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[이코테 # DFS/BFS 1] DFS, BFS 예제Programming 기초/Coding Test 2023. 6. 7. 21:03
* DFS(Depth-First Search, 깊이 우선 탐색)
- 그래프에서 깊은 부분을 우선적으로 탐색하는 알고리즘.
- 선입후출. 스택(재귀 함수) 사용
- 관행적으로 인접한 노드 중에서 방문하지 않은 노드가 여러 개 있으면 번호가 낮은 순서부터 처리한다.
def dfs(graph, v, visited): # 현재 노드를 방문 처리 visited[v]=True print(v, end=' ') # 현재 노드와 연결된 다른 노드를 재귀적으로 방문 for i in graph[v]: if not visited[i]: dfs(graph, i, visited) # 인접 리스트 graph = [ [], [2, 3, 8], [1, 7], [1, 4, 5], [3, 5], [3,4], [7], [2, 6, 8], [1,7] ] # 각 노드가 방문된 정보를 리스트 자료형으로 표현(1차원 리스트) visited = [False]*9 # 정의된 DFS 함수 호출 dfs(graph, 1, visited)
* BFS(Bredth First Search 너비 우선 탐색)
- 가까운 노드부터 탐색하는 알고리즘.
- 선입 선출. 큐(queue) 사용
from collections import deque def bfs(graph, start, visited): # Queue 구현을 위해 deque 라이브러리 사용 queue = deque([start]) # deque 안에는 리스트나 튜플이 들어가야 한다. # 현재 노드를 방문 처리 visited[start] = True # 큐가 빌 때까지 반복 while queue: # 큐에서 하나의 원소를 뽑아 출력 v = queue.popleft() print(v, end=" ") # 해당 원소와 연결된, 아직 방문하지 않은 원소들을 큐에 삽입 for i in graph[v]: if not visited[i]: queue.append(i) visited[i] = True # 인접 리스트 graph = [[], [2, 3, 8], [1, 7], [1, 4, 5], [3, 5], [3, 4], [7], [2, 6, 8], [1, 7]] # 각 노드가 방문된 정보를 리스트 자료형으로 표현(1차원 리스트) visited = [False] * 9 # 정의된 DFS 함수 호출 bfs(graph, 1, visited)
* deque([1,2,3])을 하면 [1,2,3]이 생기고 여기서 append([4,5])을 하면 [1,2,3,[4,5]]가 된다. deque([[1,2,3]])은 [[1,2,3]]을 생성한다.
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