异常的背景

初识异常

我们曾经的代码中已经接触了一些 “异常” 了. 例如:

除以 0

System.out.println(10 / 0);
// 执行结果
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero

  

数组下标越界

int[] arr = {1, 2, 3};
System.out.println(arr[100]);
// 执行结果
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 100

  

访问 null 对象

public class Test {
public int num = 10;
public static void main(String[] args) {
Test t = null;
System.out.println(t.num);
}
}
// 执行结果
Exception in thread "main"java.lang.NullPointerException

  

所谓异常指的就是程序在 运行时 出现错误时通知调用者的一种机制.

防御式编程

错误在代码中是客观存在的. 因此我们要让程序出现问题的时候及时通知程序猿. 我们有两种主要的方式

LBYL: Look Before You Leap. 在操作之前就做充分的检查.

EAFP: It’s Easier to Ask Forgiveness than Permission. 先操作, 遇到问题再处理.

异常的好处

例如, 我们用伪代码演示一下开始一局王者荣耀的过程.

LBYL 风格的代码(不使用异常)

boolean ret = false;
ret = 登陆游戏();
if (!ret) {
处理登陆游戏错误;
return;
}
ret = 开始匹配();
if (!ret) {
处理匹配错误;
return;
}
ret = 游戏确认();
if (!ret) {
处理游戏确认错误;
return;
}
ret = 选择英雄();
if (!ret) {
处理选择英雄错误;
return;
}
ret = 载入游戏画面();
if (!ret) {
处理载入游戏错误;
return;
}

  

EAFP 风格的代码(使用异常)

try {
登陆游戏();
开始匹配();
游戏确认();
选择英雄();
载入游戏画面();
...
} catch (登陆游戏异常) {
处理登陆游戏异常;
} catch (开始匹配异常) {
处理开始匹配异常;
} catch (游戏确认异常) {
处理游戏确认异常;
} catch (选择英雄异常) {
处理选择英雄异常;
} catch (载入游戏画面异常) {
处理载入游戏画面异常;
}

  

对比两种不同风格的代码, 我们可以发现, 使用第一种方式, 正常流程和错误处理流程代码混在一起, 代码整体显的比较混乱. 而第二种方式正常流程和错误流程是分离开的, 更容易理解代码

异常的基本用法

捕获异常

基本语法

try{
有可能出现异常的语句 ;
}[catch (异常类型 异常对象) {
} ... ]
[finally {
异常的出口
}]

  

1.try 代码块中放的是可能出现异常的代码.

2.catch 代码块中放的是出现异常后的处理行为.

3.finally 代码块中的代码用于处理善后工作, 会在最后执行.

4.其中 catch 和 finally 都可以根据情况选择加或者不加.

代码示例1 不处理异常

int[] arr = {1, 2, 3};
System.out.println("before");
System.out.println(arr[100]);
System.out.println("after");
// 执行结果
before
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 100

  

我们发现一旦出现异常, 程序就终止了. after 没有正确输出.

代码示例2 使用 try catch 后的程序执行过程

int[] arr = {1, 2, 3};
try {
System.out.println("before");
System.out.println(arr[100]);
System.out.println("after");
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
// 打印出现异常的调用栈
e.printStackTrace();
}
System.out.println("after try catch");
// 执行结果
before
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 100
at demo02.Test.main(Test.java:10)
after try catch

  

我们发现, 一旦 try 中出现异常, 那么 try 代码块中的程序就不会继续执行, 而是交给 catch 中的代码来执行. catch 执行完毕会继续往下执行.

代码示例3 catch 只能处理对应种类的异常

我们修改了代码, 让代码抛出的是空指针异常.

int[] arr = {1, 2, 3};
try {
System.out.println("before");
arr = null;
System.out.println(arr[100]);
System.out.println("after");
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println("after try catch");
// 执行结果
before
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at demo02.Test.main(Test.java:11)

  

此时, catch 语句不能捕获到刚才的空指针异常. 因为异常类型不匹配.

代码示例4 catch 可以有多个

int[] arr = {1, 2, 3};
try {
System.out.println("before");
arr = null;
System.out.println(arr[100]);
System.out.println("after");
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsExceptione) {
System.out.println("这是个数组下标越界异常");
e.printStackTrace();
} catch (NullPointerException e) {
System.out.println("这是个空指针异常");
e.printStackTrace();
}
System.out.println("after try catch");
// 执行结果
before
这是个空指针异常
java.lang.NullPointerException
at demo02.Test.main(Test.java:12)
after try catch

  

一段代码可能会抛出多种不同的异常, 不同的异常有不同的处理方式. 因此可以搭配多个 catch 代码块.如果多个异常的处理方式是完全相同, 也可以写成这样

catch (ArrayIndexOutOfBoundsException | NullPointerException e) {
...
}

  

代码示例5 也可以用一个 catch 捕获所有异常(不推荐)

int[] arr = {1, 2, 3};
try {
System.out.println("before");
arr = null;
System.out.println(arr[100]);
System.out.println("after");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println("after try catch");
// 执行结果
before
java.lang.NullPointerException
at demo02.Test.main(Test.java:12)
after try catch

