莫比乌斯反演笔记-程序员宅基地

莫比乌斯反演

话说之前对莫比乌斯感兴趣还是在17年拜年祭的时候……

然而现在看到莫比乌斯反演就心痛QAQ

莫比乌斯反演又称懵逼钨丝繁衍，其实就是两个式子：

设函数$f(n)$，$g(n)$是数论函数，且满足：

$$f(n)=\sum\limits_{d|n}g(d)$$

则有莫比乌斯反演

$$g(n)=\sum\limits_{d|n}μ(d)f(\frac{n}{d})$$

或者若满足：

$$f(n)=\sum\limits_{n|d}g(d)$$

则有：

$$g(n)=\sum\limits_{n|d}μ(\frac{d}{n})f(d)(d\le maxd)$$

其中$μ$为莫比乌斯函数，设$n=p_{1}^{k_{1}}\cdot p_{2}^{k_{2}}\cdot\cdots\cdot p_{m}^{k_{m}}$（$p$为质数）

则$μ(n)$定义如下：

$μ(n)=
\begin{cases}
1& n=1 \\
(-1)^{m}& \prod\limits_{i=1}^{m}k_{i}=1 \\
0& otherwise(k_{i}>1) 
\end{cases}$

$μ(n)$有一些非常妙的性质，下面举例说明一下：

性质一：$\mu(n)$是积性函数，即对于正整数$n$,$m$，当$n$和$m$互质时，都有$f(nm)=f(n)f(m)$；

证明：省略，可以考虑从因子分解方向证

性质二：

$\sum\limits_{d|n}\mu(d)=
\begin{cases}
1& n=1 \\
0& n\not=1
\end{cases}$

证明：当$n=1$时结论显然

当$n\not=1$时，将$n$分解为$p_{1}^{k_{1}}\cdot p_{2}^{k_{2}}\cdot\cdots\cdot p_{m}^{k_{m}}$

此时只需要考虑次数为1的质因子，易得其中质因数个数为$r$的因子有$C_{m}^{r}$个，那么原式可化为：

$\sum\limits_{d|n}\mu(d)=C_{m}^{0}-C_{m}^{1}+C_{m}^{2}-\cdots+(-1)^{m}C_{m}^{m}=\sum\limits_{i=0}^{m}(-1)^{i}C_{m}^{i}$

根据二项式定理得

$(x+y)^{m}=\sum\limits_{i=0}^{m}C_{m}^{i}x^{i}y^{n-i}$

将$x=-1,y=1$代入得$\sum\limits_{i=0}^{m}(-1)^{i}C_{m}^{i}=0$

证毕.

现在来证明莫比乌斯反演，网上很多证明都很简略，看得我云里雾里的，这里我就写的详细一点。

求证：当$f(n)=\sum\limits_{d|n}g(d)$时，$g(n)=\sum\limits_{d|n}\mu(d)f(\frac{n}{d})$

证明：由$f$,$g$定义可得$\sum\limits_{d|n}\mu(d)f(\frac{n}{d})=\sum\limits_{d|n}\mu(d)\sum\limits_{k|\frac{n}{d}}g(k)$

变式得$\sum\limits_{d|n}\mu(d)\sum\limits_{k|\frac{n}{d}}g(k)=\sum\limits_{k|n}g(k)\sum\limits_{d|\frac{n}{k}}\mu(d)$

又因为当$n>1$时$\sum\limits_{d|n}\mu(d)=0$

所以当且仅当$k=n$时和式的值为$g(n)$，否则为$0$，最终结果也是$g(n)$

证毕.

另一类证明类似，只写结论：

当$f(n)=\sum\limits_{n|d}g(d)$时$g(n)=\sum\limits_{n|d}μ(\frac{d}{n})f(d)$

所以，没有了？

下面我们来看实现和应用。。。这东西看起来就俩式子，但是非常非常有用！

莫比乌斯反演实现与应用

1.线性筛求莫比乌斯函数

我们莫比乌斯函数是积性函数，那么就可以用线性筛来求。

具体实现就是在素数线性筛上加了几句，首先，素数的莫比乌斯函数是$-1$，当一个数的某个质因子指数大于一时就筛成0。注意实现时如果一个数的最小质因子指数大于$1$才会直接被筛为0，否则会用$\mu(x)=-\mu(i)$来完成。每个数被它的最小质因子筛去，所以是线性的。

