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게임 맵 최단거리 본문

프로그래머스/알고리즘 고득점 Kit

게임 맵 최단거리

goldpig 2024. 3. 26. 21:29
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프로그래머스

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설명

ROR 게임은 두 팀으로 나누어서 진행하며, 상대 팀 진영을 먼저 파괴하면 이기는 게임입니다. 따라서, 각 팀은 상대 팀 진영에 최대한 빨리 도착하는 것이 유리합니다. 지금부터 당신은 한 팀의 팀원이 되어 게임을 진행하려고 합니다. 다음은 5 x 5 크기의 맵에, 당신의 캐릭터가 (행: 1, 열: 1) 위치에 있고, 상대 팀 진영은 (행: 5, 열: 5) 위치에 있는 경우의 예시입니다. 위 그림에서 검은색 부분은 벽으로 막혀있어 갈 수 없는 길이며, 흰색 부분은 갈 수 있는 길입니다.

캐릭터가 움직일 때는 동, 서, 남, 북 방향으로 한 칸씩 이동하며, 게임 맵을 벗어난 길은 갈 수 없습니다. 아래 예시는 캐릭터가 상대 팀 진영으로 가는 두 가지 방법을 나타내고 있습니다.

위 예시에서는 첫 번째 방법보다 더 빠르게 상대팀 진영에 도착하는 방법은 없으므로, 이 방법이 상대 팀 진영으로 가는 가장 빠른 방법입니다. 만약, 상대 팀이 자신의 팀 진영 주위에 벽을 세워두었다면 상대 팀 진영에 도착하지 못할 수도 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 경우에 당신의 캐릭터는 상대 팀 진영에 도착할 수 없습니다.

 

게임 맵의 상태 maps가 매개변수로 주어질 때, 캐릭터가 상대 팀 진영에 도착하기 위해서 지나가야 하는 칸의 개수의 최솟값을 return 하도록 solution 함수를 완성해주세요. 단, 상대 팀 진영에 도착할 수 없을 때는 -1을 return 해주세요.

핵심 아이디어

  • BFS 탐색 알고리즘 활용

코드 구현

Python

from collections import deque

def solution(maps):
    dx = [-1,1,0,0]
    dy = [0,0,-1,1]
    # BFS 탐색 알고리즘 수행
    def bfs(x,y):
        q = deque()
        q.append((x,y))    
        while q:
            x,y = q.popleft()
            for d in range(4):
                nx = x + dx[d]
                ny = y + dy[d]
                if (0<=nx<len(maps)) and (0<=ny<len(maps[0])) and maps[nx][ny] == 1:
                    q.append((nx,ny))
                    maps[nx][ny] = maps[x][y] + 1
    
        return maps[len(maps)-1][len(maps[0])-1]

    answer = bfs(0,0)
    return -1 if answer == 1 else answer

C++

#include<vector>
#include<queue>

using namespace std;

int dx[] = {0, 0, 1, -1};
int dy[] = {1, -1, 0, 0};
int solution(vector<vector<int> > maps)
{
    int n, m;
    n = maps.size();
    m = maps[0].size();
    queue<pair<int, int>> q;
    q.push({0,0});

    while(!q.empty()){
        int x = q.front().first;
        int y = q.front().second;
        q.pop();

        for(int i=0; i<4; i++){
            int nx = x + dx[i];
            int ny = y + dy[i];
            if(0<=nx && nx<n && 0<=ny && ny<m){
                if(maps[nx][ny] == 1){
                    maps[nx][ny] = maps[x][y] + 1;
                    q.push(make_pair(nx, ny));
                }
            }
        }
    }
    
    int answer = 0;
    if (maps[n-1][m-1] == 1){
        answer = -1;
    } else{
        answer = maps[n-1][m-1];
    }
    return answer;
}
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