
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.
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 |
import java.util.stream.Stream;
import java.util.stream.IntStream;
class Solution {
public int solution(int[][] sizes) {
int answer = 0;
int max = 0;
int min = 0;
int[] intArray = Stream.of(sizes).
flatMapToInt(IntStream::of).toArray();
for(int i = 0; i < intArray.length; i+=2) {
if(intArray[i]>=intArray[i+1]) {
if(intArray[i]>max)
max = intArray[i];
if(intArray[i+1]>=min)
min = intArray[i+1];
}
else{
int temp = intArray[i];
intArray[i]=intArray[i+1];
intArray[i+1]=temp;
if(intArray[i+1]>=min)
min = intArray[i+1];
if(intArray[i]>max)
max = intArray[i];
}
}
answer = max*min;
return answer;
}
}
class Solution {
public int solution(int[][] sizes) {
int minReal = 0;
int maxReal = 0;
for (int[] size : sizes) {
int max = Math.max(size[0], size[1]);
int min = Math.min(size[0], size[1]);
maxReal = Math.max(max, maxReal);
minReal = Math.max(min, minReal);
}
return maxReal * minReal;
}
}
2차원 배열을 IntStream과 Stream을 통해 1차원 배열로 변환하고,
2가지 if문으로 앞의 값과 뒤의 값의 크기를 비교하고,
그 안에서 또 max, min값과 비교하며 갱신해주는...
그야말로 고구마 백 개 먹은 것 같은 풀이였다.
max, min을 쌍마다 구하고, 왕중왕 maxReal, minReal이라는 값을 만들어 갱신해주면 된다는 걸 깨달았다. [0], [1]번째 값을 비교만 하면 됐다.