代码：

int miu[100001],pri[100001],tot=0;
bool ntp[100001];
void getmiu(){
    memset(ntp,0,sizeof(ntp));
    memset(miu,0,sizeof(miu));
    miu[1]=1;
    for(int i=2;i<=100000;i++){
        if(!ntp[i]){
            pri[++tot]=i;
            miu[i]=-1;
        }
        for(int j=1;j<=tot&&pri[j]*i<=100000;j++){
            ntp[pri[j]*i]=true;
            if(i%pri[j]==0){
                miu[i*pri[j]]=0;
                break;
            }
            miu[i*pri[j]]=-miu[i];
        }
    }
} 

2.求解一系列有关gcd（是最小公因数不是……）的问题

例题一：BZOJ2301&&HDU1695(这个要求x,y和y,x不重复的)

题意：$n$次询问，每次求有多少对$(x,y)$满足$a\le x\le b$且$c\le y\le d$且$gcd(x,y)=k$。

$n,a,b,c,d$都是$50000$级别。

容斥一下（不会怎么容斥的请Alt+F4百度一下）每次拆成四个询问，都是形如有多少对$(x,y)$满足$1\le x\le n$且$1\le y\le m$且$gcd(x,y)=k$（默认$n\le m$否则交换）。

这样的询问等价于询问有多少对$(x,y)$满足$1\le x\le \lfloor\frac{n}{k}\rfloor$且$1\le y\le \lfloor\frac{m}{k}\rfloor$且$x,y$互质

直接做？4*50000^3=???

考虑莫比乌斯反演，令$g(i)$等于满足$1\le x\le n$且$1\le y\le m$且$gcd(x,y)=i$的数对$(x,y)$个数，$f(i)$等于满足$1\le x\le n$且$1\le y\le m$且$i|gcd(x,y)$的数对$(x,y)$个数。

易得$f(i)=\lfloor\frac{n}{i}\rfloor\lfloor\frac{m}{i}\rfloor$

反演一下得$g(i)=\sum\limits_{i|d}\mu(\frac{d}{i})f(d)=\sum\limits_{i|d}\mu(\frac{d}{i})\lfloor\frac{n}{d}\rfloor\lfloor\frac{m}{d}\rfloor$

枚举每个$k$的倍数，就可以$O(n)$处理每个询问了。

然而50000^2=???

继续考虑优化

观察式子$\lfloor\frac{n}{d}\rfloor$，可（da）以（dan）证（cai）明（ce）发现它最多只有$O(\sqrt{n})$种取值。

具体证明如下：

考虑$1\le d\le \sqrt{n}$的情况，此时$\lfloor\frac{n}{d}\rfloor$最多只有$\sqrt{n}$种取值；

剩余当$\sqrt{n}\le d\le n$时，有$\lfloor\frac{n}{d}\rfloor<\sqrt{n}$，因此取值也不超过$\sqrt{n}$种；

综上，$\lfloor\frac{n}{d}\rfloor$最多只有$O(\sqrt{n})$种取值。

即$\lfloor\frac{n}{d}\rfloor$取值连续的段最多只有$\sqrt{n}+\sqrt{m}$段。

所以就可以$O(\sqrt{n}+\sqrt{m})$时间内枚举，然后就……做完了？

具体实现就是分块维护一个$\mu$的前缀和。

并且非常好写！

完整代码：

 

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<cmath>
using namespace std;
typedef long long ll;
int t,a,b,c,d,k,pre[100001],miu[100001],pri[100001],tot=0;
bool ntp[100001];
void getmiu(){
    memset(ntp,0,sizeof(ntp));
    memset(miu,0,sizeof(miu));
    miu[1]=1;
    for(int i=2;i<=100000;i++){
        if(!ntp[i]){
            pri[++tot]=i;
            miu[i]=-1;
        }
        for(int j=1;j<=tot&&pri[j]*i<=100000;j++){
            ntp[pri[j]*i]=true;
            if(i%pri[j]==0){
                miu[i*pri[j]]=0;
                break;
            }
            miu[i*pri[j]]=-miu[i];
        }
    }
}
ll work(int n,int m){
    ll ans=0;
    int last=0;
    if(n>m)swap(n,m);
    for(int i=1;i<=n;i=last+1){
        last=min(n/(n/i),m/(m/i));
        ans+=(ll)(pre[last]-pre[i-1])*(n/i)*(m/i);
    }
    return ans;
}
int main(){
    getmiu();
    pre[0]=0;
    for(int i=1;i<=100000;i++)pre[i]=pre[i-1]+miu[i];
    scanf("%d",&t);
    for(int i=1;i<=t;i++){
        scanf("%d%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d,&k);
        a--,c--;
        if(!k)printf("0\n");
        else printf("%lld\n",work(b/k,d/k)-work(a/k,d/k)-work(b/k,c/k)+work(a/k,c/k));
    }
    return 0;
}

