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Algorithm/CPP

공원 산책

danso 2024. 7. 24. 15:51

💡 문제

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.

  가지중 어느 하나라도 해당된다면, 로봇 강아지는 해당 명령을 무시하고 다음 명령을 수행합니다.
공원의 가로 길이가 W, 세로 길이가 H라고  , 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 routes 매개변수로 주어질 , 로봇 강아지가 모든 명령을 수행  놓인 위치를 [세로 방향 좌표, 가로 방향 좌표] 순으로 배열에 담아 return 하도록 solution 함수를 완성해주세요.

💡 제한사항

  • 3 ≤ park의 길이 ≤ 50
    • 3 ≤ park[i]의 길이 ≤ 50
      • park[i]는 다음 문자들로 이루어져 있으며 시작지점은 하나만 주어집니다.
        • S : 시작 지점
        • O : 이동 가능한 통로
        • X : 장애물
    • park는 직사각형 모양입니다.
  • 1 ≤ routes의 길이 ≤ 50
    • routes의 각 원소는 로봇 강아지가 수행할 명령어를 나타냅니다.
    • 로봇 강아지는 routes의 첫 번째 원소부터 순서대로 명령을 수행합니다.
    • routes의 원소는 "op n"과 같은 구조로 이루어져 있으며, op는 이동할 방향, n은 이동할 칸의 수를 의미합니다.
      • op는 다음 네 가지중 하나로 이루어져 있습니다.
        • N : 북쪽으로 주어진 칸만큼 이동합니다.
        • S : 남쪽으로 주어진 칸만큼 이동합니다.
        • W : 서쪽으로 주어진 칸만큼 이동합니다.
        • E : 동쪽으로 주어진 칸만큼 이동합니다.
      • 1 ≤ n ≤ 9

입출력 예 #1

입력된 명령대로 동쪽으로 2칸, 남쪽으로 2칸, 서쪽으로 1칸 이동하면 [0,0] -> [0,2] -> [2,2] -> [2,1]이 됩니다.

입출력 예 #2

입력된 명령대로라면 동쪽으로 2칸, 남쪽으로 2칸, 서쪽으로 1칸 이동해야하지만 남쪽으로 2칸 이동할 때 장애물이 있는 칸을 지나기 때문에 해당 명령을 제외한 명령들만 따릅니다. 결과적으로는 [0,0] -> [0,2] -> [0,1]이 됩니다.

입출력 예 #3

처음 입력된 명령은 공원을 나가게 되고  번째로 입력된 명령 또한 장애물을 지나가게 되므로  입력은 제외한  번째 명령만 따르므로 결과는 다음과 같습니다. [0,1] -> [0,0]

 풀이

#include <string>
#include <vector>

using namespace std;

vector<int> solution(vector<string> park, vector<string> routes) {
    vector<int> answer;
    answer.clear();
    
    vector<vector<char>> field;
    int rows = 0;
    int cols = 0;
    
    for (auto itr : park) {
        vector<char> row;
        for (auto iitr : itr) {
            row.push_back(iitr);
            if(iitr == 'S')
            {
                answer.push_back(cols);
                answer.push_back(rows);
            }
            ++rows;
        }
        field.push_back(row);
        rows = 0;
        ++cols;
    }
    
    for(auto itr : routes)
    {
        char direct = itr[0];
        int move = itr[2]-48;
        vector<int> temp;
        temp.clear();
        for(auto temp_itr : answer)
        {
            temp.push_back(temp_itr);
        }
        while(move)
        {
            switch(direct)
            {
                case 'N':
                    answer[0]--;
                    break;
                case 'S':
                    answer[0]++;
                    break;
                case 'W':
                    answer[1]--;
                    break;
                case 'E':
                    answer[1]++;
                    break;
                default:
                    break;
            }
            
            
            if (answer[0] < 0 or answer[1] < 0 or answer[0] >= field.size() or answer[1] >= field[0].size()){
                answer.clear();
                
                for(auto temp_itr : temp)
                {
                    answer.push_back(temp_itr);
                }
                break;
            }
                
            if (field[answer[0]][answer[1]] == 'X') {
                answer.clear();
                for(auto temp_itr : temp)
                {
                    answer.push_back(temp_itr);
                }
                break;
            }
            move--;
                
        }
        
    }

    return answer;
}

 

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