[프로그래머스] 자물쇠와 열쇠 -Python
문제 후기
제한 사항에서 M과 N이 최대 20인 것을 확인하고 효율성검사가 없다는 것을 알았다.
해당 문제는 2차원배열을 어떻게 해결해야하는지에 대해서 확인 하는 문제다. key값을 이동하고 회전하면서 lock과 비교하면서 답을 찾아간다. 이때 padding을 이용하면 좀 더 수월하게 할 수 있다.
회전을 할 때는 규칙을 활용하면 쉽게 회전할 수 있다. 규칙은
temp_arr[x][size - y - 1] = arr[y][x] 이다.
문제 설명
고고학자인 튜브는 고대 유적지에서 보물과 유적이 가득할 것으로 추정되는 비밀의 문을 발견하였습니다. 그런데 문을 열려고 살펴보니 특이한 형태의 자물쇠로 잠겨 있었고 문 앞에는 특이한 형태의 열쇠와 함께 자물쇠를 푸는 방법에 대해 다음과 같이 설명해 주는 종이가 발견되었습니다.
잠겨있는 자물쇠는 격자 한 칸의 크기가 1 x 1인 N x N 크기의 정사각 격자 형태이고 특이한 모양의 열쇠는 M x M 크기인 정사각 격자 형태로 되어 있습니다.
자물쇠에는 홈이 파여 있고 열쇠 또한 홈과 돌기 부분이 있습니다. 열쇠는 회전과 이동이 가능하며 열쇠의 돌기 부분을 자물쇠의 홈 부분에 딱 맞게 채우면 자물쇠가 열리게 되는 구조입니다. 자물쇠 영역을 벗어난 부분에 있는 열쇠의 홈과 돌기는 자물쇠를 여는 데 영향을 주지 않지만, 자물쇠 영역 내에서는 열쇠의 돌기 부분과 자물쇠의 홈 부분이 정확히 일치해야 하며 열쇠의 돌기와 자물쇠의 돌기가 만나서는 안됩니다. 또한 자물쇠의 모든 홈을 채워 비어있는 곳이 없어야 자물쇠를 열 수 있습니다.
열쇠를 나타내는 2차원 배열 key와 자물쇠를 나타내는 2차원 배열 lock이 매개변수로 주어질 때, 열쇠로 자물쇠를 열수 있으면 true를, 열 수 없으면 false를 return 하도록 solution 함수를 완성해주세요.
제한사항
- key는 M x M(3 ≤ M ≤ 20, M은 자연수)크기 2차원 배열입니다.
- lock은 N x N(3 ≤ N ≤ 20, N은 자연수)크기 2차원 배열입니다.
- M은 항상 N 이하입니다.
- key와 lock의 원소는 0 또는 1로 이루어져 있습니다.
- 0은 홈 부분, 1은 돌기 부분을 나타냅니다.
입출력 예
keylockresult
key | lock | result |
[[0, 0, 0], [1, 0, 0], [0, 1, 1]] | [[1, 1, 1], [1, 1, 0], [1, 0, 1]] | true |
입출력 예에 대한 설명
key를 시계 방향으로 90도 회전하고, 오른쪽으로 한 칸, 아래로 한 칸 이동하면 lock의 홈 부분을 정확히 모두 채울 수 있습니다.
def rotation(arr):
size = len(arr)
temp_arr = [[0] * len(arr) for _ in range(len(arr))]
for y in range(size):
for x in range(size):
temp_arr[x][size - y - 1] = arr[y][x]
return temp_arr
def padding(size, my, mx, key):
temp_arr = [[0] * size for _ in range(size)]
for y in range(len(key)):
for x in range(len(key)):
temp_arr[y + my][x + mx] = key[y][x]
for i in temp_arr:
print(i)
print("!"*10)
return temp_arr
def chk_key(key, lock, a ,b):
for y in range(a, a + b):
for x in range(a, a + b):
# if lock[y][x] == 2:
# continue
if lock[y][x] + key[y][x] == 2 or lock[y][x] + key[y][x] == 0:
return False
return True
def solution(key, lock):
key_size = len(key)
lock_size = len(lock)
key_matrix = [[2] * (lock_size + 2 * key_size - 2) for _ in range(lock_size + 2 * key_size - 2)]
for y in range(lock_size):
for x in range(lock_size):
key_matrix[y + key_size - 1][x + key_size - 1] = lock[y][x]
for _ in key_matrix:
print(_)
for _ in range(4):
for my in range(len(key_matrix) - key_size+1):
for mx in range(len(key_matrix) - key_size+1):
temp_key = padding(len(key_matrix), my, mx, key)
answer = chk_key(temp_key,key_matrix, key_size - 1, lock_size)
if answer:
return answer
key = rotation(key)
return False