import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
String[] str = {"30", "20", "10" };
// 내림차순
Arrays.sort(str, new Comparator<String>(){
public int compare(String a, String b) {
return (b + a).compareTo(a + b);
}
});
for (String x : str) {
System.out.print(x + " ");
}
// 오름차순
System.out.println();
Arrays.sort(str, new Comparator<String>() {
public int compare(String a, String b) {
return (a + b).compareTo(b + a);
}
});
for (String x : str) {
System.out.print(x + " ");
}
}
}
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.StringTokenizer;
public class Main {
static int N, M, answer = 0;
static boolean[] visited;
static boolean[][] graph;
public static void dfs(int idx) {
visited[idx] = true;
for (int i = 1; i <= N; i++) {
if (graph[idx][i] && !visited[i]) {
dfs(i);
}
}
}
public static void main(String[] args) throws IOException {
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine());
N = Integer.parseInt(st.nextToken());
M = Integer.parseInt(st.nextToken());
graph = new boolean[N + 1][N + 1];
visited = new boolean[N + 1];
for (int i = 1; i <= M; i++) {
st = new StringTokenizer(br.readLine());
int u = Integer.parseInt(st.nextToken());
int v = Integer.parseInt(st.nextToken());
graph[u][v] = true;
graph[v][u] = true;
}
for (int j = 1; j <= N; j++) {
if(!visited[j]) {
dfs(j);
answer++;
}
}
System.out.print(answer);
}
}
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
import java.util.StringTokenizer;
public class Main {
static int N, M, V;
static boolean[] visited;
static boolean[][] graph;
static StringBuilder sb = new StringBuilder();
static Queue<Integer> q = new LinkedList<>();
public static void bfs(int start) {
q.add(start);
visited[start] = true;
while (!q.isEmpty()) {
start = q.poll();
sb.append(start).append(" ");
for (int i = 1; i <= N; i++) {
if (graph[start][i] && !visited[i]) {
q.add(i);
visited[i] = true;
}
}
}
}
public static void dfs(int start) {
visited[start] = true;
sb.append(start).append(" ");
for (int i = 1; i <= N; i++) {
if(graph[start][i] && !visited[i]) {
dfs(i);
}
}
}
public static void main(String[] args) throws IOException {
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine());
// 1. 입력 먼저
N = Integer.parseInt(st.nextToken());
M = Integer.parseInt(st.nextToken());
V = Integer.parseInt(st.nextToken());
visited = new boolean[N + 10];
graph = new boolean[N + 10][N + 10];
for (int i = 0; i < M; i++) {
st = new StringTokenizer(br.readLine());
int y = Integer.parseInt(st.nextToken());
int x = Integer.parseInt(st.nextToken());
graph[y][x] = true;
graph[x][y] = true;
}
dfs(V);
System.out.println(sb.toString());
sb = new StringBuilder();
visited = new boolean[N + 10];
bfs(V);
System.out.println(sb.toString());
}
}
입력값(str)의 길이가 10^4이니까, 시간복잡도는 O(n), O(nlogn)정도로 생각했다. 즉, for문 하나에, if문 정도.??
알고리즘이 익숙하지 않은 나에게, 이정도가 최선의 접근이다.
class Solution {
public List<List<String>> groupAnagrams(String[] strs) {
Map<String, List<String>> map = new HashMap<>();
for(String s : strs) {
// 키를 정렬 후 String 형태로 다시 변환
char[] chars = s.toCharArray();
Arrays.sort(chars);
String key = String.valueOf(chars);
// 만약 key가 없으면 map key 추가, 있으면 value에 add
if(!map.containsKey(key)) {
map.put(key, new ArrayList<>());
}
map.get(key).add(s);
}
return new ArrayList<>(map.values());
}
}
도현이는 바구니를 총 N개 가지고 있고, 각각의 바구니에는 1번부터 N번까지 번호가 순서대로 적혀져 있다. 바구니는 일렬로 놓여져 있고, 가장 왼쪽 바구니를 1번째 바구니, 그 다음 바구니를 2번째 바구니, ..., 가장 오른쪽 바구니를 N번째 바구니라고 부른다.
도현이는 앞으로 M번 바구니의 순서를 역순으로 만들려고 한다. 도현이는 한 번 순서를 역순으로 바꿀 때, 순서를 역순으로 만들 범위를 정하고, 그 범위에 들어있는 바구니의 순서를 역순으로 만든다.
바구니의 순서를 어떻게 바꿀지 주어졌을 때, M번 바구니의 순서를 역순으로 만든 다음, 바구니에 적혀있는 번호를 가장 왼쪽 바구니부터 출력하는 프로그램을 작성하시오.
입력
첫째 줄에 N (1 ≤ N ≤ 100)과 M (1 ≤ M ≤ 100)이 주어진다.
둘째 줄부터 M개의 줄에는 바구니의 순서를 역순으로 만드는 방법이 주어진다. 방법은 i j로 나타내고, 왼쪽으로부터 i번째 바구니부터 j번째 바구니의 순서를 역순으로 만든다는 뜻이다. (1 ≤ i ≤ j ≤ N)
도현이는 입력으로 주어진 순서대로 바구니의 순서를 바꾼다.
출력
모든 순서를 바꾼 다음에, 가장 왼쪽에 있는 바구니부터 바구니에 적혀있는 순서를 공백으로 구분해 출력한다.
접근 방법
* 도현이는 바구니를 총 N개 가지고 있고, 각각의 바구니에는 1번부터 N번까지 번호가 순서대로 적혀져 있다.
