
지나다니는 길을 'O', 장애물을 'X'로 나타낸 직사각형 격자 모양의 공원에서 로봇 강아지가 산책을 하려합니다. 산책은 로봇 강아지에 미리 입력된 명령에 따라 진행하며, 명령은 다음과 같은 형식으로 주어집니다.
["방향 거리", "방향 거리" … ]
예를 들어 "E 5"는 로봇 강아지가 현재 위치에서 동쪽으로 5칸 이동했다는 의미입니다. 로봇 강아지는 명령을 수행하기 전에 다음 두 가지를 먼저 확인합니다.
주어진 방향으로 이동할 때 공원을 벗어나는지 확인합니다.
주어진 방향으로 이동 중 장애물을 만나는지 확인합니다.
위 두 가지중 어느 하나라도 해당된다면, 로봇 강아지는 해당 명령을 무시하고 다음 명령을 수행합니다.
공원의 가로 길이가 W, 세로 길이가 H라고 할 때, 공원의 좌측 상단의 좌표는 (0, 0), 우측 하단의 좌표는 (H - 1, W - 1) 입니다.

공원을 나타내는 문자열 배열 park, 로봇 강아지가 수행할 명령이 담긴 문자열 배열 routes가 매개변수로 주어질 때, 로봇 강아지가 모든 명령을 수행 후 놓인 위치를 [세로 방향 좌표, 가로 방향 좌표] 순으로 배열에 담아 return 하도록 solution 함수를 완성해주세요.
3 ≤ park의 길이 ≤ 50
1 ≤ routes의 길이 ≤ 5
문제 풀이
1. 초기 위치 설정하기S의 위치를 찾고, 저장합니다.
2. 델타탐색을 사용함으로서 이동 변화를 미리 정의하고 코드를 더 이해하기 쉽게 만들려고 했습니다. 델타탐색을 위한 배열 정의하기
3. 주어진 루트대로 델타배열을 사용하여 이동합니다.
4. 경계와 장애물이 있는지 확인합니다.
5. 위치 업데이트하여 최종 위치를 반환합니다.
코드
public int[] solution(String[] park, String[] routes) {
// 가로, 세로 길이 구하기
int W = park[0].length();
int H = park.length;
int startX = -1, startY = -1;
// 초기 위치 설정, S의 위치를 저장하기
for (int i = 0; i < H; i++) {
for (int j = 0; j < W; j++) {
if (park[i].charAt(j) == 'S') {
startX = i;
startY = j;
break;
}
}
if (startX != -1) break;
}
// 델타배열 방향 정의
int[][] deltaDirection = {
{'E', 0, 1},
{'W', 0, -1},
{'N', -1, 0},
{'S', 1, 0}
};
int x = startX;
int y = startY;
// routes의 방향, 거리 분리 후 델타 값 찾기
for (String route : routes) {
String[] parts = route.split(" ");
char direction = parts[0].charAt(0);
int distance = Integer.parseInt(parts[1]);
int deltaX = 0, deltaY = 0;
for (int[] dir : deltaDirection) {
if (dir[0] == direction) {
deltaX = dir[1];
deltaY = dir[2];
break;
}
}
int newX = x, newY = y;
boolean validMove = true;
// 새로운 위치 계산, 그 위치 장애물 확인
for (int i = 1; i <= distance ; i++) {
newX = x + deltaX * i;
newY = y + deltaY * i;
if (newX < 0 || newX >= H || newY < 0 || newY >= W || park[newX].charAt(newY) == 'X') {
validMove = false;
break;
}
}
if (validMove) {
x = newX;
y = newY;
}
}
return new int[]{x, y};
}