[Gold II]
https://www.acmicpc.net/problem/2169
풀이
일반적인 Bottom-Up 형식으로 풀어낸 DP 문제.
아래, 오른쪽으로만 갈 수 있는 것이 아닌, 왼쪽으로도 갈 수 있기 때문에 이를 고려해줘야 했으나,
"한 번 방문한 곳은 다시 방문하지 않는다" 라는 조건이 있기 때문에,
각 줄에서, 왼쪽부터 DP 배열을 갱신하고 (line 43~45), 또 오른쪽부터 다른 DP배열을 갱신한 후 (line 47~49),
둘 중 더 큰 것(최댓값)을 택하여 DP 배열을 최종적으로 갱신해주는 식으로 모든 줄을 반복하면 된다.
다만 주의할 것은, DP 배열을 초기화할 때, 음수 value값이 있으므로, 최댓값을 구하기 위해서는 0으로 초기화하지 않고, 나올 수 있는 가장 작은 값(-200,000 이하) 정도로 초기화할 것.
또한, (1, 1)에서 무조건 시작하므로, 첫째 줄은 왼쪽에서 오른쪽으로 밖에 갈 수 없으므로, 따로 처리해줄 것.
AC.
#include <algorithm> #include <iostream> #include <vector> #define init cin.tie(0)->ios_base::sync_with_stdio(0); typedef long long ll; using namespace std; const int MIN = -2e5 - 5; int v[1002][1002]; int dp[1002][1002]; int dp2[1002][1002]; int main() { init; int N, M; cin >> N >> M; int h; for (int i = 1; i < N + 1; i++) { for (int j = 1; j < M + 1; j++) { cin >> h; v[i][j] = h; } } fill(&dp[0][0], &dp[N + 1][M + 1], MIN); fill(&dp2[0][0], &dp2[N + 1][M + 1], MIN); dp[0][1] = 0; dp[1][0] = 0; dp2[0][1] = 0; dp2[1][0] = 0; // [1][1]부터 시작하므로, 1행은 무조건 왼쪽부터 채워나가야 함 for (int j = 1; j < M + 1; j++) { dp[1][j] = dp[1][j - 1] + v[1][j]; dp2[1][j] = dp2[1][j - 1] + v[1][j]; } for (int i = 2; i < N + 1; i++) { // 왼쪽부터 채우기 for (int j = 1; j < M + 1; j++) { dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]) + v[i][j]; } // 오른쪽 for (int j = M; j > 0; j--) { dp2[i][j] = max(dp2[i - 1][j], dp2[i][j + 1]) + v[i][j]; } for (int j = 1; j < M + 1; j++) { dp[i][j] = max(dp[i][j], dp2[i][j]); dp2[i][j] = dp[i][j]; } } cout << dp[N][M]; }