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[프로그래머스 Lv.2 / C++] Day80. 게임 맵 최단거리 본문
2024. 08. 22 - 코딩테스트 스터디 Day80
01. 문제 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.
- 첫 번째 방법은 11개의 칸을 지나서 상대 팀 진영에 도착했습니다.

- 두 번째 방법은 15개의 칸을 지나서 상대팀 진영에 도착했습니다.

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 완성해 주세요. 단, 상대 팀 진영에 도착할 수 없을 때는 -1을 return 해주세요.
02. 제한사항
- maps는 n x m 크기의 게임 맵의 상태가 들어있는 2차원 배열로, n과 m은 각각 1 이상 100 이하의 자연수입니다.
- n과 m은 서로 같을 수도, 다를 수도 있지만, n과 m이 모두 1인 경우는 입력으로 주어지지 않습니다.
- maps는 0과 1로만 이루어져 있으며, 0은 벽이 있는 자리, 1은 벽이 없는 자리를 나타냅니다.
- 처음에 캐릭터는 게임 맵의 좌측 상단인 (1, 1) 위치에 있으며, 상대방 진영은 게임 맵의 우측 하단인 (n, m) 위치에 있습니다.
03. 입출력 예
| maps | answer |
| [[1,0,1,1,1],[1,0,1,0,1],[1,0,1,1,1],[1,1,1,0,1],[0,0,0,0,1]] | 11 |
| [[1,0,1,1,1],[1,0,1,0,1],[1,0,1,1,1],[1,1,1,0,0],[0,0,0,0,1]] | -1 |
입출력 예 설명
입출력 예 #1
주어진 데이터는 다음과 같습니다.

캐릭터가 적 팀의 진영까지 이동하는 가장 빠른 길은 다음 그림과 같습니다.

따라서 총 11칸을 캐릭터가 지나갔으므로 11을 return 하면 됩니다.
입출력 예 #2
문제의 예시와 같으며, 상대 팀 진영에 도달할 방법이 없습니다. 따라서 -1을 return 합니다.
4. 풀이 및 답
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <queue>
using namespace std;
int dir[4][2] = {{-1, 0}, {1, 0}, {0, -1}, {0, 1}};
int dist[101][101];
int solution(vector<vector<int> > maps)
{
int answer = 9999;
int n = maps.size();
int m = maps[0].size();
queue<pair<int, int>> q;
memset(dist, -1, sizeof(dist));
q.push({0, 0});
dist[0][0] = 1;
while (!q.empty()) {
int y = q.front().first;
int x = q.front().second;
q.pop();
if (y == n - 1 && x == m - 1) return dist[y][x];
for (int i = 0; i < 4; i++) {
int ny = y + dir[i][0];
int nx = x + dir[i][1];
if (ny >= 0 && ny < n && nx >= 0 && nx < m) {
if (maps[ny][nx] == 1 && dist[ny][nx] == -1) {
dist[ny][nx] = dist[y][x] + 1;
q.push({ny, nx});
}
}
}
}
return -1;
}dir는 상하좌우 방향을 나타낸다.
dist는 각 좌표(x, y)까지의 최단 거리를 저장하는 배열이다.
시작점 (0, 0)을 큐에 추가하고 dist[0][0]을 1로 설정한다 (시작점까지의 거리를 1로 설정)
큐가 빌 때까지 BFS 탐색한다.
큐에서 현재 좌표 (y, x)를 꺼낸 뒤, 현재 좌표가 도착점이면 dist[y][x](시작점~도착점 최단 거리)를 반환한다.
현재 좌표에서 상하좌우로 이동할 수 있는 네 방향을 체크한다. 이동할 좌표 (ny, nx)가 맵의 범위 안에 있고, maps에 이동할 좌표가 1로 표시되어 있으며, 아직 방문하지 않은 경우, dist[ny][nx]를 현재 좌표까지의 거리 + 1로 설정하고, 큐에 해당 좌표를 추가한다.
큐가 비어도 도착점에 도달하지 못하면 도착할 수 없는 것이기 때문에 -1을 반환한다.

정답!

정말 어렵따
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