题目 http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=3856
先预处理求出两个素数的和与积,然后枚举n-prime和n/prime的情况。
表达式可能的情况 a a*b a+b a+b+c a*b*c a*b+c (注意没有(a+b)*c的情况)
对于a*b和a+b的判重 只需要控制 a<=b的范围即可
对于a*b+c的情况 不存在重复情况
对于a+b+c a*b*c
分三种情况
①a!=b && b!=c 这种情况对于全枚举会出现三次 分别是a+b+c a+c+b b+c+a
②a==b && b!=c 这种情况对于全枚举会出现二次 分别是a+b+c a+c+b
③a==b && b==c 这种情况对于全枚举会出现一次 分别是a+b+c
为了能够去重 可以考虑将②③情况补全成三次 然后sum除了3即可
除以3的求模需要注意不能直接mod,需要模3*mod
130ms 代码,8s的时限太给力了。。
#include <stdio.h>
#include<math.h>
#include<string.h>
#define bigt long long
#define N 80005
const int M=;
int a[N],p[N];
int pp[N]={};
int pp2[N]={};
int pnum;
bigt sum =;
bigt sum1 =;
bigt sum2 = ;
const bigt mod = 3000000021LL;
const int mod2 = ;
void Prime() {
int i, j;
memset(a, , N*sizeof(a[]));
pnum = ;
for(i = ; i < N; ++i) {
if(!a[i]) a[i] = p[pnum++] = i;
for(j = ; j < pnum && i * p[j] < N; ++j) {
a[i*p[j]] = p[j];
if(!(i%p[j])) break;
}
}
} void init()
{
int i=,j;
do{
for(j=i;j<pnum;j++)
{
if(p[i]+p[j]>M)
break;
else
{
pp[p[i]+p[j]] ++;
}
}
if(p[i]<=sqrt(M*1.0))
for(j=i;j<pnum;j++)
{
if(p[i]*p[j]>M)
break;
else
{
pp2[p[i]*p[j]] ++;
}
}
i++;
}while(i<pnum);
} int main()
{
int n;
Prime();
init();
while(scanf("%d",&n)!=EOF)
{
sum = sum1 = sum2 = ;
if(a[n]==n) sum2++; for(int i=;p[i]<n;i++)
{
int st = p[i];
int ed = n - p[i];
if(ed%== && a[ed/]==ed/)
{
sum1++;
if(ed/==st)
sum1++;
} sum1 = sum1 + pp[ed];
sum2 = sum2 + pp2[ed]; if(a[ed]==ed && *st<=n) sum2++;
if(sum1>mod) sum1 -= mod;
if(sum2>mod2) sum2 -= mod2;
} sum = (sum1/ + sum2 )%mod2;
sum1=sum2=; for(int i=;p[i]<n-;i++)
{
if(!(n%p[i]))
{
int st = p[i];
int ed = n / p[i];
double tmp = sqrt(ed)+1e-;
int tmp2 = (int)tmp; if(tmp2*tmp2==ed && a[tmp2]==tmp2)
{
sum1++;
if(tmp2==st)
sum1++;
} sum1 = (sum1 + pp2[ed]);
if(a[ed]==ed && st*st<=n)
sum2++; if(sum1>mod)
sum1 -= mod;
}
}
sum = sum + (sum1/ + sum2 )%mod2;
printf("%lld\n",sum%mod2);
}
return ;
}