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Algorithm/Baekjoon

Baekjoon 1012 유기농 배추 JAVA

by Hunveloper 2022. 3. 30.
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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

내용

2022.03.30 - [Algorithm/Baekjoon] - Baekjoon 2667 단지번호붙이기 JAVA

 

Baekjoon 2667 단지번호붙이기 JAVA

과 같이 정사각형 모양의 지도가 있다. 1은 집이 있는 곳을, 0은 집이 없는 곳을 나타낸다. 철수는 이 지도를 가지고 연결된 집의 모임인 단지를 정의하고, 단지에 번호를 붙이려 한다. 여" data-og-h

hunucho.tistory.com

동일한 코드를 이용하여 문제를 해결하였다.

 

1. 전체의 배추의 위치를 입력받는다.

2. 입력받은 단지의 형태를 이중 for문을 이용하여 1이 있는 부분을 찾는다.

3. 1이 있는 부분으로부터 BFS를 실시한다.

4. BFS가 실행된 횟수를 증가한다.

 

코드
import java.awt.Point;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
import java.util.StringTokenizer;

public class Main {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		int T = Integer.parseInt(br.readLine());

		for (int test = 0; test < T; test++) {
			StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine());
			int m = Integer.parseInt(st.nextToken());
			int n = Integer.parseInt(st.nextToken());
			int k = Integer.parseInt(st.nextToken());
			int cnt = 0;
			boolean[][] arr = new boolean[n + 2][m + 2];
			int[] dx = { 1, -1, 0, 0 }, dy = { 0, 0, 1, -1 };
			Queue<Point> qp = new LinkedList<Point>();

			for (int i = 0; i < k; i++) {
				st = new StringTokenizer(br.readLine());
				int y = Integer.parseInt(st.nextToken());
				int x = Integer.parseInt(st.nextToken());
				arr[x+1][y+1] = true;
			}

			for (int i = 1; i <= n; i++) {
				for (int j = 1; j <= m; j++) {
					int temp = 0;
					if (arr[i][j]) {
						qp.add(new Point(i, j));
						arr[i][j] = false;
						temp = 1;
					}
					while (qp.size() > 0) {
						Point cur = qp.poll();
						for (int idx = 0; idx < 4; idx++) {
							if (arr[cur.x + dx[idx]][cur.y + dy[idx]]) {
								qp.add(new Point(cur.x + dx[idx], cur.y + dy[idx]));
								arr[cur.x + dx[idx]][cur.y + dy[idx]] = false;
								temp++;
							}
						}
					}
					if (temp > 0)
						cnt++;
				}
			}
			System.out.println(cnt);
		}
	}
}

 

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