


Kann Panic Recovery lokale Variablen in Funktionsliteralen ändern?
In Go können Sie beim Arbeiten mit benannten Rückgabewerten eine Defer-Anweisung verwenden um die Werte zu ändern, bevor sie zurückgegeben werden. Dieses Verhalten ist jedoch nicht konsistent, wenn lokale Variablen in Funktionsliteralen verwendet werden.
Bedenken Sie den folgenden Code:
<code class="go">func foo() (result int, err error) { defer func() { if e := recover(); e != nil { result = -1 err = errors.New(e.(string)) } }() bar() result = 100 err = nil return } func bar() { panic("panic happened") }</code>
Dieser Code funktioniert wie erwartet und setzt result auf -1 und err auf a Benutzerdefinierte Fehlermeldung nach der Wiederherstellung nach einer Panik. Wenn wir jedoch lokale Variablen innerhalb des Funktionsliterals verwenden, ändert sich das Verhalten:
<code class="go">func foo() (int, error) { var result int var err error defer func() { if e := recover(); e != nil { result = -1 err = errors.New(e.(string)) } }() bar() result = 100 err = nil return result, err } func bar() { panic("panic happened") }</code>
In diesem Fall wird das Ergebnis auf 0 statt auf -1 zurückgesetzt. Dies liegt daran, dass die Defer-Anweisung im Funktionsliteral nicht auf die benannten Rückgabewerte zugreifen oder diese ändern kann, da sie nicht mehr im Gültigkeitsbereich liegen.
Gemäß der Go-Dokumentation: „... wenn die verzögerte Funktion ein Funktionsliteral ist und die umgebende Funktion benannte Ergebnisparameter hat, die im Gültigkeitsbereich des Literals liegen, kann die verzögerte Funktion auf die Ergebnisparameter zugreifen und diese ändern, bevor sie zurückgegeben werden um sie mithilfe einer Defer-Anweisung innerhalb eines Funktionsliterals zu ändern. Auf lokale Variablen kann in solchen Fällen nicht zugegriffen oder sie geändert werden.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonKann Panic Recovery lokale Variablen in Funktionsliteralen in Go ändern?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Golang zeichnet sich in praktischen Anwendungen aus und ist für seine Einfachheit, Effizienz und Parallelität bekannt. 1) Die gleichzeitige Programmierung wird über Goroutinen und Kanäle implementiert, 2) Flexibler Code wird unter Verwendung von Schnittstellen und Polymorphismen geschrieben, 3) Vereinfachen Sie die Netzwerkprogrammierung mit NET/HTTP -Paketen, 4) Effiziente gleichzeitige Crawler erstellen, 5) Debuggen und Optimierung durch Tools und Best Practices.

Zu den Kernmerkmalen von GO gehören die Müllsammlung, statische Verknüpfung und Unterstützung der Parallelität. 1. Das Parallelitätsmodell von GO -Sprache realisiert eine effiziente gleichzeitige Programmierung durch Goroutine und Kanal. 2. Schnittstellen und Polymorphismen werden durch Schnittstellenmethoden implementiert, so dass verschiedene Typen einheitlich verarbeitet werden können. 3. Die grundlegende Verwendung zeigt die Effizienz der Funktionsdefinition und des Aufrufs. 4. In der fortgeschrittenen Verwendung bieten Scheiben leistungsstarke Funktionen der dynamischen Größenänderung. 5. Häufige Fehler wie Rassenbedingungen können durch Getest-Race erkannt und gelöst werden. 6. Leistungsoptimierung wiederverwenden Objekte durch Sync.Pool, um den Druck der Müllabfuhr zu verringern.

Go Language funktioniert gut beim Aufbau effizienter und skalierbarer Systeme. Zu den Vorteilen gehören: 1. hohe Leistung: Kompiliert in den Maschinencode, schnelle Laufgeschwindigkeit; 2. gleichzeitige Programmierung: Vereinfachen Sie Multitasking durch Goroutinen und Kanäle; 3. Einfachheit: präzise Syntax, Reduzierung der Lern- und Wartungskosten; 4. plattform: Unterstützt die plattformübergreifende Kompilierung, einfache Bereitstellung.

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