[baekjoon/c++] [Silver II] 유기농 배추 - 1012
[Silver II] 유기농 배추 - 1012
성능 요약
메모리: 2024 KB, 시간: 0 ms
분류
그래프 이론, 그래프 탐색, 너비 우선 탐색, 깊이 우선 탐색, 격자 그래프, 플러드 필
제출 일자
2025년 11월 14일 16:51:51
문제 설명
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.
제출
// 백준 1012
//
// - 아이디어
// bfs든 dfs 그래프 탐색으로 1을 찾고, 방문 여부 확인 후 전역 count up을 해준 뒤. 주변을 순회 방문 표시한다.
//
// - 시간복잡도
// 순회 : O(m*n) = 1000
//
// - 자료구조
// 방문: bool[][]
// 보드: bool[][]
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>
struct Point { int x;int y; };
constexpr int MAX_LEN = 50;
int T, M, N, K;
std::queue<Point> que;
bool board[MAX_LEN][MAX_LEN] = {0};
bool visited[MAX_LEN][MAX_LEN] = {0};
int dx[] = { 0,0,1,-1 };
int dy[] = { 1,-1,0,0 };
void bfs()
{
while (!que.empty()) {
auto p = que.front(); que.pop();
for (int i = 0; i < 4; i++) {
int x = p.x + dx[i];
int y = p.y + dy[i];
if (x<0 || x >= M || y<0 || y>=N)
continue;
if (!board[y][x] || visited[y][x])
continue;
visited[y][x] = true;
que.push({ x,y });
}
}
}
int main()
{
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(0);
std::cout.tie(0);
std::cin >> T;
for (int t = 0; t < T; t++) {
std::cin >> M >> N >> K;
for (int k = 0; k < K; k++) {
int x, y;
std::cin >> x >> y;
board[y][x] = true;
}
int count = 0;
for (int y = 0; y < N; y++) {
for (int x = 0; x < M; x++) {
if (board[y][x] == true && visited[y][x] == false) {
count++;
que.push({x,y});
bfs();
}
}
}
memset(visited,0,sizeof(visited)); // 오답후 ,, 초기화를 삽입
memset(board,0,sizeof(board));
std::cout << count << "\n";
}
return 0;
}
첫번째 시도 실패,,, 후 생각
처음에는 오답이 계속 나왔는데, 테스트 케이스 결과를 보니 항상 첫번째 케이스는 정답이 나오는데, 두번째 세번째 ~ 케이스부터는 오답이 나왔다.
해당 문제는 여러 케이스를 풀기 때문에 그 중간 과정에서 제대로 초기화를 하지 않으면 다음 케이스부터는 데이터가 오염된 상태로 과정이 실행될것이다. 원래 코드가 그랬고, 제대로 메모리를 밀어주어 해결하였다.
여러 테스트케이스가 있는 문제의 경우, 중간 초기화를 꼼꼼히 확인하는 습관을 들여야되겠다.