Java 异常处理

第一章、异常概述与异常体系结构

在使用计算机语言进行项目开发的过程中,即使程序员把代码写得尽善尽美,在系统的运行过程中仍然会遇到一些问题,因为很多问题不是靠代码能够避免的,比如:客户输入数据的格式,读取文件是否存在,网络是否始终保持通畅等等。

1.1 异常

在Java语言中,将程序执行中发生的不正常情况称为“异常”。(开发过程中的语法错误和逻辑错误不是异常)

Java程序在执行过程中所发生的异常事件可分为两类:

Error

Java虚拟机无法解决的严重问题。如:JVM系统内部错误、资源耗尽等严重情况。比如:StackOverflowErrorOOM。一般不编写针对性的代码进行处理。

 /*
     * Java虚拟机无法解决的严重问题。如:JVM系统内部错误、资源耗尽等严重情况。
     * 比如:StackOverflowError和OOM。
     * 一般不编写针对性的代码进行处理。
     *
     */
    public class ErrorTest {
        public static void main(String[] args) {
            //1.栈溢出:java.lang.StackOverflowError
    //        main(args);
            //2.堆溢出:java.lang.OutOfMemoryError
    //        Integer[] arr = new Integer[1024*1024*1024];
            
        }
    }

Exception

其它因编程错误或偶然的外在因素导致的一般性问题,可以使用针对性的代码进行处理。例如:

  • ​ 空指针访问
  • ​ 试图读取不存在的文件
  • ​ 网络连接中断
  • ​ 数组角标越界

对于这些错误,一般有两种解决方法:

  • 一是遇到错误就终止程序的运行。
  • 另一种方法是由程序员在编写程序时,就考虑到错误的检测、错误消息的提示,以及错误的处理。

捕获错误最理想的是在编译期间,但有的错误只有在运行时才会发生。比如:除数为0,数组下标越界等

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1.2 异常分类

运行时异常

  • 是指编译器不要求强制处置的异常。一般是指编程时的逻辑错误,是程序员应该积极避免其出现的异常。java.lang.RuntimeException类及它的子类都是运行时异常。
  • 对于这类异常,可以不作处理,因为这类异常很普遍,若全处理可能会对程序的可读性和运行效率产生影响。

编译时异常

  • 是指编译器要求必须处置的异常。即程序在运行时由于外界因素造成的一般性异常。编译器要求Java程序必须捕获或声明所有编译时异常。
  • 对于这类异常,如果程序不处理,可能会带来意想不到的结果。

第二章、常见异常

* java.lang.Throwable
* |----java.lang.Error:一般不编写针对性的代码进行处理
* |----java.lang.Exception:可以进行异常处理
* |----编译时异常(checked)
* |----IOEXception
* |----FileNotFoundException
* |----ClassNotFoundException
* |----运行时异常(unchecked)
* |----NullPointerException
* |----ArrayIndexOutOfBoundsException
* |----ClassCaseException
* |----NumberFormatException
* |----InputMismatchException
* |----ArithmaticException

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;
import org.junit.Test;


public class ExceptionTest {

    // ******************以下是编译时异常***************************
    @Test
    public void test7() {
//        File file = new File("hello.txt");
//        FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
//        
//        int data = fis.read();
//        while(data != -1){
//            System.out.print((char)data);
//            data = fis.read();
//        }
//        
//        fis.close();
    }

    // ******************以下是运行时异常***************************
    // ArithmeticException
    @Test
    public void test6() {
        int a = 10;
        int b = 0;
        System.out.println(a / b);
    }

    // InputMismatchException
    @Test
    public void test5() {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int score = scanner.nextInt();
        System.out.println(score);

        scanner.close();
    }

    // NumberFormatException
    @Test
    public void test4() {
        String str = "123";
        str = "abc";
        int num = Integer.parseInt(str);
    }

    // ClassCaseException
    @Test
    public void test3() {
         Object obj = new Date();
         String str = (String)obj;
    }