  

代码示例6 finally 表示最后的善后工作, 例如释放资源

int[] arr = {1, 2, 3};
try {
System.out.println("before");
arr = null;
System.out.println(arr[100]);
System.out.println("after");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
System.out.println("finally code");
}
// 执行结果
before
java.lang.NullPointerException
at demo02.Test.main(Test.java:12)
finally code

  

无论是否存在异常, finally 中的代码一定都会执行到. 保证最终一定会执行到 Scanner 的 close 方法

代码示例7 使用 try 负责回收资源

刚才的代码可以有一种等价写法, 将 Scanner 对象在 try 的 ( ) 中创建, 就能保证在 try 执行完毕后自动调用 Scanner的 close 方法.

try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
int num = sc.nextInt();
System.out.println("num = " + num);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}

  

代码示例8 如果本方法中没有合适的处理异常的方式, 就会沿着调用栈向上传递

public static void main(String[] args) {
try {
func();
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println("after try catch");
}
public static void func() {
int[] arr = {1, 2, 3};
System.out.println(arr[100]);
}
// 直接结果
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 100
at demo02.Test.func(Test.java:18)
at demo02.Test.main(Test.java:9)
after try catch

  

代码示例9 如果向上一直传递都没有合适的方法处理异常, 最终就会交给 JVM 处理, 程序就会异常终止(和我们最开始未使用 try catch 时是一样的)

public static void main(String[] args) {
func();
System.out.println("after try catch");
}
public static void func() {
int[] arr = {1, 2, 3};
System.out.println(arr[100]);
}
// 执行结果
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 100
at demo02.Test.func(Test.java:14)
at demo02.Test.main(Test.java:8)

  

可以看到, 程序已经异常终止了, 没有执行到System.out.println(“after try catch”); 这一行

异常处理流程

程序先执行 try 中的代码

如果 try 中的代码出现异常, 就会结束 try 中的代码, 看和 catch 中的异 常类型是否匹配.

如果找到匹配的异常类型, 就会执行 catch 中的代码

如果没有找到匹配的异常类型, 就会将异常向上传递到上层调用者.

无论是否找到匹配的异常类型, finally 中的代码都会被执行到(在该方法结束之前执行).

如果上层调用者也没有处理的了异常, 就继续向上传递.

一直到 main 方法也没有合适的代码处理异常, 就会交给 JVM 来进行处理, 此时程序就会异常终止.

抛出异常

除了 Java 内置的类会抛出一些异常之外, 程序猿也可以手动抛出某个异常. 使用 throw 关键字完成这个操作.

public static void main(String[] args) {
System.out.println(divide(10, 0));
}
public static int divide(int x, int y) {
if (y == 0) {
throw new ArithmeticException("抛出除 0 异常");
}
return x / y;
}
// 执行结果
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: 抛出除 0 异常
at demo02.Test.divide(Test.java:14)
at demo02.Test.main(Test.java:9)

  

在这个代码中, 我们可以根据实际情况来抛出需要的异常. 在构造异常对象同时可以指定一些描述性信息

异常说明

我们在处理异常的时候, 通常希望知道这段代码中究竟会出现哪些可能的异常.

我们可以使用 throws 关键字, 把可能抛出的异常显式的标注在方法定义的位置. 从而提醒调用者要注意捕获这些异常

public static int divide(int x, int y) throws ArithmeticException {
if (y == 0) {
throw new ArithmeticException("抛出除 0 异常");
}
return x / y;
}

  

关于 finally 的注意事项

finally 中的代码保证一定会执行到. 这也会带来一些麻烦

public static void main(String[] args) {
System.out.println(func());
}
public static int func() {
try {
return 10;
} finally {
return 20;
}
}
// 执行结果
20

  

注意:

finally 执行的时机是在方法返回之前(try 或者 catch 中如果有 return 会在这个 return 之前执行 finally). 但是如果finally 中也存在 return 语句, 那么就会执行 finally 中的 return, 从而不会执行到 try 中原有的 return.一般我们不建议在 finally 中写 return (被编译器当做一个警告).

自定义异常类

Java 中虽然已经内置了丰富的异常类, 但是我们实际场景中可能还有一些情况需要我们对异常类进行扩展, 创建符合我们实际情况的异常.

例如, 实现一个用户登陆功能

class UserException extends Exception {
public UserException(String message) {
super(message);
}
} class PasswordException extends Exception {
public PasswordException(String message) {
super(message);
}
} public class TestDemo3 {
private static String userName = "admin";
private static String password = "123456"; public static void main(String[] args) {
try {
login("admin", "123456");
} catch (UserException userError) {
userError.printStackTrace();
} catch (PasswordException passwordError) {
passwordError.printStackTrace();
}
} public static void login(String userName, String password) throws UserException, PasswordException {
if (!TestDemo3.userName.equals(userName)) {
throw new UserException("用户名错误");
}
if (!TestDemo3.password.equals(password)) {
throw new PasswordException("密码错误");
}
System.out.println("登陆成功"); }
}

  

总结:看完有什么不懂的欢迎在下方留言评论,记得点个赞哦!

