[BOJ][삼성기출] 백준 3190번 - 뱀 풀이


문제

‘Dummy’ 라는 도스게임이 있다. 이 게임에는 뱀이 나와서 기어다니는데, 사과를 먹으면 뱀 길이가 늘어난다. 뱀이 이리저리 기어다니다가 벽 또는 자기자신의 몸과 부딪히면 게임이 끝난다.

게임은 NxN 정사각 보드위에서 진행되고, 몇몇 칸에는 사과가 놓여져 있다. 보드의 상하좌우 끝에 벽이 있다. 게임이 시작할때 뱀은 맨위 맨좌측에 위치하고 뱀의 길이는 1 이다. 뱀은 처음에 오른쪽을 향한다.

뱀은 매 초마다 이동을 하는데 다음과 같은 규칙을 따른다.

  • 먼저 뱀은 몸길이를 늘려 머리를 다음칸에 위치시킨다.
  • 만약 이동한 칸에 사과가 있다면, 그 칸에 있던 사과가 없어지고 꼬리는 움직이지 않는다.
  • 만약 이동한 칸에 사과가 없다면, 몸길이를 줄여서 꼬리가 위치한 칸을 비워준다. 즉, 몸길이는 변하지 않는다.

사과의 위치와 뱀의 이동경로가 주어질 때 이 게임이 몇 초에 끝나는지 계산하라.


입력

첫째 줄에 보드의 크기 N이 주어진다. (2 ≤ N ≤ 100) 다음 줄에 사과의 개수 K가 주어진다. (0 ≤ K ≤ 100)

다음 K개의 줄에는 사과의 위치가 주어지는데, 첫 번째 정수는 행, 두 번째 정수는 열 위치를 의미한다. 사과의 위치는 모두 다르며, 맨 위 맨 좌측 (1행 1열) 에는 사과가 없다.

다음 줄에는 뱀의 방향 변환 횟수 L 이 주어진다. (1 ≤ L ≤ 100)

다음 L개의 줄에는 뱀의 방향 변환 정보가 주어지는데, 정수 X와 문자 C로 이루어져 있으며. 게임 시작 시간으로부터 X초가 끝난 뒤에 왼쪽(C가 ‘L’) 또는 오른쪽(C가 ‘D’)로 90도 방향을 회전시킨다는 뜻이다. X는 10,000 이하의 양의 정수이며, 방향 전환 정보는 X가 증가하는 순으로 주어진다.


출력

첫째 줄에 게임이 몇 초에 끝나는지 출력한다.


풀이

전형적인 시뮬레이션 문제인 것처럼 보이지만 자료구조 의 활용이 돋보이는 문제이다. 뱀을 구현할 때 우선은 뱀의 길이를 한 칸 늘린 후 사과를 먹지 못하였을 경우 가장 먼저 생성됐던 몸부터 사라져야한다. 맨 앞부터 차례대로 꺼낸다는 점에서 FIFO 자료구조, 즉 queue 를 떠올릴 수 있다. 뱀의 좌표를 저장하는 queue 를 선언함으로써 뱀을 구현할 수 있다. 그리고 이 문제에선 뱀의 머리가 지속적으로 갱신되므로 deque 자료구조를 사용하면 훨씬 더 직관적으로 구현할 수 있다.

그 이후는 문제의 조건에 맞게 정확히 시뮬레이션 해주면 된다.


전체 코드

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#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>
using namespace std;

int N,K,L;
bool apple[100][100];
bool snake[100][100];
int dir; //0 1 2 3 상 우 하 좌
const int dy[4]={-1,0,1,0};
const int dx[4]={0,1,0,-1};
queue<pair<int,int>> snakeLog;

// 범위 확인
bool inRange(int y, int x){
    return y>=0 && x>=0 && y<N && x<N;
}

// 방향에 따른 뱀 시뮬레이션
bool moveSnake(){
    int hy=snakeLog.back().first ,hx=snakeLog.back().second;
    int ty=snakeLog.front().first, tx=snakeLog.front().second;

    if(!inRange(hy+dy[dir],hx+dx[dir]) || snake[hy+dy[dir]][hx+dx[dir]])
        return false;

    hy+=dy[dir]; hx+=dx[dir];
    snake[hy][hx]=true;
    snakeLog.push(make_pair(hy,hx));
    if(!apple[hy][hx]){
        snake[ty][tx]=false;
        snakeLog.pop();
    }
    else apple[hy][hx]=false;

    return true;
}

// 방향 전환
void changeDir(char ch){
    if(ch=='D'){
        dir++;
        if(dir==4) dir=0;
    }
    else{
        dir--;
        if(dir==-1) dir=3;
    }
}

int solve(queue<pair<int,char>>& move){
    dir=1;
    snake[0][0]=true;
    snakeLog.push(make_pair(0,0));
    int sec;
    for(sec=1;sec<=10000;sec++){
        if(!moveSnake()) break;
        if(move.front().first==sec){
            changeDir(move.front().second);
            move.pop();
        }
    }
    return sec;
}

int main(){
    ios_base::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    cin>>N>>K;
    for(int i=0;i<K;i++){
        int ay,ax;
        cin>>ay>>ax;
        apple[ay-1][ax-1]=true;
    }
    cin>>L;
    queue<pair<int,char>> move;
    for(int i=0;i<L;i++){
        int sc; char dr;
        cin>>sc>>dr;
        move.push(make_pair(sc,dr));
    }
    cout<<solve(move);
    return 0;
}
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