GO语言————6.4 defer 和追踪

6.4 defer 和追踪

关键字 defer 允许我们推迟到函数返回之前(或任意位置执行 return 语句之后)一刻才执行某个语句或函数(为什么要在返回之后才执行这些语句?因为 return 语句同样可以包含一些操作,而不是单纯地返回某个值)。

关键字 defer 的用法类似于面向对象编程语言 Java 和 C# 的 finally 语句块,它一般用于释放某些已分配的资源。

示例 6.8 defer.go

package main
import "fmt"

func main() {
	function1()
}

func function1() {
	fmt.Printf("In function1 at the top\n")
	defer function2()
	fmt.Printf("In function1 at the bottom!\n")
}

func function2() {
	fmt.Printf("Function2: Deferred until the end of the calling function!")
}

输出:

In Function1 at the top
In Function1 at the bottom!
Function2: Deferred until the end of the calling function!

请将 defer 关键字去掉并对比输出结果。

使用 defer 的语句同样可以接受参数,下面这个例子就会在执行 defer 语句时打印 0

func a() {
	i := 0
	defer fmt.Println(i)
	i++
	return
}

当有多个 defer 行为被注册时,它们会以逆序执行(类似栈,即后进先出):

func f() {
	for i := 0; i < 5; i++ {
		defer fmt.Printf("%d ", i)
	}
}

上面的代码将会输出:4 3 2 1 0

关键字 defer 允许我们进行一些函数执行完成后的收尾工作,例如:

  1. 关闭文件流 (详见 第 12.2 节
// open a file  
defer file.Close()
  1. 解锁一个加锁的资源 (详见 第 9.3 节
mu.Lock()  
defer mu.Unlock() 
  1. 打印最终报告
printHeader()  
defer printFooter()
  1. 关闭数据库链接
// open a database connection  
defer disconnectFromDB()

合理使用 defer 语句能够使得代码更加简洁。

以下代码模拟了上面描述的第 4 种情况:

package main

import "fmt"

func main() {
	doDBOperations()
}

func connectToDB() {
	fmt.Println("ok, connected to db")
}

func disconnectFromDB() {
	fmt.Println("ok, disconnected from db")
}

func doDBOperations() {
	connectToDB()
	fmt.Println("Defering the database disconnect.")
	defer disconnectFromDB() //function called here with defer
	fmt.Println("Doing some DB operations ...")
	fmt.Println("Oops! some crash or network error ...")
	fmt.Println("Returning from function here!")
	return //terminate the program
	// deferred function executed here just before actually returning, even if
	// there is a return or abnormal termination before
}

输出:

ok, connected to db
Defering the database disconnect.
Doing some DB operations ...
Oops! some crash or network error ...
Returning from function here!
ok, disconnected from db

使用 defer 语句实现代码追踪

一个基础但十分实用的实现代码执行追踪的方案就是在进入和离开某个函数打印相关的消息,即可以提炼为下面两个函数:

func trace(s string) { fmt.Println("entering:", s) }
func untrace(s string) { fmt.Println("leaving:", s) }

以下代码展示了何时调用这两个函数:

示例 6.10 defer_tracing.go:

package main

import "fmt"

func trace(s string)   { fmt.Println("entering:", s) }
func untrace(s string) { fmt.Println("leaving:", s) }

func a() {
	trace("a")
	defer untrace("a")
	fmt.Println("in a")
}

func b() {
	trace("b")
	defer untrace("b")
	fmt.Println("in b")
	a()
}

func main() {
	b()
}

输出:

entering: b
in b
entering: a
in a
leaving: a
leaving: b

上面的代码还可以修改为更加简便的版本(示例 6.11 defer_tracing2.go):

package main

import "fmt"

func trace(s string) string {
	fmt.Println("entering:", s)
	return s
}

func un(s string) {
	fmt.Println("leaving:", s)
}

func a() {
	defer un(trace("a"))
	fmt.Println("in a")
}

func b() {
	defer un(trace("b"))
	fmt.Println("in b")
	a()
}

func main() {
	b()
}

使用 defer 语句来记录函数的参数与返回值

下面的代码展示了另一种在调试时使用 defer 语句的手法(示例 6.12 defer_logvalues.go):

package main

import (
	"io"
	"log"
)

func func1(s string) (n int, err error) {
	defer func() {
		log.Printf("func1(%q) = %d, %v", s, n, err)
	}()
	return 7, io.EOF
}

func main() {
	func1("Go")
}
内容概要:本文详细介绍了如何使用Matlab对地表水源热泵系统进行建模,并采用粒子群算法来优化每小时的制冷量制热量。首先,文章解释了地表水源热泵的工作原理及其重要性,随后展示了如何设定基本参数并构建热泵机组的基础模型。接着,文章深入探讨了粒子群算法的具体实现步骤,包括参数设置、粒子初始化、适应度评估以及粒子位置速度的更新规则。为了确保优化的有效性实用性,文中还讨论了如何处理实际应用中的约束条件,如设备的最大能力制冷/制热模式之间的互斥关系。此外,作者分享了一些实用技巧,例如引入混合优化方法以加快收敛速度,以及在目标函数中加入额外的惩罚项来减少不必要的模式切换。最终,通过对优化结果的可视化分析,验证了所提出的方法能够显著降低能耗并提高系统的运行效率。 适用人群:从事暖通空调系统设计、优化及相关领域的工程师技术人员,尤其是那些希望深入了解地表水源热泵系统特性优化方法的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要对地表水源热泵系统进行精确建模优化的情景,旨在找到既满足建筑负荷需求又能使机组运行在最高效率点的制冷/制热量组合。主要目标是在保证室内舒适度的前提下,最大限度地节约能源并延长设备使用寿命。 其他说明:文中提供的Matlab代码片段可以帮助读者更好地理解复现整个建模优化过程。同时,作者强调了在实际工程项目中灵活调整相关参数的重要性,以便获得更好的优化效果。
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