \(\prod_\limits{i = 1}^n \sigma_0(i)^i\)：

由于若 \(x\) 的唯一分解式为 \(p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}\)，那么有 \(\sigma_0(x) = \prod_{i = 1}^k (\alpha_i + 1)\)，因此我们可以考虑求每一个质数的贡献。令 \(P\) 表示质数集合，不难得到：

其中的 \(w\) 即为所有唯一分解式中包含 \(p^k\) 的数的和，做个简单容斥可以得到 \(w = p^k \cdot s(\left\lfloor\frac{n}{p^k}\right\rfloor) - p^{k + 1} \cdot s(\left\lfloor\frac{n}{p^{k + 1}}\right\rfloor)\)，\(s(x)\) 表示 \(1 \sim x\) 的所有数的和，即 \(\frac{x(x + 1)}{2}\)。

当 \(p \leq \sqrt n\) 时，我们可以直接暴力枚举 \(p\) 与 \(k\) 来计算式子的值。

当 \(p > \sqrt n\) 时，对应的 \(k\) 只可能为 \(1\)，因此式子可以化为 \(2^{c}\) 的形式，其中 \(c = \sum_\limits{p \in P, p > \sqrt n} p \left\lfloor\frac{n}{p}\right\rfloor\)。考虑如何求 \(c\)。我们对 \(\left\lfloor\frac{n}{p}\right\rfloor\) 整除分块后，问题转化为了计算一段区间内所有质数的和，即求质数的前缀和。使用 min_25 筛即可。

对于第二部分 \(\prod_\limits{i = 1}^n \sigma_0(i)^{\mu(i)}\)：

由于当 \(x\) 的唯一分解式中存在一个 \(p^{\alpha}\) 满足 \(\alpha > 1\) 时，\(\mu(x) = 0\)，因此对答案式子 \(\prod_\limits{i = 1}^n \sigma_0(i)^{\mu(i)}\) 有贡献的 \(i\) 一定满足 \(i\) 是若干个互不相同的质数的乘积。显然，此时 \(\sigma_0(i)\) 又可以写成 \(2\) 的次幂的形式，且若 \(i\) 是 \(k\) 个互不相同的质数的乘积，那么 \(\sigma_0(i) = 2^k\)。因此若令 \(g(x)\) 表示 \(x\) 包含的不同的质因数的个数，那么有：

其中 \(w = \sum_\limits{i = 1}^n \mu(i)g(i)\)。

令 \(P_i\) 表示从小到大第 \(i\) 个质数，\({\rm minp}(x)\) 表示 \(x\) 的最小质因子。使用 min_25 筛的思想，设 \(f_1(x, k) = \sum_\limits{i = 1}^x [i \in P\ 或\ {\rm minp}(i) > P_k]\mu(i)g(i)\)，\(f_2(x, k) = \sum_\limits{i = 1}^x [i \in P\ 或\ {\rm minp}(i) > P_k]\mu(i)\)，那么 \(w\) 即为 \(f_1(n, 0)\)。

我们按 \(k\) 从大到小求 \(f_1\) 与 \(f_2\)。考虑加上最小质因子为 \(P_k\) 的数的贡献，那么可以得到 \(f_2\) 的转移如下（注意随着质因子的增加，\(\mu\) 的符号会改变，因此新增的贡献前带有负号）：

同理可得 \(f_1\) 的转移如下：

总时间复杂度即为 min_25 筛的时间复杂度，为 \(O(\frac{n^{\frac{3}{4}}}{\log n})\)。

代码

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 1e6 + 10;

const long long mod = 1e12 + 39;

long long n, powk[N];

int tt, sq;

bool is_prime[N];

vector<int> primes;

vector<long long> values;

template<typename T>

struct my_array {

  T a[N];

  T& operator [] (long long x) {

    return x <= sq ? a[x] : a[n / x + sq];

