백준 12개
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달팽이는 올라가고 싶다 성공다국어
문제
땅 위에 달팽이가 있다. 이 달팽이는 높이가 V미터인 나무 막대를 올라갈 것이다.
달팽이는 낮에 A미터 올라갈 수 있다. 하지만, 밤에 잠을 자는 동안 B미터 미끄러진다. 또, 정상에 올라간 후에는 미끄러지지 않는다.
달팽이가 나무 막대를 모두 올라가려면, 며칠이 걸리는지 구하는 프로그램을 작성하시오.
입력
첫째 줄에 세 정수 A, B, V가 공백으로 구분되어서 주어진다. (1 ≤ B < A ≤ V ≤ 1,000,000,000)
출력
첫째 줄에 달팽이가 나무 막대를 모두 올라가는데 며칠이 걸리는지 출력한다.
풀이
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int main()
{
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
int a, b, v, day;
cin >> a >> b >> v;
int minus = a - b;
day = (v - a) % minus;
if (day == 0)
day = (v-a)/minus +1;
else
day = (v - a) / minus + 2;
cout << day;
}
v(전체높이) 에다가 a(한번 올라갈때의 높이)를 빼준것에다가
하루동안 갈 수 있는 높이를 %해준다면
최종도착 바로 전 상황(바로전날)을 바탕으로 거리를 계산해준다.
%해주었을때 0이라면 최종도착전날까지 계산했을때 남는거리가 없다라는뜻이다.
하지만 우린 최종도착전날까지의 거리를 계산한것이므로 한번 더 가야하기때문에 +1을 해줘야한다.
그러나 %해주었을때 0이 아니라면 최종도착전날인데도 불구하고 아직 거리가 남아있단 뜻이다.
그러므로 최종도착날짜 (+1)에다가 남은 거리까지(+1)을 해줘야하기에 +2를 해준다.
날짜는 (v-a)/minus를 통해 최종도착 전날까지를 계산하고 여기에다가 최종도착날까지를 계산해서 +1을 해주는데,
남은거리가 존재한다면 +1을 한번 더 해주어 +2를 해준다.
내가 대학교1학년때 풀었던 문제.. 그 당시에는 for문을 돌려 하루하루를 계산했다.
#include<stdio.h>
int main() {
int a, b, v, day;
scanf("%d %d %d", &a, &b, &v);
for (day = 1; ; day++) {
v -= a;
if (v <= 0)
break;
v += b;
}
printf("day = %d", day);
}
지금보니까 너무 부끄러운데.. 아무튼 정말 직관적으로 아 하루하루 날을 세면 되겠구나! 라고 생각을 하고 더하고 빼고 했던것같다 ㅎㅎㅎ;; 너무 부끄럽지만 그 당시에는 코딩에 익숙치못해서 그랬던것같다.
한 두번정도 틀리니까 와 이문제는 어려운거구나! 라는 생각에 시도를 하지않기도했고
지금 다시 풀어봤을때도 괜히 어렵게 꼬아서 생각을 했던것같다.
다시보니까 빙구같다...귀엽기도하고..안타깝기도하고..부끄럽네...
그래도 과거 틀렸습니다에 머무르지않고 맞았습니다로 극복했기에 이렇게 블로그에다가도 쓴다! 뿌듯하다!!😁✨
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연결 요소의 개수 성공
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3 초 | 512 MB | 76510 | 35023 | 23079 | 42.876% |
문제
방향 없는 그래프가 주어졌을 때, 연결 요소 (Connected Component)의 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.
입력
첫째 줄에 정점의 개수 N과 간선의 개수 M이 주어진다. (1 ≤ N ≤ 1,000, 0 ≤ M ≤ N×(N-1)/2) 둘째 줄부터 M개의 줄에 간선의 양 끝점 u와 v가 주어진다. (1 ≤ u, v ≤ N, u ≠ v) 같은 간선은 한 번만 주어진다.
