青青草原综合久久大伊人导航_色综合久久天天综合_日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月_热久久这里只有精品

拂曉·明月·彎刀

觀望,等待只能讓出現的機會白白溜走

  C++博客 :: 首頁 ::  :: 聯系 :: 聚合  :: 管理 ::

關于C++中異常的爭論何其多也,但往往是一些不合事實的誤解。異常曾經是一個難以用好的語言特性,幸運的是,隨著C++社區經驗的積累,今天我們已經有足夠的知識輕松編寫異常安全的代碼了,而且編寫異常安全的代碼一般也不會對性能造成影響。

  使用異常還是返回錯誤碼?這是個爭論不休的話題。大家一定聽說過這樣的說法:只有在真正異常的時候,才使用異常。那什么是真正異常的時候?在回答這個問題以前,讓我們先看一看程序設計中的不變式原理。

  對象就是屬性聚合加方法,如何判定一個對象的屬性聚合是不是處于邏輯上正確的狀態呢?這可以通過一系列的斷言,最后下一個結論說:這個對象的屬性聚合邏輯上是正確的或者是有問題的。這些斷言就是衡量對象屬性聚合對錯的不變式。

  我們通常在函數調用中,實施不變式的檢查。不變式分為三類:前條件,后條件和不變式。前條件是指在函數調用之前,必須滿足的邏輯條件,后條件是函數調用后必須滿足的邏輯條件,不變式則是整個函數執行中都必須滿足的條件。在我們的討論中,不變式既是前條件又是后條件。前條件是必須滿足的,如果不滿足,那就是程序邏輯錯誤,后條件則不一定。現在,我們可以用不變式來嚴格定義異常狀況了:滿足前條件,但是無法滿足后條件,即為異常狀況。當且僅當發生異常狀況時,才拋出異常。

  關于何時拋出異常的回答中,并不排斥返回值報告錯誤,而且這兩者是正交的。然而,從我們經驗上來說,完全可以在這兩者中加以選擇,這又是為什么呢?事實上,當我們做出這種選擇時,必然意味著接口語意的改變,在不改變接口的情況下,其實是無法選擇的(試試看,用返回值處理構造函數中的錯誤)。通過不變式區別出正常和異常狀況,還可以更好地提煉接口。

  對于異常安全的評定,可分為三個級別:基本保證、強保證和不會失敗。

  基本保證:確保出現異常時程序(對象)處于未知但有效的狀態。所謂有效,即對象的不變式檢查全部通過。
  強保證:確保操作的事務性,要么成功,程序處于目標狀態,要么不發生改變。
  不會失敗:對于大多數函數來說,這是很難保證的。對于C++程序,至少析構函數、釋放函數和swap函數要確保不會失敗,這是編寫異常安全代碼的基礎。

  首先從異常情況下資源管理的問題開始.很多人可能都這么干過:

Type* obj = new Type;
try{  do_something...}
catch(...){ delete obj; throw;}

  不要這么做!這么做只會使你的代碼看上去混亂,而且會降低效率,這也是一直以來異常名聲不大好的原因之一. 請借助于RAII技術來完成這樣的工作:

auto_ptr<Type> obj_ptr(new Type);
do_something...

  這樣的代碼簡潔、安全而且無損于效率。當你不關心或是無法處理異常時,請不要試圖捕獲它。并非使用try...catch才能編寫異常安全的代碼,大部分異常安全的代碼都不需要try...catch。我承認,現實世界并非總是如上述的例子那樣簡單,但是這個例子確實可以代表很多異常安全代碼的做法。在這個例子中,boost::scoped_ptrauto_ptr一個更適合的替代品。

  現在來考慮這樣一個構造函數:

Type() : m_a(new TypeA), m_b(new TypeB){}

  假設成員變量m_am_b是原始的指針類型,并且和Type內的申明順序一致。這樣的代碼是不安全的,它存在資源泄漏問題,構造函數的失敗回滾機制無法應對這樣的問題。如果new TypeB拋出異常,new TypeA返回的資源是得不到釋放機會的.曾經,很多人用這樣的方法避免異常:

Type() : m_a(NULL), m_b(NULL){
     auto_ptr<TypeA> tmp_a(new TypeA);
     auto_ptr<TypeB> tmp_b(new TypeB);
     m_a = tmp_a.release();
     m_b = tmp_b.release();
}

  當然,這樣的方法確實是能夠實現異常安全的代碼的,而且其中實現思想將是非常重要的,在如何實現強保證的異常安全代碼中會采用這種思想.然而這種做法不夠徹底,至少析構函數還是要手動完成的。我們仍然可以借助RAII技術,把這件事做得更為徹底:shared_ptr<TypeA> m_a; shared_ptr<TypeB> m_b;這樣,我們就可以輕而易舉地寫出異常安全的代碼:

Type() : m_a(new TypeA), m_b(new TypeB){}

  如果你覺得shared_ptr的性能不能滿足要求,可以編寫一個接口類似scoped_ptr的智能指針類,在析構函數中釋放資源即可。如果類設計成不可復制的,也可以直接用scoped_ptr。強烈建議不要把auto_ptr作為數據成員使用,scoped_ptr雖然名字不大好,但是至少很安全而且不會導致混亂。

  RAII技術并不僅僅用于上述例子中,所有必須成對出現的操作都可以通過這一技術完成而不必try...catch.下面的代碼也是常見的:

a_lock.lock(); 
try{ ...} catch(...) {a_lock.unlock();throw;}
a_lock.unlock();

  可以這樣解決,先提供一個成對操作的輔助類:

struct scoped_lock{
    explicit scoped_lock(Lock& lock) : m_l(lock){m_l.lock();}
    ~scoped_lock(){m_l.unlock();}
private:  
    Lock& m_l;
};

  然后,代碼只需這樣寫:

scoped_lock guard(a_lock);
do_something...

  清晰而優雅!繼續考察這個例子,假設我們并不需要成對操作, 顯然,修改scoped_lock構造函數即可解決問題。然而,往往方法名稱和參數也不是那么固定的,怎么辦?可以借助這樣一個輔助類:

template<typename FEnd, typename FBegin>
struct pair_guard{
    pair_guard(FEnd fe, FBegin fb) : m_fe(fe) {if (fb) fb();}
     ~pair_guard(){m_fe();}
private:
     FEnd m_fe;
     ...//
禁止復制
};
typedef pair_guard<function<void () > , function<void()> > simple_pair_guard;

  好了,借助boost,我們可以這樣來編寫代碼了:

simple_pair_guard guard(bind(&Lock::unlock, a_lock), bind(&Lock::lock, a_lock) );
do_something...

  我承認,這樣的代碼不如前面的簡潔和容易理解,但是它更靈活,無論函數名稱是什么,都可以拿來結對。我們可以加強對bind的運用,結合占位符和reference_wrapper,就可以處理函數參數、動態綁定變量。所有我們在catch內外的相同工作,交給pair_guard去完成即可。

  考察前面的幾個例子,也許你已經發現了,所謂異常安全的代碼,竟然就是如何避免try...catch的代碼,這和直覺似乎是違背的。有些時候,事情就是如此違背直覺。異常是無處不在的,當你不需要關心異常或者無法處理異常的時候,就應該避免捕獲異常。除非你打算捕獲所有異常,否則,請務必把未處理的異常再次拋出。try...catch的方式固然能夠寫出異常安全的代碼,但是那樣的代碼無論是清晰性和效率都是難以忍受的,而這正是很多人抨擊C++異常的理由。在C++的世界,就應該按照C++的法則來行事。

