# 문제

N×M의 행렬로 표현되는 맵이 있다. 맵에서 0은 이동할 수 있는 곳을 나타내고, 1은 이동할 수 없는 벽이 있는 곳을 나타낸다. 당신은 (1, 1)에서 (N, M)의 위치까지 이동하려 하는데, 이때 최단 경로로 이동하려 한다. 최단경로는 맵에서 가장 적은 개수의 칸을 지나는 경로를 말하는데, 이때 시작하는 칸과 끝나는 칸도 포함해서 센다.

만약에 이동하는 도중에 한 개의 벽을 부수고 이동하는 것이 좀 더 경로가 짧아진다면, 벽을 한 개 까지 부수고 이동하여도 된다.

맵이 주어졌을 때, 최단 경로를 구해 내는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 N(1 ≤ N ≤ 1,000), M(1 ≤ M ≤ 1,000)이 주어진다. 다음 N개의 줄에 M개의 숫자로 맵이 주어진다. (1, 1)과 (N, M)은 항상 0이라고 가정하자.

출력

첫째 줄에 최단 거리를 출력한다. 불가능할 때는 -1을 출력한다.

 

#작성 코드

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#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <queue>
using namespace std;
 
#define MAX 1001
 
int N, M;
int map[MAX][MAX];            // 인덱스 1~1000을 사용한다. 
int visit[MAX][MAX][2];
// [][][0]은 벽을 부수지 않고 이동한 경로
// [][][1]은 벽을 부수고 이동한 경로
int d[4][2= {{0,1},{0,-1},{1,0},{-1,0}};    // 상하좌우 탐색에 사용 
 
void input(){
    scanf("%d %d"&N, &M);
    for(int i=1; i<=N; i++){
        for(int j=1; j<=M; j++){
            scanf("%1d"&map[i][j]);
        }
    }
 
// 맵 범위 내에 좌표 존재 여부 리턴. 
bool isIn(int x, int y){
    return x>=1&&x<=N&&y>=1&&y<=M;
}
 
int solve(){
    queue< pair<pair<intint>bool> > q;
    // x좌표, y좌표, 벽 부순 여부
    
    q.push(make_pair(make_pair(11), 0));
    visit[1][1][0= 1
    
    while(!q.empty()){
        int x = q.front().first.first;
        int y = q.front().first.second;
        bool z = q.front().second;
        q.pop();
        // 이번에 큐에서 꺼낸 위치가 도착 위치라면 리턴!
        if( x==&& y==M ) return visit[x][y][z]; 
        
        for(int i=0; i<4; i++){
            int nx = x+d[i][0];
            int ny = y+d[i][1];
            
            if( isIn(nx, ny)&&map[nx][ny]==0&&visit[nx][ny][z]==0){
                // 새 위치가 길이고
                // 이 위치에 방문한 적 없다면 
                // 전에 벽 부순 여부에 상관없이
                // 그 상태를 유지하며 방문표시! 
                visit[nx][ny][z] = visit[x][y][z]+1;
                q.push(make_pair(make_pair(nx, ny),z));
            }
            if( isIn(nx, ny)&&z==0&&map[nx][ny]==1&&visit[nx][ny][1]==0){
                // 벽을 부순적 없고,
                // 새 위치가 벽이며,
                // 이 벽을 아직 부수고 방문한 적 없을 때 
                visit[nx][ny][1= visit[x][y][0]+1;
                q.push(make_pair(make_pair(nx, ny),1));
                    // 앞으로는 벽을 부순 경로만 탐색할것임! 
            }
        }
    }
    return -1;
}
 
int main(){
    input();
    cout<<solve();
    return 0;
}
cs

##

queue에 { {x좌표, y좌표}, 벽 부순 여부 } 를 push하면서 탐색했다.

이전에 벽을 부쉈는지, 벽을 부수지 않았는지에 따라 이후에 탐색하는 경로가 달라진다.