출력
첫째 줄에 연결 요소의 개수를 출력한다.
풀이
#include<iostream>
using namespace std;
int N, M;
int map[1001][1001] = {0};
int check[1001] = { 0 };
int res = 0;
int start;
bool connect = false;
bool single_node = true;
void DFS(int now)
{
if (check[now] == 0)
{
check[now] = 1;
if (now != start)
connect = true;
for (int i = 1; i <= N; i++)
{
if (map[now][i] == 1 && check[i] == 0)
{
DFS(i);
single_node = false;
}
}
}
}
int main()
{
int u, v;
cin >> N >> M;
for (int i = 0; i < M; i++)
{
cin >> u >> v;
map[u][v] = 1;
map[v][u] = 1;
}
for (int j = 1; j <= N; j++)
{
if (check[j] == 0)
{
start = j;
DFS(j);
if (connect == true || single_node == true)
{
res++;
connect = false;
}
if (single_node == false)
single_node = true;
}
}
cout << res;
}
그냥 DFS문제. 하지만 연결요소이므로 연결이 되어있는지를 체크해야하고,
또 간선정보를 입력하지않았다고해서 노드가 없는것이 아닙니다. N=5 라면 무조건 1부터5까지 노드가 있다고 생각해야합니다!
사실 이것보다 중요한것은 단일노드 또한 연결요소로 포함시켜야한다는것이 정답을 맞추는것의 관건이었던것같습니다.
https://www.acmicpc.net/problem/11724
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토마토 성공
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1 초 | 256 MB | 131828 | 48841 | 30815 | 35.082% |
문제
철수의 토마토 농장에서는 토마토를 보관하는 큰 창고를 가지고 있다. 토마토는 아래의 그림과 같이 격자 모양 상자의 칸에 하나씩 넣어서 창고에 보관한다.
창고에 보관되는 토마토들 중에는 잘 익은 것도 있지만, 아직 익지 않은 토마토들도 있을 수 있다. 보관 후 하루가 지나면, 익은 토마토들의 인접한 곳에 있는 익지 않은 토마토들은 익은 토마토의 영향을 받아 익게 된다. 하나의 토마토의 인접한 곳은 왼쪽, 오른쪽, 앞, 뒤 네 방향에 있는 토마토를 의미한다. 대각선 방향에 있는 토마토들에게는 영향을 주지 못하며, 토마토가 혼자 저절로 익는 경우는 없다고 가정한다. 철수는 창고에 보관된 토마토들이 며칠이 지나면 다 익게 되는지, 그 최소 일수를 알고 싶어 한다.
토마토를 창고에 보관하는 격자모양의 상자들의 크기와 익은 토마토들과 익지 않은 토마토들의 정보가 주어졌을 때, 며칠이 지나면 토마토들이 모두 익는지, 그 최소 일수를 구하는 프로그램을 작성하라. 단, 상자의 일부 칸에는 토마토가 들어있지 않을 수도 있다.
입력
첫 줄에는 상자의 크기를 나타내는 두 정수 M,N이 주어진다. M은 상자의 가로 칸의 수, N은 상자의 세로 칸의 수를 나타낸다. 단, 2 ≤ M,N ≤ 1,000 이다. 둘째 줄부터는 하나의 상자에 저장된 토마토들의 정보가 주어진다. 즉, 둘째 줄부터 N개의 줄에는 상자에 담긴 토마토의 정보가 주어진다. 하나의 줄에는 상자 가로줄에 들어있는 토마토의 상태가 M개의 정수로 주어진다. 정수 1은 익은 토마토, 정수 0은 익지 않은 토마토, 정수 -1은 토마토가 들어있지 않은 칸을 나타낸다.
토마토가 하나 이상 있는 경우만 입력으로 주어진다.
출력
여러분은 토마토가 모두 익을 때까지의 최소 날짜를 출력해야 한다. 만약, 저장될 때부터 모든 토마토가 익어있는 상태이면 0을 출력해야 하고, 토마토가 모두 익지는 못하는 상황이면 -1을 출력해야 한다.
