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미로 탐색 성공
시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
1 초 | 192 MB | 151006 | 66042 | 42359 | 42.387% |
문제
N×M크기의 배열로 표현되는 미로가 있다.
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
미로에서 1은 이동할 수 있는 칸을 나타내고, 0은 이동할 수 없는 칸을 나타낸다. 이러한 미로가 주어졌을 때, (1, 1)에서 출발하여 (N, M)의 위치로 이동할 때 지나야 하는 최소의 칸 수를 구하는 프로그램을 작성하시오. 한 칸에서 다른 칸으로 이동할 때, 서로 인접한 칸으로만 이동할 수 있다.
위의 예에서는 15칸을 지나야 (N, M)의 위치로 이동할 수 있다. 칸을 셀 때에는 시작 위치와 도착 위치도 포함한다.
입력
첫째 줄에 두 정수 N, M(2 ≤ N, M ≤ 100)이 주어진다. 다음 N개의 줄에는 M개의 정수로 미로가 주어진다. 각각의 수들은 붙어서 입력으로 주어진다.
출력
첫째 줄에 지나야 하는 최소의 칸 수를 출력한다. 항상 도착위치로 이동할 수 있는 경우만 입력으로 주어진다.
예제 입력 1
4 6
101111
101010
101011
111011
예제 출력 1
15
예제 입력 2
4 6
110110
110110
111111
111101
예제 출력 2
9
예제 입력 3
2 25
1011101110111011101110111
1110111011101110111011101
예제 출력 3
38
예제 입력 4
7 7
1011111
1110001
1000001
1000001
1000001
1000001
1111111
예제 출력 4
13
과정
전형적인 2차원 BFS 길찾기 문제 솔루션에 방문 표기와 거리 계산을 한번에 해 주는 방식으로 풀었다.
타일을 기준으로 상하좌우로 갈 수 있기에 - 1 0 +1을 사용하여 표현 해 주었는데, 지금과 같은 코드 반복 대신 묶어서 사용 해 줄 수 있을 것 같다는 생각이 든다.
결과
//
// Created by 전시은 on 2023/02/19.
//
// 문제 :: 미로 탐색
// 링크 :: https://www.acmicpc.net/problem/2178
// 입력 :: 첫째 줄에 두 정수 N, M(2 ≤ N, M ≤ 100)이 주어진다. 다음 N개의 줄에는 M개의 정수로 미로가 주어진다. 각각의 수들은 붙어서 입력으로 주어진다.
// 출력 :: 첫째 줄에 지나야 하는 최소의 칸 수를 출력한다. 항상 도착위치로 이동할 수 있는 경우만 입력으로 주어진다.
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
char cMaze2178[101][101];
int nVisit2178[101][101];
int main()
{
cin.tie(NULL);
ios_base::sync_with_stdio(false);
queue<pair<int, int>> qBFS;
qBFS.push(make_pair(0, 0));
int n, m;
cin >> n >> m;
for(int i = 0; i < n; i++)
{
for(int j = 0; j < m; j++)
{
cin >> cMaze2178[i][j];
}
}
// bfs
while(!qBFS.empty())
{
pair<int, int> current = qBFS.front();
nVisit2178[current.first][current.second];
qBFS.pop();
// up
if(current.second-1 >= 0)
{
if(cMaze2178[current.first][current.second - 1] == '1' && nVisit2178[current.first][current.second - 1] == 0)
{
nVisit2178[current.first][current.second - 1] = nVisit2178[current.first][current.second] + 1;
qBFS.push(make_pair(current.first, current.second - 1));
}
}
// down
if(current.second+1 < m)
{
if(cMaze2178[current.first][current.second + 1] == '1' && nVisit2178[current.first][current.second + 1] == 0)
{
nVisit2178[current.first][current.second + 1] = nVisit2178[current.first][current.second] + 1;
qBFS.push(make_pair(current.first, current.second + 1));
}
}
// left
if(current.first-1 >= 0)
{
if(cMaze2178[current.first - 1][current.second] == '1' && nVisit2178[current.first - 1][current.second] == 0)
{
nVisit2178[current.first - 1][current.second] = nVisit2178[current.first][current.second] + 1;
qBFS.push(make_pair(current.first - 1, current.second));
}
}
//right
if(current.first+1 < n)
{
if(cMaze2178[current.first + 1][current.second] == '1' && nVisit2178[current.first + 1][current.second] == 0)
{
nVisit2178[current.first + 1][current.second] = nVisit2178[current.first][current.second] + 1;
qBFS.push(make_pair(current.first + 1, current.second));
}
}
}
cout << nVisit2178[n - 1][m - 1] + 1;;
return 0;
}
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