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      <title>자료구조와 알고리즘 by 김혜미</title>
      <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4</link>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-12-22 16:45:06 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>버블정렬 : 가장 큰 숫자를 찾아 맨 뒤로 보내면서 정렬하는 것과 같습니다. 작은 숫자부터 차례대로 올바른 위치에 놓이게 됩니다.</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832513156</link>
         <description><![CDATA[<p>인접한 두 원소를 비교하여 필요에 따라 서로 위치를 교환하는 방식으로 동작합니다. 매번 한 단계씩 정렬하여 가장 큰(또는 작은) 원소가 맨 뒤(또는 맨 앞)으로 이동하는 방식입니다. 이 알고리즘의 시간 복잡도는 최선, 평균, 최악의 경우 모두 O(n^2)입니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 16:53:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>선택정렬:가장 작은 숫자를 선택해서 맨 앞으로 보내는 방식입니다. 작은 숫자들을 차례로 선택해 앞부터 정렬해나갑니다.</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832513408</link>
         <description><![CDATA[<p>배열에서 가장 작은(또는 큰) 원소를 선택하여 배열의 맨 앞부터 순서대로 정렬해 나가는 방식입니다. 정렬되지 않은 부분에서 최소(또는 최대) 원소를 선택하여 해당 위치에 삽입합니다. 선택 정렬의 시간 복잡도는 항상 O(n^2)입니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 16:54:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>삽입정렬:카드를 손에 든 상태로 숫자가 작은 카드부터 정렬된 위치에 삽입하는 방식입니다. 숫자가 큰 카드부터 차례로 손에 들고 올바른 위치에 삽입합니다.</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832513599</link>
         <description><![CDATA[<p>7배열을 정렬된 부분과 정렬되지 않은 부분으로 나눈 후, 정렬되지 않은 부분의 원소를 정렬된 부분에 삽입하면서 정렬해 나가는 방식입니다. 삽입 정렬의 시간 복잡도는 평균적으로 O(n^2)이며, 최선의 경우(거의 정렬되어 있는 상태)에는 O(n)의 시간 복잡도를 가집니다</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 16:54:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>정렬 알고리즘 종류</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832515860</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:00:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>합병 정렬 (Merge Sort):숫자들을 작은 단위로 쪼개고, 그것들을 정렬한 다음 크기순으로 합쳐나가는 방법입니다. 반으로 나누고 합치면서 정렬합니다.</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832516320</link>
         <description><![CDATA[<p>분할 정복 알고리즘의 일종으로, 배열을 반으로 나눈 후 나눠진 부분을 정렬하고 합병하여 전체를 정렬하는 방식입니다. 합병 정렬은 일반적으로 안정적이며, 시간 복잡도는 항상 O(n log n)입니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:01:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>퀵 정렬 (Quick Sort): 하나의 숫자를 선택해 그 숫자보다 작은 숫자는 왼쪽으로, 큰 숫자는 오른쪽으로 옮겨가며 정렬합니다. 계속해서 더 작은 단위로 나누어 정렬합니다.</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832516479</link>
         <description><![CDATA[<p>분할 정복 알고리즘을 사용하여 구현된 정렬 알고리즘으로, 피벗을 기준으로 작은 값은 왼쪽으로, 큰 값은 오른쪽으로 분할하여 정렬하는 방식입니다. 평균적으로 O(n log n)의 시간 복잡도를 가지지만, 최악의 경우에는 O(n^2)의 시간 복잡도를 갖을 수 있습니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:02:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>힙 정렬 (Heap Sort): 힙이라는 구조를 사용하여 큰 숫자나 작은 숫자를 빠르게 찾아 정렬하는 방법입니다. 힙은 부모 노드가 자식 노드보다 항상 크거나 작은 값을 갖는 트리 구조입니다.</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832516697</link>
         <description><![CDATA[<p>힙 자료구조를 활용하여 정렬을 수행하는 알고리즘으로, 완전 이진 트리 구조인 힙에서 최대 힙 또는 최소 힙을 구성하여 정렬하는 방식입니다. 시간 복잡도는 항상 O(n log n)입니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:02:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>재귀알고리즘이란?</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832518526</link>
