아기 상어 (백준 16236) [JAVA]
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문제

문제 링크 : https://www.acmicpc.net/problem/16236

시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
2초 512MB 29462 12703 7189 39.448%

문제

N×N 크기의 공간에 물고기 M마리와 아기 상어 1마리가 있다. 공간은 1×1 크기의 정사각형 칸으로 나누어져 있다. 한 칸에는 물고기가 최대 1마리 존재한다.

아기 상어와 물고기는 모두 크기를 가지고 있고, 이 크기는 자연수이다. 가장 처음에 아기 상어의 크기는 2이고, 아기 상어는 1초에 상하좌우로 인접한 한 칸씩 이동한다.

아기 상어는 자신의 크기보다 큰 물고기가 있는 칸은 지나갈 수 없고, 나머지 칸은 모두 지나갈 수 있다. 아기 상어는 자신의 크기보다 작은 물고기만 먹을 수 있다. 따라서, 크기가 같은 물고기는 먹을 수 없지만, 그 물고기가 있는 칸은 지나갈 수 있다.

아기 상어가 어디로 이동할지 결정하는 방법은 아래와 같다.

  • 더 이상 먹을 수 있는 물고기가 공간에 없다면 아기 상어는 엄마 상어에게 도움을 요청한다.
  • 먹을 수 있는 물고기가 1마리라면, 그 물고기를 먹으러 간다.
  • 먹을 수 있는 물고기가 1마리보다 많다면, 거리가 가장 가까운 물고기를 먹으러 간다.
  • 거리는 아기 상어가 있는 칸에서 물고기가 있는 칸으로 이동할 때, 지나야하는 칸의 개수의 최솟값이다.
  • 거리가 가까운 물고기가 많다면, 가장 위에 있는 물고기, 그러한 물고기가 여러마리라면, 가장 왼쪽에 있는 물고기를 먹는다.

아기 상어의 이동은 1초 걸리고, 물고기를 먹는데 걸리는 시간은 없다고 가정한다. 즉, 아기 상어가 먹을 수 있는 물고기가 있는 칸으로 이동했다면, 이동과 동시에 물고기를 먹는다. 물고기를 먹으면, 그 칸은 빈 칸이 된다.

아기 상어는 자신의 크기와 같은 수의 물고기를 먹을 때 마다 크기가 1 증가한다. 예를 들어, 크기가 2인 아기 상어는 물고기를 2마리 먹으면 크기가 3이 된다.

공간의 상태가 주어졌을 때, 아기 상어가 몇 초 동안 엄마 상어에게 도움을 요청하지 않고 물고기를 잡아먹을 수 있는지 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 공간의 크기 N(2 ≤ N ≤ 20)이 주어진다.

둘째 줄부터 N개의 줄에 공간의 상태가 주어진다. 공간의 상태는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9로 이루어져 있고, 아래와 같은 의미를 가진다.

  • 0: 빈 칸
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6: 칸에 있는 물고기의 크기
  • 9: 아기 상어의 위치

아기 상어는 공간에 한 마리 있다.

출력

첫째 줄에 아기 상어가 엄마 상어에게 도움을 요청하지 않고 물고기를 잡아먹을 수 있는 시간을 출력한다.

 

풀이

간단한 BFS와 구현으로 풀 수 있는 문제였다.

한번 움직일때마다 BFS를 통해 같은 길이에 있는 좌표를 탐색하고

그 좌표를 매번 비교규칙에 따라 비교함으로써 문제를 해결하였다.

아기상어와 좌표를 클래스로 구현하여 풀었는데, 객체의 참조관계를 잘 신경써야 했다.

 

코드

import java.io.IOException;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
import java.util.StringTokenizer;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.BufferedReader;

// Rule
// 아기 상어는 크기 2 -> 움직이는데 1초, 먹는데 0초
// 자기보다 작은 물고기만 먹을 수 있음, 같은 물고기까지는 이동 가능
// 자기의 크기만큼 먹으면 레벨업
// 먹을 수 있는 물고기 많을때 1.가까운 2.위 3.왼 순서

public class Main {

    static int N;
    static int map[][];
    static BabyShark baby;
    static int[] moveX = {0,-1,1,0};
    static int[] moveY = {-1,0,0,1};


    public static void main(String[] args) throws IOException{
        StringTokenizer st;
        BufferedReader br = new java.io.BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        st = new StringTokenizer(br.readLine());
        N = Integer.parseInt(st.nextToken());

        map = new int[N][N];

        for(int i=0; i<N; i++){
            st = new StringTokenizer(br.readLine());
            for(int j=0; j<N; j++) {
                map[i][j] = Integer.parseInt(st.nextToken());
                if(map[i][j] == 9) {
                    //상어 생성
                    baby = new BabyShark(new Position(j, i));
                    map[i][j] = 0;
                }
            }
        }

        while(BFS()) {
            baby.moveShark(map);
        };
        System.out.println(baby.answer);


    }

    public static boolean BFS() {
        Queue<Position> q = new LinkedList<Position>();
        int[][] visitedMap = new int[N][N];
        q.add(baby.myP);
        visitedMap[baby.myP.y][baby.myP.x] = 1;

        int distance = 0;
        boolean finded = false;

        while(!q.isEmpty() && !finded) {
            distance++;
            int size = q.size();

            //같은 distance는 다 실행
            for(int i=0; i<size; i++) {
                Position curr = q.poll();
                int nexty;
                int nextx;

                for(int a=0; a<4; a++) {
                    nexty = curr.y + moveY[a];
                    nextx = curr.x + moveX[a];

                    //범위보다 크면 패스
                    if(nexty < 0 || nexty >= N || nextx < 0 || nextx >=N ) continue;

                    //크기 더 크면 이동도 불가능
                    if(map[nexty][nextx] > baby.size) continue;

                    //먹을 수 있으면 먹기시도
                    else if (map[nexty][nextx] != 0 && map[nexty][nextx] < baby.size) {
                        finded = true;
                        baby.checkNext(new Position(nextx, nexty), distance);
                        visitedMap[nexty][nextx] = 1;
                    }

                    //방문도 안했으면
                    else if(visitedMap[nexty][nextx] == 0){
                        q.add(new Position(nextx, nexty));
                        visitedMap[nexty][nextx] = 1;
                    }
                }
            }
        }
        return finded;
    }

}

class Position{
    public int x;
    public int y;

    public Position(int x, int y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}

class BabyShark{
    public Position myP;
    public Position nextP;

    public int answer = 0;
    public int distance = 0;

    //최초 사이즈
    public int size = 2;
    public int count = 2;

    public BabyShark(Position curr) {
        this.myP = curr;
    }
    public void checkNext(Position p, int distance) {

        if(nextP == null) {
            nextP = p;
        }
        else {
            //위에있는지
            if(p.y < nextP.y) {
                this.nextP = p;
            }
            //위도 같으면
            else if (p.y == nextP.y) {
                //더 왼쪽인지
                if(p.x < nextP.x) {
                    this.nextP = p;
                }
            }
        }

        this.distance = distance;
        return;
    }

    public void moveShark(int[][] map) {
        answer += distance;
        count--;

        //먹었다 표시
        map[nextP.y][nextP.x] = 0;

        //덩치 커지기
        if(count == 0) {
            size++;
            count = size;
        }

        //위치 이동
        myP = nextP;
        nextP = null;
    }
}

 

결과

 

전문가가 아니라 정확하지 않은 지식이 담겨있을 수 있습니다.
언제든지 댓글로 의견을 남겨주세요!

 

 

 

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