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알고리즘 문제 풀이/프로그래머스

프로그래머스 거리두기 확인하기 Kotlin(완전탐색)

by 옹구스투스 2022. 2. 4.
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문제 출처 : https://programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/81302

 

코딩테스트 연습 - 거리두기 확인하기

[["POOOP", "OXXOX", "OPXPX", "OOXOX", "POXXP"], ["POOPX", "OXPXP", "PXXXO", "OXXXO", "OOOPP"], ["PXOPX", "OXOXP", "OXPOX", "OXXOP", "PXPOX"], ["OOOXX", "XOOOX", "OOOXX", "OXOOX", "OOOOO"], ["PXPXP", "XPXPX", "PXPXP", "XPXPX", "PXPXP"]] [1, 0, 1, 1, 1]

programmers.co.kr

  • 거리두기 확인하기
문제 설명

개발자를 희망하는 죠르디가 카카오에 면접을 보러 왔습니다.

코로나 바이러스 감염 예방을 위해 응시자들은 거리를 둬서 대기를 해야하는데 개발 직군 면접인 만큼
아래와 같은 규칙으로 대기실에 거리를 두고 앉도록 안내하고 있습니다.

  1. 대기실은 5개이며, 각 대기실은 5x5 크기입니다.
  2. 거리두기를 위하여 응시자들 끼리는 맨해튼 거리1가 2 이하로 앉지 말아 주세요.
  3. 단 응시자가 앉아있는 자리 사이가 파티션으로 막혀 있을 경우에는 허용합니다.

예를 들어,


5개의 대기실을 본 죠르디는 각 대기실에서 응시자들이 거리두기를 잘 기키고 있는지 알고 싶어졌습니다. 자리에 앉아있는 응시자들의 정보와 대기실 구조를 대기실별로 담은 2차원 문자열 배열 places가 매개변수로 주어집니다. 각 대기실별로 거리두기를 지키고 있으면 1을, 한 명이라도 지키지 않고 있으면 0을 배열에 담아 return 하도록 solution 함수를 완성해 주세요.


제한사항
  • places의 행 길이(대기실 개수) = 5
    • places의 각 행은 하나의 대기실 구조를 나타냅니다.
  • places의 열 길이(대기실 세로 길이) = 5
  • places의 원소는 P,O,X로 이루어진 문자열입니다.
    • places 원소의 길이(대기실 가로 길이) = 5
    • P는 응시자가 앉아있는 자리를 의미합니다.
    • O는 빈 테이블을 의미합니다.
    • X는 파티션을 의미합니다.
  • 입력으로 주어지는 5개 대기실의 크기는 모두 5x5 입니다.
  • return 값 형식
    • 1차원 정수 배열에 5개의 원소를 담아서 return 합니다.
    • places에 담겨 있는 5개 대기실의 순서대로, 거리두기 준수 여부를 차례대로 배열에 담습니다.
    • 각 대기실 별로 모든 응시자가 거리두기를 지키고 있으면 1을, 한 명이라도 지키지 않고 있으면 0을 담습니다.

풀이

언제 봤더라.. 작년 중순? 쯤 봤던 거 같은데

무튼 그땐 못 풀었던 문제다ㅜ

어렵게 생각해서 bfs돌리고 dfs 돌리고 난리 났던 거 같은데

지금 보니 쉽다..

 

음 나는 간단한 완탐 문제라고 정의하겠다.

문제 접근 방법은, 일단 5*5로 크기가 정해져 있는 그래프에서 왼쪽 위에서부터 오른쪽 아래로 탐색한다.

탐색하면서 P가 아닌 칸은 스킵하고, 현재 칸이 P라면 거리두기가 지켜지고 있는지 확인하면 되는데,

왼쪽 위에서부터 오른쪽 아래로 탐색하니, 거리두기가 지켜지고 있는지 확인해야 하는 범위는 다음과 같다.

 

가까운 칸들 확인

n n n    
n P 확인4    
확인1 확인2 확인3    
         
         

이유가 뭘까?

'왼쪽 위에서부터 오른쪽 아래로 탐색'이란 말을 두 번이나 언급한 이유가 있다.

P근처에 n이라고 적혀진 부분은 이미 이전 칸에서 확인을 했을 터이니 굳이 확인을 할 필요가 없는 것이다.

(n은 no의 n이다)

따라서 확인1, 확인3이 P라면 현재 P의 아랫칸, 옆칸이 모두 X여야 거리두기가 지켜지는 것이고,

확인2, 확인4가 P라면 바로 거리두기가 지켜지지 않는 것이다.

