目录
引言
1 -> C语言传统的处理错误的方式
2 -> C++异常概念
3 -> 异常的使用
3.1 -> 异常的抛出和捕获
3.2 -> 异常的重新抛出
3.3 -> 异常规范
4 -> 自定义异常体系
5 -> C++标准库的异常体系
6 -> 异常的优缺点
引言
在C++编程中,异常处理是一种重要的技术,用于处理程序在运行时可能出现的错误或意外情况。异常是指在程序执行过程中发生的某种不正常的情况,例如除以零、内存访问错误或无效的输入等。传统的错误处理方式通常涉及使用错误代码或返回特殊值来指示问题,但这种方式可能会导致代码混乱、繁琐,并且容易被忽略或处理不当。
异常处理提供了一种更为结构化和灵活的方法来处理异常情况。当异常发生时,程序可以抛出(throw)一个异常对象,然后在适当的位置捕获(catch)并处理该异常。这种机制使得程序可以将错误处理逻辑与正常逻辑分离开来,提高了代码的可读性和可维护性。
1 -> C语言传统的处理错误的方式
传统的错误处理机制:
终止程序,如assert,缺陷:用户难以接受。如发生内存错误,除以零错误时就会终止程序。返回错误码,缺陷:需要程序员自己去查找对应的错误。如系统的很多库的接口函数都是通过把错误码放到error中,表示错误。实际中C语言基本都是使用返回错误码的方式处理错误,部分情况下使用终止程序处理非常严重的错误。
2 -> C++异常概念
异常是一种处理错误的方式,当一个函数发现自己无法处理的错误时就可以抛出异常,让函数的直接或间接调用者处理这个错误。
throw:当问题出现时,程序会抛出一个异常。这是通过使用throw关键字来完成的。catch:在想要处理问题的地方,通过异常处理程序捕获异常。catch关键字用于捕获异常,可以有多个catch进行捕获。try:try块中的代码标识将被激活的特定异常,它后面通常跟着一个或多个catch块。如果有一个块抛出一个异常,捕获异常的方法会使用try和catch关键字。try块中放置可能抛出异常的代码,try块中的代码被称为保护代码。使用try/catch语句的语法如下:
try{// 保护的标识代码}catch (ExceptionName e1){// catch 块}catch (ExceptionName e2){// catch 块}catch (ExceptionName e3){// catch 块}
3 -> 异常的使用
3.1 -> 异常的抛出和捕获
异常的抛出和匹配原则
异常是通过抛出对象而引发的,该对象的类型决定了应该激活哪个catch的处理代码。被选中的处理代码是调用链中与该对象类型匹配且离抛出异常位置最近的那一个。抛出异常对象后,会生成一个异常对象的拷贝,因为抛出的异常对象可能是一个临时对象,所以会生成一个拷贝对象,这个拷贝的临时对象会在被catch以后销毁。(类似函数的传值返回)catch()可以捕获任意类型的异常,问题是不知道异常错误是什么。实际中抛出和捕获的匹配原则有个例外,并不都是类型完全匹配,可以抛出的派生类对象,使用基类捕获。在函数调用链中异常栈展开匹配原则
首先检查throw本身是否在try块内部,如果是在查找匹配的catch语句。如果有匹配,则调到catch的地方进行处理。没有匹配的catch则退出当前函数栈,继续在调用函数的栈中进行查找匹配的catch。如果达到main函数的栈,依旧没有匹配的,则终止程序。这个沿着调用链查找匹配的catch子句的过程称为栈展开。所以实际中我们都要在最后加一个catch()捕获任意类型的异常,否则当有异常没捕获,程序就会直接终止。找到匹配的catch子句并处理以后,会继续沿着catch子句后面继续执行。#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1#include <iostream>using namespace std;double Division(int a, int b){// 当b == 0时抛出异常if (b == 0)throw "Division by zero condition!";elsereturn ((double)a / (double)b);}void Func(){int len, time;cin >> len >> time;cout << Division(len, time) << endl;}int main(){try {Func();}catch (const char* errmsg){cout << errmsg << endl;}catch (...) {cout << "unkown exception" << endl;}return 0;}
3.2 -> 异常的重新抛出
有可能单个的catch不能完全处理一个异常,在进行一些矫正处理后,希望再交给更外层的调用链函数来处理,catch则可以通过重新抛出将异常传递给更上层的函数进行处理。
double Division(int a, int b){// 当b == 0时抛出异常if (b == 0){throw "Division by zero condition!";}return (double)a / (double)b;}void Func(){// 这里可以看到如果发生除0错误抛出异常,另外下面的array没有得到释放。// 所以这里捕获异常后并不处理异常,异常还是交给外面处理,这里捕获了再// 重新抛出去。int* array = new int[10];try {int len, time;cin >> len >> time;cout << Division(len, time) << endl;}catch (...){cout << "delete []" << array << endl;delete[] array;throw;}// ...cout << "delete []" << array << endl;delete[] array;}int main(){try{Func();}catch (const char* errmsg){cout << errmsg << endl;}return 0;}
3.3 -> 异常规范
异常规格说明的目的是为了让函数使用者知道该函数可能抛出的异常有哪些。可以在函数的后面接throw(类型),列出这个函数可能抛出的所有异常类型。函数的后面接throw(),表示函数不抛异常。若无异常接口声明,则此函数可以抛出任何类型的异常。4 -> 自定义异常体系
实际使用中很多公司都会自定义自己的异常体系进行规范的异常管理,因为一个项目中如果大家随意抛异常,那么外层的调用者基本就没办法使用,所以实际中都会定义一套继承的规范体系。这样大家抛出的都是继承的派生类对象,捕获一个基类就可以了。
