java异常常见问题汇总

package shilian.mylean.exception;  
import org.testng.annotations.Test;  
  
public class TestException {  
  
    /**  
     * IOException是编译期异常,这里编译时会报错  
     */  
    @Test  
    public void test1() {  
        try{  
            start();  
            // }catch(IOException ioe){  
        } catch(Exception ioe) {  
            ioe.printStackTrace();  
        }  
    }  
  
    public static void start() {  
        System.out.println("Java Exception interivew question Answers for Programmers");  
    }  
  
    /**  
     * 第一个catch将异常处理过之后,下面将不会执行  
     */  
    @Test  
    public void test4() {  
        try{  
            start1();  
        } catch(Exception ex) {  
            ex.printStackTrace();  
        }  
/*        catch (RuntimeException re) {  
            re.printStackTrace();  
        }*/  
    }  
  
    public static void start1() throws RuntimeException {  
  
        throw new RuntimeException("Not able to Start");  
    }  
  
  
    /**  
     * 程序返回1,程序先运行return,再运行finally语句  
     */  
    @Test  
    public void test2() {  
        System.out.println(test());  
    }  
  
    static int test() {  
        int x = 1;  
        try{  
            return x;  
        } finally {  
            ++x;  
        }  
    }  
  
    /**  
     * 程序打印2  
     */  
    @Test  
    public void test3() {  
  
        System.out.println(get());  
    }  
  
    public static int get() {  
        try{  
            return 1;  
        } finally {  
            return 2;  
        }  
    }  
  
    /**  
     * finally中的代码比return语句后执行  
     */  
    @Test  
    public void test6() {  
        System.out.println(new TestException().start6());  
    }  
  
    int start6() {  
        try{  
            return func1();  
        } finally {  
            return func2();  
        }  
    }  
  
    int func1() {  
        System.out.println("func1");  
        return 1;  
    }  
  
    int func2() {  
        System.out.println("func2");  
        return 2;  
    }  
  
  
    /**  
     * 如果执行finally代码块之前JVM退出了,finally块中的代码还会执行吗?  
     */  
    @Test  
    public void test7() {  
        System.out.println(new TestException().start7());  
    }  
  
    static int start7() {  
        try{  
            System.out.println("try");  
            System.exit(0);  
        } finally {  
            return 1;  
        }  
    }  
  
    /**  
     * 空指针异常  
     */  
    @Test  
    public void test8() {  
        System.out.println(start8(null));  
    }  
  
    static String start8(String name) {  
  
        if("shilian".equals(name)) {  
            return "hello world" + name;  
        }  
  
        return null;  
    }  
}  

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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