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题目传送门 - BZOJ4816

题意

　　定义$f(0)=0,f(1)=1,f(i)=f(i-1)+f(i-2)$。

　　$T$组数据，每组数据两个整数$n,m$，求$\prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^m f(\gcd(i,j))$。

　　$T\leq 1000,1\leq n,m \leq 10^6$

题解

　　先推一波式子。

　　$$\prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^m f(\gcd(i,j))\\=\prod_{d=1}^n f(d)^{\sum_{i=1}^{\left\lfloor\frac nd\right\rfloor}\sum_{j=1}^{\left\lfloor\frac md\right\rfloor}[\gcd(i,j)=1]}\\=\prod_{d=1}^n f(d)^{\sum_{i=1}^{\left\lfloor\frac nd\right\rfloor}\sum_{j=1}^{\left\lfloor\frac md\right\rfloor}\sum_{p|i,p|j}\mu(p)}\\=\prod_{d=1}^n f(d)^{\sum_{p=1}^{\left\lfloor\frac nd\right\rfloor}\mu(p)\left\lfloor\frac{n}{pd}\right\rfloor\left\lfloor\frac{m}{pd}\right\rfloor}$$

　　设$D=pd$。

　　$$\prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^m f(\gcd(i,j))\\=\prod_{d=1}^n f(d)^{\sum_{p=1}^{\left\lfloor\frac nd\right\rfloor}\mu(p)\left\lfloor\frac{n}{pd}\right\rfloor\left\lfloor\frac{m}{pd}\right\rfloor}\\=\prod_{D=1}^{n}(\prod_{d|D}f(d)^{\mu(\frac Dd)})^{\left\lfloor\frac nD\right\rfloor\left\lfloor\frac mD\right\rfloor}$$

　　先顺手预处理$\mu$。

　　于是我们先预处理$f(x)$以及$f(x)$的逆元，然后再$O(n \log n)$预处理出所有$g(D)=\prod_{d|D}f(d)^{\mu(\frac Dd)}$。

　　然后再预处理出$g$的前缀积以及前缀积的逆元。

　　这些的复杂度都是$O(n \log n)$。

　　然后回答一个询问的时候再整除分块一下，单次询问复杂度为$O(\sqrt n \log n)$。

　　所以总复杂度为$O(n \log n+T\sqrt n \log n)$。

　　所有测试点的总时限开了50s。

　　哈哈应该稳过了吧！

　　但是！！！！！！

　　BZOJ毒！瘤！卡！常！！！！！！

　　于是我们需要常数优化。

　　考虑处理一个序列的逆元。

　　我们求出当前序列的前缀积是$O(n)$的。

　　记$a$为原序列。

　　记$inv_i$为的$i$项的逆元。

　　记$presum_i$为序列前$i$项的前缀积。

　　记$preinv_i$为序列钱$i$项的前缀积的逆元。

　　则：

　　$$inv_i=preinv_i\times presum_{i-1}$$

　　$$preinv_{i-1}=preinv_i\times a_i$$

　　于是你就可以倒着来求逆元了，复杂度$O(n)$。

　　但是求$g$的时候复杂度还是$O(n \log n)$。

　　所以总的复杂度还是$O(n \log n+T\sqrt n \log n)$。

　　但是你卡常数了！！！

　　你过了！！！

　　QAQ

代码

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;

const int N=1e6+5,mod=1e9+7;

LL prime[N],u[N],pcnt;

bool isprime[N];

LL f[N],pref[N],invf[N],g[N],preg[N],invg[N];

int T,n,m;

LL Pow(LL a,LL b){

	if (!b)

		return 1LL;

	LL x=Pow(a,b/2);

	x=x*x%mod;

	if (b&1LL)

		x=x*a%mod;

	return x;

}

LL Inv(LL a){

	return Pow(a,mod-2);

}

void get_prime(int n){

	memset(isprime,true,sizeof isprime);

	u[1]=1,pcnt=isprime[0]=isprime[1]=0;

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

		if (isprime[i])

			prime[++pcnt]=i,u[i]=-1;

		for (int j=1;j<=pcnt&&i*prime[j]<=n;j++){

			isprime[i*prime[j]]=0;

			if (i%prime[j])

				u[i*prime[j]]=-u[i];

			else {

				u[i*prime[j]]=0;

				break;

			}

		}

	}

}

void init(int n){

	get_prime(n);

	f[0]=0,f[1]=invf[1]=g[0]=1;

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

		f[i]=(f[i-1]+f[i-2])%mod;

	pref[0]=1;

	for (int i=1;i<=n;i++)

		pref[i]=pref[i-1]*f[i]%mod;

	LL v=Inv(pref[n]);

	for (int i=n;i>=1;i--)

		invf[i]=v*pref[i-1]%mod,v=v*f[i]%mod;

	for (int i=1;i<=n;i++)

		g[i]=1;

	for (int i=1;i<=n;i++)

		for (int j=1;i*j<=n;j++){

			if (u[j]==-1)

				g[i*j]=g[i*j]*invf[i]%mod;

			if (u[j]==1)

				g[i*j]=g[i*j]*f[i]%mod;

		}

	preg[0]=1;

	for (int i=1;i<=n;i++)

		preg[i]=preg[i-1]*g[i]%mod;

	invg[n]=Inv(preg[n]);

	for (int i=n-1;i>=0;i--)

		invg[i]=invg[i+1]*g[i+1]%mod;

}

int main(){

	init(1e6);

	scanf("%d",&T);

	while (T--){

		scanf("%d%d",&n,&m);

		if (n>m)

			swap(n,m);

		LL ans=1;

		for (int D=1,i;D<=n;D=i+1){

			i=min(n/(n/D),m/(m/D));

			ans=ans*Pow(preg[i]*invg[D-1]%mod,1LL*(n/D)*(m/D)%(mod-1))%mod;

		}

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

	}

	return 0;

}