백준 1012번: 유기농 배추

2022. 4. 6. 20:09알고리즘/BFS 알고리즘

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.


내 제출

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

        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        int testNum = Integer.parseInt(br.readLine());
        StringBuffer sb = new StringBuffer();
        StringTokenizer st;

        for (int i = 0; i < testNum; i++) {
            st = new StringTokenizer(br.readLine());
            int m = Integer.parseInt(st.nextToken(" "));
            int n = Integer.parseInt(st.nextToken(" "));
            int num = Integer.parseInt(st.nextToken(" "));
            int[][] arr = new int[n][m];
            boolean[][] visit = new boolean[n][m];
            int count = 0;

            for (int j = 0; j < num; j++) {
                st = new StringTokenizer(br.readLine());
                int p = Integer.parseInt(st.nextToken(" "));
                int q = Integer.parseInt(st.nextToken(" "));
                arr[q][p] = 1;
            }
            // 배추 위치 표시 완료
            Queue<Point> qu = new LinkedList<>();
            int[] dx = {1, 0 , -1, 0};
            int[] dy = {0, 1 , 0, -1};
            for(int j = 0; j<n; j++){
                for(int k = 0; k<m; k++){
                    if(arr[j][k] == 1 && !visit[j][k]){
                        qu.offer(new Point(j,k));
                        visit[j][k] = true;
                        count++;
                    }

                        while(!qu.isEmpty()){
                            Point p = qu.poll();
                            for(int r = 0; r<4; r++){
                                int nx = p.x+dx[r];
                                int ny = p.y+dy[r];


                                if(nx <0 || nx>=n || ny<0 || ny>= m){
                                    continue;
                                }

                                if(arr[nx][ny] == 1 && !visit[nx][ny]){
                                qu.offer(new Point(nx, ny));
                                visit[nx][ny] = true;
                            }
                        }

                    }
                }
            }

            sb.append(count).append('\n');
        }

        System.out.println(sb);
    }

    static class Point{
        int x;
        int y;

        public Point(int x, int y) {
            this.x = x;
            this.y = y;
        }
    }
}

 

'알고리즘 > BFS 알고리즘' 카테고리의 다른 글

백준 2667번: 단지번호붙이기  (0) 2022.04.10
백준 11501: 주식  (0) 2022.04.10
백준 2583번: 영역구하기  (0) 2022.04.09
백준 7562: 나이트의 이동  (0) 2022.04.08
백준 7576: 토마토  (0) 2022.04.04