首先,按照题意,把前$60$个素数打出来$[2$ $-$ $281]$。
因为只有$60$个,再加上本宝宝极其懒得写线性筛于是每一个都$O(\sqrt{n})$暴力筛就好了。
代码如下:
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
int n;
int main()
{
// freopen("1.txt","w",stdout);
printf("0");//格式问题,以自己爱好稍作更改。
for(int i=2;i<=281;i++)
{
for(int j=2;j*j<=i;j++)
if(i%j==0) goto rp;
printf(",%d",i),n++;
rp:;
}
return 0;
} 如果我们用$prime[i]$表示第i个素数。
筛出来是这样的:
int prime[61]={
0,2,3,5,7,11,13,17,19,
23,29,31,37,41,43,47,
53,59,61,67,71,73,79,
83,89,97,101,103,107,
109,113,127,131,137,
139,149,151,157,163,
167,173,179,181,191,
193,197,199,211,223,
227,229,233,239,241,
251,257,263,269,271,
277,281
}; ---
之后,我们看 清点存款 操作,
问$[1,product]$里,有多少个$num$满足:
$$num*x+product*y=1$$
这,与我们 素数的性质 好像啊。
这就是 $num*x≡1$ $ $ $ $ $(mod$ $ $ $product)$
也就是 $gcd(num$ $,$ $product)$ $=$ $1$
嗯,好,问题转化成了:
求 $[1,product]$ 里,有多少个 $num$ 与 $product$ 互质。
也就是 $\varphi(product)$ 等于多少。
之后,根据欧拉函数的通式。
$$\varphi(n)=n*\prod_{p_i|n}(1-\frac{1}{p_i})=n*\prod_{p_i|n}\frac{p_i-1}{p_i}$$
看数据范围,又让 $mod$ $ $ $p$
所以,
再线性推一下逆元,
求解即可。
$ps:$ 如果脸黑被卡常数了的话,可以把 $[1-281]$ 的逆元打表。
大概代码是这样的:
pni[1]=1;
for(int i=2;i<=281;i++)
pni[i]=(long long)(mod-mod/i)*pni[mod%i]%mod; 下面,就是区间维护。
题目中说了,~~(在出题人眼里)~~他们的加法相当于我们的乘法。
我们要维护区间 $[a,b]$ 的 “和” 记为 $product$
更改的是某个点(银行)$b_{i}$ 的存款
显然的线段树保存每段区间出现的质因子。
看题面,由于最多出现$60$个质数,我们用一个 $long$ $ $ $long$ 的每一位表示一个质数,然后用或运算$xor$即可实现 “加和” 相乘操作。
然后就……
好好的写代码吧。
不过……
模数为啥不是 $19260817$ 或者是 $998244353$ 或 $64123$ 呢……
$ps:$ 一定要看看线段树每次的区间边上判定 $!$ $!$ $!$
本宝宝调了两天 $……$
委屈巴巴。。。
上代码:
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define mod 19961993
const int prime[61]={
0,2,3,5,7,11,13,17,19,
23,29,31,37,41,43,47,
53,59,61,67,71,73,79,
83,89,97,101,103,107,
109,113,127,131,137,
139,149,151,157,163,
167,173,179,181,191,
193,197,199,211,223,
227,229,233,239,241,
251,257,263,269,271,
277,281
};//记录质数。
int pni[300];
//线段树。
struct data{
long long sum;//区间(和)乘积
long long p;//包含哪些素数。第i个二进制位如果是1,则有prime[i]这个素数,从1开始。
}point[400010];
data ans;//记录查询答案。
void built(int l,int r,int o)
{
if(l==r) {point[o].sum=3;point[o].p=2;return ;}
int mid=(l+r)/2;
built(l,mid,o*2);
built(mid+1,r,o*2+1);
// printf("%d %d %d %d\n",l,r,o,mid);
point[o].sum=point[o*2].sum*point[o*2+1].sum%mod;
point[o].p=2;
// printf("%d %d\n",point[o].sum,point[o].p);
}
void chang(int l,int r,int o,const int t,const int k)//第t个点改为k
{
// printf("%d %d %d %d %d\n",&l,&r,&o,&t,&k);
if(l==r){
point[o].sum=k;
long long p=0;
for(int i=1;i<=60;i++){
if((k%prime[i])==0) p|=1LL<<(i-1);
point[o].p=p;
}
return ;
}
int mid=(l+r)/2;
if(t<=mid) chang(l,mid,o*2,t,k);
else chang(mid+1,r,o*2+1,t,k);
point[o].sum=point[o*2].sum*point[o*2+1].sum%mod;
point[o].p=point[o*2].p|point[o*2+1].p;
}
void quest(int l,int r,int o,int l1,int r1)//查询L到R。
{
if(l1<=l&&r<=r1){
ans.sum=ans.sum*point[o].sum%mod;
ans.p|=point[o].p;
return ;
}
int mid=(l+r)/2;
if(l1<=mid) quest(l,mid,o*2,l1,r1);
if(mid<r1) quest(mid+1,r,o*2+1,l1,r1);
}
// void debug()
// {
// for(int i=1;i<=100;i++)
// printf("%d %d %d\n",i,point[i].p,point[i].sum);
// }
int main()
{
// freopen("1.in","r",stdin);
// freopen("1.out","w",stdout);
built(1,100000,1);
pni[1]=1;
for(int i=2;i<=281;i++)
pni[i]=(long long)(mod-mod/i)*pni[mod%i]%mod;
//线性筛逆元
int tt;
scanf("%d",&tt);
while(tt--)
{
int x;scanf("%d",&x);
if(x)
{
int t,k;
scanf("%d%d",&t,&k);
chang(1,100000,1,t,k);
}
else
{
int l1,r1;
ans.sum=1;
ans.p=0;
scanf("%d%d",&l1,&r1);
quest(1,100000,1,l1,r1);
long long f=ans.sum;
for(int i=1;i<=60;i++)//计算φ
if(ans.p&(1LL<<(i-1))) f=f*(prime[i]-1)%mod,f=f*pni[prime[i]]%mod;
printf("%d\n",(int)f);
}
// debug();
}
return 0;//程序拜拜
} ![混合云态势感知安全解决方案[图]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=)