여러분도 알다시피 여러분의 프린터 기기는 여러분이 인쇄하고자 하는 문서를 인쇄 명령을 받은 ‘순서대로’, 즉 먼저 요청된 것을 먼저 인쇄한다.
여러 개의 문서가 쌓인다면 Queue 자료구조에 쌓여서 FIFO - First In First Out - 에 따라 인쇄가 되게 된다.
하지만 상근이는 새로운 프린터기 내부 소프트웨어를 개발하였는데, 이 프린터기는 다음과 같은 조건에 따라 인쇄를 하게 된다.
현재 Queue의 가장 앞에 있는 문서의 ‘중요도’를 확인한다.
나머지 문서들 중 현재 문서보다 중요도가 높은 문서가 하나라도 있다면, 이 문서를 인쇄하지 않고 Queue의 가장 뒤에 재배치 한다.
그렇지 않다면 바로 인쇄를 한다.
예를 들어 Queue에 4개의 문서(A B C D)가 있고, 중요도가 2 1 4 3 라면 C를 인쇄하고,
다음으로 D를 인쇄하고 A, B를 인쇄하게 된다.
여러분이 할 일은, 현재 Queue에 있는 문서의 수와 중요도가 주어졌을 때, 어떤 한 문서가 몇 번째로 인쇄되는지 알아내는 것이다.
예를 들어 위의 예에서 C문서는 1번째로, A문서는 3번째로 인쇄되게 된다.
첫 줄에 테스트케이스의 수가 주어진다. 각 테스트케이스는 두 줄로 이루어져 있다.
테스트케이스의 첫 번째 줄에는 문서의 개수 N(1 ≤ N ≤ 100)
과, 몇 번째로 인쇄되었는지 궁금한 문서가 현재 Queue에서 몇 번째에 놓여 있는지를 나타내는 정수 M(0 ≤ M < N)
이 주어진다.
이때 맨 왼쪽은 0번째라고 하자. 두 번째 줄에는 N
개 문서의 중요도가 차례대로 주어진다. 중요도는 1 이상 9 이하의 정수이고, 중요도가 같은 문서가 여러 개 있을 수도 있다.
각 테스트 케이스에 대해 문서가 몇 번째로 인쇄되는지 출력한다.
시간제한이 2초 이기에 무언가 복잡한 과정이 있는지 걱정해서 오히려 돌아갔던 것 같다.
위의 이미지 처럼 cost(=우선순위) 와 idx(처음에 들어오는 위치) 값을 담는 queue(q)
를 할당한다.
두번째로는 cost 에 따라 정렬하기 위해 priority_queue(pq)
를 활용해 담아두었다.
이후 q
를 비교해가면서 다음과 같이 탐색한다.
q의 front
의 cost 값이 최대값인지 비교한다.
2-(2). 최댓값이 아니라면 현재 q의 front
를 다시 push
하여 q에 넣어준다.
이러한 과정을 반복하면 충분히 쉽게 해결 가능하다 ❗
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
int main() {
int t_case;
cin >> t_case;
while(t_case--) {
int n, result_idx;
queue<pair<int, int>> q;
priority_queue<int> pq;
cin >> n >> result_idx;
for (int i = 0; i < n; i++) {
int cost;
cin >> cost;
q.push({cost, i});
pq.push(cost);
}
int result = 1;
while(!q.empty()) {
pair<int, int> node = q.front();
q.pop();
if (node.first == pq.top()) {
if (node.second == result_idx) {
cout << result << endl;
break;
}
result++;
pq.pop();
}
else q.push(node);
}
}
}
💨없음💨