  如果按照上述的原則行事,能夠實現基本保證了嗎?誠懇地說,基礎設施有了,但技巧上還不夠,讓我們繼續分析不夠的部分。

  對于一個方法常規的執行過程,我們在方法內部可能需要多次修改對象狀態,在方法執行的中途,對象是可能處于非法狀態的(非法狀態 != 未知狀態),如果此時發生異常,對象將變得無效。利用前述的手段,在pair_guard的析構中修復對象是可行的,但缺乏效率,代碼將變得復雜。最好的辦法是......是避免這么作,這么說有點不厚道,但并非毫無道理。當對象處于非法狀態時,意味著此時此刻對象不能安全重入、不能共享。現實一點的做法是:

  a.每一次修改對象,都確保對象處于合法狀態
  b.或者當對象處于非法狀態時,所有操作決不會失敗。

  在接下來的強保證的討論中細述如何做到這兩點。

  強保證是事務性的,這個事務性和數據庫的事務性有區別,也有共通性。實現強保證的原則做法是:在可能失敗的過程中計算出對象的目標狀態,但是不修改對象,在決不失敗的過程中,把對象替換到目標狀態。考察一個不安全的字符串賦值方法:

string& operator=(const string& rsh){
    if (this != &rsh){
        myalloc locked_pool(m_data);
        locked_pool.deallocate(m_data);
        if (rsh.empty())
        m_data = NULL;
        else{
        m_data = locked_pool.allocate(rsh.size() + 1);
        never_failed_copy(m_data, rsh.m_data, rsh.size() + 1);
        }
    }
    return *this;
}

  locked_pool是為了鎖定內存頁。為了討論的簡單起見,我們假設只有locked_pool構造函數和allocate是可能拋出異常的,那么這段代碼連基本保證也沒有做到。若allocate失敗,則m_data取值將是非法的。參考上面的b條目,我們可以這樣修改代碼:

myalloc locked_pool(m_data);
    locked_pool.deallocate(m_data);   //
進入非法狀態
    m_data = NULL;            //
立刻再次回到合法狀態,且不會失敗
    if(!rsh.empty()){
    m_data = locked_pool.allocate(rsh.size() + 1);
    never_failed_memcopy(m_data, rsh.m_data, rsh.size() + 1);
}

  現在,如果locked_pool失敗,對象不發生改變。如果allocate失敗,對象是一個空字符串,這既不是初始狀態,也不是我們預期的目標狀態,但它是一個合法狀態。我們闡明了實現基本保證所需要的技巧部分,結合前述的基礎設施(RAII的運用),完全可以實現基本保證了...,其實還是有一點疏漏,不過,那就留到最后吧。

  繼續,讓上面的代碼實現強保證:

myalloc locked_pool(m_data);
    char* tmp 
 NULL;
    if(!rsh.empty()){
    tmp = locked_pool.allocate(rsh.size() + 1); 
    never_failed_memcopy(tmp, rsh.m_data, rsh.size() + 1); //
先生成目標狀態
    }
    swap(tmp, m_data);       //
對象安全進入目標狀態
    m_alloc.deallocate(tmp);    //
釋放原有資源

  強保證的代碼多使用了一個局部變量tmp,先計算出目標狀態放在tmp中,然后在安全進入目標狀態,這個過程我們并沒有損失什么東西(代碼清晰性,性能等等)。看上去,實現強保證并不比基本保證困難多少,一般而言,也確實如此。不過,別太自信,舉一種典型的很難實現強保證的例子,對于區間操作的強保證:

for (itr = range.begin(); itr != range.end(); ++itr){
    itr->do_something();
}

  如果某個do_something失敗了,range將處于什么狀態?這段代碼仍然做到了基本保證,但不是強保證的,根據實現強保證的基本原則,我們可以這么做:

tmp = range;
for (itr = tmp.begin(); itr != tmp.end(); ++itr){
    itr->do_something();
}
swap(tmp, range);

  似乎很簡單啊!呵呵,這樣的做法并非不可取,只是有時候行不通。因為我們額外付出了性能的代價,而且,這個代價可能很大。無論如何,我們闡述了實現強保證的方法,怎么取舍則由您決定了。

