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.
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <vector>
#include <map>
#include <queue>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int MAX = 1001;
int tmt[MAX][MAX] = { 0 };
int dx[] = { 1, 0, -1, 0 };
int dy[] = { 0, 1, 0, -1 };
int cnt = 0;
void bfs();
bool isInside(int x, int y);
queue<pair<int, int>> q; // x, y
int M, N;
int main() {
cin >> M >> N; // 상자의 크기, 가로 세로 j, i
for (int i = 0; i < N; i++) {
for (int j = 0; j < M; j++) {
cin >> tmt[i][j];
if (tmt[i][j] == 1) { // 익은 토마토일 경우 큐에 넣어주기
q.push({ i, j });
}
}
}
bfs();
for (int i = 0; i < N; i++) {
for (int j = 0; j < M; j++) {
if(tmt[i][j]==0){ // 익지 않은 토마토 존재시,
cout << -1;
return 0;
}
if (cnt < tmt[i][j]) {
cnt = tmt[i][j]; // tmt 중 최대값이 총 익은 토마토의 최단 시간
}
}
}
cout << cnt - 1;
return 0;
}
void bfs() {
int nx, ny;
while (!q.empty()) {
int xx, yy;
xx = q.front().first;
yy = q.front().second;
q.pop();
for (int i = 0; i < 4; i++) {
nx = xx + dx[i];
ny = yy + dy[i];
if ( tmt[nx][ny] == 0 && isInside(nx, ny)) {
tmt[nx][ny] = tmt[xx][yy] + 1;
q.push({ nx, ny });
}
}
}
}
bool isInside(int x, int y) {
return x >= 0 && x < N&& y >= 0 && y < M;
}조건이 참 많았던 토메이토 문제...
나는 처음부터 bfs로 풀었는데 dfs로도 풀 수 있겠다는 생각이 bfs 작성하다가 생각났다.
아무튼 풀이는, 얘는 익은 토마토인 1을 기준으로 번식하는 애기 때문에.. (나는 처음에는 줄줄이 이어지는 줄 알았는데 그건 아니었다.) 익은 토마토 1이 입력이 되면 입력되자 마자 큐에 넣어주고, 얘를 기준으로 bfs를 진행해주면 된다.
따라서 평소 bfs는 초기에 매개변수 값을 입력해 줘야했다면 얘는 그냥 void로 바로 bfs를 진행해주면 된다.
pop의 경우는 for문 전에 들어가야하고 for문은 while문 안에 들어가야하는 듯 하다.
조건은 상하좌우 이동한 좌표의 토메이토가 안익은 애, 즉 0인지와 좌표의 범위 NxM에 들어 있는지만 확인해주면 된다.
처음에 isChecked를 만들어서 방문의 여부를 따졌는데 얘는 토메이토 번식 여부를 따로 tmt배열에 덧셈으로 계속 표시하기 때문에 방문 여부를 따질 필요는 없었다.
즉, 최종 tmt배열에서 가장 큰 숫자가 번식하는 데 걸린 날짜임을 알 수 있다.
이런식...
(출처: https://jdselectron.tistory.com/55)