풀이
#include<iostream>
#include<queue>
using namespace std;
int tomato[1000][1000] = { 0 };
pair<int, int> last;
queue<pair<int, int>> box;
int dir[4][2] = { {0,-1},{0,1},{-1,0},{1,0} };
int day = 0;
int N, M;
void BFS()
{
int m, n;
int next_m, next_n;
last = { box.front().first,box.front().second };
while (!box.empty())
{
m = box.front().first;
n = box.front().second;
box.pop();
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
next_m = m + dir[i][0];
next_n = n + dir[i][1];
if (next_m >= 0 && next_n >= 0 && next_m < N && next_n < M && tomato[next_m][next_n] == 0)
{
if (tomato[next_m][next_n] != -1)
{
if (tomato[next_m][next_n] == 0)
tomato[next_m][next_n] = tomato[m][n] +1;
box.push({ next_m,next_n });
}
}
}
}
}
int main()
{
int input;
cin >> M >> N;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = 0; j < M; j++)
{
cin >> tomato[i][j];
if(tomato[i][j] == 1)
box.push({ i,j });
}
}
BFS();
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = 0; j < M; j++)
{
if (tomato[i][j] == 0)
{
cout << "-1";
return 0;
}
else if (tomato[i][j] > 0)
{
day = max(day, tomato[i][j]);
}
}
}
cout << day-1;
}
1. 입력을 받으면서 해당 위치에 1(익은 토마토)이 있을경우에 바로 큐에다가 넣어줍니다. (입력)
왜냐하면, 어느 한 지점에서부터 토마토가 익기시작하는것이 아닌 익은 토마토가 있는 모든 위치에서부터 날이 지날수록 동시다발적으로 익습니다. 그렇기때문에 애초에 큐에 먼저 1인것들을 넣어줘야합니다.
2. 익은 토마토의 상하좌우를 살펴보며 익지않은 토마토가 있을 경우 큐에다가 집어넣어줍니다. (계산)
이때 익지않은 토마토의 위치에다가 값을 현재 위치에 있는 토마토 값 +1을 해주는데.. 이유는 다음날짜에 익기때문에 모두 익는데 걸리는 날짜를 쉽게 계산하기위해 check하면서 날짜까지 넣어줍니다.
3. BFS를 다 돌고난다음에 입력받은 토마토배열들을 돌면서 0이 있다면 바로 -1을 출력해줍니다. 아니라면 장애물 or 날짜 가 안에 있다는 말이므로 max함수를써서 현재 날짜를 최대 날짜(제일 마지막으로 익은 날짜)로 계속 갱신해줍니다. (출력)
https://www.acmicpc.net/problem/7576
1인 값의 위치들을 먼저 큐에다가 넣어줘야한다는것에 크게 깨달았다. 그리고 날짜계산과 관련하여서 어떻게 해야하나 고민을 하며 bfs안에 for문을 돌고나면 day++을 하거나 아니면 이전 최근날짜를 계속 전역변수로 저장했었는데 이렇게 간단하고 쉽고 직관적으로 풀 수 있다니! 너무 사람들이 대단하고 이렇게도 생각할 수 있구나 라는점이 너무 재밌다. 신기하다!
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유기농 배추 성공
시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
1 초 | 512 MB | 118457 | 46129 | 31222 | 36.963% |
문제
차세대 영농인 한나는 강원도 고랭지에서 유기농 배추를 재배하기로 하였다. 농약을 쓰지 않고 배추를 재배하려면 배추를 해충으로부터 보호하는 것이 중요하기 때문에, 한나는 해충 방지에 효과적인 배추흰지렁이를 구입하기로 결심한다. 이 지렁이는 배추근처에 서식하며 해충을 잡아 먹음으로써 배추를 보호한다. 특히, 어떤 배추에 배추흰지렁이가 한 마리라도 살고 있으면 이 지렁이는 인접한 다른 배추로 이동할 수 있어, 그 배추들 역시 해충으로부터 보호받을 수 있다. 한 배추의 상하좌우 네 방향에 다른 배추가 위치한 경우에 서로 인접해있는 것이다.