  接下來討論最后一種異常安全保證:不會失敗。

  通常,我們并不需要這么強的安全保證,但是我們至少必須保證三類過程不會失敗:析構函數,釋放類函數,swap。析構和釋放函數不會失敗,這是RAII技術有效的基石,swap不會失敗,是為了在決不失敗的過程中,把對象替換到目標狀態。我們前面的所有討論都是建立在這三類過程不會失敗的基礎上的,在這里,彌補了上面的那個疏漏。

  一般而言,語言內部類型的賦值、取地址等運算是不會發生異常的,上述三類過程邏輯上也是不會發生異常的。內部運算中,除法運算可能拋出異常。但是地址訪問錯通常是一種錯誤,而不是異常,我們本應該在前條件檢查中就發現的這一點的。所有不會發生異常操作的簡單累加,仍然不會導致異常。

  好了,現在我們可以總結一下編寫異常安全代碼的幾條準則了:

  1.只在應該使用異常的地方拋出異常
  2.如果不知道如何處理異常,請不要捕獲(截留)異常。
  3.充分使用RAII,旁路異常。
  4.努力實現強保證,至少實現基本保證。
  5.確保析構函數、釋放類函數和swap不會失敗。

  另外,還有一些語言細節問題,因為和這個主題有關也一并列出:

  1.不要這樣拋出異常:throw new exception;這將導致內存泄漏。
  2.自定義類型,應該捕獲異常的引用類型:catch(exception& e)catch(const exception& e)
  3.不要使用異常規范,即使是空異常規范。編譯器并不保證只拋出異常規范允許的異常,更多內容請參考相關書籍。