  }

};

my_array<long long> g0, g1, f1, f2;

long long add(long long x, long long y, long long md) {

  long long t = x + y;

  if (t >= md) {

    t -= md;

  }

  return t;

}

long long sub(long long x, long long y, long long md) {

  long long t = x - y;

  if (t < 0) {

    t += md;

  }

  return t;

}

long long mul(long long x, long long y, long long md) {

  long double t = (long double) x * y;

  return (x * y - (long long) (t / md) * md) % md;

}

long long qpow(long long v, long long p) {

  long long result = 1;

  for (; p; p >>= 1, v = mul(v, v, mod)) {

    if (p & 1) {

      result = mul(result, v, mod);

    }

  }

  return result;

}

void sieve(int n) {

  memset(is_prime, true, sizeof is_prime);

  for (int i = 2; i <= n; ++i) {

    if (is_prime[i]) {

      primes.push_back(i);

    }

    for (auto v : primes) {

      long long d = (long long) v * i;

      if (d > n) {

        break;

      }

      is_prime[d] = false;

      if (i % v == 0) {

        break;

      }

    }

  }

}

long long same_diff(long long x) {

  long long y = x + 1;

  if (x & 1) {

    y >>= 1;

  } else {

    x >>= 1;

  }

  return mul(x, y, mod - 1);

}

void min_25_sieve() {

  for (long long i = 1; i <= n; i = n / (n / i) + 1) {

    values.push_back(n / i);

  }

  for (auto x : values) {

    g0[x] = x - 1;

    g1[x] = sub(same_diff(x), 1, mod - 1);

  }

  for (auto p : primes) {

    for (auto x : values) {

      if (x < (long long) p * p) {

        break;

      }

      long long y = x / p;

      long long g0_t = g0[y] - g0[p - 1];

      long long g1_t = sub(g1[y], g1[p - 1], mod - 1);

      g0[x] -= g0_t;

      g1[x] = sub(g1[x], mul(p, g1_t, mod - 1), mod - 1);

    }

  }

  reverse(primes.begin(), primes.end());

  for (auto x : values) {

    f1[x] = f2[x] = sub(0, g0[x], mod - 1);

  }

  for (auto p : primes) {

    for (auto x : values) {

      if (x < (long long) p * p) {

        break;

      }

      long long y = x / p;

      long long f2_t = sub(f2[p], f2[y], mod - 1);

      long long f1_t = sub(f1[p], f1[y], mod - 1);

      f2[x] = add(f2[x], f2_t, mod - 1);

      f1[x] = add(f1[x], add(f1_t, f2_t, mod - 1), mod - 1);

    }

  }

}

int main() {

  scanf("%d", &tt);

  while (tt--) {

    scanf("%lld", &n);

    sq = sqrt(n);

    primes.clear();

    values.clear();

    memset(powk, 0, sizeof powk);

    sieve(sq);

    min_25_sieve();

    long long answer = 1;

    int maxk = 1;

    for (auto p : primes) {

      long long t = p;

      for (int j = 1; t <= n; ++j, t *= p) {

        long long num1 = mul(t, same_diff(n / t), mod - 1);

        long long num2 = mul(t * p, same_diff(n / t / p), mod - 1);

        maxk = max(maxk, j + 1);

        powk[j + 1] = add(powk[j + 1], sub(num1, num2, mod - 1), mod - 1);

      }

    }

    for (int i = 2; i <= maxk; ++i) {

      answer = mul(answer, qpow(i, powk[i]), mod);

    }

    long long powm = 0;

    for (long long i = sq + 1; i <= n; i = n / (n / i) + 1) {

      long long j = n / (n / i);

      powm = add(powm, mul(sub(g1[j], g1[i - 1], mod - 1), same_diff(n / i), mod - 1), mod - 1);

    }

    answer = mul(answer, qpow(2, powm), mod);

    answer = mul(answer, qpow(2, f1[n]), mod);

    printf("%lld\n", answer);

  }

  return 0;

}