由于这个很简单,他也貌似没要判断溢出,取巧突破
#include<stdio.h> #include<malloc.h> #include<stdlib.h> //函数状态码定义 #define TRUE 1 #define FALSE 0 #define OK 1 #define ERROR 0 #define INFEASIBLE -1 #define OVERFLOW -2 typedef int Status; typedef int ElemType; //假设线性表中的元素均为整型 typedef struct LNode { ElemType data; struct LNode *next; }LNode,*LinkList; Status ListCreate_L(LinkList &L,int n) { LNode *rearPtr,*curPtr; //一个尾指针,一个指向新节点的指针 L=(LNode*)malloc(sizeof (LNode)); if(!L)exit(OVERFLOW); L->next=NULL; //先建立一个带头结点的单链表 rearPtr=L; //初始时头结点为尾节点,rearPtr指向尾巴节点 for (int i=1;i<=n;i++){ //每次循环都开辟一个新节点,并把新节点拼到尾节点后 curPtr=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));//生成新结点 if(!curPtr)exit(OVERFLOW); scanf("%d",&curPtr->data);//输入元素值 curPtr->next=NULL; //最后一个节点的next赋空 rearPtr->next=curPtr; rearPtr=curPtr; } return OK; } //下面是需要实现的函数的声明 int ListLocate_L(LinkList L, ElemType x); int main() { LinkList L; int n; int x,k; scanf("%d",&n); //输入链表中元素个数 if(ListCreate_L(L,n)!= OK) { printf("表创建失败!!!\n"); return -1; } scanf("%d",&x); //输入待查找元素 k=ListLocate_L(L,x); printf("%d\n",k); return 0; } int ListLocate_L(LinkList L, ElemType x) { LNode *p = L; int ipos = 0; while(p->next) { if(p->data==x) return ipos; p=p->next; ipos++; } }