#191209 REVIEW code update

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#문제

수빈이는 동생과 숨바꼭질을 하고 있다. 수빈이는 현재 점 N(0 ≤ N ≤ 100,000)에 있고, 동생은 점 K(0 ≤ K ≤ 100,000)에 있다. 수빈이는 걷거나 순간이동을 할 수 있다. 만약, 수빈이의 위치가 X일 때 걷는다면 1초 후에 X-1 또는 X+1로 이동하게 된다. 순간이동을 하는 경우에는 1초 후에 2*X의 위치로 이동하게 된다.

수빈이와 동생의 위치가 주어졌을 때, 수빈이가 동생을 찾을 수 있는 가장 빠른 시간이 몇 초 후인지 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 번째 줄에 수빈이가 있는 위치 N과 동생이 있는 위치 K가 주어진다. N과 K는 정수이다.

출력

수빈이가 동생을 찾는 가장 빠른 시간을 출력한다.

 

#작성 코드

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#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <queue>
using namespace std;
 
int N, K;
bool visit[100001];
int sec=0;
queue<int> q;
 
void input(){
    // 수빈이 위치 N, 동생 위치 K를 입력받는다. 
    scanf("%d %d"&N, &K);
}
 
int solve(){
    q.push(N);
    visit[N] = true;
    if (K<=N){
        return N-K;
    } 
    while(!q.empty()){
        sec++;
        int size = q.size();
        for(int i=0; i<size; i++){
            int now = q.front();
            q.pop();
            
            // x-1, x+1, x*2를 체크한다. 
            int check[3= {now-1, now+1, now*2};
            for(int i=0; i<3; i++)
                // 새 위치가 범위 내에 존재하면 방문하지 않은곳 방문. 
                if( check[i] >=0 && check[i]<=100000){
                    if( visit[check[i]]==true ) continue;
                    visit[check[i]] = true;
                    // 새 위치에서 동생을 만난다면 걸린 시간 리턴! 
                    if( check[i] == K ) return sec;
                    q.push(check[i]);
                }
        }
    }
}
 
int main(){
    input();
    cout<< solve();
    return 0;
}
cs

##

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#문제

두 전봇대 A와 B 사이에 하나 둘씩 전깃줄을 추가하다 보니 전깃줄이 서로 교차하는 경우가 발생하였다. 합선의 위험이 있어 이들 중 몇 개의 전깃줄을 없애 전깃줄이 교차하지 않도록 만들려고 한다.

예를 들어, <그림 1>과 같이 전깃줄이 연결되어 있는 경우 A의 1번 위치와 B의 8번 위치를 잇는 전깃줄, A의 3번 위치와 B의 9번 위치를 잇는 전깃줄, A의 4번 위치와 B의 1번 위치를 잇는 전깃줄을 없애면 남아있는 모든 전깃줄이 서로 교차하지 않게 된다.

전깃줄이 전봇대에 연결되는 위치는 전봇대 위에서부터 차례대로 번호가 매겨진다. 전깃줄의 개수와 전깃줄들이 두 전봇대에 연결되는 위치의 번호가 주어질 때, 남아있는 모든 전깃줄이 서로 교차하지 않게 하기 위해 없애야 하는 전깃줄의 최소 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에는 두 전봇대 사이의 전깃줄의 개수가 주어진다. 전깃줄의 개수는 100 이하의 자연수이다. 둘째 줄부터 한 줄에 하나씩 전깃줄이 A전봇대와 연결되는 위치의 번호와 B전봇대와 연결되는 위치의 번호가 차례로 주어진다. 위치의 번호는 500 이하의 자연수이고, 같은 위치에 두 개 이상의 전깃줄이 연결될 수 없다.

출력

첫째 줄에 남아있는 모든 전깃줄이 서로 교차하지 않게 하기 위해 없애야 하는 전깃줄의 최소 개수를 출력한다.

