一:异常概述与异常体系结构
异常概念:
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虚拟机无法解决的眼中问题。如 :JVM系统内部错误、资源耗尽等严重情况。比如:StackOverfilwError和OOM。一般不编写针对性的代码进行处理。
Exception:
其他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
-
讨论:
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。另一种是由程序员在编写程序时,就考虑到错误的检测、错误信息的提示,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。(编译期异常、运行期异常)
二:异常处理机制一(try-catch-finally)
介绍:
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,在进行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异常处理:
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,与正常的代码分开,使得程序简洁、优雅、并易于维护。
案例:
/**
* 一:异常的处理:抓抛模型
* 过程一:“抛”:程序在正常执行的过程中,一旦出现异常,就会在异常代码处生成一个对应异常类对象,并将此对象抛出。
* 一旦抛出对象以后,其后的代码就不再执行。
* 过程二:“抓”:可以理解为异常的处理方式:分两种:(1)try-catch-finally
* (2)throws
* 二:try-catch-finally的使用
* try{
* //可能出现异常的代码
* }catch(异常类型1 变量名1){
* //处理异常的方式1
* }catch(异常类型1 变量名1){
* //处理异常的方式1
* }finaly{
* //一定会执行的代码
* }
* 三:常用的异常对象处理的方式:
* (1)String getMessage():获取异常信息
* (2)printStackTrace():获取堆栈的信息
* 四:说明:
* (1)在try结构中声明的变量,在出了try结构以后,就不能再被调用。
* (2)使用try-catch-finally处理编译时异常,使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。
* (3)开发中,由于运行时异常比较常见,所以我们通常不针对运行时异常编写try-catch-finally了。
* 针对于编译时异常,我们一定要考虑异常的处理。
* (4)try-catch-finally可以嵌套。
* 五:try-catch-finally中finally的使用
* 1.finally是可选的
* 2.finally中声明的是一定会被执行的代码。即使catch中又出现异常、try或catch中有return语句等情况。
* 3.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,我们需要自己手动释放。
* 此时的资源释放,就需要声明在finally中。
*/
class ExceptionTest1{
public void test1(){
String str = "123";
str = "abc";
try {
int num = Integer.parseInt(str);
System.out.println("这一行代码会被执行输出吗?不会!因为一旦抛出对象以后,其后的代码就不再执行。");
}catch (NumberFormatException e){
System.out.println(e);
//System.out.println(e.getMessage());
//e.printStackTrace();
}
System.out.println(str);
}
}
public class ExceptionDemo01 {
public static void main(String[] args) {
ExceptionTest1 et1 = new ExceptionTest1();
et1.test1();
}
}
三:异常处理机制二(throws)
案例:
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
/**
* 异常的处理方式二:throws+异常类型
* 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。
* 2.体会:try-catch-finally:真正的将异常给处理掉了。
* throws: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。
*/
public class ExceptionTest2 {
public static void main(String[] args) {
try {
method2();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
public static void method2() throws IOException {
method1();
}
public static void method1() throws IOException {
File file = new File("hello.txt");
FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
int data = fis.read();
while (data != -1){
System.out.println((char)data);
data = fis.read();
fis.close();
}
}
}
开发中如何选择使用哪种异常处理方式:
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。
四:手动抛出异常(throw)
案例:
/**
* 手动抛出异常案例(throw)
* 关于异常对象的产生:1.系统自动生成的异常对象
* 2.手动的生成一个异常对象,并抛出(throw)
*/
public class StudentTest {
public static void main(String[] args) {
Student student = new Student();
try {
student.regist(-1001);
System.out.println(student);
} catch (Exception e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
}
}
class Student{
private int id;
public void regist(int id) throws Exception {
if (id > 0){
this.id = id;
}else {
//手动抛出一个异常
throw new Exception("您输入的数据非法");
}
}
@Override
public String toString() {
return "Student{" +
"id=" + id +
'}';
}
}
五:用户自定义异常类
案例:
/**
* 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(唯一标识)
* 3.提供重载的构造器
*/
public class MyException extends RuntimeException{
static final long serialVersionUID = -7034897190745766333L;
public MyException(String str){
super(str );
}
}