 

먼 칸들 확인

    n    
         
n   P   확인2
         
    확인1    

이젠 n 부분을 왜 확인하지 않아도 되는지 알 것이다.

이전 칸에서 확인을 했을 것이기 때문!

이전 칸에서 만약 확인했을 때 거리두기가 지켜지지 않았더라면 바로 false를 반환하면 그만이기 때문에, 이미 거리두기가 지켜지지 않았더라면 현재 P칸까지 올 일도 없었을 것이다.

무튼 확인1이 P라면 현재 P아랫칸이 X인지 확인, 확인2가 P라면 현재 P우측 칸이 X인지 확인하면 된다.

 

위에서 가까운 칸들을 보면, 인접 4방향은 거리가1이지만, 대각선은 거리가 2이다.

그럼에도 위와 같이 생각하는 것이 직관적이었으므로 이들을 가까운 칸으로 엮고, 먼 칸들을 저렇게 일직선으로 한 칸 띄어져 있는 칸이라고 정의하였다. 

 

코드1

class Solution {
    val dis1 = arrayOf(
        arrayOf(1,-1),
        arrayOf(1,0),
        arrayOf(1,1),
        arrayOf(0,1)
    )
    fun solution(places: Array<Array<String>>): IntArray {
        var answer = IntArray(places.size){1}
        
        for(p in places.indices){
            val place = places[p]
            label@for(r in 0 until 5){
                for(c in 0 until 5){
                    if(place[r][c]!='P') continue
                    //dis1인 경우 검사
                    for(i in dis1.indices){
                        val nr = r+dis1[i][0]
                        val nc = c+dis1[i][1]
                        if(nr !in 0 until 5 || nc !in 0 until 5) continue
                        //P인 경우만 검사
                        if(place[nr][nc]!='P') continue
                        //대각
                        if(i%2==0){
                            if(place[r+1][c]!='X' || place[nr-1][nc]!='X'){
                                answer[p] = 0
                                break@label
                            }   
                        }
                        //인접
                        else{
                            answer[p]=0
                            break@label
                        }
                    }
                    //dis2인 경우 검사
                    val nr=r+2
                    val nc=c+2
                    if((nr <5 && place[nr][c]=='P'&& place[nr-1][c]!='X')||
                            (nc<5 && place[r][nc]=='P' && place[r][nc-1]!='X')
                            ){
                        answer[p]=0
                        break@label
                    }
                }
            }   
        }
            
        return answer
    }
}

코드2 (2022-05-05)

class Solution {

    val dir1 = arrayOf(
        arrayOf(-1, 0),//상
        arrayOf(0, 1),//우
        arrayOf(1, 0),//하
        arrayOf(0, -1)//좌
    )
    val dir2 = arrayOf(
        arrayOf(-1, 1),//상우
        arrayOf(1, 1),//우하
        arrayOf(1, -1),//하좌
        arrayOf(-1, -1)//좌상
    )

    val n = 5
    
    fun canSit(place: Array<String>, r: Int, c: Int):Boolean{

        for(i in 0 until 4){
            var nr = r + dir1[i][0]
            var nc = c + dir1[i][1]

            //1,2칸 상하좌우
            if(nr in 0 until n && nc in 0 until n){
                when(place[nr][nc]){
                    'P'->{
                        return false
                    }
                    'O'->{
                        nr += dir1[i][0]
                        nc += dir1[i][1]
                        if(nr in 0 until n && nc in 0 until n){
                            if(place[nr][nc]=='P') return false
                        }
                    }
                }
            }


            nr = r + dir2[i][0]
            nc = c + dir2[i][1]
            if(nr !in 0 until n || nc !in 0 until n) continue
            if(place[nr][nc]=='P') {
                val nr1 = r + dir1[i][0]
                val nc1 = c + dir1[i][1]
                val nr2 = r + dir1[(i + 1) % 4][0]
                val nc2 = c + dir1[(i + 1) % 4][1]
                if (nr1 !in 0 until n || nc1 !in 0 until n || nr2 !in 0 until n || nc2 !in 0 until n) continue
                if (!(place[nr1][nc1] == 'X' && place[nr2][nc2] == 'X')) return false

            }
        }

        return true
    }

    fun solution(places: Array<Array<String>>): IntArray {
        val answer = IntArray(places.size) {
            var ans = 1
            val place = places[it]

            loop@ for (r in 0 until n) {
                for (c in 0 until n) {
                    if (place[r][c] != 'P') continue
                    if (!canSit( place, r, c)) {
                        ans=0
                        break@loop
                    }
                }
            }
            ans
        }

        return answer
    }
}
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