18.异常处理合编.ppt

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第18章 异常处理和其他 18.1 异常及其传统处理方法 运行时异常是指程序在运行过程中,由于意外事件的产生而导致程序异常终止,如内存空间不足、打开的文件不存在、零除数、下标越界等。 18.1.1 判断函数返回值或形参 判断语句: double div(double x, double y) { if ( fabs(y) 1e-8 ) { // y接近0 cout y 不能等于 0!endl; return 0.0; } else return (x/y); } 或者用下列判断函数返回值的代码: fstream file1; file1.open(Ex_DataFile.txt, ios::in); // 定义一个fstream类的对象用于读 if (!(file1.open(Ex_DataFile.txt, ios::in))) { // 判断文件是否能打开 coutEx_DataFile.txt不能打开!\n; return 1; } 18.1.2 使用全局标志变量 当函数中某处出现异常时,就将这个标志变量设置成特定的值,以便函数退出后根据该标志变量对异常进行处理 18.1.3 使用exit和abort abort函数没有任何参数,而exit可指定一个状态参数,当参数为0时,exit(0)表示正常退出;当参数为1时,exit(1)表示异常退出。 exit又称为安全终止。而函数abort什么都不做,仅仅中断程序,这种终止称为异常终止。 exit和abort是异常最直接的处理方式,但这种方式并不能保证程序顺利地不间断地执行,也不会对异常做进一步的深入处理 18.2 使用C++异常处理 为了保证程序的健壮性,必须在程序中对运行异常进行预见性处理,这称为异常处理。 C++提供了专门用于异常处理的一种结构化形式的描述机制try/throw/catch 18.2.1 try/throw/catch结构 1. try try { // 被侦测的语句… } 2. catch catch(形参类型 [形参名]) { // 异常处理语句… } 3. throw throw [异常类型表达式] 三者的关系和注意点 throw和catch的关系就好比是函数调用关系,catch指定形参,而throw给出实参 throw不一定必须出现在try语句块中,它实际上可以出现在任何需要的地方 当throw出现在catch语句块中时,通过throw既可以重新抛出一个新类型的异常,也可以重新抛出当前这个异常,此时,throw不应带任何实参 18.2.2 C++异常处理过程 当流程执行到try语句块时,如果没有遇到产生的异常或由throw抛出的异常,则try语句块执行后,流程将跳过后面的catch语句块,转而执行catch语句块后面的语句。 如果在try语句块中遇到了异常,则当前try语句块立即终止,抛出点后面的语句不再被执行,流程转到try语句块后面的第一个catch语句块,然后根据异常类型查找与之相匹配的catch语句块。 若找到匹配的catch语句块,就执行该catch中的异常处理,try语句块后面的所有其他的catch语句块被忽略,最后流程转到try/catch语句块后面的第一行代码。 若没有找到相匹配的catch语句块,则会自动交由系统进行默认处理,系统调用异常结束处理函数terminate()(以后还会讨论),默认时,terminate调用abort()来终止程序。 [例Ex_Try] try/throw/catch的一般使用示例。 #include iostream #include cmath using namespace std; double div1(double x, double y) { double res = 0.0; try { res = x/y; } catch(...) { coutdiv1:除数不能为0!endl; res = 0.0; } return res; } double div2(double x, double y) { if (fabs(y)1e-8) throw div2:除数不能为0!; else return x/y; } int main() { double x = 10, y = 0.0; coutdiv1(x, y)endl; try { coutdiv2(x, y)endl; } catch(const char * s) { coutsendl; } return 0; } 程序运行结果如

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