Читаем Системное программирование в среде Windows полностью

Функция AddVectoredExceptionHandler в случае успешного выполнения возвращает адрес обработчика исключений, т.е. VectoredHandler. Возвращаемое значение NULL указывает на неудачное завершение выполнения функции.

VectorHandler — это указатель на функцию обработчика, которая имеет следующий прототип: 

LONG WINAPI VectoredHandler(PEXCEPTION_POINTERS ExceptionInfo)

PEXCEPTION_POINTERS — адрес структуры EXCEPTION_POINTERS, которая содержит как информацию, зависящую от типа процессора, так и информацию общего характера. Это та же структура, которую возвращает функция GetExceptionInformation и которая уже использовалась нами в программе 4.4.

От функции VEH-обработчика требуется, чтобы она выполнялась быстро и никогда не получала доступа к объектам синхронизации, таким как мьютекс (см. главу 8). В большинстве случаев VEH-обработчики просто обращаются к структуре исключения, выполняют некоторую минимальную обработку (например, устанавливают флаг) и осуществляют возврат. Возможны два возвращаемых значения, с которыми мы уже встречались при обсуждении SEH-обработчиков.

1. EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION — обработчики далее не выполняются, обработка средствами SEH не производится, и управление передается в ту точку программы, в которой возникло исключение. Как и в случае SEH, это оказывается возможным не всегда.

2. EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH — выполняется следующий VEH-обработчик, если таковой имеется. Если обработчиков больше нет, разворачивается стек для поиска SEH-обработчиков.

В упражнении 4.9 вам предлагается добавить VEH в программы 4.3 и 4.4.

<p>Резюме</p>

Структурная обработка исключений в Windows предоставляет в распоряжение разработчиков механизм повышения надежности, благодаря которому С-программы могут адекватно реагировать на ошибки и исключения и восстанавливаться после возникновения сбоев в процессе выполнения. Методы обработки исключений отличаются высокой эффективностью, и их применение делает структуру программ более понятной, что облегчает их сопровождение и улучшает их качественные характеристики. В большинстве других языков и ОС также реализованы аналогичные подходы, однако решение Windows обеспечивает возможность точного анализа природы возникающих исключений.

Обработчики управляющих сигналов консоли позволяют реагировать на внешние события, наступление которых не сопровождается генерацией исключений. Векторная обработка исключений является новейшим средством, обеспечивающим выполнение соответствующих функций еще до того, как начнется выполнение SEH-процедур. Механизм VEH аналогичен обычному механизму векторных прерываний.

<p>В следующих главах</p>

Функция ReportException, a также обработчики исключений и завершения будут неоднократно использоваться в последующих примерах, когда в этом возникнет необходимость. Глава 5 посвящена вопросам управления памятью, а в приведенных в ней в качестве примера программах для обнаружения ошибок, которые могут возникать в процессе распределения памяти, используется механизм SEH.

<p>Упражнения</p>

4.1. Расширьте возможности программы 4.2 путем предоставления при каждом вызове функции ReportException достаточно большого объема информации, чтобы обработчик исключений в своих сообщениях указывал точную природу возникающих ошибок и удалял выходные файлы, если их содержимое оказывается незначащим. 

4.2.  Расширьте возможности программы 4.3 за счет генерации таких исключений, связанных с нарушениями доступа к памяти, как выход индекса за пределы допустимого диапазона, а также исключений, обусловленных сбоями при выполнении арифметических операций, и других FP-исключений, не предусмотренных в программе 4.3.

4.3.  Дополните программу 4.3 таким образом, чтобы она выводила на печать фактическое значение FP-маски после разрешения исключений. Все ли исключения оказались действительно разрешенными? Объясните результаты.

4.4.  Какие значения вы в действительности получаете после возникновения таких FP-исключений, как деление на ноль? Можете ли вы установить результат в функции фильтра, как это пытается делать программа 4.3?

4.5. Что произойдет при выполнении программы 4.3, если не сбросить FP-исключение? Объясните результат. Подсказка. Запросите дополнительное исключение после возникновения FP-исключения.

4.6. Расширьте возможности программы 4.5 таким образом, чтобы процедура обработчика формировала исключение, а не возврат из функции. Объясните полученные результаты.

4.7. Расширьте возможности программы 4.5 таким образом, чтобы она могла обрабатывать сигналы, указывающие на выход пользователя из системы и завершение работы системы.

4.8. Экспериментальным путем убедитесь в том, что процедура обработчика в программе 4.5 выполняется параллельно с основной программой.

4.9. Усовершенствуйте программы 4.3 и 4.4. В частности, организуйте обработку арифметических и FP-исключений до активизации SEH.

<p>ГЛАВА 5</p><p>Управление памятью, отображение файлов и библиотеки DLL</p>
Перейти на страницу:

Похожие книги

C++: базовый курс
C++: базовый курс

В этой книге описаны все основные средства языка С++ - от элементарных понятий до супервозможностей. После рассмотрения основ программирования на C++ (переменных, операторов, инструкций управления, функций, классов и объектов) читатель освоит такие более сложные средства языка, как механизм обработки исключительных ситуаций (исключений), шаблоны, пространства имен, динамическая идентификация типов, стандартная библиотека шаблонов (STL), а также познакомится с расширенным набором ключевых слов, используемым в .NET-программировании. Автор справочника - общепризнанный авторитет в области программирования на языках C и C++, Java и C# - включил в текст своей книги и советы программистам, которые позволят повысить эффективность их работы. Книга рассчитана на широкий круг читателей, желающих изучить язык программирования С++.

Герберт Шилдт

Программирование, программы, базы данных
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