 

#작성 코드

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#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
 
int n;
int A[501];                // 인덱스 1~500을 사용. 
                        // A[i]에는 연결되어있는 B전봇대의 위치번호가 저장 
int amax;
int d[501];                // A전봇대 시작~A[i]전깃줄까지 순차적으로 연결되어있는 전깃줄 수 
 
int solve(){
    // A[i]의 전깃줄을 포함하는, 위에서부터 순차적으로 연결된 전깃줄의 수
    for(int i=1; i<=amax; i++){
        if( A[i]==0 ) continue;    // i위치에 연결된 전깃줄 없으면 패스
        // A[i]이전에 연결된 전깃줄들 탐색.
        for(int j=1; j<=i; j++){
            // A[i]가 연결된 지점 이전으로 순차적으로 연결되어야 체크한다. 
            if( A[j]<A[i] ){
                // A[j]까지 순차적으로 연결된 전깃줄의 개수 + 1 (A[i]번째 전깃줄 추가) 
                d[i] = max(d[i], d[j]+1);
            }
        } 
    }
    int result=0;
    for(int i=1; i<=amax; i++){
        result = max(result, d[i]);
    }
    return n-result;
}
 
int main(){
    cin>>n;    //전깃줄의 개수 입력
    // 두 전봇대 사이의 전깃줄 n개 입력 
    for(int i=0; i<n; i++){
        int a, b;
        cin>>a>>b;
        amax = max(amax, a);    // 전깃줄이 연결된 제일 큰 연결위치 저장
        A[a] = b;                // A전봇대의 a위치->B전봇대의 b위치 전깃줄 연결 
        d[a] = 1;
    }
    cout<<solve();    
}
cs

##

순서대로 줄을 잘 서있는 전깃줄의 묶음만 남기면 되는 문제!

어느 전깃줄을 제거할지가 중요한것이 아니라, 몇 개의 전깃줄을 제거할 것인가 = 몇 개의 전깃줄을 남길것인가 를 찾아야한다.

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#문제

괄호 문자열(Parenthesis String, PS)은 두 개의 괄호 기호인 ‘(’ 와 ‘)’ 만으로 구성되어 있는 문자열이다. 그 중에서 괄호의 모양이 바르게 구성된 문자열을 올바른 괄호 문자열(Valid PS, VPS)이라고 부른다. 한 쌍의 괄호 기호로 된 “( )” 문자열은 기본 VPS 이라고 부른다. 만일 x 가 VPS 라면 이것을 하나의 괄호에 넣은 새로운 문자열 “(x)”도 VPS 가 된다. 그리고 두 VPS x 와 y를 접합(concatenation)시킨 새로운 문자열 xy도 VPS 가 된다. 예를 들어 “(())()”와 “((()))” 는 VPS 이지만 “(()(”, “(())()))” , 그리고 “(()” 는 모두 VPS 가 아닌 문자열이다. 

여러분은 입력으로 주어진 괄호 문자열이 VPS 인지 아닌지를 판단해서 그 결과를 YES 와 NO 로 나타내어야 한다.

입력

입력 데이터는 표준 입력을 사용한다. 입력은 T개의 테스트 데이터로 주어진다. 입력의 첫 번째 줄에는 입력 데이터의 수를 나타내는 정수 T가 주어진다. 각 테스트 데이터의 첫째 줄에는 괄호 문자열이 한 줄에 주어진다. 하나의 괄호 문자열의 길이는 2 이상 50 이하이다. 

출력

출력은 표준 출력을 사용한다. 만일 입력 괄호 문자열이 올바른 괄호 문자열(VPS)이면 “YES”, 아니면 “NO”를 한 줄에 하나씩 차례대로 출력해야 한다. 

 

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#include <iostream>
#include <string>
#include <stack>
using namespace std;
 
int T;
string ch;
stack<char> st;
 
bool vps(string ch){
    for(int i=0; i<ch.length(); i++){    // ch의 문자 하나하나를 탐색 
        if( ch[i]=='(' ){
            st.push('(');        // (를 만나면 스택에 넣고 
        }
        else if( ch[i]==')' ){
            if!st.empty() )    // )를 만나면 스택이 비지 않은 한 pop한다. 
                st.pop();
            else
                return false;
                // )를 만났는데 스택이 비어있다면 전에 (이 없다는 것.
                // 결과는 false이다. 
        }
    }
    bool flag = st.empty();            // flag에 결과를 저장 
    while(!st.empty())st.pop();        // 다음 케이스를 위해 스택을 비워야한다 
    return flag;
}
 
int main(){
    cin>>T;
    for(int i=0; i<T; i++){
        // 괄호 문자열을 입력받는다. 
        cin>>ch;
        if( vps(ch) ) cout<<"YES\n";
        else cout<<"NO\n";
    }
    return 0;
cs

##

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#문제

수열 S가 어떤 수 Sk를 기준으로 S1 < S2 < ... Sk-1 < Sk > Sk+1 > ... SN-1 > SN을 만족한다면, 그 수열을 바이토닉 수열이라고 한다.

