cf1208G Polygons 欧拉函数（思维好题）

题目大意

给你两个正整数 $n$ 和 $k$ ，询问在一个圆上你最少需要几个点构才能造出 $k$ 个边数小于等于 $n$ 的正多边形

思路

总的来说，这是一个思维好题。
深受迫害，所以写的详细一点，不会请留言。

性质1

考虑加进一个 $x$ 边形。那么他的因子 $d$ 一定在他之前加进来了.
因为 $d$ 可以完全由 $x$ 的点表现出来。
如果没加 $d$ ，那么加 $d$ 显然比加 $x$ 优秀(显然)。

性质2

两个图形，让他们尽量多的重合些点是好的。
那两个图形能重合多少点呢？答案显然是固定的。
两个图形让他们一个点重合，即可得到最好的。
因为是正多边形，所以随便重合一个点，重合的情况都是一样的。
即最优的答案。
所以我们加入的 $k$ 个正多边形都重合到一个点上，设这个点为 $0$ 点。

联系起来

$x$ 在圆上,假设他的点为 $\frac{0}{x},\frac{1}{x}……\frac{x-1}{x}$
由 $part2$ 可以知道，0这个点上每个图形都会经过。
由 $part1$ 可以知道 $x$ 的点上，他的因子在之前就会加入，所以他的因子及其倍数都是原先就有的(被覆盖过)。
这个过程就是类似于暴力筛 $phi$ 的过程，所以剩下的就是与他互质的数。
所以一个正 $x$ 边形的贡献就是 $phi(x)$ .
找出 $k$ 个最小的 $phi$ 就行了
其实这个题就是俄罗斯数学竞赛的题目....我同桌给我讲过类似的证明，忘记了(菜)。

代码

因为1,2不是正x边形，所以不能选为k变形

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int _=1e6+7,limit=1e6;
int phi[_];
void Euler() {
    for(int i=1;i<=limit;++i) phi[i]=i;
    for(int i=2;i<=limit;++i) {
        if(phi[i]==i) {
            phi[i]=i-1;
            for(int j=i+i;j<=limit;j+=i)
                phi[j]=(phi[j]/i)*(i-1);
        }
    }
}
std::vector<int> ans;
int main() {
    Euler();
    int n,k;
    cin>>n>>k;
    if(k==1) return puts("3"),0;
    for(int i=3;i<=n;++i) ans.push_back(phi[i]);
    sort(ans.begin(),ans.end());
    long long tot=0;
    for(int i=0;i<k;++i) tot+=ans[i];
    cout<<tot+2<<"\n";
    return 0;
}