         <description><![CDATA[<p>양쪽에 거울이 있을 때 거울에 비친 자신이 무한 반복해서 비치는 것 또는 마트료시카 인형처럼 동일한 작동을 무한적으로 반복하는 알고리즘을 말함</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:07:06 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>재귀호출의 개념</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832518953</link>
         <description><![CDATA[<p>재귀 호출(Recursion)은 자신을 다시 호출하는 것 ▪ 마지막 종이 상자가 나올 때까지 여러 개 겹쳐진 상자를 꺼내 마지막 상자에 반지 넣는 예 또는 꺼낸 순서와 반대로 종이 상자를 다시 넣는 예</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:08:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>재귀호출의 기본</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832519314</link>
         <description><![CDATA[<p>상자를 반복해서 여는 과정을 재귀 호출 형태로 표현</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:09:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>일반적인 프로그램에서는 무한 반복을 마치고 되돌아가는 조건을 함께 사용함</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832519632</link>
         <description><![CDATA[<p>▪ 10회 반복 후 호출한 곳으로 다시 돌아가는 조건을 사용하는 예</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:09:58 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832520222</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:11:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832521212</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>포화 이진 트리</strong>는 모든 노드가 완전히 채워진 이진 트리입니다. 이진 트리란 각 노드가 최대 두 개의 자식 노드를 갖는 트리 구조를 말합니다. 여기서 '포화'란 모든 레벨이 꽉 채워진 상태를 의미합니다.</p><p><br/></p><p><strong>완전 이진 트리</strong>는 포화 이진 트리와 비슷하지만, 마지막 레벨을 제외한 모든 레벨이 완전히 채워진 이진 트리입니다. 여기서 '완전'이란 노드가 왼쪽부터 오른쪽으로 순서대로 채워져 있는 상태를 의미합니다.</p><p><br/></p><p><strong>왼쪽 편향 이진 트리(Left-skewed Binary Tree)</strong>는 모든 노드가 오른쪽 자식을 가지지 않고 왼쪽 자식만을 가리키는 특별한 종류의 이진 트리입니다. 이 트리의 모양은 왼쪽으로 향하는 경사 모양을 가지고 있어 왼쪽으로만 뻗어 나가는 구조를 보입니다.</p><p><br/></p><p><strong>오른쪽 편향 이진 트리(Right-skewed Binary Tree)</strong>는 각 노드가 왼쪽 자식을 가지지 않고 오른쪽 자식만을 가리키는 특별한 종류의 이진 트리입니다. 이 트리의 모양은 오른쪽으로만 뻗어나가는 구조를 보이며, 왼쪽에 노드가 없는 경사 모양을 가지고 있습니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:14:26 UTC</pubDate>
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         <title>트리구조란?</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832521537</link>
         <description><![CDATA[<p>▪ 회사 사장을 필두로 그 아래 직책들이 구성되어 있는 조직표 또는 컴퓨터의 상위 폴더 안에 하위 폴더들이 계속 이어져 있는 구조와 같은 구성</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:15:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>트리자료구조란?</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832521811</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:16:15 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>트리 자료구조 용어</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832521948</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>루트 노드 (Root Node):</strong> 트리 구조에서 최상위에 위치한 노드로, 다른 모든 노드는 이 루트 노드에서 시작하는 경로로 연결됩니다.</p></li><li><p><strong>부모 노드 (Parent Node):</strong> 어떤 노드의 바로 위에 연결된 노드를 말합니다. 모든 노드는 부모 노드를 가질 수 있습니다.</p></li><li><p><strong>자식 노드 (Child Node):</strong> 어떤 노드로부터 나온 노드들을 말합니다. 각 노드는 여러 개의 자식 노드를 가질 수 있습니다.</p></li><li><p><strong>잎 노드 (Leaf Node 또는 Terminal Node):</strong> 자식 노드가 없는 노드로, 트리의 맨 끝에 위치한 노드를 말합니다.</p></li><li><p><strong>서브 트리 (Subtree):</strong> 전체 트리 안에 속하는 다른 트리를 말합니다. 