![[HNOI 2002]跳蚤](https://image.shishitao.com:8440/aHR0cHM6Ly9ia3FzaW1nLmlrYWZhbi5jb20vdXBsb2FkL2NoYXRncHQtcy5wbmc%2FIQ%3D%3D.png?!?w=700&webp=1 "[HNOI 2002]跳蚤")
Description
Z城市居住着很多只跳蚤。在Z城市周六生活频道有一个娱乐节目。一只跳蚤将被请上一个高空钢丝的正*。钢丝很长,可以看作是无限长。节目主持人会给该跳蚤发一张卡片。卡片上写有N+1个自然数。其中最后一个是M,而前N个数都不超过M,卡片上允许有相同的数字。跳蚤每次可以从卡片上任意选择一个自然数S,然后向左,或向右跳S个单位长度。而他最终的任务是跳到距离他左边一个单位长度的地方,并捡起位于那里的礼物。比如当N=2,M=18时,持有卡片(10, 15, 18)的跳蚤,就可以完成任务:他可以先向左跳10个单位长度,然后再连向左跳3次,每次15个单位长度,最后再向右连跳3次,每次18个单位长度。而持有卡片(12, 15, 18)的跳蚤,则怎么也不可能跳到距他左边一个单位长度的地方。当确定N和M后,显然一共有MN张不同的卡片。现在的问题是,在这所有的卡片中,有多少张可以完成任务。
Input
输入文件有且仅有一行,包括用空格分开的两个整数N和M。
Output
输出文件有且仅有一行,即可以完成任务的卡片数。
Sample Input
Sample Output
题解
该死的bz(婊子)oj没用官方数据,还要用高精度。
一张可行的卡片,就是将上面的数字经过加减变换能够得到$1$,于是我们可以猜想一下卡片上的数字所需满足的要求。首先很容易猜到,这些数字必然有奇数有偶数,但是仅满足这个条件是显然不够的,如$3$,$6$就无法得出$1$来,于是可以继续猜想这些数字两两互质,即所有数字的公因数为$1$,用数论的方法可以证明这个猜想是正确的。然后可以用容斥原理来算出答案,这里举个例子来说明,假设$m=30=2*3*5$,答案=$m^n$-(有公因数$2$的$n$元组)-(有公因数$3$的$n$元组)-(有公因数$5$的$n$元组)+(有公因数$2$,$3$的$n$元组)+(有公因数$2$,$5$的$n$元组)+(有公因数$3$,$5$的$n$元组)-(有公因数$2$,$3$,$5$的$n$元组)
#include <set>
#include <map>
#include <ctime>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <stack>
#include <vector>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#define LL long long
#define Max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
#define Min(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
using namespace std;
const int INF = ~0u>>; LL n, m;
LL ans = ;
LL q[], tot; LL pow(LL a, LL b){
LL c = ;
while (b){
if (b&) c *= a;
b >>= ;
a *= a;
}
return c;
}
void sperate(LL m){
for (LL i = ; i*i <= m; i++)
if (m%i == ){
q[++tot] = i;
while (m%i == ) m /= i;
}
if (m-) q[++tot]=m;
}
void dfs(int cen, LL cnt, int cho){
if (cen > tot){
if (cho == ) return;
if (cho%) ans -= pow(m/cnt, n);
else ans += pow(m/cnt, n);
return;
}
dfs(cen+, cnt, cho);
dfs(cen+, cnt*q[cen], cho+);
} int main(){
scanf("%lld%lld", &n, &m);
ans = pow(m, n);
sperate(m);
dfs(, , );
printf("%lld\n", ans);
return ;
}