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직접 써보며 이해하는 가장 효율적인 알고리즘 문제 해결 과정
알고리즘과 자료구조를 가장 효율적으로 학습할 수 있는 방법은 무엇일까? 바로 노트에 직접 알고리즘 문제 해결 과정을 써보면서 이해하는 것이다. 이 책은 ‘알고리즘 설계 캔버스’ 작성을 통한 문제 해결 과정을 보여준다. ‘알고리즘 설계 캔버스’는 제한사항, 아이디어, 복잡도, 코드, 테스트 영역으로 구성된 한 페이지짜리 노트로 일련의 알고리즘적 사고 과정을 보여주는 최적의 학습 도구이다.
각 장은 다양한 알고리즘과 자료구조(배열, 문자열, 연결 리스트, 스택, 재귀, 큐, 트리, 동적 프로그래밍, 정렬 등)의 기본적인 내용을 소개한 뒤, 관련 문제를 ‘알고리즘 설계 캔버스’의 항목별 내용을 쓰면서 풀어본다. 이 책을 통해 ‘알고리즘 설계 캔버스’를 직접 작성하면서 알고리즘과 자료구조의 이해를 넓혀 개발 역량을 키우고 코딩 인터뷰까지 대비해보자.
알고리즘 설계 캔버스 구성 요소
베타리더의 말
허민 _한국외국어대학교 정보지원처
다른 알고리즘 서적과 달리 몇 가지 차별화된 전략이 인상 깊었습니다. 노트 레이아웃(알고리즘 설계 캔버스)으로 사고 과정을 적어보고 비주얼라이저를 활용해 중간 단계를 눈으로 보며, 구현 과정의 상세한 도식화로 이해하는 과정 덕분에 알고리즘이라는 매운 양파 껍질을 하나 더 벗겨낸 느낌을 받았습니다.
이준희 _가천대학교 학부생
알고리즘 공부를 시작하는 학생이고, ‘쓰면서 익히는’이라는 제목에 끌려 베타리딩을 신청했습
니다. 문제를 풀기 전 생각을 정리하게 해주는 노트 레이아웃(알고리즘 설계 캔버스), 과정을 보여주는 상세한 그림과 설명, 그리고 공부 후 다시 찾아보게 되는 노트 덕에 쉽게 다가갈 수 있었습니다.
장대혁 _헤르스
이 책은 단순히 코딩 테스트를 위한 책이 아닙니다. 좋은 코드를 만들기 위해 알아야 하는 자료구조를 배울 수 있습니다. 수준 있는 개발자가 되기 위해서는 이런 공부가 필요합니다. 오래오래 개발자로 커리어를 이어가고 싶다면 이 책을 3번 읽고 개발 역량(좋은 코드 작성하기)과 취업 역량(코딩 테스트 통과하기) 모두 향상시키길 바랍니다.
김병진 _위메프
이 책은 개발을 하면서 직면하는 문제에 어떤 접근 방식으로 해결할 수 있는지 생각해보고, 어떤 알고리즘을 적용할 수 있는지에 대해 설명해줍니다. 그리고 그 방법이 절대 하나일 수 없다는 듯 하나 이상의 접근 방법으로 제시해주고 있어 다양한 접근 방식에 대한 사고를 할 수 있도록 도와줍니다. 이 책은 알고리즘을 처음 배우는 초심자에게 좋은 가이드 역할을 할 것이라고 생각합니다.
알고리즘 공부 어떻게 해야 할까?
배경지식은 충분히 공부했는데, 왜 알고리즘 문제에 접근조차 못 할까?
알고리즘 문제 해결 능력의 핵심은 ‘알고리즘적 사고력’입니다. 알고리즘적 사고력을 키우기 위한 가장 좋은 방법은 알고리즘 문제를 풀 때 여러 전략을 고민하고 해결 과정을 직접 노트에 써보는 것입니다.
한 페이지짜리 ‘알고리즘 설계 캔버스’는 이런 프로세스를 쓰기 좋은 학습 도구입니다. 제한사항, 아이디어, 복잡도, 코드, 테스트 영역으로 구성된 ‘알고리즘 설계 캔버스’는 일련의 알고리즘적 사고 과정을 명확하게 보여줍니다. 이 책은 ‘알고리즘 설계 캔버스’의 요소별 내용을 완성해가며 문제를 풀이합니다. 직접 ‘알고리즘 설계 캔버스’를 작성하면서 알고리즘 문제 해결 과정을 단계별로 따라가봅시다.
들어가며
chapter 1 배열(Array)
1.1 배열의 이해
1.2 파이썬에서 배열(리스트) 사용법
1.3 두 수의 합 찾기
1.4 정렬된 배열에서 중복 제거
1.5 배열에서 삽입 위치 찾기
1.6 정렬된 배열의 병합
1.7 정렬된 배열의 정합
1.8 파스칼의 삼각형
1.9 배열에서 다수의 요소 찾기
1.10 배열의 회전
1.11 빠진 숫자 찾기
1.12 더 나아가기 위한 준비
1.13 부분집합(subsets)
1.14 단어 찾기
chapter 2 문자열(String)
2.1 문자열의 이해
2.2 파이썬에서 문자열 사용법
2.3 회문(Palindrome) 확인
2.4 그룹 애너그램(anagram)
2.5 IPv4 / IPv6 검증 시스템
chapter 3 연결 리스트(Linked List)
3.1 연결 리스트의 이해
3.2 연결 리스트 연산
3.3 연결 리스트 문제
3.4 연결 리스트 뒤집기
3.5 순환 검출(Cycle Detection)
3.6 두 수 더하기
chapter 4 스택(Stack)과 재귀(Recursion)
4.1 스택의 이해
4.2 재귀(Recursion)의 이해
4.3 유효한 괄호 검증
4.4 재귀 연습문제
4.5 재귀 연습
chapter 5 큐(Queue)
5.1 큐의 이해
5.2 큐 연습
chapter 6 트리(Tree)
6.1 트리 자료구조의 이해
6.2 이진 트리(Binary Tree)
6.3 깊이 우선 탐색(Depth-First Search)
6.4 너비 우선 탐색(Breadth-First Search)
6.5 이진 힙(Binary heap)
6.6 트리 경로의 합
6.7 3번째 큰 수
6.8 이진 트리 반전
6.9 이진 검색 트리 검증
chapter 7 동적 프로그래밍(Dynamic Programming)
7.1 동적 프로그래밍의 이해
7.2 동일 합으로 배열 분할 문제
7.3 동전 교환
7.4 최장 공통부분 수열(Longest Common Subsequence)
chapter 8 정렬(Sorting) 알고리즘
8.1 거품 정렬(Bubble Sort)
8.2 삽입 정렬(Insertion Sort)
8.3 병합 정렬(Merge Sort)
8.4 퀵 정렬(Quick Sort)
8.5 팀 정렬(Tim Sort)
Appendix 부록
부록 A 알고리즘 문제 제공 사이트
부록 B 알고리즘 연습을 위한 노트 방법
부록 C 파이썬을 이용한 문제 풀이
부록 D 알고리즘 학습을 위한 사이트 소개
전체 평점
4.8
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