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Exceptions en Java que vous devez connaître

尚
avant
2019-11-29 17:21:171824parcourir

Exceptions en Java que vous devez connaître

1. La définition de l'exception (recommandé : tutoriel vidéo Java)

est définie dans « Réflexions sur la programmation Java » comme ceci : Exception : un problème qui empêche la méthode ou la portée actuelle de continuer à s'exécuter. Bien qu'il existe un mécanisme de gestion des exceptions en Java, il doit être clair que les exceptions ne doivent jamais être considérées avec une attitude « normale ». Dans l'absolu, une exception est en quelque sorte une erreur, un problème, et elle peut entraîner l'échec du programme. La raison pour laquelle Java propose un mécanisme de gestion des exceptions est d'informer les développeurs que quelque chose est anormal dans votre programme. Veuillez y prêter attention.

Je me souviens que lorsque j'ai appris Java pour la première fois, j'étais toujours confus au sujet des exceptions. Je ne sais pas ce que signifie cette exception et pourquoi il y a ce mécanisme ? Mais avec l’accumulation de connaissances, j’ai progressivement commencé à ressentir un peu les anomalies. Donnez un exemple pour illustrer l’utilisation des exceptions.

public class Calculator {
    public int devide(int num1, int num2) {
        //判断除数是否为0
        if(num2 == 0) {
            throw new IllegalArgumentException("除数不能为零");
        }
         
        return num1/num2;
    }
}

Jetez un œil à la méthode d'opération de division dans ce cours Si vous êtes novice, vous pouvez renvoyer directement le résultat du calcul sans vous demander si les paramètres sont corrects ou légaux (bien sûr, vous pouvez le pardonner, tout le monde. c'est comme ça) est venu). Mais nous devons être aussi minutieux que possible pour étouffer les « signes » qui peuvent provoquer l'échec du programme au stade initial, il est donc nécessaire de vérifier la légalité des paramètres.

L'exception illégale de paramètre levée par la vérification des paramètres est une anomalie de cette méthode. Dans des circonstances normales, nous utiliserons la calculatrice correctement, mais il n'est pas exclu que nous attribuions accidentellement le diviseur à 0. Si vous n'avez pas envisagé cette situation auparavant et qu'il arrive que l'utilisateur ait de mauvaises bases mathématiques, alors vous êtes foutu. Mais si vous avez déjà réfléchi à cette situation, il est clair que l’erreur est sous votre contrôle.

2. Action d'alphabétisation anormale

J'ai vu une blague quand je discutais avec quelqu'un aujourd'hui : La dépendance la plus vraie au monde, c'est quand tu essaies et que j'attrape. Peu importe à quel point vous êtes en colère, je le supporterai en silence et je le gérerai tranquillement. La plupart des novices estiment que les exceptions Java sont : try...catch.... Oui, c'est le plus utilisé et le plus pratique. Mon sentiment est le suivant : les exceptions Java proviennent de "try...catch...".

Tout d'abord, familiarisons-nous avec le système d'exceptions de Java :

La classe Throwable est la super classe de toutes les erreurs ou exceptions dans le langage Java (c'est tout ce qui peut être lancé). Il comporte deux sous-classes : Erreur et Exception.

Erreur : utilisé pour indiquer des problèmes graves que des applications raisonnables ne devraient pas essayer de détecter. Cette situation est un gros problème, trop important pour que vous puissiez y faire face, alors laissez tomber et ne vous inquiétez pas. Par exemple, VirtualMachineError : cette erreur est générée lorsque la machine virtuelle Java tombe en panne ou manque de ressources dont elle a besoin pour continuer à fonctionner. D'accord, même si cette exception existe, quand et comment doit-elle être gérée ? ? Laissez-le à la JVM, il n’y a rien de plus professionnel que cela.

Exception : cela indique une condition qu'une application raisonnable voudrait détecter. L'exception est divisée en deux catégories : l'une est CheckedException et l'autre est UncheckedException.

La principale différence entre ces deux exceptions est que CheckedException doit être capturée explicitement à l'aide de try...catch..., tandis qu'UncheckedException n'a pas besoin d'être capturée. Habituellement, UncheckedException est également appelé RuntimeException.

Nos RuntimeExceptions courantes incluent IllegalArgumentException, IllegalStateException, NullPointerException, IndexOutOfBoundsException, etc. Il y a trop de CheckedExceptions pour être mentionnées. Pendant le processus d'écriture du programme, les exceptions interceptées par try...catch... sont toutes des CheckedExceptions. IOException et ses sous-classes dans le package io, ce sont CheckedException.

