문제
적록색약은 빨간색과 초록색의 차이를 거의 느끼지 못한다. 따라서, 적록색약인 사람이 보는 그림은 아닌 사람이 보는 그림과는 좀 다를 수 있다.
크기가 N×N인 그리드의 각 칸에 R(빨강), G(초록), B(파랑) 중 하나를 색칠한 그림이 있다. 그림은 몇 개의 구역으로 나뉘어져 있는데, 구역은 같은 색으로 이루어져 있다. 또, 같은 색상이 상하좌우로 인접해 있는 경우에 두 글자는 같은 구역에 속한다. (색상의 차이를 거의 느끼지 못하는 경우도 같은 색상이라 한다)
예를 들어, 그림이 아래와 같은 경우에
RRRBB
GGBBB
BBBRR
BBRRR
RRRRR
적록색약이 아닌 사람이 봤을 때 구역의 수는 총 4개이다. (빨강 2, 파랑 1, 초록 1) 하지만, 적록색약인 사람은 구역을 3개 볼 수 있다. (빨강-초록 2, 파랑 1)
그림이 입력으로 주어졌을 때, 적록색약인 사람이 봤을 때와 아닌 사람이 봤을 때 구역의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.
입력
첫째 줄에 N이 주어진다. (1 ≤ N ≤ 100)
둘째 줄부터 N개 줄에는 그림이 주어진다.
출력
적록색약이 아닌 사람이 봤을 때의 구역의 개수와 적록색약인 사람이 봤을 때의 구역의 수를 공백으로 구분해 출력한다.
Solved.ac 레벨
골드 V
풀이
#include <bits/stdc++.h>
#define MAX 100
using namespace std;
int n;
string color[MAX];
int dx[4] = {0, 0, -1, 1};
int dy[4] = {-1, 1, 0, 0};
queue< pair<int, int> > q;
bool visited[MAX][MAX];
int result1, result2;
void BFS(int x, int y){
int cnt = 0;
visited[x][y] = true;
q.push(make_pair(x, y));
while(!q.empty()){
int curX = q.front().first;
int curY = q.front().second;
q.pop();
for(int i = 0; i < 4; i++){
int nextX = curX + dx[i];
int nextY = curY + dy[i];
if(nextX >= 0 && nextX < n && nextY >= 0 && nextY < n){
if(!visited[nextX][nextY]){
if(color[nextX][nextY] == color[x][y]){
visited[nextX][nextY] = true;
q.push(make_pair(nextX, nextY));
}
}
}
}
}
}
int main(){
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
cin >> n;
for(int i = 0; i < n; i++){
cin >> color[i];
}
for(int i = 0; i < n; i++){
for(int j = 0; j < n; j++){
if(!visited[i][j]){
BFS(i,j);
result1++;
}
}
}
cout << result1 << " ";
memset(visited, false, sizeof(visited));
for(int i = 0; i < n; i++){
for(int j = 0; j < n; j++){
if(color[i][j] == 'R') color[i][j] = 'G';
}
}
for(int i = 0; i < n; i++){
for(int j = 0; j < n; j++){
if(!visited[i][j]){
BFS(i,j);
result2++;
}
}
}
cout << result2 << '\n';
return 0;
}
처음엔 큐 2개를 이용해서 적록색약인 사람이 보는 경우, 그렇지 않은 경우를 나누려고 했는데, 생각해보니 정상인 사람이 보는 경우를 먼저 구한 뒤에 R과 G를 동일하게 만들어 BFS를 한 번 더 돌리면 적록색약인 사람이 보는 경우가 나온다.
가깝고 편한 길이 있는데 멀고 힘든 길을 선택하는건 내 운명인가봄.
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