예를 들어, {10, 20, 30, 25, 20}과 {10, 20, 30, 40}, {50, 40, 25, 10} 은 바이토닉 수열이지만,  {1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1}과 {10, 20, 30, 40, 20, 30} 은 바이토닉 수열이 아니다.

수열 A가 주어졌을 때, 그 수열의 부분 수열 중 바이토닉 수열이면서 가장 긴 수열의 길이를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 수열 A의 크기 N이 주어지고, 둘째 줄에는 수열 A를 이루고 있는 Ai가 주어진다. (1 ≤ N ≤ 1,000, 1 ≤ Ai ≤ 1,000)

출력

첫째 줄에 수열 A의 부분 수열 중에서 가장 긴 바이토닉 수열의 길이를 출력한다.

 

#작성 코드

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#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
 
int N;
int A[1001];    // 인덱스 1~1000 사용
int up[1001], down[1001];
 
int solve(){
    // up, down 배열을 1로 초기화한다. 
    fill_n(up, 10011);
    fill_n(down, 10011);
    
    // A[i]까지 증가하는 부분수열 구한다. 
    for(int i=1; i<=N; i++){
        for(int j=1; j<=i; j++){
            if( A[j] < A[i] ){
                up[i] = max(up[i], up[j]+1);
            }
        }
    }
    
    // 뒤에서부터 A[i]까지 증가하는 부분수열 구한다.
    //  == A[i]에서 끝까지 감소하는 부분수열 구한다. 
    for(int i=N; i>=1; i--){
        for(int k=N; k>=i; k--){
            if( A[i] > A[k] ){
                down[i] = max(down[i], down[k]+1);
            }
        }
    }
    int result=0;
    for(int i=1; i<=N; i++){
        result = max(result, up[i]+down[i]-1);
        // up[i]와 down[i]에 A[i]가 중복포함되므로 하나 제거해야한다 
    }
    return result;
}
int main(){
    // 입력 
    scanf("%d"&N);
    for(int i=1; i<=N; i++){
        scanf("%d"&A[i]);
    }
    
    // 출력 
    printf("%d\n",solve());
    return 0;
cs

#191206 REVIEW

더보기
/* 11054 가장 긴 바이토닉 부분수열 */
#DP

int N;
int A[1001];              // 인덱스 1~1000을 사용한다. 수열을 저장할 배열.
int up[1001], down[1001];    // i번째에 A[i]까지 증가하는/감수하는 부분수열 원소 개수를 저장할 것. 

int solve(){
	up[1001]배열, down[1001]배열을 모두 1로 초기화한다.
	
	앞에서부터 A[i]까지 증가하는 부분수열을 구한다.
	for(int i=1; i<=N; i++){
		for(int j=1; j<i; j++){
			if( A[j] < A[i] ){
				up[i] = max(up[i], up[j]+1);
			}
		}
	}
	
	뒤에서부터 A[i]까지 증가하는 부분수열을 구한다.
	== A[i]부터 맨 뒤까지 감소하는 부분수열을 구한다.
	for(int i=N; i>=1; i--){
		for(int j=N; j>i; j--){
			if( A[i] > A[j] ){
				down[i] = max(down[i], down[j]+1);
			}
		}
	}
	
	up[i] + down[i]의 합이 가장 큰 것을 구하고, 1을 뺀 후에 return 해준다.
	1을 빼는 이유는 up[i]와 down[i] 모두에 A[i]가 포함되기때문에 두 번 포함되는 것 중 하나를 빼주는 것.
}

 

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BOJ 2178번 :: 미로 탐색  (0) 2019.12.06

