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백준(BOJ) 그래프 순회 - DFS와BFS(1260) Silver2 본문
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https://www.acmicpc.net/problem/1260
문제
그래프를 DFS로 탐색한 결과와 BFS로 탐색한 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, 방문할 수 있는 정점이 여러 개인 경우에는 정점 번호가 작은 것을 먼저 방문하고, 더 이상 방문할 수 있는 점이 없는 경우 종료한다. 정점 번호는 1번부터 N번까지이다.
입력
첫째 줄에 정점의 개수 N(1 ≤ N ≤ 1,000), 간선의 개수 M(1 ≤ M ≤ 10,000), 탐색을 시작할 정점의 번호 V가 주어진다. 다음 M개의 줄에는 간선이 연결하는 두 정점의 번호가 주어진다. 어떤 두 정점 사이에 여러 개의 간선이 있을 수 있다. 입력으로 주어지는 간선은 양방향이다.
출력
첫째 줄에 DFS를 수행한 결과를, 그 다음 줄에는 BFS를 수행한 결과를 출력한다. V부터 방문된 점을 순서대로 출력하면 된다.
문제해결
그래프 순회 알고리즘의 기본인 DFS와 BFS를 구현하는 문제이며 개념만 알고 있다면 어렵지 않게 해결할 수 있는 문제이다. 다만 주어진 조건에서 방문할 수 있는 정점이 여러 개인 경우에는 정점 번호가 작은 것을 먼저 방문하는 부분을 주의해야 한다.
- 그래프 구성
- 주어진 조건에 맞게 그래프 구성
for(ll i=0; i<edges; i++){ cin >> nodeA >> nodeB; graph[nodeA].push_back(nodeB); graph[nodeB].push_back(nodeA); } // 양방향 그래프 구성
- 각각의 그래프 정렬
- 조건에서 원하는 정점 번호가 작은 것을 방문하기 위하여 각각의 정점들으 오름차순으로 정렬
for(ll i=1; i<=vertices; i++) sort(graph[i].begin(), graph[i].end());
- DFS 순회 시작
// DFS 탐색 시작
visit[start_node] = 1;
stack<ll>s;
s.push(start_node);
DFS(graph, visit, s);
void DFS(vector<ll>graph[], vector<ll> &visit, stack<ll> &s)
{
if(!s.empty()){
ll temp = s.top();
s.pop();
cout << temp << " ";
for(ll i=0; i<graph[temp].size(); i++){
if(visit[graph[temp][i]] == 0){
visit[graph[temp][i]] = 1;
s.push(graph[temp][i]);
DFS(graph, visit, s);
}
}
}
}
- visit 벡터 초기화 및 개행문자 추가
- DFS에서 사용했던 visit 벡터 초기화와 정답출력을 위해 개행 문자 추가
for(ll i=1; i<=vertices; i++)
visit[i] = 0;
cout << "\n";
- BFS 순회 시작
// BFS 탐색 시작
visit[start_node] = 1;
queue<ll>q;
q.push(start_node);
BFS(graph, visit, q);
void BFS(vector<ll>graph[], vector<ll> &visit, queue<ll> &q)
{
if(!q.empty()){
ll temp = q.front();
q.pop();
cout << temp << " ";
for(ll i=0; i<graph[temp].size(); i++){
if(visit[graph[temp][i]] == 0){
visit[graph[temp][i]] = 1;
q.push(graph[temp][i]);
}
}
BFS(graph, visit, q);
}
}
전체 코드
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <stack>
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;
typedef long long ll;
void DFS(vector<ll>graph[], vector<ll> &visit, stack<ll> &s);
void BFS(vector<ll>graph[], vector<ll> &visit, queue<ll> &q);
void print_graph(vector<ll>graph[], ll vertices)
{
for(ll i=1; i<=vertices; i++){
cout << i << "번 Vertex : ";
for(ll j=0; j<graph[i].size(); j++){
cout << graph[i][j] << "-->";
}
cout << "\n";
}
}
int main(){
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
// freopen("input.txt", "r" ,stdin);
ll vertices = 0;
ll edges = 0;
ll start_node = 0;
ll nodeA, nodeB;
cin >> vertices >> edges >> start_node;
vector<ll>graph[vertices+1];
vector<ll> visit(vertices+1, 0);
for(ll i=0; i<edges; i++){
cin >> nodeA >> nodeB;
graph[nodeA].push_back(nodeB);
graph[nodeB].push_back(nodeA);
}
// 양방향 그래프 구성
// cout << "================정렬 전====================\n";
// print_graph(graph, vertices);
for(ll i=1; i<=vertices; i++)
sort(graph[i].begin(), graph[i].end());
// 방문 순서를 지키기 위해 정렬
// cout << "================정렬 후====================\n";
// print_graph(graph, vertices);
// DFS 탐색 시작
visit[start_node] = 1;
stack<ll>s;
s.push(start_node);
DFS(graph, visit, s);
for(ll i=1; i<=vertices; i++)
visit[i] = 0;
cout << "\n";
// BFS 탐색 시작
visit[start_node] = 1;
queue<ll>q;
q.push(start_node);
BFS(graph, visit, q);
}
void DFS(vector<ll>graph[], vector<ll> &visit, stack<ll> &s)
{
if(!s.empty()){
ll temp = s.top();
s.pop();
cout << temp << " ";
for(ll i=0; i<graph[temp].size(); i++){
if(visit[graph[temp][i]] == 0){
visit[graph[temp][i]] = 1;
s.push(graph[temp][i]);
DFS(graph, visit, s);
}
}
}
}
void BFS(vector<ll>graph[], vector<ll> &visit, queue<ll> &q)
{
if(!q.empty()){
ll temp = q.front();
q.pop();
cout << temp << " ";
for(ll i=0; i<graph[temp].size(); i++){
if(visit[graph[temp][i]] == 0){
visit[graph[temp][i]] = 1;
q.push(graph[temp][i]);
}
}
BFS(graph, visit, q);
}
}
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