    // ArrayIndexOutOfBoundsException
    @Test
    public void test2() {
        // int[] arr = new int[10];
        // System.out.println(arr[10]);

        // String str = "abc";
        // System.out.println(str.charAt(3));
    }

    // NullPointerException
    @Test
    public void test1() {
        // int[] arr = null;
        // System.out.println(arr[3]);

        // String str = "abc";
        // str = null;
        // System.out.println(str.charAt(0));
    }
}

第三章、异常处理机制

在编写程序时,经常要在可能出现错误的地方加上检测的代码,如进行x/y运算时,要检测分母为0,数据为空,输入的不是数据而是字符等。过多的if-else分支会导致程序的代码加长、臃肿,可读性差。因此采用异常处理机制。

  • Java采用的异常处理机制,是将异常处理的程序代码集中在一起,与正常的程序代码分开,使得程序简洁、优雅,并易于维护。
  • Java提供的是异常处理的抓抛模型。
  • Java程序的执行过程中如出现异常,会生成一个异常类对象,该异常对象将被提交给Java运行时系统,这个过程称为抛出(throw)异常。

异常对象的生成

  • 由虚拟机自动生成:程序运行过程中,虚拟机检测到程序发生了问题,如果在当前代码中没有找到相应的处理程序,就会在后台自动创建一个对应异常类的实例对象并抛出——自动抛出
  • 由开发人员手动创建:Exception exception = new ClassCastException();——创建好的异常对象不抛出对程序没有任何影响,和创建一个普通对象一样

方式一:try-catch-finally

方式二:throws + 异常类型

3.1 try-catch-finally

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try

捕获异常的第一步是用try{…}语句块选定捕获异常的范围,将可能出现异常的代码放在try语句块中。

catch(Exceptiontypee)
在catch语句块中是对异常对象进行处理的代码。每个try语句块可以伴随一个或多个catch语句,用于处理可能产生的不同类型的异常对象。

如果明确知道产生的是何种异常,可以用该异常类作为catch的参数;也可以用其父类作为catch的参数。
比 如 : 可以用ArithmeticException 类作为参数的地 方 , 就可以用RuntimeException类作为参数,或者用所有异常的父类Exception类作为参数。
但不能是与ArithmeticException类无关的异常,如NullPointerException(catch中的语句将不会执行)。

  • catch中的异常类型如果没有子父类关系,则谁声明在上,谁声明在下无所谓。
  • catch中的异常类型如果满足子父类关系,则要求子类一定声明在父类的上面。否则,报错

捕获异常的有关信息

与其它对象一样,可以访问一个异常对象的成员变量或调用它的方法。

  • getMessage() 获取异常信息,返回字符串
  • printStackTrace() 获取异常类名和异常信息,以及异常出现在程序中的位置。返回值void。

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finally

  • 捕获异常的最后一步是通过finally语句为异常处理提供一个统一的出口,使得在控制流转到程序的其它部分以前,能够对程序的状态作统一的管理。
  • 不论在try代码块中是否发生了异常事件,catch语句是否执行,catch语句是否有异常,catch语句中是否有return,finally块中的语句都会被执行
  • finally语句和catch语句是任选的、
  • 像数据库连接、输入输出流、网络编程Socket等资源,JVM是不能自动的回收的,我们需要自己手动的进行资源的释放。此时的资源释放,就需要声明在finally中。

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体会1:使用try-catch-finally处理编译时异常,是得程序在编译时就不再报错,但是运行时仍可能报错。
相当于我们使用try-catch-finally将一个编译时可能出现的异常,延迟到运行时出现。

体会2:开发中,由于运行时异常比较常见,所以我们通常就不针对运行时异常编写try-catch-finally了。
针对于编译时异常,我们说一定要考虑异常的处理。

public class FinallyTest {

    @Test
    public void test2() {
        FileInputStream fis = null;
        try {
            File file = new File("hello1.txt");//文件可能不存在,而出现异常
            fis = new FileInputStream(file);

            int data = fis.read();
            while (data != -1) {
                System.out.print((char) data);
                data = fis.read();
            }

