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 완성해주세요. 단, 상대 팀 진영에 도착할 수 없을 때는 -1을 return 해주세요.
BFS
문제였다.BFS
로 최단 거리를 찾으면 된다.BFS
는 생으로 짜는 게 익숙하지 않아서 pop()
을 안 하거나 n
m
을 반대로 써서 몇 번 틀렸다.프로그래머스
에서 cout
가 안 되는 이유를 알았다. #include <iostream>
해주면 되는 거였다. 보통 printf
는 가능해서 신경 안 썼는데 이 문제는 printf
도 안 되길래 <iostream>
넣어주니까 cout
도 가능했다.#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 answer = 0;
int n = maps.size();
int 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(nx<0 || nx>=n || ny<0 || ny>=m) continue;
if(maps[nx][ny]!=1) continue;
maps[nx][ny] = maps[x][y] + 1;
q.push({nx, ny});
}
}
answer = maps[n-1][m-1] == 1 ? -1 : maps[n-1][m-1];
return answer;
}
function solution(maps) {
const n = maps.length;
const m = maps[0].length;
const dx = [0, 1, 0, -1];
const dy = [-1, 0, 1, 0];
const visited = Array(n);
for (let i = 0; i < n; i++) {
visited[i] = Array(m).fill(0);
}
const q = [[0, 0, 1]];
visited[0][0] = 1;
while (q.length) {
const [x, y, route] = q.shift();
if (x === n - 1 && y === m - 1) return route;
for (let i = 0; i < 4; i++) {
const nx = x + dx[i];
const ny = y + dy[i];
if (nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= m) continue;
if (visited[nx][ny] === 1 || maps[nx][ny] === 0) continue;
visited[nx][ny] = 1;
q.push([nx, ny, route + 1]);
}
}
return -1;
}