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Problem Solving

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2056 작업 2056번: 작업 수행해야 할 작업 N개 (3 ≤ N ≤ 10000)가 있다. 각각의 작업마다 걸리는 시간(1 ≤ 시간 ≤ 100)이 정수로 주어진다. 몇몇 작업들 사이에는 선행 관계라는 게 있어서, 어떤 작업을 수행하기 위해 www.acmicpc.net DP와 DFS를 활용하여 해결했다. 각 작업을 노드로, 그리고 각 작업과 선행작업을 방향이 있는 간선으로 연결했다. 그래프를 구성한 다음에는 각 노드에 연결된 선행 작업들을 DFS 방식으로 순회하며 최대 작업 시간을 가진 노드를 찾고, 그 노드의 작업시간과 해당 노드의 수행 시간을 더해 작업시간으로 정했다. 그리고 이 과정에서 각 노드의 작업시간을 구하면 메모리제이션을 이용하여 한번만 찾도록 했다. 이 과정을 수행하면서 모든 작업을 완료하기 위한 최소 ..
1987 알파벳 1987번: 알파벳 세로 R칸, 가로 C칸으로 된 표 모양의 보드가 있다. 보드의 각 칸에는 대문자 알파벳이 하나씩 적혀 있고, 좌측 상단 칸 (1행 1열) 에는 말이 놓여 있다. 말은 상하좌우로 인접한 네 칸 중의 한 칸으 www.acmicpc.net 전형적인 DFS 문제이다. 리트코드에서 DFS 사용하는 문제랑 비교도 할 수 없을 정도로 단순하게 입력받아서 DFS 돌리면 된다. 그런데 이거 의외로 시간 복잡도가 빡빡해서 DFS 내부적으로 쓰이는 연산은 가벼운 걸로 수행해야 했었다. 그냥 아무 생각 없이 map 사용하고, 매번 map 복사하니까 바로 시간 초과가 났다... 그래서 그냥 배열 써버리고 재사용하니까 여유롭게 통과됐다. C++ 더보기 #include using namespace std; in..
1806 부분합 1806번: 부분합 첫째 줄에 N (10 ≤ N < 100,000)과 S (0 < S ≤ 100,000,000)가 주어진다. 둘째 줄에는 수열이 주어진다. 수열의 각 원소는 공백으로 구분되어져 있으며, 10,000이하의 자연수이다. www.acmicpc.net 배열의 연속된 부분합 중, 합이 S 이상이 되는 가장 짧은 부분의 길이를 구하는 문제이다. 일단 분류는 투 포인터로 되어있는데 난 그냥 이진 탐색 써서 풀었다. 먼저 각 구간의 누적합을 계산한 다음, 배열의 첫번째 위치부터 n - 1번째 위치를 구간의 시작점으로 두고, 구간의 끝점은 이진 탐색으로 찾았는데, 끝점이 될 수 있는 left bound는 lbound, right bound는 rbound로 정하고 lbound와 rbound 사이의 거리를 ..
1721 Swapping Nodes in a Linked List 링크드 리스트에서 두 개의 노드를 교체하는 것을 구현하는 문제이다. 리스트의 앞에서 k번째, 뒤에서 k번째의 노드를 교체해야 하는데, 리스트의 맨 앞에서부터 리스트를 순회하면서 앞에서 k번째, 뒤에서 k번째 노드의 포인터를 저장하고, 각 포인터에 저장된 값을 교환하는 식으로 구현하였다. C++ 더보기 /** * Definition for singly-linked list. * struct ListNode { * int val; * ListNode *next; * ListNode() : val(0), next(nullptr) {} * ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {} * ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next)..
1720 Decode XORed Array encode 배열의 N번째 원소와 decode 배열의 N - 1번째 원소와 XOR 연산을 수행해 encoded 배열의 N번째 원소를 만들어 주면 된다. 전에 XOR 연산과 Trie 이용해서 푸는 1707 때문에 살짝 트라우마 왔었는데, 생각할 거리도 없이 무척 간단하게 풀었다. 더보기 class Solution { public: vector decode(vector& encoded, int first) { vector res; res.push_back(first); int i = 0; for(auto v : encoded) res.push_back(v ^ res[i++]); return res; } }; 더보기 class Solution: def decode(self, encoded: List[int],..
2228 구간 나누기 다이나믹 프로그래밍으로 해결해야 하는 knapsack 계열의 문제이다. vec = vector(n + 1); dp = vector(n + 1, vector(m + 1, -1)); 먼저 배열이 저장될 벡터 vec와 메모라이즈 된 값이 저장될 벡터 dp를 만들어주었다. 여기서 dp[i][j]의 의미는 i번째 배열까지 탐색했을 때, j개의 구간으로 조합했을 때의 최댓값을 나타내며, 메모라이즈 여부를 확인하기 위해서 -1로 초기화하였다. int search(int n, int m) { if (m == 0) return 0; if (n 0; --i) { partial_sum += vec[i]; temp = partial_sum + search(i - 2, m - 1); if (temp > dp[n][m]) dp[..
239 Sliding Window Maximum 주어진 배열에서 window를 한 칸씩 옯겨가며 window의 최대 원소를 반환하는 문제이다. 입력이 크기 때문에 문제 이름대로 sliding window 방식으로 풀면 당연히 시간 초과가 나버린다. 그래서 이 문제에서는 앞, 뒤로 push, pop 연산을 수행할 수 있는 deque를 사용해야한다. deque로 배열을 순회하며 새로운 원소들을 넣어주는 데, 이때 새로 집어넣어 줄 원소가 deque의 원소보다 크면 deque를 완전히 비워준다. 그리고 deque에는 매번 window로 참조하지 않는 원소가 포함되면 그것도 빼주어야 하고 이를 위해 deque에는 배열의 인덱스를 넣어준다. 말로 적으면 간단하지만 첨할 때는 예외 처리에서 빼먹은 거 찾는 거에서 막혀서 첨에는 deque로 풀려다가 접고 이진트리..
4386 별자리 만들기 4386번: 별자리 만들기 도현이는 우주의 신이다. 이제 도현이는 아무렇게나 널브러져 있는 n개의 별들을 이어서 별자리를 하나 만들 것이다. 별자리의 조건은 다음과 같다. 별자리를 이루는 선은 서로 다른 두 별을 일 www.acmicpc.net 전형적인 Minimum Spanning Tree 문제이다. 입력으로 별의 x, y 좌표를 받아서 Complete Graph가 되도록 모든 별들 사이의 간선을 만들어준다. 그리고 이제부턴 크루스칼 알고리즘을 적용해서 간선을 정렬해서 최소 비용의 간선부터 루프를 생성하지 않으면 선택하는 식으로 풀면 된다. 간단한 문제였는데, 오랜만에 풀다 보니 사소한 데서 에러가 좀 있었다. 그리고 코드도 좀 더럽게 짠 거 같기도 하고... 꾸준히 풀어야 겠다. C++ 더보기 #in..

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