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1012번: 유기농 배추
차세대 영농인 한나는 강원도 고랭지에서 유기농 배추를 재배하기로 하였다. 농약을 쓰지 않고 배추를 재배하려면 배추를 해충으로부터 보호하는 것이 중요하기 때문에, 한나는 해충 방지에
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유기농 배추 성공
1 초 | 512 MB | 120043 | 46809 | 31678 | 37.028% |
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 복사
5
1
예제 입력 2 복사
1
5 3 6
0 2
1 2
2 2
3 2
4 2
4 0
예제 출력 2 복사
2
체크 포인트
1. DFS(깊이 우선 탐색)를 이용하는 문제
2.좌표들을 탐색하면서 해당 좌표의 상/하/좌/우에 인접한 배추가 존재하는지 확인하는 부분
풀이
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.*;
public class Main {
// 테스트 케이스의 개수
static int T;
// 가로 길이 M, 세로 길이 N, 배추가 심어져 있는 위치의 개수 K
static int M, N, K;
// 지도 배열
static int[][] map;
// 방문 여부 배열
static boolean[][] visited;
// 배추 그룹 카운트
static int count;
// 상/하/좌/우 탐색 변수
static int[] dx = {0,0,-1,1};
static int[] dy = {1,-1,-0,0};
public static void main(String[] args) throws IOException {
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
// 테스트 케이스의 개수
T = Integer.parseInt(br.readLine());
for(int t=0; t<T; t++){
StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine(), " ");
// 가로 길이
M = Integer.parseInt(st.nextToken());
// 세로 길이
N = Integer.parseInt(st.nextToken());
// 배추가 심어져 있는 위치의 개수
K = Integer.parseInt(st.nextToken());
// 지도 배열 초기화
map = new int[M][N];
// 지도 양배추 위치 입력
for(int i=0; i<K; i++){
st = new StringTokenizer(br.readLine(), " ");
int a = Integer.parseInt(st.nextToken());
int b = Integer.parseInt(st.nextToken());
map[a][b] = 1;
}
// 입력된 양배추 위치 확인
/* for(int i=0; i<M; i++){
for(int j=0; j<N; j++){
if(j==N-1){
System.out.println(map[i][j] + " ");
}
else{
System.out.print(map[i][j] + " ");
}
}
}*/
// 배열 초기화
visited = new boolean[M][N];
// DFS 탐색
for(int i=0; i<M; i++){
for(int j=0; j<N; j++){
// 방문한 적이 없고, 해당 위치에 배추가 존재한다면,
if(!visited[i][j] && map[i][j]==1){
dfs(i,j);
// 배추 그룹 총 개수 증가 처리
count++;
}
}
}
System.out.println(count);
count=0;
}
}
public static void dfs(int x, int y){
// 해당 위치 방문 처리
visited[x][y] = true;
// 기준 좌표를 중심으로 상/하/좌/우 탐색
for(int i=0; i<4; i++){
int nx = x + dx[i];
int ny = y + dy[i];
// 좌표 범위 내 해당 좌표가 존재한다면,
if(nx>=0 && ny>=0 && nx<M && ny<N){
// 해당 좌표가 방문했던 적이 없고, 배추가 존재한다면,
if(!visited[nx][ny] && map[nx][ny]==1){
dfs(nx,ny);
}
}
}
}
}
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