알고리즘 문제

[백준] java boj 1012 - 유기농 배추 (DFS)

민돌v 2022. 2. 14. 14:15
728x90

 

유기농 배추 성공

 
 
시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB 96989 37247 25255 36.640%

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

 

배추가 있는 곳을 탐색하면, 그 근처를 DFS로 탐색하여 모두 0으로 만들며 방문 한다.

처음 1을 발견하여 DFS를 들어갈때 지렁이 +1

package solved.Class;

import java.io.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashSet;
import java.util.TreeSet;


public class Main {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out));

        int t = Integer.parseInt(br.readLine());

        while(t-->0){
            String temp[] = br.readLine().split(" ");
            int m = Integer.parseInt(temp[0]); //가로
            int n = Integer.parseInt(temp[1]); //세로
            int k = Integer.parseInt(temp[2]); //배추

            int map[][] = new int[n][m];

            while(k-->0){
                temp = br.readLine().split(" ");
                map[Integer.parseInt(temp[1])][Integer.parseInt(temp[0])] = 1;
            }
            bw.append(check_worm(m,n,map)+"\n");
        }

        bw.flush();

    }

    public static int check_worm(int m, int n, int map[][]){
        int count =0;

        for(int i =0;i<n;i++){
            for(int j=0;j<m;j++){
                if(map[i][j]==1){
                    count++;
                    map[i][j] = 0;
                    dfs(i,j, n, m, map);
                }
            }
        }

        return count;
    }
    //인접 배추 삭제
    public static void dfs(int x, int y, int n, int m, int map[][]){
        int dx[] = {1,0,-1,0};
        int dy[] = {0,1,0,-1};

        for(int i=0;i<4;i++){
            int nextX = x+dx[i];
            int nextY = y+dy[i];

            //nextX, nextY가 범위를 벗어난다면 그냥 통과한다.
            if (nextX < 0 || nextY < 0 || nextX >= n || nextY >= m) {
                continue;
            }
            //다음 방문값 0이면 통과
            if(map[nextX][nextY]==0)
                continue;

            map[nextX][nextY]=0;
            dfs(nextX,nextY,n,m,map);
        }
    }
}
반응형