Trois. L'utilisation des exceptions

Cette partie de l'utilisation des exceptions est principalement du code de démonstration, qui sont toutes des choses que nous rencontrons dans le processus d'écriture de code (bien sûr seulement une petite partie), voulez-vous inspirer les autres !

Exemple 1. Cet exemple démontre principalement le flux d'exécution du code après qu'une exception se produit en comparant deux méthodes.

public static void testException1() {
        int[] ints = new int[] { 1, 2, 3, 4 };
        System.out.println("异常出现前");
        try {
            System.out.println(ints[4]);
            System.out.println("我还有幸执行到吗");// 发生异常以后,后面的代码不能被执行
        } catch (IndexOutOfBoundsException e) {
            System.out.println("数组越界错误");
        }
        System.out.println("异常出现后");
    }
    /*output:
    异常出现前
    数组越界错误
    4
    异常出现后
    */
rrree

Tout d'abord, soulignez les lacunes de l'exemple. IndexOutofBoundsException est une exception non vérifiée, il n'est donc pas nécessaire d'essayer...catch... pour afficher la capture, mais mon but est d'utiliser. traitement différent pour la même méthode et voyez quelle différence cela produira (ici, je ne peux l'utiliser que pendant un moment). Lorsqu'une exception se produit, la première méthode sort simplement du bloc try, mais le code derrière elle sera toujours exécuté.

Mais le second est différent et sort tout simplement de la méthode, qui est plus difficile. De la première méthode, nous voyons que try...catch... est une garantie « transactionnelle ». Son objectif est de garantir que le programme se termine dans des circonstances anormales, et il informe également le programmeur des informations détaillées sur le programme. l'erreur (les détails dépendent parfois de la conception du programmeur).

Exemple 2. Relancer l'exception

public class Rethrow {
    public static void readFile(String file) throws FileNotFoundException {
        try {
            BufferedInputStream in = new BufferedInputStream(new FileInputStream(file));
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
            System.err.println("不知道如何处理该异常或者根本不想处理它,但是不做处理又不合适,这是重新抛出异常交给上一级处理");
            //重新抛出异常
            throw e;
        }
    }
     
    public static void printFile(String file) {
        try {
            readFile(file);
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
     
    public static void main(String[] args) {
        printFile("D:/file");
    }
}

异常的本意是好的,让我们试图修复程序,但是现实中我们修复的几率很小,我们很多时候就是用它来记录出错的信息。如果你厌倦了不停的处理异常,重新抛出异常对你来说可能是一个很好的解脱。原封不动的把这个异常抛给上一级,抛给调用这个方法的人,让他来费脑筋吧。这样看来,java异常(当然指的是受检异常)又给我们平添很多麻烦,尽管它的出发点是好的。

例3. 异常链的使用及异常丢失

定义三个异常类:ExceptionA,ExceptionB,ExceptionC

public class ExceptionA extends Exception {
    public ExceptionA(String str) {
        super();
    }
}
 
public class ExceptionB extends ExceptionA {
 
    public ExceptionB(String str) {
        super(str);
    }
}
 
public class ExceptionC extends ExceptionA {
    public ExceptionC(String str) {
        super(str);
    }
}

异常丢失的情况:

public class NeverCaught {
    static void f() throws ExceptionB{
        throw new ExceptionB("exception b");
    }
 
    static void g() throws ExceptionC {
        try {
            f();
        } catch (ExceptionB e) {
            ExceptionC c = new ExceptionC("exception a");
            throw c;
        }
    }
 
    public static void main(String[] args) {
            try {
                g();
            } catch (ExceptionC e) {
                e.printStackTrace();
            }
    }
 
}
/*
exception.ExceptionC
at exception.NeverCaught.g(NeverCaught.java:12)
at exception.NeverCaught.main(NeverCaught.java:19)
*/

为什么只是打印出来了ExceptionC而没有打印出ExceptionB呢?这个还是自己分析一下吧!

上面的情况相当于少了一种异常,这在我们排错的过程中非常的不利。那我们遇到上面的情况应该怎么办呢?这就是异常链的用武之地:保存异常信息,在抛出另外一个异常的同时不丢失原来的异常。

public class NeverCaught {
    static void f() throws ExceptionB{
        throw new ExceptionB("exception b");
    }
 
    static void g() throws ExceptionC {
        try {
            f();
        } catch (ExceptionB e) {
            ExceptionC c = new ExceptionC("exception a");
            //异常连
            c.initCause(e);
            throw c;
        }
    }
 
    public static void main(String[] args) {
            try {
                g();
            } catch (ExceptionC e) {
                e.printStackTrace();
            }
    }
 
