java try catch 陋习

本文探讨了Java编程中异常处理与资源释放的最佳实践,包括处理异常、指定具体异常类型、确保资源正确释放以及提供错误原因信息的重要性。通过实例分析,强调了正确处理异常和资源管理对于程序稳定性和效率的提升作用。

 

1 OutputStreamWriter out = ...
2 java.sql.Connection conn = ...
3 try { // ⑸
4  Statement stat = conn.createStatement();
5  ResultSet rs = stat.executeQuery(
6   "select uid, name from user");
7  while (rs.next())
8  {
9   out.println("ID:" + rs.getString("uid") // ⑹
10    ",姓名:" + rs.getString("name"));
11  }
12  conn.close(); // ⑶
13  out.close();
14 }
15 catch(Exception ex) // ⑵
16 {
17  ex.printStackTrace(); //⑴,⑷
18 }

 

 

反例之一:丢弃异常     代码:15行-18行。

这段代码捕获了异常却不作任何处理,可以算得上Java编程中的杀手。

异常(几乎)总是意味着某些事情不对劲了,或者说至少发生了某些不寻常的事情,我们不应该对程序发出的求救信号保持沉默和无动于衷。调用一下printStackTrace算不上“处理异常”。不错,调用printStackTrace对调试程序有帮助,但程序调试阶段结束之后,printStackTrace就不应再在异常处理模块中担负主要责任了。

改正的方案:

1、处理异常。针对该异常采取一些行动,例如修正问题、提醒某个人或进行其他一些处理,要根据具体的情形确定应该采取的动作。调用printStackTrace算不上已经“处理好了异常”。

2、重新抛出异常。or  不要捕获异常。

3、把该异常转换成另一种异常。大多数情况下,这是指把一个低级的异常转换成应用级的异常(其含义更容易被用户了解的异常)。

结论一:既然捕获了异常,就要对它进行适当的处理。不要捕获异常之后又把它丢弃,不予理睬。

 

反例之二:不指定具体的异常    代码:15行。 

我们必须回顾一下catch语句的用途。catch语句表示我们预期会出现某种异常,而且希望能够处理该异常。异常类的作用就是告诉Java编译器我们想要处理的是哪一种异常。由于绝大多数异常都直接或间接从java.lang.Exception派生,catch(Exception ex)就相当于说我们想要处理几乎所有的异常。 

再来看看前面的代码例子。  最明显的一个是SQLException,这是JDBC操作中常见的异常。另一个可能的异常是IOException,因为它要操作OutputStreamWriter。 

另一方面,除了这两个特定的异常,还有其他许多异常也可能出现。例如,如果由于某种原因,executeQuery返回了null,该怎么办?答案是让它们继续抛出,即不必捕获也不必处理。  直至最后由JVM处理。 

结论二:在catch语句中尽可能指定具体的异常类型,必要时使用多个catch。不要试图处理所有可能出现的异常。 

 

反例之三:占用资源不释放      代码:3行-14行。  

异常改变了程序正常的执行流程。这个道理虽然简单,却常常被人们忽视。  即使遇到了异常,也要正确释放占用的资源。为此,Java提供了一个简化这类操作的关键词finally。 

当然,编写finally块应当多加小心,特别是要注意在finally块之内抛出的异常??这是执行清理任务的最后机会,尽量不要再有难以处理的错误。 

结论三:保证所有资源都被正确释放。充分运用finally关键词。 

 

 

反例之四:不说明异常的详细信息     代码:3行-18行。  
printStackTrace的堆栈跟踪功能显示出程序运行到当前类的执行流程,但只提供了一些最基本的信息,未能说明实际导致错误的原因,同时也不易解读。 

 

结论四:在异常处理模块中提供适量的错误原因信息,组织错误信息使其易于理解和阅读。 

 

反例之五:输出数据不完整   代码:7行-11行。 

 

不完整的数据是Java程序的隐形杀手。仔细观察这段代码,考虑一下如果循环的中间抛出了异常,会发生什么事情。循环的执行当然是要被打断的,其次,catch块会执行??就这些,再也没有其他动作了。已经输出的数据怎么办?使用这些数据的人或设备将收到一份不完整的(因而也是错误的)数据,却得不到任何有关这份数据是否完整的提示。对于有些系统来说,数据不完整可能比系统停止运行带来更大的损失。

 

