[프로그래머스/level 2] 배달 - 12978

2024. 10. 28. 08:59·코딩 테스트 정복기/프로그래머스
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[level 2] 배달 - 12978

문제 링크

성능 요약

메모리: 93.9 MB, 시간: 0.93 ms

구분

코딩테스트 연습 > Summer/Winter Coding(~2018)

채점결과

정확성: 100.0
합계: 100.0 / 100.0

제출 일자

2024년 10월 18일 17:00:44

문제 설명

N개의 마을로 이루어진 나라가 있습니다. 이 나라의 각 마을에는 1부터 N까지의 번호가 각각 하나씩 부여되어 있습니다. 각 마을은 양방향으로 통행할 수 있는 도로로 연결되어 있는데, 서로 다른 마을 간에 이동할 때는 이 도로를 지나야 합니다. 도로를 지날 때 걸리는 시간은 도로별로 다릅니다. 현재 1번 마을에 있는 음식점에서 각 마을로 음식 배달을 하려고 합니다. 각 마을로부터 음식 주문을 받으려고 하는데, N개의 마을 중에서 K 시간 이하로 배달이 가능한 마을에서만 주문을 받으려고 합니다. 다음은 N = 5, K = 3인 경우의 예시입니다.

배달_1_uxun8t.png

위 그림에서 1번 마을에 있는 음식점은 [1, 2, 4, 5] 번 마을까지는 3 이하의 시간에 배달할 수 있습니다. 그러나 3번 마을까지는 3시간 이내로 배달할 수 있는 경로가 없으므로 3번 마을에서는 주문을 받지 않습니다. 따라서 1번 마을에 있는 음식점이 배달 주문을 받을 수 있는 마을은 4개가 됩니다.
마을의 개수 N, 각 마을을 연결하는 도로의 정보 road, 음식 배달이 가능한 시간 K가 매개변수로 주어질 때, 음식 주문을 받을 수 있는 마을의 개수를 return 하도록 solution 함수를 완성해주세요.

제한사항
  • 마을의 개수 N은 1 이상 50 이하의 자연수입니다.
  • road의 길이(도로 정보의 개수)는 1 이상 2,000 이하입니다.
  • road의 각 원소는 마을을 연결하고 있는 각 도로의 정보를 나타냅니다.
  • road는 길이가 3인 배열이며, 순서대로 (a, b, c)를 나타냅니다.
    • a, b(1 ≤ a, b ≤ N, a != b)는 도로가 연결하는 두 마을의 번호이며, c(1 ≤ c ≤ 10,000, c는 자연수)는 도로를 지나는데 걸리는 시간입니다.
    • 두 마을 a, b를 연결하는 도로는 여러 개가 있을 수 있습니다.
    • 한 도로의 정보가 여러 번 중복해서 주어지지 않습니다.
  • K는 음식 배달이 가능한 시간을 나타내며, 1 이상 500,000 이하입니다.
  • 임의의 두 마을간에 항상 이동 가능한 경로가 존재합니다.
  • 1번 마을에 있는 음식점이 K 이하의 시간에 배달이 가능한 마을의 개수를 return 하면 됩니다.

입출력 예
N road K result
5 [[1,2,1],[2,3,3],[5,2,2],[1,4,2],[5,3,1],[5,4,2]] 3 4
6 [[1,2,1],[1,3,2],[2,3,2],[3,4,3],[3,5,2],[3,5,3],[5,6,1]] 4 4
입출력 예 설명

입출력 예 #1
문제의 예시와 같습니다.

입출력 예 #2
주어진 마을과 도로의 모양은 아래 그림과 같습니다.

배달_3_njc7kq.png


1번 마을에서 배달에 4시간 이하가 걸리는 마을은 [1, 2, 3, 5] 4개이므로 4를 return 합니다.

출처: 프로그래머스 코딩 테스트 연습, https://school.programmers.co.kr/learn/challenges

 

제출 코드

import java.util.*;
class Solution {
    public int solution(int N, int[][] road, int K) {
        int answer = 0;
        // 도로 길이를 담을 (n+1)*(n+1) 배열 만듦. n+1인 이유는 index 쉽게 접근하려고.
        int[][] map = new int[N+1][N+1]; 
        // road 순회하면서 map 채우기
        for(int[] r : road){             
            map[r[0]][r[1]] = map[r[0]][r[1]]==0?r[2]:Math.min(r[2],map[r[0]][r[1]]);
            map[r[1]][r[0]] = map[r[0]][r[1]]==0?r[2]:Math.min(r[2],map[r[0]][r[1]]);
        }
        map[1][1] = -1;

        // 최단거리 정보를 저장하는 배열
        int[] len = new int[N+1];
        // 이미 들린 마을 체크
        boolean[] visited = new boolean[N+1];
        // 거리 최소값과 출발 마을 인덱스
        int min_idx, idx = 1;
        for(int i = 0; i< N; i++){
            min_idx = 1; // min_idx 초기화;
            visited[idx] = true; // 방문했다고 체크
            for(int j=2; j<N+1; j++){ // 2~n까지 loop
                if(idx==j){continue;} // 출발 마을과 도착마을이 같으면 continue
                if(map[idx][j] != 0){ //map[출발][도착]이 0이 아니어야 함.
                    int temp = Math.max(0,len[idx]) + map[idx][j]; // 거리 합
                    if(len[j] == 0){ // len[도착] == 0이면 아묻따 temp로 바꿔줌
                        len[j] = temp;
                    }else{ // len[도착]이 0이 아니라면 len[도착]과 temp(거리합) 중 최소값으로 바꿔줌
                        len[j] = Math.min(len[j], temp);
                    }
                }

                // 다음 출발 마을 인덱스 구하기: 방문하지 않았고, len의 최소값 인덱스인 것
                if((min_idx == 1  || len[j] < len[min_idx] )&& len[j]>0 && !visited[j]){
                    min_idx = j;
                }
            }
            idx = min_idx;
        }

        answer = 0;
        for(int l : len){
            if(l>0 && l<=K){
                answer++;
            }
        }
        return answer+1;
    }
}
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