}
/*
exception.ExceptionC
at exception.NeverCaught.g(NeverCaught.java:12)
at exception.NeverCaught.main(NeverCaught.java:21)
Caused by: exception.ExceptionB
at exception.NeverCaught.f(NeverCaught.java:5)
at exception.NeverCaught.g(NeverCaught.java:10)
... 1 more
*/

这个异常链的特性是所有异常均具备的,因为这个initCause()方法是从Throwable继承的。

例4. 清理工作

清理工作对于我们来说是必不可少的,因为如果一些消耗资源的操作,比如IO,JDBC。如果我们用完以后没有及时正确的关闭,那后果会很严重,这意味着内存泄露。异常的出现要求我们必须设计一种机制不论什么情况下,资源都能及时正确的清理。这就是finally。

public void readFile(String file) {
        BufferedReader reader = null;
        try {
            reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                    new FileInputStream(file)));
            // do some other work
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            try {
                reader.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

例子非常的简单,是一个读取文件的例子。这样的例子在JDBC操作中也非常的常见。(所以,我觉得对于资源的及时正确清理是一个程序员的基本素质之一。)

Try...finally结构也是保证资源正确关闭的一个手段。如果你不清楚代码执行过程中会发生什么异常情况会导致资源不能得到清理,那么你就用try对这段"可疑"代码进行包装,然后在finally中进行资源的清理。举一个例子:

public void readFile() {
        BufferedReader reader = null;
        try {
            reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                    new FileInputStream("file")));
            // do some other work
         
            //close reader
            reader.close();
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        } 
    }

我们注意一下这个方法和上一个方法的区别,下一个人可能习惯更好一点,及早的关闭reader。但是往往事与愿违,因为在reader.close()以前异常随时可能发生,这样的代码结构不能预防任何异常的出现。因为程序会在异常出现的地方跳出,后面的代码不能执行(这在上面应经用实例证明过)。这时我们就可以用try...finally来改造:

public void readFile() {
        BufferedReader reader = null;
        try {
            try {
                reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                        new FileInputStream("file")));
                // do some other work
 
                // close reader
            } finally {
                reader.close();
            }
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

及早的关闭资源是一种良好的行为,因为时间越长你忘记关闭的可能性越大。这样在配合上try...finally就保证万无一失了(不要嫌麻烦,java就是这么中规中矩)。

再说一种情况,假如我想在构造方法中打开一个文件或者创建一个JDBC连接,因为我们要在其他的方法中使用这个资源,所以不能在构造方法中及早的将这个资源关闭。那我们是不是就没辙了呢?答案是否定的。看一下下面的例子:

public class ResourceInConstructor {
    BufferedReader reader = null;
    public ResourceInConstructor() {
        try {
            reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream("")));
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
     
    public void readFile() {
        try {
            while(reader.readLine()!=null) {
                //do some work
            }
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
     
    public void dispose() {
        try {
            reader.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

这一部分讲的多了一点,但是异常确实是看起来容易用起来难的东西呀,java中还是有好多的东西需要深挖的。

四. 异常的误用

对于异常的误用着实很常见,上一部分中已经列举了几个,大家仔细的看一下。下面再说两个其他的。

例1. 用一个Exception来捕捉所有的异常,颇有"一夫当关万夫莫开"的气魄。不过这也是最傻的行为。

public void readFile(String file) {
        BufferedReader reader = null;
        Connection conn = null;
        try {
            reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                    new FileInputStream(file)));
            // do some other work
             
            conn = DriverManager.getConnection("");
            //...
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            try {
                reader.close();
                conn.close();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

从异常角度来说这样严格的程序确实是万无一失,所有的异常都能捕获。但是站在编程人员的角度,万一这个程序出错了我们该如何分辨是到底是那引起的呢,IO还是JDBC...所以,这种写法很值得当做一个反例。大家不要以为这种做法很幼稚,傻子才会做。我在公司实习时确实看见了类似的情况:只不过是人家没有用Exception而是用了Throwable。

例2. 这里就不举例子了,上面的程序都是反例。异常是程序处理意外情况的机制,当程序发生意外时,我们需要尽可能多的得到意外的信息,包括发生的位置,描述,原因等等。

这些都是我们解决问题的线索。但是上面的例子都只是简单的printStackTrace()。如果我们自己写代码,就要尽可能多的对这个异常进行描述。比如说为什么会出现这个异常,什么情况下会发生这个异常。如果传入方法的参数不正确,告知什么样的参数是合法的参数,或者给出一个sample。

例3. 将try block写的简短,不要所有的东西都扔在这里,我们尽可能的分析出到底哪几行程序可能出现异常,只是对可能出现异常的代码进行try。尽量为每一个异常写一个try...catch,避免异常丢失。

Pour plus de connaissances sur Java, veuillez faire attention à la colonne Tutoriel de base Java.

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