Algorithm

[Programmers] 게임 맵 최단거리 Java

yerinpark 2023. 10. 10. 23:53

https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/1844

 

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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 (: 1, : 1) 위치에 있고, 상대 팀 진영은 (: 5, : 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, , , 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 완성해주세요. , 상대 팀 진영에 도착할 수 없을 때는 -1return 해주세요.

 

제한사항

mapsn x m 크기의 게임 맵의 상태가 들어있는 2차원 배열로, nm은 각각 1 이상 100 이하의 자연수입니다.

nm은 서로 같을 수도, 다를 수도 있지만, nm이 모두 1인 경우는 입력으로 주어지지 않습니다.

maps01로만 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.

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 11return 하면 됩니다.

 

입출력 예 #2

문제의 예시와 같으며, 상대 팀 진영에 도달할 방법이 없습니다. 따라서 -1return 합니다.

 

코드

import java.util.ArrayDeque;
import java.util.Queue;

class Solution {
    int M;
    int N;
    int[] dx = {1, -1, 0, 0};
    int[] dy = {0, 0, 1, -1};
    int[][] visited;

    boolean checkValid(int x, int y) {
        if(x < 0 || x >= M || y < 0 || y >= N) return false;
        return true;
    }

    void BFS(int[][] maps) {
        Queue<int[]> que = new ArrayDeque<int[]>(); // que에 x, y 좌표값을 넣는다.

        que.add(new int[]{0, 0}); // 초기 위치(0, 0)
        visited[0][0] = 1; // 초기 위치 방문 처리

        while(!que.isEmpty()) {
            int[] now = que.remove(); // que에서 꺼낸다.
            int y = now[0];
            int x = now[1];

            for(int i = 0; i < 4; i++) {
                int nx = x + dx[i]; // nx : x의 변화량
                int ny = y + dy[i]; // ny : y의 변화량

                if(!checkValid(ny, nx)) continue; // 좌표의 범위를 벗어나면 밑에 실행 안 함.

                // 아직 방문을 하지 않았고, 갈 수 있는 길이면 해당 좌표의 방문 횟수를 증가하고 que에 방문 예정 좌표로 넣는다.
                if(visited[ny][nx] == 0 & maps[ny][nx] == 1) {
                    visited[ny][nx] = visited[y][x] + 1;
                    que.add(new int[]{ny, nx});
                }
            }
        }
    }

    int solution(int[][] maps) {
        int answer = 0;

        M = maps.length; // 맵의 세로 길이
        N = maps[0].length; // 맵의 가로 길이
        visited = new int[M][N]; // y좌표, x좌표

        BFS(maps);
        answer = visited[M-1][N-1] == 0 ? -1 : visited[M-1][N-1];

        return answer;

    }

    public static void main(String[] args) {
        Solution solution = new Solution();

        int[][] maps = {{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}};
        System.out.println(solution.solution(maps));

    }
}

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