Hello Coding 그림으로 개념을 이해하는 알고리즘
책소개
이 책에서 다루는 알고리즘은
다른 코드보다 속도를 빠르게 하거나 아주 흥미로운 문제를 풀기 위한 것입니다.
정렬 및 탐색과 같은 작업부터 시작해서
동적 프로그래밍 및 추천 시스템과 같은 훨씬 복잡한 문제를 해결할 수 있는 방법을 배운다.
Chapter 1 알고리즘의 소개
___01 들어가는 글
______성능에 대해 알아야 하는 것들
______문제를 풀기 위해 알아야 하는 것들
___02 이진 탐색
______더 좋은 탐색 방법
______실행 시간
___03 빅오 표기법
______알고리즘 실행 시간이 증가하는 속도가 다르다면?
______여러 가지 빅오 실행 시간 살펴보기
______최악의 실행 시간을 나타내는 빅오 표기법
______많이 사용하는 빅오 실행 시간의 예
______외판원 문제
<연습문제>
Chapter 2 선택 정렬
___01 메모리가 동작하는 방법
___02 배열과 연결 리스트
______연결 리스트
______배열
______용어
______리스트의 가운데에 삽입하기
______삭제하기
___03 선택 정렬
______예제 코드
<연습문제>
chapter 3 재귀
___01 시작하기에 앞서
___02 재귀
___03 기본 단계와 재귀 단계
___04 스택
______호출 스택
______재귀 함수에서 호출 스택 사용
<연습문제>
chapter 4 퀵 정렬
___01 분할 정복
___02 퀵 정렬
___03 빅오 표기법 복습
______병합 정렬과 퀵 정렬 비교
______평균적인 경우와 최악의 경우 비교
<연습문제>
chapter 5 해시 테이블
___01 해시 함수의 소개
___02 해시 함수
___03 해시 테이블을 사용하는 예
______해시 테이블로 조회하기
______중복된 항목을 방지하기
______해시 테이블을 캐시로 사용하기
______해시 테이블의 장점
___04 충돌
___05 성능
______사용률
______좋은 해시 함수란
<연습문제>
chapter 6 너비 우선 탐색
___01 시작하기에 앞서
___02 그래프의 소개
______그래프란 무엇인가?
___03 너비 우선 탐색
______최단 경로 찾기
______큐
___04 그래프의 구현
___05 알고리즘의 구현
______실행 시간
<연습문제>
chapter 7 다익스트라 알고리즘
___01 너비 우선 탐색 vs 다익스트라 알고리즘
___02 다익스트라 알고리즘
___03 용어 설명
___04 다익스트라 알고리즘을 사용한 물물 교환
___05 간선의 가중치가 음수인 경우
___06 구현
<연습문제>
chapter 8 탐욕 알고리즘
___01 수업 시간표 짜기 문제
___02 배낭 채우기 문제
___03 집합 커버링 문제
______근사 알고리즘
___04 NP-완전 문제
______단계별로 풀어보는 외판원 문제
______어떤 문제가 NP-완전 문제인지 알 수 있는 방법은?
<연습문제>
chapter 9 동적 프로그래밍
___01 배낭 채우기 문제
______단순한 방법
______동적 프로그래밍
___02 배낭 채우기 문제에서 자주 하는 질문
______만약 물건이 추가되면 어떻게 되나요?
______만약 행의 순서가 바뀌면 어떻게 되나요?
______격자를 행 방향이 아니라 열 방향으로 채워도 되나요?
______만약 더 작은 물건을 추가하면 어떻게 되나요?
______물건의 일부만 훔칠 수도 있나요?
______여행 일정 최적화 문제
______서로 의존적인 물건을 다루는 방법
______하위 배낭이 두 개 이상인 경우도 있을 수 있나요?
______배낭을 완전히 채우지 못하는 경우도 있나요?
___03 최장 공통 부분 문자열
______격자 만들기
______격자 채우기
______해답
______최장 공통 부분열
______최장 공통 부분열 문제의 해답
<연습문제>
chapter 10 KNN 알고리즘
___01 오렌지와 자몽 분류하기
___02 추천 시스템 만들기
______특징 추출
______회귀 분석
______좋은 특징 고르기
___03 머신러닝의 소개
______OCR
______스팸 필터 만들기
______주식 시장 예측하기
<연습문제>
chapter 11 더 공부해야 할 것
___01 트리
___02 역 인덱스
___03 퓨리에 변환
___04 병렬 알고리즘
___05 맵리듀스
______분산 알고리즘이 유용한 이유는?
______맵 함수
______리듀스 함수
___06 블룸 필터와 하이퍼로그로그
______블룸 필터
______하이퍼로그로그
___07 SHA 알고리즘
______파일 비교
______패스워드 확인
___08 지역 민감 해싱
___09 디피-헬만 키 교환
___10 선형 프로그래밍
___11 에필로그
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