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
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
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
import java.util.StringTokenizer;
public class BJ1012 {
static int[][] arr;
static int N,M;
static int[][] move={{-1,0},{1,0},{0,1},{0,-1}};
static int cnt;
static Queue<int[]> queue;
public static void main(String[] args) throws IOException {
BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
StringTokenizer st=new StringTokenizer(br.readLine());
StringBuilder sb=new StringBuilder();
int T=Integer.parseInt(st.nextToken());
for(int t=0;t<T;t++){
cnt=0;
st=new StringTokenizer(br.readLine());
M= Integer.parseInt(st.nextToken());
N= Integer.parseInt(st.nextToken());
int K= Integer.parseInt(st.nextToken());
arr=new int[M][N];
for(int i=0;i<K;i++){
st=new StringTokenizer(br.readLine());
int a=Integer.parseInt(st.nextToken());
int b=Integer.parseInt(st.nextToken());
arr[a][b]=1;
}
queue=new LinkedList<>();
for(int i=0;i<M;i++){
for(int j=0;j<N;j++){
if(arr[i][j]==1){
arr[i][j]=0;
int[] tmp={i,j};
queue.add(tmp);
bfs();
cnt++;
}
}
}
sb.append(cnt+"\n");
}
System.out.print(sb);
}
private static void bfs(){
while(!queue.isEmpty()){
int[] tmp=queue.poll();
int x=tmp[0];
int y=tmp[1];
for(int i=0;i<4;i++){
if(x+move[i][0]>=0 && x+move[i][0]<M && y+move[i][1]>=0 && y+move[i][1]<N) {
if (arr[x + move[i][0]][y + move[i][1]] == 1) {
arr[x + move[i][0]][y + move[i][1]]=0;
int[] xy = {x + move[i][0], y + move[i][1]};
queue.add(xy);
}
}
}
}
}
}
BFS를 이용할 수 있다면 쉽게 풀 수 있는 문제였다.
배추가 심겨져 있는 땅을 1로 설정하고 1을 만났을땐 0으로 만들어주고 queue
에 해당 좌표를 넣어준다. 그리고 주위에 1이 없을때까지 상,하,좌,우 돌면서 1을 만나면 queue
에 넣어주고 큐에 값이 없을때까지 이 과정을 반복한다.
그리고 한번 bfs탐색을 할때마다 cnt를 추가해주어 배추흰지렁이의 수를 추가해준다.
이때 큐에서 값을 뽑은 다음 방문했다는 표시로 arr[x][y]=0
을 해주게 되면 메모리초과가 뜨기때문에 큐에 넣기 전에 방문했다는 표시로 해당 좌표를 0으로 만들어주면 메모리초과가 발생하지 않는다.