출처 : 백준 #1012
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1초 | 512 MB |
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.
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
5
1
1
5 3 6
0 2
1 2
2 2
3 2
4 2
4 0
2
DFS : 재귀함수를 이용하였다.
BFS : python 자료구조인 Deque을 이용하였다.
공통 특징 : 따로 visited(2차원 배열)을 만들지 않고, 기존 숫자를 0으로 바꿔서 더 이상 방문하지 못하게 처리하였다. (공간 절약 가능)
# 백준 1012번 (DFS)
import sys
sys.setrecursionlimit(10**6)
def solution(n, m, maze):
result = 0
for i in range(n):
for j in range(m):
if dfs(i, j, n, m, maze) == True:
result += 1
return result
def dfs(x, y, n, m, maze):
if 0 <= x < n and 0 <= y < m:
if maze[x][y] == 1:
maze[x][y] = 0
dfs(x-1, y, n, m, maze)
dfs(x, y-1, n, m, maze)
dfs(x+1, y, n, m, maze)
dfs(x, y+1, n, m, maze)
return True
else:
return False
else:
return False
t = int(sys.stdin.readline())
answer = []
for i in range(t):
n, m, k = map(int, sys.stdin.readline().split())
maze = [[0 for _ in range(m)] for _ in range(n)]
for j in range(k):
col, row = map(int, sys.stdin.readline().split())
maze[col][row] = 1
answer.append(solution(n, m, maze))
for i in range(len(answer)):
print(answer[i])
# 백준 1012번 (BFS)
import sys
from collections import deque
def solution(n, m, maze):
result = 0
queue = deque()
dx = [0, -1, 0, +1]
dy = [+1, 0, -1, 0]
for i in range(n):
for j in range(m):
if maze[i][j] == 1: # 1이면 ~
queue.append((i, j))
maze[i][j] = 0 # 방문
result += 1
while queue:
col, row = queue.popleft()
for k in range(4):
temp = (col+dx[k], row+dy[k])
if 0 <= temp[0] < n and 0 <= temp[1] < m:
if maze[temp[0]][temp[1]] == 1:
queue.append(temp)
maze[temp[0]][temp[1]] = 0
return result
t = int(sys.stdin.readline())
answer = []
for i in range(t):
n, m, k = map(int, sys.stdin.readline().split())
maze = [[0 for _ in range(m)] for _ in range(n)]
for j in range(k):
col, row = map(int, sys.stdin.readline().split())
maze[col][row] = 1
answer.append(solution(n, m, maze))
for i in range(len(answer)):
print(answer[i])