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1 초 | 256 MB | 34363 | 12245 | 8716 | 35.699% |
문제
숫자 카드는 정수 하나가 적혀져 있는 카드이다. 상근이는 숫자 카드 N개를 가지고 있다. 정수 M개가 주어졌을 때, 이 수가 적혀있는 숫자 카드를 상근이가 몇 개 가지고 있는지 구하는 프로그램을 작성하시오.
입력
첫째 줄에 상근이가 가지고 있는 숫자 카드의 개수 N(1 ≤ N ≤ 500,000)이 주어진다. 둘째 줄에는 숫자 카드에 적혀있는 정수가 주어진다. 숫자 카드에 적혀있는 수는 -10,000,000보다 크거나 같고, 10,000,000보다 작거나 같다.
셋째 줄에는 M(1 ≤ M ≤ 500,000)이 주어진다. 넷째 줄에는 상근이가 몇 개 가지고 있는 숫자 카드인지 구해야 할 M개의 정수가 주어지며, 이 수는 공백으로 구분되어져 있다. 이 수도 -10,000,000보다 크거나 같고, 10,000,000보다 작거나 같다.
출력
첫째 줄에 입력으로 주어진 M개의 수에 대해서, 각 수가 적힌 숫자 카드를 상근이가 몇 개 가지고 있는지를 공백으로 구분해 출력한다.
예제 입력 1
10
6 3 2 10 10 10 -10 -10 7 3
8
10 9 -5 2 3 4 5 -10
예제 출력 1
3 0 0 1 2 0 0 2
코드
/*
어떤 리스트에서 이분탐색을 이용해서 특정 값을 찾을 때, 리스트가 중복된 값을 포함하고 있을 수 있다.
그 중복값을 전부 찾거나 또한 그 중복값들을 활용해서 문제를 해결하는 문제를 위해서 바로
//////////////// upper_bound , lower_bound 가 존재한다.///////////////////
해쉬맵과 upper/lower_bound, 두 가지방법으로 풀어보겠다.
*/
import java.io.*;
import java.util.*;
public class p10816 {
static BufferedReader br;
static BufferedWriter bw;
static StringTokenizer st;
static int N, M;
static HashMap<Integer, Integer> map;
public static void main(String[] args) throws IOException{
br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
bw = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out));
N = Integer.parseInt(br.readLine());
map = new HashMap<>();
st = new StringTokenizer(br.readLine());
for (int i = 0 ; i < N; ++i) {
int num = Integer.parseInt(st.nextToken());
if(!map.containsKey(num)) {
map.put(num, 1);
} else {
map.put(num, map.get(num) + 1);
}
}
M = Integer.parseInt(br.readLine());
st = new StringTokenizer(br.readLine());
for (int i = 0 ; i < M; ++i) {
int key = Integer.parseInt(st.nextToken());
if (map.containsKey(key)) {
bw.write(map.get(key)+" ");
} else {
bw.write("0 ");
}
}
bw.close();
}
}
lowerbound, upperbound 풀이
import java.io.*;
import java.util.*;
public class p10816 {
static BufferedReader br;
static BufferedWriter bw;
static StringTokenizer st;
static int N, M, arr[];
public static void main(String[] args) throws IOException {
br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
bw = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out));
N = Integer.parseInt(br.readLine());
arr = new int[N];
st = new StringTokenizer(br.readLine());
for (int i = 0 ; i < N; ++i) {
arr[i] = Integer.parseInt(st.nextToken());
}
Arrays.sort(arr);
M = Integer.parseInt(br.readLine());
int k, lo, up;
st = new StringTokenizer(br.readLine());
for (int i = 0 ; i < M; ++i) {
k = Integer.parseInt(st.nextToken());
lo = lowerBound(k);
up = upperBound(k);
bw.append((up - lo) + " ");
}
bw.flush();
bw.close();
}
// 범위 안의 원소들 중 특정 target보다 크거나 같은 첫번째 원소의 인덱스를 리턴하고 그런 원소가 없으면 end인덱스 리턴
public static int lowerBound(int k) {
int start = 0;
int end = arr.length - 1;
while (start < end) {
int mid = (start + end) / 2;
if (arr[mid] >= k) {
end = mid;
} else {
start = mid + 1;
}
}
return end;
}
// 범위 안의 원소들 중 특정 target보다 큰 첫 번째 원소의 인덱스를 리턴하고 그런 원소가 없으면 end인덱스 리턴
public static int upperBound(int k) {
int start = 0;
int end = arr.length - 1;
while (start < end) {
int mid = (start + end) / 2;
if (arr[mid] <= k) {
start = mid + 1;
} else {
end = mid;
}
}
if (arr[end] == k) end++;
return end;
}
}
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