한나가 배추를 재배하는 땅은 고르지 못해서 배추를 군데군데 심어 놓았다. 배추들이 모여있는 곳에는 배추흰지렁이가 한 마리만 있으면 되므로 서로 인접해있는 배추들이 몇 군데에 퍼져있는지 조사하면 총 몇 마리의 지렁이가 필요한지 알 수 있다. 예를 들어 배추밭이 아래와 같이 구성되어 있으면 최소 5마리의 배추흰지렁이가 필요하다. 0은 배추가 심어져 있지 않은 땅이고, 1은 배추가 심어져 있는 땅을 나타낸다.
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
입력
입력의 첫 줄에는 테스트 케이스의 개수 T가 주어진다. 그 다음 줄부터 각각의 테스트 케이스에 대해 첫째 줄에는 배추를 심은 배추밭의 가로길이 M(1 ≤ M ≤ 50)과 세로길이 N(1 ≤ N ≤ 50), 그리고 배추가 심어져 있는 위치의 개수 K(1 ≤ K ≤ 2500)이 주어진다. 그 다음 K줄에는 배추의 위치 X(0 ≤ X ≤ M-1), Y(0 ≤ Y ≤ N-1)가 주어진다. 두 배추의 위치가 같은 경우는 없다.
출력
각 테스트 케이스에 대해 필요한 최소의 배추흰지렁이 마리 수를 출력한다.
풀이
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<vector>
#include<cstring>
using namespace std;
int map[52][52] = {0};
int check_map[52][52] = {0};
int num = 1;
bool Ischange = false;
void DFS(int nowI,int nowJ)
{
if (map[nowI][nowJ] == 0 || check_map[nowI - 1][nowJ - 1] > 1) //아예 배추가 없거나 or 확인한적 있거나
return;
else
{
check_map[nowI - 1][nowJ - 1] = num;
map[nowI][nowJ] = 0;
Ischange = true;
if (map[nowI - 1][nowJ] == 1) //상
if(check_map[nowI - 2][nowJ-1] < 1)//한번도 check안한 곳
DFS(nowI - 1, nowJ);
if(map[nowI + 1][nowJ] == 1)//하
if (check_map[nowI][nowJ-1] < 1)//한번도 check안한 곳
DFS(nowI + 1, nowJ);
if (map[nowI ][nowJ -1] == 1) //좌
if (check_map[nowI -1][nowJ - 2] < 1)//한번도 check안한 곳
DFS(nowI , nowJ - 1);
if (map[nowI ][nowJ +1] == 1)//우
if (check_map[nowI-1][nowJ] < 1)//한번도 check안한 곳
DFS(nowI , nowJ+1);
}
}
int main()
{
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
int T, M, N, K;
int x, y;
cin >> T;
for (int l = 0; l < T; l++) {
//입력부
cin >> M >> N >> K;
for (int i = 0; i < K; i++)
{
cin >> x >> y;
map[x+1][y+1] = 1;
}
//연산부
for (int i = 1; i <= M; i++)
{
for (int j = 1; j <= N; j++)
{
DFS(i, j);
if (Ischange == true)
{
num++;
Ischange = false;
}
}
}
//출력부
num--;
cout << num << '\n';
memset(map, 0, sizeof(map));
memset(check_map, 0, sizeof(check_map));
num = 1;
Ischange = false;
}
}
memset함수를 쓸때는 #include<cstring> 꼭 해줘야합니다.
아니면 컴파일에러가 뜨거든용. ╯︿╰
바로앞에 풀었던 [2667]단지번호붙이기 와 매우 유사한 문제. 그냥 똑같습니다.! 이것도 DFS로 풀었습니다.
https://www.acmicpc.net/problem/1012
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