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:D 문제

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.

Baekjoon

 

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 

www.acmicpc.net

 

 
:D 풀이 방법

먼저, 좌 - 우 - 상 - 하 4방향으로 탐색을 위해 좌표를 저장하였다. 그리고 해당 좌표의 방문여부를 확인하기 위해 boolean[] 배열을 만들어 저장하였다. 현재 탐색 위치에 배추가 존재하고, 아직 방문하지 않았다면, 4방탐색을 할 수 있게 search()를 구현하였다.

 

 
:D 작성 코드

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.StringTokenizer;

public class Solution1012H {
    private static boolean[][] visited;
    private static int[][] farm;
    private static int answer, N, M, K;

    private static int[] dx = {0, 0, -1, 1};
    private static int[] dy = {-1, 1, 0, 0};

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        int T = Integer.parseInt(br.readLine());

        for (int testCase = 1; testCase <= T; testCase++) {
            String input = br.readLine();
            StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(input);
            N = Integer.parseInt(tokenizer.nextToken());
            M = Integer.parseInt(tokenizer.nextToken());
            K = Integer.parseInt(tokenizer.nextToken());
            answer = 0;
            visited = new boolean[N + 1][M + 1];
            farm = new int[N + 1][M + 1];

            for (int i = 0; i < K; i++) {
                input = br.readLine();
                tokenizer = new StringTokenizer(input);
                int x = Integer.parseInt(tokenizer.nextToken());
                int y = Integer.parseInt(tokenizer.nextToken());
                farm[x][y] = 1;
            }

            // 탐색
            for (int x = 0; x <= N; x++) {
                for (int y = 0; y <= M; y++) {

                    // 현재 위치에 배추가 존재하고 아직 탐색하지 않았다면,
                    if (!visited[x][y] && farm[x][y] == 1) {
                        visited[x][y] = true;
                        search(visited, x, y);
                        answer++;
                    }
                }
            }
            System.out.println(answer);
        }
    }

    private static void search(boolean[][] visited, int x, int y) {
        // 4방 탐색
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            int nx = x + dx[i];
            int ny = y + dy[i];

            if (nx >= 0 && ny >= 0 && nx <= N && ny <= M) {

                // 탐색되지 않은 위치라면, 해당 조건을 기준으로 다시 4방 탐색
                if (farm[nx][ny] == 1 && !visited[nx][ny]) {
                    visited[nx][ny] = true;
                    search(visited, nx, ny);
                }
            }
        }
    }
}
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