        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            try {
                if (fis != null)
                    fis.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

    @Test
    public void testMethod() {
        int num = method();
        System.out.println(num);
    }

    public int method() {

        try {
            int[] arr = new int[10];
            System.out.println(arr[10]);
            return 1;
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            e.printStackTrace();
            return 2;
        } finally {
            System.out.println("我一定会被执行");
            return 3;
        }
    }

    @Test
    public void test1() {
        try {
            int a = 10;
            int b = 0;
            System.out.println(a / b);
        } catch (ArithmeticException e) {
            // e.printStackTrace();

            int[] arr = new int[10];
            System.out.println(arr[10]);

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        // System.out.println("我好慢呀~~~");
        finally {
            System.out.println("我好慢呀~~~");
        }
    }
}

关于return 和 try-catch-finally结构

这里主要分为四种情况进行测试

第一种情况,try中有return,并且有finally
结论:try中的return返回的值会在try中代码执行完毕后保存,先不返回,执行finally后再返回保存的值。

第二种情况,catch中有return
结论:与try中的执行顺序一致。

第三种情况,try,catch,finally中都有return
结论:执行finally中的return。

第四种情况,try以及结构后都有return
结论:执行try中的return

public class Demo01 {
    
    public static void main(String[] args) {
        testDemo test = new testDemo();
        System.out.println("return: i="+test.test01());
        System.out.println("return: i="+test.test02());
        System.out.println("return: i="+test.test03());
        System.out.println("return: i="+test.test04());

    }

    public static class testDemo{

        /*
        第一种情况
        try中有return,并且有finally
        * */
        public int test01(){
            int i = 0;
            try{
                i++;
                return i;
            }finally {
                i++;
                System.out.println("finally:i="+i);
            }
        }

        /*
        第二种情况
        catch中有return
        * */
        public int test02(){
            int i = 0;
            try{
                i+=1;
                i=3/0;
                return i;
            }catch (Exception e){
                i+=2;
                return i;
            }finally {
                i+=5;
                System.out.println("finally:i="+i);
            }
        }

        /*
        第三种情况
        try,catch,finally中都有return
        * */
        public int test03(){
            int i = 0;
            try{
                i+=1;
                return i;
            }catch (Exception e){
                i+=2;
                return i;
            }finally {
                i+=5;
                System.out.println("finally:i="+i);
                return i;
            }
        }

        /*第四种情况*/
        public int test04(){
            int i = 0;
            try{
                i+=1;
                return i;
            }catch (Exception e){
                i+=2;

            }finally {
                i+=5;
                System.out.println("finally:i="+i);
            }
            return i+=100;
        }
    }

}

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总的来说:

首先执行try中的代码,如果有return,则保存住return的值后再执行finally的代码,如果finally中有return,那么则执行finally的return,如果finally中没有return,则执行完finally代码后,会再执行try中的return,返回的值是之前在try中保存的值。catch的原理与try是一样的。

3.2 throws

声明抛出异常是Java中处理异常的第二种方式

  • 如果一个方法(中的语句执行时)可能生成某种异常,但是并不能确定如何处理这种异常,则此方法应显示地声明抛出异常,表明该方法将不对这些异常进行处理,而由该方法的调用者负责处理。
  • 在方法声明中用throws语句可以声明抛出异常的列表,throws后面的异常类型可以是方法中产生的异常类型,也可以是它的父类。
public class ExceptionTest2 {
    
    public static void main(String[] args){
        try {
            method2();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        
        method3();
    }
    
    public static void method3(){
        try {
            method2();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    
    public static void method2() throws IOException{
        method1();
    }

    
    public static void method1() throws FileNotFoundException,IOException{
        File file = new File("hello1.txt");
        FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
        
        int data = fis.read();
        while(data != -1){
            System.out.print((char)data);
            data = fis.read();
        }
        
        fis.close();
        
        System.out.println("hahaha!");
    }
}
  1. "throws + 异常类型"写在方法的声明处。指明此方法执行时,可能会抛出的异常类型。

一旦当方法体执行时,出现异常,仍会在异常代码处生成一个异常类的对象,此对象满足throws后异常类型时,就会被抛出。异常代码后续的代码,就不再执行!