 例题二：BZOJ2820

题目大意：求有多少对$(x,y)$满足$1\le x\le n$且$1\le y\le m$且$gcd(x,y)=$质数

定义$f(i)$，$g(i)$同上，再枚举质数，有

$ans=\sum\limits_{p}^{n}(\sum\limits_{d=1}^{\frac{n}{p}}\mu(d)\lfloor\frac{n}{pd}\rfloor\lfloor\frac{m}{pd}\rfloor)$

直接做？复杂度大概是$O(\frac{n\sqrt{n}}{logn})$，不是很行

变一下式，设$t=pd$，有

$ans=\sum\limits_{t=1}^{n}\lfloor\frac{n}{t}\rfloor\lfloor\frac{m}{t}\rfloor(\sum\limits_{p|t}\mu(\frac{t}{p}))$

预处理一下$\sum\limits_{p|t}\mu(\frac{t}{p})$，剩下的分块前缀和就和之前一模一样了。

如何预处理？

考虑线性筛，$f[i*prime[j]]$

$prime[j]|i$时显然$f[i]=\mu(i)$

否则考虑$\mu(i*prime[j]/p_{1})$，当$prime[j]=p_{1}$时为$\mu(i)$，否则所有和为$-f[i]$，因此总和即为$\mu(i)-f[i]$。

代码：

 

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<cmath>
using namespace std;
typedef long long ll;
int t,a,b,pre[10000001],miu[10000001],pri[10000001],f[10000001],tot=0;
bool ntp[10000001];
void getmiu(){
    memset(ntp,0,sizeof(ntp));
    memset(miu,0,sizeof(miu));
    miu[1]=1;
    for(int i=2;i<=10000000;i++){
        if(!ntp[i]){
            pri[++tot]=i;
            miu[i]=-1;
            f[i]=1;
        }
        for(int j=1;j<=tot&&pri[j]*i<=10000000;j++){
            ntp[pri[j]*i]=true;
            if(i%pri[j]==0){
                miu[i*pri[j]]=0;
                f[i*pri[j]]=miu[i];
                break;
            }
            miu[i*pri[j]]=-miu[i];
            f[i*pri[j]]=miu[i]-f[i];
        }
    }
}
ll work(int n,int m){
    ll ans=0;
    int last=0;
    if(n>m)swap(n,m);
    for(int i=1;i<=n;i=last+1){
        last=min(n/(n/i),m/(m/i));
        ans+=(ll)(pre[last]-pre[i-1])*(n/i)*(m/i);
    }
    return ans;
}
int main(){
    getmiu();
    pre[0]=0;
    for(int i=1;i<=10000000;i++)pre[i]=pre[i-1]+f[i];
    scanf("%d",&t);
    for(int i=1;i<=t;i++){
        scanf("%d%d",&a,&b);
        printf("%lld\n",work(a,b));
    }
    return 0;
}

 

 

 

例题三：GDOI2018Day2T1谈笑风生

题目过于暴力不予显示（顾名思义）

题目大意：n个点m条边的无向图，边权由点权计算，其中可以花费p能量把每条边权减少p，求最少要花费多少能量才能使1～n的最短路小于等于t；

其中边权计算式为$w=\sum\limits_{i=1}^{num[u]}\sum\limits_{j=1}^{num[v]}(i+j)[gcd(i,j)==1]$

待填坑……

3.还有吗？那我就不会了

总结

不存在的

就是背好两个式子吧……

同时推荐一些很好的课件（同时也是我学习的）：Orz PoPoQQQ、Sengxian's Blog