语法和语义错误

编写程序时,它几乎是不可避免的,你会犯错误。在本节中,我们将谈论的是错误的种类,以及它们是如何共同处理。

错误分为两类:语法和语义错误。

语法错误

语法错误发生时,你写了一个声明根据C + +语言语法无效。比如说呢。

if 5 > 6 then write "not equal";

语法错误几乎总是被编译器通常容易解决。因此,我们不要担心太多。

语义错误

语义错误发生时,语句在语法上是有效的,但不做程序员想要的。比如说呢。

for (int nCount=0; nCount<=3; nCount++)
    std::cout << nCount << " ";

程序员可能打算在这个语句打印0 1 2,但实际上它打印0 1 2 3。

语义错误不是由编译器捕获,并可以有任意数量的影响:他们可能不会出现在所有,使程序产生错误的输出,引起不正常的行为,破坏数据,或导致程序崩溃。

它在很大程度上,我们关心的是语义错误。

语义错误可以用许多方式发生。最常见的一种语义错误是一个逻辑错误。一种逻辑错误发生时,程序员错误代码语句的逻辑。上述语句的例子是一个逻辑错误。这里是另一个例子:

1
2
if (x >= 5)
    std::cout << "x is greater than 5";


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好的,我了解了您的要求。这是一个比较大的任务,需要一些时间来设计实现。以下是我建议的步骤思路: 1. 设计文法:首先,我们需要设计一个符合语言规范的文法,用于描述程序的语法结构语义规则。这个文法需要满足一些基本的要求,比如不产生二义性、易于实现维护、符合实际语言使用习惯等。 2. 实现词法分析器:我们需要实现一个词法分析器,用于将程序源代码分解成各个符号(token),并进行基本的错误检查处理。这个词法分析器需要能够处理常见的错误,比如拼写错误、注释不完整、字符串不完整等。 3. 实现语法分析器:接下来,我们需要实现一个语法分析器,用于检查程序语法结构是否符合文法规则,并进行相应的错误处理。这个语法分析器需要能够处理常见的错误,比如语句不完整、缺少符号、语法错误等。 4. 实现语义分析器:除了语法结构外,我们还需要检查程序的语义规则是否符合要求。这个语义分析器需要能够处理常见的错误,比如类型不匹配、未定义变量、重复定义等。 5. 实现错误处理程序:最后,我们需要实现一个错误处理程序,用于将错误信息局部化处理,并输出相应的错误提示。这个错误处理程序可以采用各种方法,比如错误标记、错误定位、错误提示等。 以上是一个比较基础的框架,可以根据具体需求进行扩展优化。在实现过程中,我们可以采用各种工具技术,比如 Lex/Yacc、ANTLR、LLVM、AST、符号表等,来简化开发提高效率。
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