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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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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.
풀이 방법
2차원 배열을 통해 이웃하는 인접 위치의 덩어리를 count 하는 문제이다.
여기서 핵심은 가로, 세로로 주어지는 값이 2차원 배열에서는 [세로][가로]로 입력된다는 것이다.
그래서 문제를 풀다보면 일부 헷갈릴 수 있는 여지가 있으므로 주의해야 한다.
작성 코드
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package baekjoon.graphTraversal;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.StringTokenizer;
public class BJ_1012 {
static int M,N,K;
static int arr[][];
static boolean visited[][];
static int D[][]={{-1,0},{1,0},{0,1},{0,-1}};
static int count=0;
public static void main(String[] args) throws IOException {
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
int T = Integer.parseInt(br.readLine());
int result[]=new int[T];
for (int i = 0; i < T; i++) {
StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine());
M = Integer.parseInt(st.nextToken()); // 가로
N = Integer.parseInt(st.nextToken()); // 세로
K = Integer.parseInt(st.nextToken()); // 위치의 개수
arr = new int[N][M]; // 2차원 배열에서는 [세로][가로]
visited=new boolean[N][M];
for (int j = 0; j < K; j++) {
st = new StringTokenizer(br.readLine());
int X = Integer.parseInt(st.nextToken()); // 가로
int Y = Integer.parseInt(st.nextToken()); // 세로
arr[Y][X] = 1;
}
for(int j=0;j<N;j++){
for(int k=0;k<M;k++){
if(arr[j][k]==1 && visited[j][k]==false){
DFS(j,k);
count++;
}
}
}
result[i]=count;
count=0;
}
for(int i=0;i<T;i++){
System.out.println(result[i]);
}
}
public static void DFS(int x, int y){
visited[x][y]=true;
for(int i=0;i<4;i++){
int ax=x+D[i][0];
int ay=y+D[i][1];
if(ax>=0 && ay>=0 && ax<N && ay<M){
if(arr[ax][ay]==1 && visited[ax][ay]==false){
DFS(ax,ay);
}
}
}
}
}
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