较为理想的处置办法是向输出设备写一些信息,声明数据的不完整性;另一种可能有效的办法是,先缓冲要输出的数据,准备好全部数据之后再一次性输出。

结论五:全面考虑可能出现的异常以及这些异常对执行流程的影响

 

改写后的代码

 

OutputStreamWriter out = ...
java.sql.Connection conn = ...
try {
 Statement stat = conn.createStatement();
 ResultSet rs = stat.executeQuery(
  "select uid, name from user");
 while (rs.next())
 {
  out.println("ID:" + rs.getString("uid") + ",姓名: " + rs.getString("name"));
 }
}
catch(SQLException sqlex)
{
 out.println("警告:数据不完整");
 throw new ApplicationException("读取数据时出现SQL错误", sqlex);
}
catch(IOException ioex)
{
 throw new ApplicationException("写入数据时出现IO错误", ioex);
}
finally
{
 if (conn != null) {
  try {
   conn.close();
  }
  catch(SQLException sqlex2)
  {
   System.err(this.getClass().getName() + ".mymethod - 不能关闭数据库连接: " + sqlex2.toString());
  }
 }

 if (out != null) {
  try {
   out.close();
  }
  catch(IOException ioex2)
  {
   System.err(this.getClass().getName() + ".mymethod - 不能关闭输出文件" + ioex2.toString());
  }
 }
}
 

 


  

 

 


  

 

  

 

基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或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应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
<think> 嗯,用户这次明确询问Javatry-catch的语法格式,看来是刚接触异常处理的新手。之前系统给的参考资料挺全的,但用户需要的是最基础的代码模板,得把核心结构拆解清楚。 用户引用的资料里提到几个关键点:catch块不能嵌套try(引用1)、避免捕获Throwable(引用2)、和if-else的逻辑差异(引用3)。这些虽然重要,但对格式查询帮助不大,主要需要呈现标准写法。不过finally的执行特性(引用4)值得在注意事项里强调。 先给最简格式吧,用户可能正在写代码等着用。单catch版本必须放前面,这是Java语法硬性要求。多catch的排序规则要特别说明,因为初学者常犯ClassCastException放IOException前面的错误。最后补上自动关流的try-with-resources写法,虽然用户没问但实际开发必备。 注意到用户之前提过"catch中能否再加try",引用1其实回答了可以但一般不推荐。这个细节放在注意事项第三点比较合适,既解答历史疑问又避免主结构复杂化。System.exit阻断finally的特性(引用4)作为冷知识放在最后。 要不要提Checked/Unchecked异常区别呢?用户问的是格式,但理解异常分类才能写好catch块。在注意事项里简单带一笔吧,重点用RuntimeException示例。用户如果追问再展开讲。 </think> 以下是Java中 `try-catch` 语句的标准格式及说明: ### 基础格式 ```java try { // 可能抛出异常的代码 操作1; 操作2; ... } catch (异常类型1 变量名) { // 处理异常类型1的代码 } catch (异常类型2 变量名) { // 处理异常类型2的代码 } finally { // 无论是否发生异常都会执行的代码(可选) } ``` ### 关键要点 1. **必需结构** - `try` 块必须存在,且至少有一个 `catch` 或 `finally` 块 - `catch` 和 `finally` 至少存在一个 2. **多catch块顺序** - 子类异常必须放在父类异常之前: ```java try { ... } catch (IOException e) { ... } // 子类在前 catch (Exception e) { ... } // 父类在后 ``` 3. **finally特性** - 即使遇到 `return` 也会执行(除 `System.exit()` 外)[^4] ```java try { return 1; } finally { System.out.print("始终执行"); // 在return前执行 } ``` 4. **try-with-resources(Java 7+)** ```java try (资源声明,如 InputStream is = new FileInputStream("file.txt")) { // 自动关闭资源 } catch (IOException e) { // 异常处理 } ``` ### 注意事项 1. 避免捕获所有异常(不推荐): ```java catch (Throwable t) { ... } // 会捕获包括Error在内的所有异常[^2] ``` 2. 与 `if-else` 的区别: - `try-catch` 处理**非预期异常**(如文件不存在、网络中断) - `if-else` 处理**预期逻辑分支**(如参数校验)[^3] 3. 嵌套机制: ```java try { try { ... } catch (InnerException e) { ... } // 内层catch } catch (OuterException e) { ... } // 外层catch ``` > 最佳实践:尽量精准捕获特定异常,避免过度使用 `catch (Exception e)`[^2]。 --- **
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