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[백준-1012번] 유기농 배추

고고잉93 2024. 1. 24. 14:11
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1 초 512 MB 175389 70615 47260 38.099%

문제

차세대 영농인 한나는 강원도 고랭지에서 유기농 배추를 재배하기로 하였다. 농약을 쓰지 않고 배추를 재배하려면 배추를 해충으로부터 보호하는 것이 중요하기 때문에, 한나는 해충 방지에 효과적인 배추흰지렁이를 구입하기로 결심한다. 이 지렁이는 배추근처에 서식하며 해충을 잡아 먹음으로써 배추를 보호한다. 특히, 어떤 배추에 배추흰지렁이가 한 마리라도 살고 있으면 이 지렁이는 인접한 다른 배추로 이동할 수 있어, 그 배추들 역시 해충으로부터 보호받을 수 있다. 한 배추의 상하좌우 네 방향에 다른 배추가 위치한 경우에 서로 인접해있는 것이다.

한나가 배추를 재배하는 땅은 고르지 못해서 배추를 군데군데 심어 놓았다. 배추들이 모여있는 곳에는 배추흰지렁이가 한 마리만 있으면 되므로 서로 인접해있는 배추들이 몇 군데에 퍼져있는지 조사하면 총 몇 마리의 지렁이가 필요한지 알 수 있다. 예를 들어 배추밭이 아래와 같이 구성되어 있으면 최소 5마리의 배추흰지렁이가 필요하다. 0은 배추가 심어져 있지 않은 땅이고, 1은 배추가 심어져 있는 땅을 나타낸다.

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1

입력

입력의 첫 줄에는 테스트 케이스의 개수 T가 주어진다. 그 다음 줄부터 각각의 테스트 케이스에 대해 첫째 줄에는 배추를 심은 배추밭의 가로길이 M(1 ≤ M ≤ 50)과 세로길이 N(1 ≤ N ≤ 50), 그리고 배추가 심어져 있는 위치의 개수 K(1 ≤ K ≤ 2500)이 주어진다. 그 다음 K줄에는 배추의 위치 X(0 ≤ X ≤ M-1), Y(0 ≤ Y ≤ N-1)가 주어진다. 두 배추의 위치가 같은 경우는 없다.

출력

각 테스트 케이스에 대해 필요한 최소의 배추흰지렁이 마리 수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

2
10 8 17
0 0
1 0
1 1
4 2
4 3
4 5
2 4
3 4
7 4
8 4
9 4
7 5
8 5
9 5
7 6
8 6
9 6
10 10 1
5 5

예제 출력 1

5
1

예제 입력 2

1
5 3 6
0 2
1 2
2 2
3 2
4 2
4 0

예제 출력 2 

2

 

 



 



 

DFS(Depth First Search) 

import java.io.*;
import java.util.StringTokenizer;

public class Main {
    static int[][] cabbage;
    static boolean[][] visit;
    static int[] dx = {0, -1, 0, 1};
    static int[] dy = {1, 0, -1, 0};
    static int M,N,K;

    static void dfs(int x, int y) {
        visit[x][y] = true;  // 방문을 했으니 False -> True로 변경

        for (int i = 0; i < 4; i++) { // dx, dy를 이용하여 현재 지점에서 상하 좌우 탐색
            int cx = x + dx[i];
            int cy = y + dy[i];

            if (cx >= 0 && cy >= 0 && cx < M && cy < N) { //최소 최대 범위 설정
                if (!visit[cx][cy] && cabbage[cx][cy] == 1) { // 상하좌우 탐색시 1이 있고 방문한 적이 없는 지점이라면
                    dfs(cx, cy);                             // 그 칸으로 이동해서 다시 방문을 False -> true로 변경...
                                                              // .............반복
                }
            }
        }
    }



    public static void main(String[] args) throws IOException {
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        int T = Integer.parseInt(br.readLine()); //테스트 케이스 입력

        for (int i = 0; i < T; i++) {
            StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine(), " ");
            M = Integer.parseInt(st.nextToken());
            N = Integer.parseInt(st.nextToken());
            K = Integer.parseInt(st.nextToken());
            cabbage = new int [M][N];  // 테스트 케이스마다 배추 초기화
            visit = new boolean[M][N]; // 테스트 케이스마다 방문기록 초기화
            int count=0;               // 테스트 케이스마다 벌레 마리수 초기화

            for (int j = 0; j < K; j++) { // 우선 배추가 있는곳을 1로 변경해주자
                StringTokenizer st1 = new StringTokenizer(br.readLine(), " ");
                int a = Integer.parseInt(st1.nextToken());
                int b = Integer.parseInt(st1.nextToken());
                cabbage[a][b]=1;
            }

            for (int x = 0; x < M; x++) { // 이중 for 문으로 하나씩 탐색
                for (int y = 0; y < N; y++) {
                    if(!visit[x][y] && cabbage[x][y]==1){ // 배추가 있고 방문한적이 없는 지점일때!
                        dfs(x,y); // dfs로 붙어있는 배추들 모두 탐색( visit를 false -> true로 변경)
                        count++;  // 붙어있는 배추묶음(?)들 모두 돌고 나오면 벌레 1마리!
                    }
                }
            }
            System.out.println(count);
        }
    }
}

 
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