-> 크기가 N+1인 배열을 만들고, 각 인덱스의 데이터를 인덱스 번호로 초기화한다. '순서대로' 적혀 있다고 했으니 1차원 배열을 써도 무난하겠다고 판단!! int[] arr = new int[N+1]; // arr[0]을 낭비하긴 하지만, 문제를 해결하는데 있어 편하게 하기 위해서!!
* 바구니는 일렬로 놓여져 있고, 가장 왼쪽 바구니를 1번째 바구니, 그 다음 바구니를 2번째 바구니, ..., 가장 오른쪽 바구니를 N번째 바구니라고 부른다. 도현이는 앞으로 M번 바구니의 순서를 역순으로 만들려고 한다. 도현이는 한 번 순서를 역순으로 바꿀 때, 순서를 역순으로 만들 범위를 정하고, 그 범위에 들어있는 바구니의 순서를 역순으로 만든다.
-> 그림과 같이 i는 1씩 증가를, j는 1씩 감소를 하며 양 끝에 있는 값끼리 위치를 바꿔준다. 그리고 i가 j보다 작아질 때라는 조건을 부여하여 탈출 조건을 작성한다.
* 바구니의 순서를 어떻게 바꿀지 주어졌을 때, M번 바구니의 순서를 역순으로 만든 다음, 바구니에 적혀있는 번호를 가장 왼쪽 바구니부터 출력하는 프로그램을 작성하시오.
import java.io.*;
import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String[] args) throws IOException {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
// 1. N+1 크기의 배열을 만든다. index를 다루기 편하게 하기 위함
int N = sc.nextInt();
int M = sc.nextInt();
int[] arr = new int[N+1];
// 2. 각 배열의 초기값을 index값과 일치하게 초기화
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
arr[i] = i;
}
for (int k = 0; k < M; k++) {
int i = sc.nextInt();
int j = sc.nextInt();
while (i < j) {
int temp = arr[i];
arr[i++] = arr[j];
arr[j--] = temp;
}
}
for (int answer : arr) {
if(answer != 0)
System.out.print(answer + " ");
}
}
}
정리
while문을 사용하여 양 끝단에서 한 칸씩 줄어들며 버블정렬을 하면 쉽게 풀 수 있는 문제이다.
회고
처음에 for 문 안에 i와 j 두 값을 한번에 바꿀 수 없을까?하는 생각에 잠겨서 30분 정도 고민했던 것 같다. 길을 잘못들어섰으면 빨리 뒤돌아서 다른 방법을 찾는 것도 하나의 방법!
X대학 M교수님은 프로그래밍 수업을 맡고 있다. 교실엔 학생이 30명이 있는데, 학생 명부엔 각 학생별로 1번부터 30번까지 출석번호가 붙어 있다. 교수님이 내준 특별과제를 28명이 제출했는데, 그 중에서 제출 안 한 학생 2명의 출석번호를 구하는 프로그램을 작성하시오.
입력
입력은 총 28줄로 각 제출자(학생)의 출석번호 n(1 ≤ n ≤ 30)가 한 줄에 하나씩 주어진다. 출석번호에 중복은 없다.
출력
출력은 2줄이다. 1번째 줄엔 제출하지 않은 학생의 출석번호 중 가장 작은 것을 출력하고, 2번째 줄에선 그 다음 출석번호를 출력한다. (예제 입력은 밑에 더 있다. 보기가 길어질까봐 잘랐음)
접근 방법
- 1차원 배열로 쉽게 풀 수 있는 문제이다. 그런데, list를 사용해서 sort를 해서 풀 수 있겠다는 생각이 들었고, 두 방법으로 모두 풀어보았다.
1. 1차원 배열을 사용한 풀이
import java.io.*;
import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String args[]) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int[] arr = new int[31];
for (int i = 0; i < 28; i++) {
int input = sc.nextInt();
arr[input] = 1;
}
for (int j = 1; j < arr.length; j++) {
if (arr[j] != 1) {
System.out.println(j);
}
}
sc.close();
}
}
1차원 배열을 생성하여, for문을 28번 돌리며 각 시행마다 input값을 받아서 그것에 해당하는 배열 인덱스의 값을 1로 지정한다. 그리고 다음 번 for문에서 배열의 원소가 1이 아닌 값을 출력한다.
장점 : 1차원 배열을 사용했기 때문에 순서가 정해져있다. 즉, sort를 할 필요 없이 오름차순으로 출력할 수 있다.
단점 : 수행 시간이 조금 걸린다(근데 이 문제에서는 크게 신경안써도 될 듯..!)
2. ArrayList를 사용한 풀이
import java.io.*;
import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String args[]) throws IOException {
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
List<Integer> alist = new ArrayList<>();
List<Integer> list = new ArrayList<>();
for (int j = 0; j < 28; j++) {
int numlist = Integer.parseInt(br.readLine());
alist.add(numlist);
}
for (int i = 1; i <= 30; i++) {
if (!alist.contains(i)) {
list.add(i);
}
}
// 정렬을 꼭 해줘야 함. list에 저장된 값이 무엇인지 모르기 때문에
Collections.sort(list);
for (int j : list) {
System.out.println(j);
}
}
}
여기서 중요한 부분은, list를 꼭 sort해줘야 하는 것이다. 왜냐하면, 출력 방식이 오름차순이기 때문이다.
정리
코드 자체는 1차원 배열을 사용하는 것이 편하지만, 자료구조를 배우면 효율적인 코드를 짤 수 있다. 수행 시간도 줄일 수 있을 분더러, 메모리를 효율적으로 사용할 수 있다. 물론, 무조건 Collection class를 이용한다고 해서 더 좋다는 것은 아니다.