부모 노드와 그 자식 노드들로 이루어진 하위 트리를 의미합니다.</p></li><li><p><strong>깊이 (Depth):</strong> 루트 노드부터 특정 노드까지의 경로의 길이를 나타냅니다. 루트 노드의 깊이는 0이며, 하위 레벨로 갈수록 깊이가 1씩 증가합니다.</p></li><li><p><strong>높이 (Height):</strong> 트리의 최대 깊이를 말하며, 가장 깊은 잎 노드까지의 깊이입니다.</p></li><li><p><strong>이진 트리 (Binary Tree):</strong> 각 노드가 최대 두 개의 자식 노드를 가지는 트리입니다.</p></li><li><p><strong>루트 (Root):</strong> 트리 구조에서 최상위에 위치한 노드를 말합니다. 이 노드는 다른 모든 노드들을 연결하는 시작점 역할을 합니다. 모든 경로는 루트 노드에서부터 시작합니다.</p></li><li><p><strong>에지 (Edge):</strong> 노드들 간의 연결선을 의미합니다. 트리 구조에서 노드는 에지로 연결되어 있으며, 이 에지를 통해 부모 노드와 그의 자식 노드들이 서로 연결됩니다. 각 노드는 하나의 부모 노드와 여러 개의 자식 노드들과 에지로 연결됩니다.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:16:34 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>이진트리의 기본</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832522278</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:17:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>노드 구조</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832523064</link>
         <description><![CDATA[<p>이진 트리는 각 노드가 최대 두 개의 자식 노드를 가지는 트리 구조입니다. 각 노드는 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다.</p><ol><li><p><strong>데이터 필드(Data Field):</strong> 노드가 저장하는 실제 데이터를 말합니다. 이것은 트리의 각 노드에서 관리하고 있는 정보입니다. 예를 들어, 정수, 문자열 또는 다른 형태의 데이터가 될 수 있습니다.</p></li><li><p><strong>왼쪽 자식 노드(Left Child Node)와 오른쪽 자식 노드(Right Child Node):</strong> 각 노드는 최대 두 개의 자식을 가질 수 있습니다. 왼쪽 자식 노드와 오른쪽 자식 노드는 해당 노드보다 낮은 값(작은 값)을 갖는 노드가 왼쪽에 위치하고, 더 높은 값(큰 값)을 갖는 노드가 오른쪽에 위치하도록 구성될 수 있습니다. 그러나 이진 트리의 구조는 정렬되어 있지 않아도 됩니다.</p></li><li><p><strong>링크 필드(Link Field):</strong> 각 노드는 왼쪽 자식 노드와 오른쪽 자식 노드를 가리키는 링크(포인터)를 갖습니다. 이 링크는 해당 노드의 자식 노드를 가리키며, 이를 통해 트리의 구조가 형성됩니다.</p></li></ol><p>이진 트리에서 맨 위에 있는 노드는 루트 노드(Root Node)라고 하며, 이 노드에서부터 시작하여 각 노드의 자식 노드로 이어지는 구조가 형성됩니다. 이진 트리는 매우 유연한 구조이며, 데이터를 효율적으로 저장하고 검색하는 데 사용됩니다</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:19:30 UTC</pubDate>
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         <title>큐란?</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832523919</link>
         <description><![CDATA[<p>기차가 터널에 들어가는 순서대로 터널을 빠져나오고, ATM기에서 줄을 선 순서대로 예금을 인출하는 것처럼 큐는 먼저 들어간 것이 먼저 나오는 구조를 의미</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:21:46 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>큐의 개념</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832524358</link>
         <description><![CDATA[<p>큐(Queue) 자료구조는 입구와 출구가 따로 있는 원통 형태</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:22:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>큐 원리</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832524592</link>
         <description><![CDATA[<p>구조와 용어 ▪ 큐에 데이터를 삽입하는 작동 : enQueue(인큐) ▪ 데이터를 추출하는 작동 : deQueue(데큐) ▪ 저장된 데이터 중 첫 번째 데이터 : front(머리) ▪ 저장된 데이터 중 마지막 데이터 : rear(꼬리)</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:23:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>스택이란?</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832525400</link>
         <description><![CDATA[<p>아이스크림 콘에 여러 가지 맛을 쌓을 때, 가장 먼저 넣은 맛을 가장 나중에 먹을 수 있는 구조</p><p><br/></p><p>스택 First In Last Out, FILO 구조로 입구가 하나이니 때문에 먼저 들어간 것이</p><p>가장 나중엔 나오는 구조</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:25:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832525400</guid>
