处理异常注意的地方

try{
//正常执行的代码
}catch (Exception e){
//出错后执行的代码
}finally{
//无论正常执行还是出错,之后都会执行的代码
}
//跟上面try catch无关的代码

正常执行的代码如果出现异常,就不会执行出现异常语句后面的所有正常代码.
异常可能会被捕获掉,比如上面catch声明的是捕获Exception,那么所有Exception包括子类都会被捕获,但如Error或者是Throwable但又不是Exception(Exception继承Throwable)就不会被捕获.
如果异常被捕获,就会执行catch里面的代码.如果异常没有被捕获,就会往外抛出,相当于这整个方法出现了异常.
finally中的代码只要执行进了try catch永远都会被执行.执行完finally中的代码,如果异常被捕获就会执行外面跟这个try catch无关的代码.否则就会继续往外 抛出异常 .
return无论在哪里,只要执行到就会返回,但唯一一点不同的是如果return在try或者catch中,即使返回了,最终finally中的代码都会被执行.这种情况最常用的是打开了某些资源后必须关闭,比如打开了一个OutputStream,那就应该在finally中关闭,这样无论有没有出现异常,都会被关闭.

考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度【考虑碳交易机制】(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度”展开,重点研究在碳交易机制下如何实现综合能源系统的低碳化与经济性协同优化。通过构建包含风电、光伏、储能、柔性负荷等多种能源形式的系统模型,结合碳交易成本与能源调度成本,提出优化调度策略,以降低碳排放并提升系统运行经济性。文中采用Matlab进行仿真代码实现,验证了所提模型在平衡能源供需、平抑可再生能源波动、引导柔性负荷参与调度等方面的有效性,为低碳能源系统的设计与运行提供了技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统、能源系统背景,熟悉Matlab编程,从事能源优化、低碳调度、综合能源系统等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究碳交易机制对综合能源系统调度决策的影响;②实现柔性负荷在削峰填谷、促进可再生能源消纳中的作用;③掌握基于Matlab的能源系统建模与优化求解方法;④为实际综合能源项目提供低碳经济调度方案参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解模型构建与求解过程,重点关注目标函数设计、约束条件设置及碳交易成本的量化方式,可进一步扩展至多能互补、需求响应等场景进行二次开发与仿真验证。
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