深度分析:Java中如何如理异常,一篇帮你搞定!的更多相关文章

  1. 【JVM】深度分析Java的ClassLoader机制(源码级别)

    原文:深度分析Java的ClassLoader机制(源码级别) 为了更好的理解类的加载机制,我们来深入研究一下ClassLoader和他的loadClass()方法. 源码分析 public abst ...

  2. 深度剖析java中JDK动态代理机制

    https://www.jb51.net/article/110342.htm 本篇文章主要介绍了深度剖析java中JDK动态代理机制 ,动态代理避免了开发人员编写各个繁锁的静态代理类,只需简单地指定 ...

  3. 深度分析 Java 的枚举类型:枚举的线程安全性及序列化问题(转)

    写在前面: Java SE5 提供了一种新的类型 Java的枚举类型,关键字 enum 可以将一组具名的值的有限集合创建为一种新的类型,而这些具名的值可以作为常规的程序组件使用,这是一种非常有用的功能 ...

  4. 深度分析Java的枚举类型—-枚举的线程安全性及序列化问题

    原文:深度分析Java的枚举类型--枚举的线程安全性及序列化问题 枚举是如何保证线程安全的 要想看源码,首先得有一个类吧,那么枚举类型到底是什么类呢?是enum吗?答案很明显不是,enum就和clas ...

  5. 从虚拟机指令执行的角度分析JAVA中多态的实现原理

    从虚拟机指令执行的角度分析JAVA中多态的实现原理 前几天突然被一个"家伙"问了几个问题,其中一个是:JAVA中的多态的实现原理是什么? 我一想,这肯定不是从语法的角度来阐释多态吧 ...

  6. 详细分析 Java 中启动线程的正确和错误方式

    目录 启动线程的正确和错误方式 前文回顾 start 方法和 run 方法的比较 start 方法分析 start 方法的含义以及注意事项 start 方法源码分析 源码 源码中的流程 run 方法分 ...

  7. Java中的受检异常

    Java中的受检异常 Java提供了三种异常类型,受检异常(checked exception).运行时异常(runtime exception).错误(error).那么这受检异常在实际开发中又有什 ...

  8. Java中常见的异常类型

    一. Java中常见的异常类 异常类 说明 ClassCastException 类型准换异常 ClassNotFoundException 未找到相应类异常 ArithmeticException ...

  9. 分析Java中的length和length()

    在不适用任何带有自动补全功能的IDE的情况下,我们怎么获取一个数组的长度?如何获取字符串的长度? 这里我们先举用实例去分析一下:int[] arr=new int[3]:System.out.prin ...

随机推荐

  1. 深入理解Java的抽象类和接口

    对于面向对象来说,抽象是其重要特征之一.对于之中的抽象类和接口,两者有很多相似的地方,又有两者之间区别的地方. 用几个简单的例子让你快速的理解两者之间的概念和区别 鸣谢 一.抽象类 在了解抽象类之前, ...

  2. 通过maven创建springboot项目

    1,idea选择创建一个maven项目 2,pom.xml <dependencies> <dependency> <groupId>org.springframe ...

  3. ElasticSearch详细笔记

    ElasticSearch详细笔记 什么是ElasticSearch Elasticsearch(简称ES)是一个基于Apache Lucene(TM)的开源搜索引擎,无论在开源还是专有领域,Luce ...

  4. Docker的介绍与安装教程

    基于Windows系统下docker的介绍与安装教程以及更换docker镜像源教程 目录 基于Windows系统下docker的介绍与安装教程以及更换docker镜像源教程 Docker的核心概念 D ...

  5. 4g物联网模块的原理

    4G DTU模块也可以被称之为是含有第四代移动通信技术的模块,是随着科技不断发展进步下物联网和移动互联网发展下的又一产物.而4G技术包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式.集3G与WLAN于一体并能 ...

  6. NOIP2018 填坑记

    Oct,22ed,2018 DAY -18 又是颓废的一天呢 我好菜啊,一个圆方树弄了一整天(点双怎么那么毒瘤).(铁人两项怎么那么多点) Oct,23rd,2018 DAY -17 又双叒叕颓了一天 ...

  7. 关于C语言中的位运算符的学习即应用

    一.运算符的种类和运算规则: &      与:全1则1,有0则0   |       或:有1则1,全0则0   ^   异或:相同为0,不同为1   ~   取反:~是一元运算符,用来对一 ...

  8. C#练习题 if

    提示用户输入用户名,然后再提示输入密码,如果用户名是"admin"并且密码是"888888",则提示正确,否则,如果用户名不是admin还提示用户用户名不存在, ...

  9. tensorflow的广播机制

    TensorFlow支持广播机制(Broadcast) TensorFlow支持广播机制(Broadcast),可以广播元素间操作(elementwise operations).正常情况下,当你想要 ...

  10. 消息队列--ActiveMQ单机部署

    一.环境需求 1,Centos7环境 2,jdk 1.8+ 3,主机名的命名方式中不能含有'_'字符 二.软件包下载 1,下载路径 wget http://mirror.bit.edu.cn/apac ...