关于异常对象的产生:

  • 系统自动生成的异常对象
  • 手动生成一个异常对象,并抛出(throw)
  1. 体会:try-catch-finally:真正的将异常给处理掉了。

throws的方式只是将异常抛给了方法的调用者。 并没有真正将异常处理掉。

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重写方法声明抛出异常的原则

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;

/*
 * 方法重写的规则之一:
 * 子类重写的方法抛出的异常类型不大于父类被重写的方法抛出的异常类型
 * 
 */
public class OverrideTest {
    
    public static void main(String[] args) {
        OverrideTest test = new OverrideTest();
        test.display(new SubClass());
    }
    
    public void display(SuperClass s){
        try {
            s.method();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    
}
class SuperClass{
    
    public void method() throws IOException{
        
    }
}
class SubClass extends SuperClass{
    public void method()throws FileNotFoundException{
        
    }
}

开发中如何选择使用try-catch-finally 还是使用throws?

  • 如果父类中被重写的方法没有throws方式处理异常,则子类重写的方法也不能使用throws,意味着如果子类重写的方法中有异常,必须使用try-catch-finally方式处理。
  • 执行的方法a中,先后又调用了另外的几个方法,这几个方法是递进关系执行的。我们建议这几个方法使用throws的方式进行处理。而执行的方法a可以考虑使用try-catch-finally方式进行处理。

3.3 手动抛出异常

Java异常类对象除在程序执行过程中出现异常时由系统自动生成并抛出,也可根据需要使用人工创建并抛出。

  • 首先要生成异常类对象,然后通过throw语句实现抛出操作(提交给Java运行环境)
  • 可以抛出的异常必须是Throwable或其子类的实例。下面的语句在编译时将会产生语法错误:
public class StudentTest {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            Student s = new Student();
//        s.regist(1001);
            s.regist(-1001);
            System.out.println(s);
        } catch (Exception e) {
//            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
class Student{
    private int id;

    public void regist(int id) throws Exception{
        if(id > 0){
            this.id = id;
        }else{
//            System.out.println("您输入的数据非法!");
            //手动抛出异常
//            throw new RuntimeException("您输入的数据非法!");
            throw new Exception("您输入的数据非法!");

        }
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Student [id=" + id + "]";
    }

}

3.4 用户自定义异常类

  • 一般地,用户自定义异常类都是RuntimeException的子类。
  • 自定义异常类通常需要编写几个重载的构造器。
  • 自定义异常需要提供serialVersionUID
  • 自定义的异常通过throw抛出。
  • 自定义异常最重要的是异常类的名字,当异常出现时,可以根据名字判断异常类型。
/*
 * 如何自定义异常类?
 * 1.继承于现有的异常结构:RuntimeException 、Exception
 * 2.提供全局常量:serialVersionUID
 * 3.提供重载的构造器
 *
 */
public class MyException extends RuntimeException{
    static final long serialVersionUID = -7034897193246939L;

    public MyException(){

    }

    public MyException(String msg){
        super(msg);
    }
}

测试类:

package com.atguigu.java2;

public class StudentTest {
    
    public static void main(String[] args) {
        try {
            Student s = new Student();
            s.regist(-1001);
            System.out.println(s);
        } catch (Exception e) {
//            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
    
}


class Student{
    
    private int id;
    
    public void regist(int id) throws Exception {
        if(id > 0){
            this.id = id;
        }else{
//            System.out.println("您输入的数据非法!");
            //手动抛出异常对象
//            throw new RuntimeException("您输入的数据非法!");
//            throw new Exception("您输入的数据非法!");
            throw new MyException("不能输入负数");
            //错误的
//            throw new String("不能输入负数");
        }
        
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Student [id=" + id + "]";
    }
    
    
}

第四章、总结

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posted @ 2020-02-27 19:11  王陸  阅读(1087)  评论(0编辑  收藏  举报