      </item>
      <item>
         <title>스택 기본 구조</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832526044</link>
         <description><![CDATA[<p>스택 기본 구조 </p><p>▪ 스택에 데이터를 삽입하는 작동 : push </p><p>▪ 스택에 데이터를 추출하는 작동 : pop </p><p>▪ 스택에 들어 있는 가장 위의 데이터 : top</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:27:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832526044</guid>
      </item>
      <item>
         <title>원형 연결 리스트란?</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832526627</link>
         <description><![CDATA[<p>시작 위치와 다음 위치가 계속 이어진 후 마지막에 다시 시작으로 돌아오는 형태</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:29:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832526627</guid>
      </item>
      <item>
         <title>원형 연결 리스트의 개념</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832526874</link>
         <description><![CDATA[<p>▪ 단순 연결 리스트와 구조와 구현 코드가 상당히 유사 </p><p>▪ 리스트 형태가 원(Circle) 형태로 구성(계속 회전하면서 연속 가능) </p><p>▪ 오버헤드가 발생하지 않음</p><p><br/></p><p><strong>오버헤드(Overhead)</strong>란 주어진 작업을 수행하기 위해 필요한 <strong>추가적인 비용이나 부가적인 처리량</strong>을 나타냅니다. </p><p>이는 주로 시스템, 프로세스, 프로그램 등에서 추가로 발생하는 비용을 가리키며, 작업을 완료하는 데 필요한 리소스나 시간을 늘리는 요소를 의미합니다.</p><p><br/></p><p>간단한 예시로 설명하자면, 어떤 프로그램에서 데이터를 저장할 때 메모리를 할당하는 것을 생각해볼 수 있습니다. 만약 프로그램이 메모리에 데이터를 저장하는데, 실제 필요한 데이터보다 더 많은 메모리를 사용한다면, 이 추가적으로 사용된 메모리 공간은 오버헤드가 될 수 있습니다. 이는 실제로 필요한 양보다 더 많은 자원을 소모하는 것으로 이해할 수 있습니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:29:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832526874</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832527750</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>단순 연결 리스트의 구조:</strong> 단순 연결 리스트는 각 노드가 데이터와 다음 노드를 가리키는 포인터(주소)로 이루어집니다. 각 노드는 데이터와 다음 노드를 가리키는 포인터로 이루어져 있습니다. 이때, 맨 앞의 노드를 헤드(head) 노드라고 합니다.</p></li><li><p><strong>맨 앞의 데이터 삭제 과정:</strong></p><ul><li><p>헤드 노드를 가리키는 포인터를 사용하여 첫 번째 노드를 찾습니다.</p></li><li><p>헤드 노드의 다음 노드(두 번째 노드)를 새로운 헤드 노드로 설정합니다.</p></li><li><p>첫 번째 노드를 삭제하고 해당 노드의 메모리를 해제합니다.</p></li></ul></li></ol><p>간단한 예시를 통해 설명하면, 다음과 같이 진행될 수 있습니다:</p><p>예를 들어, 1 → 2 → 3 → 4의 순서로 노드가 연결된 단순 연결 리스트가 있다고 가정합니다. 여기서 맨 앞의 데이터인 1을 삭제하는 과정은 아래와 같습니다.</p><ol><li><p>현재 헤드 노드는 1을 가리키고 있습니다.</p></li><li><p>헤드 노드의 다음 노드를 새로운 헤드 노드로 설정합니다. (2를 가리키게 합니다)</p></li><li><p>첫 번째 노드(1)를 삭제하고, 해당 노드의 메모리를 해제합니다.</p></li></ol><p>이제 단순 연결 리스트의 새로운 헤드 노드는 2이며, 연결 리스트는 2 → 3 → 4로 업데이트됩니다. 이 과정을 통해 맨 앞의 데이터를 삭제하는 동작이 이루어집니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:32:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832527750</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832528230</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>구조:</strong></p><ul><li><p><strong>선형 리스트:</strong> 배열 형태로 데이터를 저장하는 자료구조로, 연속된 메모리 공간에 데이터가 저장됩니다. 각 요소는 인덱스를 사용하여 접근할 수 있습니다.</p></li><li><p><strong>단순 연결 리스트:</strong> 노드들이 포인터를 사용하여 연결된 구조를 갖습니다. 각 노드는 데이터 필드와 다음 노드를 가리키는 포인터(링크)로 구성됩니다.</p></li></ul></li><li><p><strong>메모리 할당:</strong></p><ul><li><p><strong>선형 리스트:</strong> 정적으로 크기를 정해놓고 메모리에 할당하여 사용합니다. 크기가 고정되어 있어 중간에 크기를 변경하기 어려울 수 있습니다.