posted on 2011-04-19 17:09 一路風塵 閱讀(332) 評論(0)  編輯 收藏 引用 所屬分類: 轉載
青青草原综合久久大伊人导航_色综合久久天天综合_日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月_热久久这里只有精品
  • <ins id="pjuwb"></ins>
    <blockquote id="pjuwb"><pre id="pjuwb"></pre></blockquote>
    <noscript id="pjuwb"></noscript>
          <sup id="pjuwb"><pre id="pjuwb"></pre></sup>
            <dd id="pjuwb"></dd>
            <abbr id="pjuwb"></abbr>
            蘑菇福利视频一区播放| 国产精品稀缺呦系列在线| 欧美国产日韩在线| 久久国产精品72免费观看| 日韩性生活视频| 亚洲国产女人aaa毛片在线| 亚洲国产精品久久久| 亚洲美女区一区| 91久久精品视频| 亚洲网站在线播放| 欧美一区午夜精品| 久久久久久网址| 亚洲国产精品高清久久久| 国产亚洲第一区| 亚洲精品免费观看| 亚洲图片欧美日产| 久久青青草综合| 999亚洲国产精| 久久精品一区二区三区不卡| 久久男人资源视频| 免费永久网站黄欧美| 久久性色av| 亚洲一线二线三线久久久| 欧美一区二区三区在线观看| 欧美高清视频一区二区| 国产裸体写真av一区二区| 亚洲福利视频一区| 久久婷婷一区| 午夜视频一区在线观看| 欧美第一黄色网| 亚洲国产精品电影在线观看| 亚洲综合精品| 亚洲午夜在线观看| 欧美日韩国产不卡在线看| 亚洲第一视频| 欧美成人一区二区| 免费视频一区二区三区在线观看| 国产有码一区二区| 欧美在线观看视频一区二区| 亚洲国产国产亚洲一二三| 女仆av观看一区| 正在播放亚洲| 亚洲视频香蕉人妖| 国产精品久久久久久超碰 | 免费不卡在线观看av| 欧美一区网站| 欧美在线观看视频在线| 国产精品成人观看视频免费 | 国产精品影视天天线| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 久久久www成人免费无遮挡大片| 亚洲一级二级| 韩日精品视频一区| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 欧美激情免费观看| 亚洲一区二区三区在线播放| 亚洲视频1区| 一区二区三区在线免费视频| 亚洲国产精品视频| 国产精品成人午夜| 久久深夜福利| 国产精品狠色婷| 亚洲成人在线网站| 国产伦理精品不卡| 欧美激情欧美激情在线五月| 国产精品成人av性教育| 免费在线一区二区| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 久久国产直播| 欧美一区二区视频在线观看2020| 免费观看在线综合| 久久免费黄色| 国产主播一区二区| 亚洲免费人成在线视频观看| 在线亚洲美日韩| 欧美r片在线| 亚洲第一毛片| 亚洲激情偷拍| 欧美不卡视频| 亚洲国产专区校园欧美| 在线电影欧美日韩一区二区私密| 亚洲欧美日韩综合一区| 午夜一级久久| 国内精品久久久久影院 日本资源| 亚洲欧美日韩国产一区| 国产精品热久久久久夜色精品三区 | 日韩一级不卡| 国产精品毛片高清在线完整版| 亚洲少妇一区| 欧美日本高清| 亚洲大片免费看| 99精品免费视频| 国产亚洲欧洲997久久综合| 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 久久久成人网| 亚洲美女视频网| 国内自拍一区| 国产欧美精品一区| 国产精品久久国产精品99gif| 久色婷婷小香蕉久久| 一区二区成人精品| 久久久久免费观看| 欧美在线在线| 亚洲综合99| 亚洲深夜福利视频| 91久久在线视频| 在线电影欧美日韩一区二区私密| 国产精品日韩欧美综合| 欧美日韩午夜在线视频| 狂野欧美激情性xxxx欧美| 亚洲欧美日韩电影| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视 | 欧美尤物一区| 午夜欧美视频| 久久久久成人精品| 日韩视频在线播放| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你 | 久久一区二区精品| 久久中文精品| 欧美日韩精品国产| 国产精品久久久久久久久久直播 | 亚洲欧洲日本专区| 亚洲视频免费看| 性欧美videos另类喷潮| 久久激情婷婷| 亚洲电影在线免费观看| 亚洲第一网站免费视频| 亚洲经典三级| 欧美在线三级| 欧美精品播放| 国产精品一区二区在线观看| 激情欧美一区二区| 在线一区免费观看| 久久精品国产一区二区三区免费看| 久久综合伊人77777蜜臀| 亚洲黄色成人| 久久国产精品久久久久久久久久 | 日韩一区二区精品视频| 亚洲一区二区视频| 欧美成人dvd在线视频| 国产精品爽爽爽| 亚洲日韩欧美视频一区| 久久丁香综合五月国产三级网站| 欧美黄色小视频| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 欧美韩日亚洲| 久久成人亚洲| 国产精品免费在线| 亚洲综合视频在线| 久久福利精品| 午夜免费在线观看精品视频| 欧美视频免费看| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 亚洲日本无吗高清不卡| 欧美福利电影网| 亚洲精品日韩在线观看| 老司机67194精品线观看| 欧美中文字幕| 亚洲国产第一页| 欧美国产日韩在线| 欧美日韩成人综合天天影院| 一二美女精品欧洲| 亚洲一区国产视频| 国产伊人精品| 亚洲激情在线观看| 国产精品露脸自拍| 久久人体大胆视频| 欧美激情中文不卡| 免费在线看成人av| 欧美四级电影网站| 久久精品五月| 欧美成人国产一区二区| 99re66热这里只有精品4| 亚洲一区二区三区在线观看视频| 在线播放亚洲一区| 一区二区av在线| 在线成人黄色| 欧美一区二区精品久久911| 日韩视频在线一区| 久久精品国产一区二区三| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 久久视频精品在线| 欧美一区二区视频观看视频| 欧美激情综合在线| 久久久视频精品| 国产欧美在线看| 欧美在线免费观看| 久久久99国产精品免费| 国产精品久久久久久久久| a91a精品视频在线观看| 国产麻豆精品视频| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 久久久久久久久久久久久9999| 亚洲一区二区三区免费观看| 欧美日韩美女在线| 一本久道久久综合婷婷鲸鱼| 亚洲中字在线| 国产欧美一二三区|