1. 문제
문제 설명
일반적인 프린터는 인쇄 요청이 들어온 순서대로 인쇄합니다. 그렇기 때문에 중요한 문서가 나중에 인쇄될 수 있습니다. 이런 문제를 보완하기 위해 중요도가 높은 문서를 먼저 인쇄하는 프린터를 개발했습니다. 이 새롭게 개발한 프린터는 아래와 같은 방식으로 인쇄 작업을 수행합니다.
1. 인쇄 대기목록의 가장 앞에 있는 문서(J)를 대기목록에서 꺼냅니다. 2. 나머지 인쇄 대기목록에서 J보다 중요도가 높은 문서가 한 개라도 존재하면 J를 대기목록의 가장 마지막에 넣습니다. 3. 그렇지 않으면 J를 인쇄합니다.
예를 들어, 4개의 문서(A, B, C, D)가 순서대로 인쇄 대기목록에 있고 중요도가 2 1 3 2 라면 C D A B 순으로 인쇄하게 됩니다.
내가 인쇄를 요청한 문서가 몇 번째로 인쇄되는지 알고 싶습니다. 위의 예에서 C는 1번째로, A는 3번째로 인쇄됩니다.
현재 대기목록에 있는 문서의 중요도가 순서대로 담긴 배열 priorities와 내가 인쇄를 요청한 문서가 현재 대기목록의 어떤 위치에 있는지를 알려주는 location이 매개변수로 주어질 때, 내가 인쇄를 요청한 문서가 몇 번째로 인쇄되는지 return 하도록 solution 함수를 작성해주세요.
제한사항
- 현재 대기목록에는 1개 이상 100개 이하의 문서가 있습니다.
- 인쇄 작업의 중요도는 1~9로 표현하며 숫자가 클수록 중요하다는 뜻입니다.
- location은 0 이상 (현재 대기목록에 있는 작업 수 - 1) 이하의 값을 가지며 대기목록의 가장 앞에 있으면 0, 두 번째에 있으면 1로 표현합니다.
입출력 예
priorities location return
[2, 1, 3, 2] | 2 | 1 |
[1, 1, 9, 1, 1, 1] | 0 | 5 |
입출력 예 설명
예제 #1
문제에 나온 예와 같습니다.
예제 #2
6개의 문서(A, B, C, D, E, F)가 인쇄 대기목록에 있고 중요도가 1 1 9 1 1 1 이므로 C D E F A B 순으로 인쇄합니다.
2. 내풀이
import java.util.*;
class Paper {
private int priority;
public Paper(int priority) {
this.priority = priority;
}
public int getPriority() {
return priority;
}
}
class Printer {
// 맨앞의 원소가 뒤에 있는 원소들보다 큰 경우 true 하나라도 큰것이 있는 경우 false;
public boolean IsPriority(ArrayList<Paper> list) {
int tmp = list.get(0).getPriority();
for (int i = 1; i < list.size(); i++) {
if (tmp < list.get(i).getPriority()) {
return false;
}
}
return true;
}
public int solution(int[] priorities, int location) {
// 기다리는 용지들
ArrayList<Paper> waitingList = new ArrayList<>();
// 프린트되는 순서대로 나오는 용지들
ArrayList<Paper> printList = new ArrayList<>();
// waitingList를 만들어서 우선순위를 넣는다.
for (int priority : priorities) {
waitingList.add(new Paper(priority));
}
// 현재페이지
Paper locationPaper = waitingList.get(location);
// 기다리는 용지가 없을 때 까지 반복
while (!waitingList.isEmpty()) {
// 하나의 if문안에서 돌리면 index 에러날까봐 꽂는 flag
// 기다리는 용지가 있는경우만 실행
if (!waitingList.isEmpty()) {
// 원소가 하나라도 큰것이 있는 경우 맨뒤로
if (!IsPriority(waitingList)) {
waitingList.add(waitingList.get(0));
} else {
// 0번째 원소가 가장 큰원소이면 print
printList.add(waitingList.get(0));
}
// waitingList의 첫번째 원소는 출력되든 맨뒤로가든 없어진다.
waitingList.remove(0);
}
}
for (Paper paper : waitingList) {
System.out.print(paper.getPriority() + " ");
}
System.out.println("");
for (Paper paper : printList) {
System.out.print(paper.getPriority() + " ");
}
System.out.println("");
int answer = -1;
// 현재 페이지를 출력된 페이지에서 찾기
for (int i = 0; i < printList.size(); i++) {
if (printList.get(i).equals(locationPaper)) {
answer = i;
}
}
return answer + 1;
}
public static void main(String[] args) {
Printer printer = new Printer();
int[] priorities = {2, 1, 3, 1, 2};
int location = 0;
System.out.println(printer.solution(priorities, location));
}
}
문제를 효율적으로 풀줄을 몰라서 문제 자체를 구현하는 것에 초점을 맞추었다.
- Paper의 우선순위를 속성을 넣기 위해서 Paper을 객체로 만들어야 했다.
- 프린트 되길 기다리는 문서들, 프린트 된 문서들을 ArrayList로 구현해놓고 waiting된 문서들에서 Paper객체의
우선순위에 따라 순서를 바꿨다.
- 이후 문제를 꼼꼼히 읽어서 print되는 문서를 추적하며 코드를 수정했다.
3. 다른사람풀이
import java.util.LinkedList;
class Solution {
public int solution(int[] priorities, int location) {
if (priorities.length == 1) {
return 1;
}
int answer = 1;
LinkedList<Paper> papers = new LinkedList<>();
for (int i = 0; i < priorities.length; i++) {
papers.addLast(new Paper(i, priorities[i]));
}
while (true) {
Paper paper = papers.removeFirst();
for (Paper item : papers) {
if (paper.priority < item.priority) {
papers.addLast(paper);
paper = null;
break;
}
}
if (paper != null) {
if (paper.item == location) {
return answer;
} else {
answer++;
}
}
}
}
class Paper {
int item;
int priority;
public Paper(int item, int priority) {
this.item = item;
this.priority = priority;
}
}
}
- 내가 구현한 것과 거의 같으나 print리스트를 따로 구현을 안했다.
- 앞뒤의 원소들을 자유롭게 빼고 넣기 위해서 LinkedList로 구현을 하였다.
- while문의 탈출 조건이 현재 있는 location의 paper인지 확인이 되면 탈출한다. 아닐경우 위치 값을 늘린다.
answer의 첫값은 1이다. 0번째 인덱스는 1번째 프린트된 문서이기 때문이다.
4. Tip
- 문제를 꼼꼼히 읽고 구현하는 것에 초점을 맞추자.
- 문제를 완전히 지배하지 않는 이상 내가 코드를 축약하기는 힘들다.
- java 문서를 읽는 법을 배워야겠다. 레시피 적인 googling은 너무 개념이 얕다.
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