Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

      CurrentSpeed = 0;

      _carIsDead = true;

      // Использовать ключевое слово throw для генерации исключения.

      throw new Exception($"{PetName} has overheated!");

    }

    Console.WriteLine("=> CurrentSpeed = {0}", CurrentSpeed);

  }

}


Прежде чем выяснять, каким образом вызывающий код будет перехватывать данное исключение, необходимо отметить несколько интересных моментов. Для начала, если вы генерируете исключение, то всегда самостоятельно решаете, как вводится в действие ошибка и когда должно генерироваться исключение. Здесь мы предполагаем, что при попытке увеличить скорость объекта Car за пределы максимума должен быть сгенерирован объект System.Exception для уведомления о невозможности продолжить выполнение метода Accelerate() (в зависимости от создаваемого приложения такое предположение может быть как допустимым, так и нет).

В качестве альтернативы метод Accelerate() можно было бы реализовать так, чтобы он производил автоматическое восстановление, не генерируя перед этим исключение. По большому счету исключения должны генерироваться только при возникновении более критичного условия (например, отсутствие нужного файла, невозможность подключения к базе данных и т.п.) и не использоваться как механизм потока логики. Принятие решения о том, что должно служить причиной генерации исключения, требует серьезного обдумывания и поиска веских оснований на стадии проектирования. Для преследуемых сейчас целей будем считать, что попытка увеличить скорость автомобиля выше максимально допустимой является вполне оправданной причиной для выдачи исключения.

Кроме того, обратите внимание, что из кода метода был удален финальный оператор else. Когда исключение генерируется (либо инфраструктурой, либо вручную с применением оператора throw), управление возвращается вызывающему методу (или блоку catch в операторе try). Это устраняет необходимость в финальном else. Оставите вы его ради лучшей читабельности или нет, зависит от ваших стандартов написания кода.

В любом случае, если вы снова запустите приложение с показанной ранее логикой в операторах верхнего уровня, то исключение в итоге будет сгенерировано. В показанном далее выводе видно, что результат отсутствия обработки этой ошибки нельзя назвать идеальным, учитывая получение многословного сообщения об ошибке (с вашим путем к файлу и номерами строк) и последующее прекращение работы программы:


 ***** Simple Exception Example *****

=> Creating a car and stepping on it!

Jamming...

=> CurrentSpeed = 30

=> CurrentSpeed = 40

=> CurrentSpeed = 50

=> CurrentSpeed = 60

=> CurrentSpeed = 70

=> CurrentSpeed = 80

=> CurrentSpeed = 90

=> CurrentSpeed = 100

Unhandled exception. System.Exception: Zippy has overheated!

   at SimpleException.Car.Accelerate(Int32 delta)

   in [путь к файлу]\Car.cs:line 52

   at SimpleException.Program.Main(String[] args)

   in [путь к файлу]\Program.cs:line 16

Перехват исключений

На заметку! Те, кто пришел в .NET 5 из мира Java, должны помнить о том, что члены типа не прототипируются набором исключений, которые они могут генерировать (другими словами, платформа .NET Core не поддерживает проверяемые исключения). Лучше это или хуже, но вы не обязаны обрабатывать каждое исключение, генерируемое отдельно взятым членом.


Поскольку метод Accelerate() теперь генерирует исключение, вызывающий код должен быть готов обработать его, если оно возникнет. При вызове метода, который может сгенерировать исключение, должен использоваться блок try/catch. После перехвата объекта исключения можно обращаться к различным его членам и извлекать детальную информацию о проблеме.

Дальнейшие действия с такими данными в значительной степени зависят от вас. Вы можете зафиксировать их в файле отчета, записать в журнал событий, отправить по электронной почте системному администратору или отобразить конечному пользователю сообщение о проблеме. Здесь мы просто выводим детали исключения в окно консоли:


// Обработка сгенерированного исключения.

Console.WriteLine("***** Simple Exception Example *****");

Console.WriteLine("=> Creating a car and stepping on it!");

Car myCar = new Car("Zippy", 20);

Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
Разработка приложений в среде Linux. Второе издание
Разработка приложений в среде Linux. Второе издание

Книга известных профессионалов в области разработки коммерческих приложений в Linux представляет СЃРѕР±РѕР№ отличный справочник для широкого круга программистов в Linux, а также тех разработчиков на языке С, которые перешли в среду Linux из РґСЂСѓРіРёС… операционных систем. РџРѕРґСЂРѕР±но рассматриваются концепции, лежащие в основе процесса создания системных приложений, а также разнообразные доступные инструменты и библиотеки. Среди рассматриваемых в книге вопросов можно выделить анализ особенностей применения лицензий GNU, использование СЃРІРѕР±одно распространяемых компиляторов и библиотек, системное программирование для Linux, а также написание и отладка собственных переносимых библиотек. Р

Майкл К. Джонсон , Эрик В. Троан

Программирование, программы, базы данных
C++
C++

С++ – это универсальный язык программирования, задуманный так, чтобы сделать программирование более приятным для серьезного программиста. За исключением второстепенных деталей С++ является надмножеством языка программирования C. Помимо возможностей, которые дает C, С++ предоставляет гибкие и эффективные средства определения новых типов. Используя определения новых типов, точно отвечающих концепциям приложения, программист может разделять разрабатываемую программу на легко поддающиеся контролю части. Такой метод построения программ часто называют абстракцией данных. Информация о типах содержится в некоторых объектах типов, определенных пользователем. Такие объекты просты и надежны в использовании в тех ситуациях, когда их тип нельзя установить на стадии компиляции. Программирование с применением таких объектов часто называют объектно-ориентированным. При правильном использовании этот метод дает более короткие, проще понимаемые и легче контролируемые программы. Ключевым понятием С++ является класс. Класс – это тип, определяемый пользователем. Классы обеспечивают сокрытие данных, гарантированную инициализацию данных, неявное преобразование типов для типов, определенных пользователем, динамическое задание типа, контролируемое пользователем управление памятью и механизмы перегрузки операций. С++ предоставляет гораздо лучшие, чем в C, средства выражения модульности программы и проверки типов. В языке есть также усовершенствования, не связанные непосредственно с классами, включающие в себя символические константы, inline-подстановку функций, параметры функции по умолчанию, перегруженные имена функций, операции управления свободной памятью и ссылочный тип. В С++ сохранены возможности языка C по работе с основными объектами аппаратного обеспечения (биты, байты, слова, адреса и т.п.). Это позволяет весьма эффективно реализовывать типы, определяемые пользователем. С++ и его стандартные библиотеки спроектированы так, чтобы обеспечивать переносимость. Имеющаяся на текущий момент реализация языка будет идти в большинстве систем, поддерживающих C. Из С++ программ можно использовать C библиотеки, и с С++ можно использовать большую часть инструментальных средств, поддерживающих программирование на C. Эта книга предназначена главным образом для того, чтобы помочь серьезным программистам изучить язык и применять его в нетривиальных проектах. В ней дано полное описание С++, много примеров и еще больше фрагментов программ.

Бьёрн Страуструп , Бьярн Страустрап , Мюррей Хилл

Программирование, программы, базы данных / Программирование / Книги по IT