// 服务器开发中通常使用的异常继承体系class Exception{public:Exception(const string& errmsg, int id):_errmsg(errmsg), _id(id){}virtual string what() const{return _errmsg;}protected:string _errmsg;int _id;};class SqlException : public Exception{public:SqlException(const string& errmsg, int id, const string& sql):Exception(errmsg, id), _sql(sql){}virtual string what() const{string str = "SqlException:";str += _errmsg;str += "->";str += _sql;return str;}private:const string _sql;};class CacheException : public Exception{public:CacheException(const string& errmsg, int id):Exception(errmsg, id){}virtual string what() const{string str = "CacheException:";str += _errmsg;return str;}};class HttpServerException : public Exception{public:HttpServerException(const string& errmsg, int id, const string& type):Exception(errmsg, id), _type(type){}virtual string what() const{string str = "HttpServerException:";str += _type;str += ":";str += _errmsg;return str;}private:const string _type;};void SQLMgr(){srand(time(0));if (rand() % 7 == 0){throw SqlException("权限不足", 100, "select * from name = '张三'");}//throw "xxxxxx";}void CacheMgr(){srand(time(0));if (rand() % 5 == 0){throw CacheException("权限不足", 100);}else if (rand() % 6 == 0){throw CacheException("数据不存在", 101);}SQLMgr();}void HttpServer(){// ...srand(time(0));if (rand() % 3 == 0){throw HttpServerException("请求资源不存在", 100, "get");}else if (rand() % 4 == 0){throw HttpServerException("权限不足", 101, "post");}CacheMgr();}int main(){while (1){this_thread::sleep_for(chrono::seconds(1));try {HttpServer();}catch (const Exception& e) // 这里捕获父类对象就可以{// 多态cout << e.what() << endl;}catch (...){cout << "Unkown Exception" << endl;}}return 0;}
5 -> C++标准库的异常体系
C++提供了一系列标准的异常,我们可以在程序中使用这些标准的异常。它们是以父子类层次结构组。
异常 | 描述 |
std::exception | 该异常是所有标准C++异常的父类 |
std::bad_alloc | 该异常可以通过new抛出 |
std::bad_cast | 该异常可以通过dynamic_cast抛出 |
std::bad_exception | 处理C++程序中无法预测的异常时非常有用 |
std::bad_typeid | 该异常可以通过typeid抛出 |
std::logic_error | 理论上可以通过读取代码来检测到的异常 |
std::domain_error | 当使用了一个无效的数字域时,会抛出该异常 |
std::invalid_argument | 当使用了无效参数时,会抛出该异常 |
std::length_error | 当创建了太长的std::string时,会抛出该异常 |
std::out_of_range | 该异常可以通过方法抛出,例如std::vector和std::bitset<>::operator[]() |
std::runtime_error | 理论上不可以通过读取代码来检测到的异常 |
std::overflow_error | 当发生数学上溢时,会抛出该异常 |
std::range_error | 当尝试存储超出范围的值时,会抛出该异常 |
std::underflow_error | 当发生数学下溢时,会抛出该异常 |
说明:实际中我们可以去继承exception类实现自己的异常类。但是实际中很多公司像上面一样自己定义一套异常继承体系。因为C++标准库设计的不够好用。
int main(){try{vector<int> v(10, 5);// 这里如果系统内存不够也会抛异常v.reserve(1000000000);// 这里越界会抛异常v.at(10) = 100;}catch (const exception& e) // 这里捕获父类对象就可以{cout << e.what() << endl;}catch (...){cout << "Unkown Exception" << endl;}return 0;}
6 -> 异常的优缺点
C++异常的优点:
异常对象定义好了,相比错误码的方式可以清晰准确的展示出错误的各种信息,甚至可以包含堆栈调用的信息,这样可以帮助更好的定位程序的bug。返回错误码的传统方式有个很大的问题就是,在函数调用链中,深层的函数返回了错误,那么我们要层层返回错误,最外层才能拿到错误。很多的第三方库都包含异常,比如boost、gtest、gmock等常用的库,那么我们使用它们也需要使用异常。部分函数使用异常更好处理,比如构造函数没用返回值,不方便使用错误码方式处理。比如T& operator这样的函数,如果pos越界了只能使用异常或者终止程序处理,没办法通过返回值表示错误。C++异常的缺点:
异常会导致程序的执行流乱跳,并且非常混乱,并且是运行时出错抛异常就会乱跳。这会导致我们跟踪调试时以及分析程序时,比较困难。异常会有一些性能的开销。C++没有垃圾回收机制,资源需要自己管理。有了异常非常容易导致内存泄漏、死锁等异常安全问题。这个需要使用RAII来处理资源的管理问题。学习成本较高。C++标准库的异常体系定义得不好,导致大家各自定义各自的异常体系,非常混乱。异常尽量规范使用,否则后果不堪设想,随意抛异常,外层捕获的用户苦不堪言。所以异常规范有两点:一、抛出异常类型都继承自一个基类。二、函数是否抛异常、抛什么异常,都使用func() throw();的方式规范化。
感谢各位大佬支持!!!
互三啦!!!