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47 changes: 47 additions & 0 deletions 3sum/kut7728.swift
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@@ -0,0 +1,47 @@
///정수 배열 nums가 주어졌을 때,세 수의 합이 0이 되는 모든 삼중 조합 [nums[i], nums[j], nums[k]]을 반환하세요.
///i, j, k 모두 다른 인덱스, 같은 조합의 결과는 하나로 취급

class Solution {
func threeSum(_ nums: [Int]) -> [[Int]] {
let sorted = nums.sorted()
var result = [[Int]]()

for i in 0..<sorted.count {
// 중복 값 스킵
if i > 0 && sorted[i] == sorted[i - 1] {
continue
}

//포인터 설정
var left = i + 1
var right = sorted.count - 1

//두 포인터가 만나기 전까지만
while left < right {
let sum = sorted[i] + sorted[left] + sorted[right]

if sum == 0 {
result.append([sorted[i], sorted[left], sorted[right]])

// 같은 left/right 값 스킵
while left < right && sorted[left] == sorted[left + 1] {
left += 1
}
while left < right && sorted[right] == sorted[right - 1] {
right -= 1
}

left += 1
right -= 1

} else if sum < 0 {
left += 1
} else {
right -= 1
}
}
}

return result
}
}
34 changes: 34 additions & 0 deletions climbing-stairs/kut7728.swift
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@@ -0,0 +1,34 @@
class Solution {
//계단 갯수 n 입력받음
func climbStairs(_ n: Int) -> Int {
var result = 0

///1계단씩 올라가는 경우 = 1스탭
///2계단씩 올라가는 경우 = 2스탭
///2스탭인 경우를 1씩 증가시켜줌
for i in 0...(n/2) {
///2스탭이 없는 경우 -> 전부 1스탭임
if i == 0 {
result += 1
continue
}

///n에서 2스탭 횟수를 빼서 1스탭 횟수 구하기
let x = n - (2 * i)

///조합계산식 (2스탭,1스탭 전체 횟수 C 2스탭 횟수)
result += ncm(x+i, i)
}

return result
}

///ncm함수로 조합 계산식을 구현
func ncm(_ n: Int, _ m: Int) -> Int {
if m == 1 { return n } ///nC1 이라면 전체횟수 n 반환
if m == n { return 1 } ///nCn 이라면 1반환

///조합 계산식을 코드로 계산할 수 있도록 최적화하면 다음과 같아짐
return (1...m).reduce(1) { $0 * ($1 + n-m)/$1 }
}
}
26 changes: 26 additions & 0 deletions product-of-array-except-self/kut7728.swift
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@@ -0,0 +1,26 @@
///정수배열 nums가 주어질때 정수배열 answer를 반환하시오
///answer의 각 요소는 nums의 같은 인덱스의 요소를 제외한 나머지 요소의 곱

//복잡도 O(n)
class Solution {
func productExceptSelf(_ nums: [Int]) -> [Int] { //nums = 1,2,3,4
let n = nums.count
var answer = [Int](repeating: 1, count: n) //answer = 1,1,1,1
var left = [Int](repeating: 1, count: n) //left = 1,1,1,1

let revNums = Array(nums.reversed()) //revNums = 4,3,2,1
var right = [Int](repeating: 1, count: n) //right = 1,1,1,1

for i in 1..<n { //i = 1,2,3
left[i] = left[i-1] * nums[i-1] //left = 1,1,2,6
right[i] = right[i-1] * revNums[i-1] //right = 1,4,12,24
}

for i in answer.indices {
answer[i] = left[i] * right[n-i-1]
}

return answer

}
}
20 changes: 20 additions & 0 deletions valid-anagram/kut7728.swift
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@@ -0,0 +1,20 @@
//문자열 s, t를 받고, t가 s의 애너그램이면 true, 아니면 false 출력

class Solution {
func isAnagram(_ s: String, _ t: String) -> Bool {
///둘이 문자 갯수가 다르다면 바로 False
if s.count != t.count { return false }

///해쉬테이블 사용
var wordDic: [Character: Int] = [:]

///s의 글자들은 1씩 추가, t의 글자들은 1씩 감소
for (sChar, tChar) in zip(s, t) {
wordDic[sChar, default: 0] += 1
wordDic[tChar, default: 0] -= 1
}

///딕셔너리의 모든 값이 상쇄되어 0이 되면 true
return wordDic.values.allSatisfy { $0 == 0 }
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아예 조건으로 상쇄되는 경우를 체크하는 건 좋은 방법이네요! 참고하겠습니다.

}
}
45 changes: 45 additions & 0 deletions validate-binary-search-tree/kut7728.swift
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@@ -0,0 +1,45 @@
/**
* Definition for a binary tree node.
* public class TreeNode {
* public var val: Int
* public var left: TreeNode?
* public var right: TreeNode?
* public init() { self.val = 0; self.left = nil; self.right = nil; }
* public init(_ val: Int) { self.val = val; self.left = nil; self.right = nil; }
* public init(_ val: Int, _ left: TreeNode?, _ right: TreeNode?) {
* self.val = val
* self.left = left
* self.right = right
* }
* }
*/

//<문제>
///이진 트리의 루트가 주어졌을 때, 이것이 유효한 이진 검색 트리(BST)인지 판단하세요.
///유효한 BST는 다음과 같이 정의됩니다:
///- 노드의 왼쪽 하위 트리에는 노드의 키보다 작은 키를 가진 노드만 포함되고,
///- 노드의 오른쪽 하위 트리에는 노드의 키보다 큰 키를 가진 노드만 포함됩니다.
///- 또한 왼쪽과 오른쪽 하위 트리는 모두 이진 검색 트리여야 합니다.

class Solution {
func isValidBST(_ root: TreeNode?) -> Bool {
return checkingBST(root, min: nil, max: nil)
}

// min과 max는 현재 노드가 가질 수 있는 값의 범위
func checkingBST(_ node: TreeNode?, min: Int?, max: Int?) -> Bool {
guard let node else { return true } // nil이면 유효한 트리

if let min = min, node.val <= min {
return false
}
if let max = max, node.val >= max {
return false
}

// 왼쪽은 max = node.val, 오른쪽은 min = node.val
return checkingBST(node.left, min: min, max: node.val)
&& checkingBST(node.right, min: node.val, max: max)
}
}