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너비 우선 탐색, 깊이 우선 탐색, 그래프 이론, 그래프 탐색
2025년 2월 20일 16:59:50
눈금의 간격이 1인 M×N(M,N≤100)크기의 모눈종이가 있다. 이 모눈종이 위에 눈금에 맞추어 K개의 직사각형을 그릴 때, 이들 K개의 직사각형의 내부를 제외한 나머지 부분이 몇 개의 분리된 영역으로 나누어진다.
예를 들어 M=5, N=7 인 모눈종이 위에 <그림 1>과 같이 직사각형 3개를 그렸다면, 그 나머지 영역은 <그림 2>와 같이 3개의 분리된 영역으로 나누어지게 된다.
<그림 2>와 같이 분리된 세 영역의 넓이는 각각 1, 7, 13이 된다.
M, N과 K 그리고 K개의 직사각형의 좌표가 주어질 때, K개의 직사각형 내부를 제외한 나머지 부분이 몇 개의 분리된 영역으로 나누어지는지, 그리고 분리된 각 영역의 넓이가 얼마인지를 구하여 이를 출력하는 프로그램을 작성하시오.
첫째 줄에 M과 N, 그리고 K가 빈칸을 사이에 두고 차례로 주어진다. M, N, K는 모두 100 이하의 자연수이다. 둘째 줄부터 K개의 줄에는 한 줄에 하나씩 직사각형의 왼쪽 아래 꼭짓점의 x, y좌표값과 오른쪽 위 꼭짓점의 x, y좌표값이 빈칸을 사이에 두고 차례로 주어진다. 모눈종이의 왼쪽 아래 꼭짓점의 좌표는 (0,0)이고, 오른쪽 위 꼭짓점의 좌표는(N,M)이다. 입력되는 K개의 직사각형들이 모눈종이 전체를 채우는 경우는 없다.
첫째 줄에 분리되어 나누어지는 영역의 개수를 출력한다. 둘째 줄에는 각 영역의 넓이를 오름차순으로 정렬하여 빈칸을 사이에 두고 출력한다.
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <queue>
#include <tuple>
using namespace std;
int M, N, K;
bool bPaper[101][101];
int dy[4] = { -1, 0, 1, 0 };
int dx[4] = { 0, 1, 0, -1 };
void DFS(int y, int x, int& cnt)
{
cnt++;
bPaper[y][x] = false;
for (int i = 0; i < 4; ++i)
{
int ny = y + dy[i];
int nx = x + dx[i];
if (ny < 0 || nx < 0 || ny >= M || nx >= N || bPaper[ny][nx] == false)
continue;
DFS(ny, nx, cnt);
}
}
int main()
{
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
cin >> M >> N >> K;
fill(&bPaper[0][0], &bPaper[M][N], true);
priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> Result;
for (int i = 0; i < K; ++i)
{
int minX, minY,maxX, maxY;
cin >> minX >> minY>>maxX>>maxY;
for (int y = minY; y < maxY; ++y)
{
for (int x = minX; x < maxX; ++x)
{
bPaper[y][x] = false;
}
}
}
for (int i = 0; i < M; ++i)
{
for (int j = 0; j < N; ++j)
{
int cnt = 0;
if(bPaper[i][j] == true)
{
DFS(i, j, cnt);
}
if (cnt != 0)
Result.push(cnt);
}
}
cout << Result.size()<<"\n";
while (!Result.empty())
{
cout << Result.top() << " ";
Result.pop();
}
return 0;
}
DFS 와 연결컴포넌트를 이용하고 한칸씩 진입할때마다 카운팅을 해줘서 풀었다.
추가적으로 결과로 나온 칸수들을 정렬해야해서 sort 함수를 만들거나 사용해도 됬지만 priority queue 자료구조를 이용해 자동으로 오름차순으로 만든 뒤 출력해주었다.
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