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.
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.
각 테스트 케이스에 대해 필요한 최소의 배추흰지렁이 마리 수를 출력한다.
import java.awt.List;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.StringTokenizer;
public class Main {
public static int arr[][];
public static boolean visited[][];
public static int row;
public static int column;
public static void main(String[] args) throws IOException{
// TODO Auto-generated method stub
BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
ArrayList<Integer> list=new ArrayList<Integer>();
int num=Integer.parseInt(br.readLine());
for(int i=0; i<num; i++)
{
StringTokenizer st=new StringTokenizer(br.readLine());
row=Integer.parseInt(st.nextToken());
column=Integer.parseInt(st.nextToken());
int k=Integer.parseInt(st.nextToken());
int cnt=0;
arr=new int[row][column];
visited=new boolean[row][column];
for(int j=0; j<k; j++)
{
StringTokenizer st1=new StringTokenizer(br.readLine());
int x=Integer.parseInt(st1.nextToken());
int y=Integer.parseInt(st1.nextToken());
arr[x][y]=1;
}
for(int a=0; a<row; a++)
{
for(int b=0; b<column; b++)
{
if(DFS(a, b))
{
cnt++;
}
}
}
list.add(cnt);
cnt=0;
}
for(int i=0; i<list.size(); i++)
System.out.println(list.get(i));
}
public static boolean DFS(int x, int y)
{
if(x<=-1 || x>=row || y<=-1 || y>=column)
return false;
if(arr[x][y]==1 && visited[x][y]==false)
{
visited[x][y]=true;
DFS(x, y+1);
DFS(x, y-1);
DFS(x-1, y);
DFS(x+1, y);
return true;
}
return false;
}
}