프로그래머스 - 최소직사각형 (완전탐색) JAVA풀이
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프로그래머스
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문제 설명
명함 지갑을 만드는 회사에서 지갑의 크기를 정하려고 합니다. 다양한 모양과 크기의 명함들을 모두 수납할 수 있으면서, 작아서 들고 다니기 편한 지갑을 만들어야 합니다. 이러한 요건을 만족하는 지갑을 만들기 위해 디자인팀은 모든 명함의 가로 길이와 세로 길이를 조사했습니다.
아래 표는 4가지 명함의 가로 길이와 세로 길이를 나타냅니다.
| 명함 번호 | 가로 길이 | 세로 길이 |
| 1 | 60 | 50 |
| 2 | 30 | 70 |
| 3 | 60 | 30 |
| 4 | 80 | 40 |
가장 긴 가로 길이와 세로 길이가 각각 80, 70이기 때문에 80(가로) x 70(세로) 크기의 지갑을 만들면 모든 명함들을 수납할 수 있습니다. 하지만 2번 명함을 가로로 눕혀 수납한다면 80(가로) x 50(세로) 크기의 지갑으로 모든 명함들을 수납할 수 있습니다. 이때의 지갑 크기는 4000(=80 x 50)입니다.
모든 명함의 가로 길이와 세로 길이를 나타내는 2차원 배열 sizes가 매개변수로 주어집니다. 모든 명함을 수납할 수 있는 가장 작은 지갑을 만들 때, 지갑의 크기를 return 하도록 solution 함수를 완성해주세요.
제한사항
- sizes의 길이는 1 이상 10,000 이하입니다.
- sizes의 원소는 [w, h] 형식입니다.
- w는 명함의 가로 길이를 나타냅니다.
- h는 명함의 세로 길이를 나타냅니다.
- w와 h는 1 이상 1,000 이하인 자연수입니다.
입출력 예
| sizes | result |
| [[60, 50], [30, 70], [60, 30], [80, 40]] | 4000 |
| [[10, 7], [12, 3], [8, 15], [14, 7], [5, 15]] | 120 |
| [[14, 4], [19, 6], [6, 16], [18, 7], [7, 11]] | 133 |
입출력 예 #1
문제 예시와 같습니다.
입출력 예 #2
명함들을 적절히 회전시켜 겹쳤을 때, 3번째 명함(가로: 8, 세로: 15)이 다른 모든 명함보다 크기가 큽니다. 따라서 지갑의 크기는 3번째 명함의 크기와 같으며, 120(=8 x 15)을 return 합니다.
입출력 예 #3
명함들을 적절히 회전시켜 겹쳤을 때, 모든 명함을 포함하는 가장 작은 지갑의 크기는 133(=19 x 7)입니다.
💡 JAVA 풀이
- 처음에는 명함별로 가로의 최대, 세로의 최대를 먼저 구해놓고 생각을 하자고 접근했었는데 가로, 세로 구분 없이 최대값, 최소값을 기준으로 추출 후 곱하면 끝나겠구나 하는 생각으로 다시 시작.
로직 풀이
1. 명함별로 가로/세로 구분 없이 최대값(max), 최소값(min)을 구한다.
2. 해당명함의 최대값(max)이 최종최대값(fnlMax)와 비교하여 더 큰 값을 fnlMax에 set한다.
최소값도 마찬가지로 해당명함의 최소값(min)이 최종최소값(min)과 비교하여 더 큰 값을 fnlMin에 set한다.
-- 최소값을 set할때도 더 큰 값을 set하는 이유는 궁극적으로 명함이 들어가는 최소직사각형이기 때문!
import java.util.*;
class Solution {
public int solution(int[][] sizes) {
int fnlMax = 0;
int fnlMin = 0;
for(int i=0; i<sizes.length; i++){
int[] size = sizes[i];
// 넘어온 가로, 세로 길이를 최대값, 최소값 기준으로 재설정
int max = Math.max(size[0], size[1]);
int min = Math.min(size[0], size[1]);
// 해당 명함의 최대길이와 여태 들어온 명함중 최대길이를 비교
fnlMax = Math.max(fnlMax, max);
fnlMin = Math.max(fnlMin, min);
}
return fnlMax * fnlMin;
}
}
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