</p></li><li><p><strong>단순 연결 리스트:</strong> 동적으로 메모리를 할당하며, 필요에 따라 노드를 추가하거나 삭제할 수 있습니다. 크기가 유연하게 조절 가능합니다.</p></li></ul></li><li><p><strong>삽입과 삭제 연산:</strong></p><ul><li><p><strong>선형 리스트:</strong> 배열에서 데이터를 삽입하거나 삭제할 때, 해당 위치의 요소를 이동시켜야 할 수 있습니다. 중간에 데이터를 추가하거나 삭제할 경우 비용이 크게 들 수 있습니다.</p></li><li><p><strong>단순 연결 리스트:</strong> 노드를 추가하거나 삭제할 때에는 해당 위치의 노드를 연결 구조를 변경하여 처리하므로, 요소의 이동이 필요하지 않습니다. 따라서 삽입 및 삭제 연산이 비교적 빠릅니다.</p></li></ul></li><li><p><strong>접근 속도:</strong></p><ul><li><p><strong>선형 리스트:</strong> 인덱스를 이용하여 직접 요소에 접근하기 때문에 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다.</p></li><li><p><strong>단순 연결 리스트:</strong> 특정 요소에 접근하기 위해서는 처음부터 순회하며 찾아야 합니다. 따라서 특정 인덱스의 요소에 접근하는 데에는 더 많은 시간이 소요될 수 있습니다.</p></li></ul></li><li><p><strong>메모리 사용량:</strong></p><ul><li><p><strong>선형 리스트:</strong> 요소가 연속된 메모리 공간에 저장되므로, 메모리 사용 측면에서 연속적인 공간을 필요로 합니다.</p></li><li><p><strong>단순 연결 리스트:</strong> 각 노드는 데이터와 포인터만을 저장하므로, 메모리의 불연속적인 공간을 사용합니다. 추가적인 메모리가 포인터를 위해 사용될 수 있습니다.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:33:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832528230</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832529181</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>선형리스트:</strong></p><p><strong>-</strong>맛집이나 마트에서 줄을 서는 것처럼 데이터를 일정한 순서로 </p><p> 나열하는 것</p><p>-데이터를 일정한 순서로 나열한 자료구조. <strong>Ordered List.</strong></p><p>-입력 순서대로 저장하는 데이터에 적당</p><p><strong>단순연결리스트:</strong></p><p>- 방문할 맛집을 지도에 순서대로 연결한 것, </p><p>떨어진 곳에 위치한</p><p>데이터를 화살표로 연결</p><p>- 노드들이 물리적으로 떨어진 곳에 위치. 노드는 순차적이지 않음.</p><p>-화살표로 표시된 링크를 따라가면 선형리스트 순서와 같음</p><p>&lt;비교&gt; 데이터 삽입/삭제시</p><p>-선형리스트: 오버헤드 발생(많은 작업 요함)</p><p>-단순연결리스트: 오버헤드 발생 없음 (앞뒤 링크만 수정)</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:36:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>단순 연결 리스트의 원리</title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832529535</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>데이터 저장 영역:</strong></p><ul><li><p>이 영역에는 노드가 저장하는 실제 데이터가 들어갑니다. 이 데이터는 리스트에서 각 노드가 가지고 있는 정보를 나타냅니다. 예를 들어, 숫자, 문자열, 객체 등을 저장할 수 있습니다.</p></li></ul></li><li><p><strong>포인터(주소) 영역:</strong></p><ul><li><p>포인터는 다음 노드를 가리키는 정보를 담고 있습니다. 이 포인터는 메모리 주소나 다음 노드의 참조를 나타냅니다.</p></li><li><p>단순 연결 리스트에서 각 노드는 다음 노드를 가리키는 포인터를 포함하고 있으며, 이를 통해 각 노드들이 한 방향으로 연결되어 있습니다.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:36:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832530054</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:38:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832530212</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>자료구조: </strong>컴퓨터 분야에서 효율적으로 접근하고 수정할 수 있도록</p><p>자료를 구성,관리,저장하는 것</p><p><strong>알고리즘: </strong>컴퓨터 분야나 수학 등 관련 분야에서 어떤 문제를 해결하기 위해 정해진 일련의 단계적인 절차</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:38:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832530476</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-12-22 17:39:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>thanksgigatt</author>
         <link>https://padlet.com/thanksgigatt/ue3m7ssnc4ma1yy4/wish/2832626522</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-12-23 00:31:53 UTC</pubDate>
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