#문제

철수의 토마토 농장에서는 토마토를 보관하는 큰 창고를 가지고 있다. 토마토는 아래의 그림과 같이 격자모양 상자의 칸에 하나씩 넣은 다음, 상자들을 수직으로 쌓아 올려서 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 토마토에 인접한 곳은 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽, 앞, 뒤 여섯 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,N과 쌓아올려지는 상자의 수를 나타내는 H가 주어진다. M은 상자의 가로 칸의 수, N은 상자의 세로 칸의 수를 나타낸다. 단, 2 ≤ M ≤ 100, 2 ≤ N ≤ 100, 1 ≤ H ≤ 100 이다. 둘째 줄부터는 가장 밑의 상자부터 가장 위의 상자까지에 저장된 토마토들의 정보가 주어진다. 즉, 둘째 줄부터 N개의 줄에는 하나의 상자에 담긴 토마토의 정보가 주어진다. 각 줄에는 상자 가로줄에 들어있는 토마토들의 상태가 M개의 정수로 주어진다. 정수 1은 익은 토마토, 정수 0 은 익지 않은 토마토, 정수 -1은 토마토가 들어있지 않은 칸을 나타낸다. 이러한 N개의 줄이 H번 반복하여 주어진다.

출력

여러분은 토마토가 모두 익을 때까지 최소 며칠이 걸리는지를 계산해서 출력해야 한다. 만약, 저장될 때부터 모든 토마토가 익어있는 상태이면 0을 출력해야 하고, 토마토가 모두 익지는 못하는 상황이면 -1을 출력해야 한다.

 

#작성 코드

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#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <queue>
using namespace std;
 
int N, M, H;
int tomato[101][101][101];                    //인덱스 1~1000 사용한다. 
queue <pair<pair<intint>int> > q;
int di[6][3= {{0,1,0}, {0,-1,0}, {1,0,0}, {-1,0,0}, {0,0,-1}, {0,0,1}};    // 상하좌우 검사를 위해 사용 
 
void input(){
    cin>>M>>N>>H;                // 가로길이(열), 세로 길이(행) 순서로 입력받는다. 
    for(int k=1; k<=H; k++)
        for(int i=1; i<=N; i++){
            for(int j=1; j<=M; j++){
                cin>>tomato[i][j][k];
                // 입력받으면서 익은 토마토의 좌표를 큐에 저장한다.
                if( tomato[i][j][k]==1 ){                 
                    q.push(make_pair(make_pair(i,j),k));
                }    
            }
        }
}
 
bool isIn(int x, int y, int z){
    return x>0&&x<=N&&y>0&&y<=M&&z>0&&z<=H;
}
 
int solve(){
    int x, y, z;
    for(int a=0; a<q.size(); a++){        // 처음에 입력받은 익은 토마토 각각에 대해 반복. 
        while(!q.empty()){
            int x = q.front().first.first;
            int y = q.front().first.second;
            int z = q.front().second;
            q.pop();
            // 상하좌우 토마토를 검사한다. 
            for(int i=0; i<6; i++){
                int nx = x+di[i][0];
                int ny = y+di[i][1];
                int nz = z+di[i][2];
                // 범위 내에 존재 && 익지 않은 토마토라면
                // 이전 위치에서 하루 이후에 익음을 표시하고 큐에 push 한다. 
                if( isIn(nx, ny, nz)&&tomato[nx][ny][nz]==0 ){
                    tomato[nx][ny][nz] = tomato[x][y][z]+1;
                    q.push(make_pair(make_pair(nx, ny), nz));
                }
            }
        }
    } 
    // 모든 과정이 끝난 후 익지 않은 토마토가 있다면 -1 리턴. 아니면 day리턴 
    int day = 0;
    for(int k=1; k<=H; k++)
        for(int i=1; i<=N; i++){
            for(int j=1; j<=M; j++){
                // 익지 않은 토마토가 남아있다면 -1을 출력한다. 
                if(tomato[i][j][k]==0) {
                    return -1
                }
                day = max(day, tomato[i][j][k]-1);
                    // 0일을 1일로 세므로 하루를 빼준다.     
            }
        }
    return day;
 
int main(){
    input();
    cout<<solve();
    return 0;
}
cs

##

앞의 7576번 토마토와 동일하다! 토마토 상자가 더 쌓였을 뿐!

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