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.
| 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 | 
class Solution {
    public int solution(int[][] sizes) {
        int answer = 0; int max = 0; int temp = 0; 
        int Wlocation = 0; int Hlocation = 0; 
        for(int i = 0; i < sizes.length; i++) {
            for(int j = 0; j < sizes[i].length; j++) {
                if(max < sizes[i][j]) {
                    max = sizes[i][j];
                    Wlocation = i; // 4
                    Hlocation = j; // 0
                }
            }
        }
        
        switch(Hlocation) {
            case 0:
                for(int i = 0; i < sizes.length; i++) {
                    if(sizes[i][0] < sizes[i][1]) {
                        int temp2 = sizes[i][0];
                        sizes[i][0] = sizes[i][1]; 
                        sizes[i][1] = temp2; 
                    }
                }
                for(int i = 0; i < sizes.length; i++) {
                    if(sizes[i][1] > temp)
                        temp = sizes[i][1];
                }
                break;
            case 1:
                for(int i = 0; i < sizes.length; i++) {
                    if(sizes[i][1] < sizes[i][0]) {
                        int temp2 = sizes[i][1];
                        sizes[i][1] = sizes[i][0]; 
                        sizes[i][0] = temp2; 
                    }
                }
                for(int i = 0; i < sizes.length; i++) {
                    if(sizes[i][0] > temp)
                        temp = sizes[i][0];
                }
                break;
        }
        answer = max * temp;
        return answer;
    }
}
class Solution {
    public int solution(int[][] sizes) {
        int length = 0, height = 0;
        
        for (int[] card : sizes) {
            length = Math.max(length, Math.max(card[0], card[1]));
            height = Math.max(height, Math.min(card[0], card[1]));
        }
        
        int answer = length * height;
        return answer;
    }
}