IOS程序异常crash捕获与拦截

本文介绍了一种在iOS应用中捕获并处理未捕获的Objective-C异常的方法,通过自定义异常处理器来记录异常信息,并展示给用户选择继续运行或退出应用。

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IOS程序异常crash捕获与拦截

开发iOS应用,解决Crash问题始终是一个难题。Crash分为两种,一种是由EXC_BAD_ACCESS引起的,原因是访问了不属于本进程的内存地址,有可能是访问已被释放的内存;另一种是未被捕获的Objective-C异常(NSException),导致程序向自身发送了SIGABRT信号而崩溃。其实对于未捕获的Objective-C异常,我们是有办法将它记录下来的,如果日志记录得当,能够解决绝大部分崩溃的问题。这里对于UI线程与后台线程分别说明。

一:在.h文件中编写

@interface UncaughtExceptionHandler : NSObject{  
    BOOL dismissed;  
}  

@end  
void HandleException(NSException *exception);  
void SignalHandler(int signal);  


void InstallUncaughtExceptionHandler(void);  


//该代码片段来自于: http://www.sharejs.com/codes/objectc/5882

二:在.m文件编写


#import "UncaughtExceptionHandler.h"  
#include <libkern/OSAtomic.h>  
#include <execinfo.h>  

//http://www.cocoachina.com/newbie/tutorial/2012/0829/4672.html  
NSString * const UncaughtExceptionHandlerSignalExceptionName = @"UncaughtExceptionHandlerSignalExceptionName";  
NSString * const UncaughtExceptionHandlerSignalKey = @"UncaughtExceptionHandlerSignalKey";  
NSString * const UncaughtExceptionHandlerAddressesKey = @"UncaughtExceptionHandlerAddressesKey";  

volatile int32_t UncaughtExceptionCount = 0;  
const int32_t UncaughtExceptionMaximum = 10;  

const NSInteger UncaughtExceptionHandlerSkipAddressCount = 4;  
const NSInteger UncaughtExceptionHandlerReportAddressCount = 5;  

@implementation UncaughtExceptionHandler  

+ (NSArray *)backtrace  
{  
     void* callstack[128];  
     int frames = backtrace(callstack, 128);  
     char **strs = backtrace_symbols(callstack, frames);  

     int i;  
     NSMutableArray *backtrace = [NSMutableArray arrayWithCapacity:frames];  
     for (  
        i = UncaughtExceptionHandlerSkipAddressCount;  
        i < UncaughtExceptionHandlerSkipAddressCount +  
            UncaughtExceptionHandlerReportAddressCount;  
        i++)  
     {  
        [backtrace addObject:[NSString stringWithUTF8String:strs[i]]];  
     }  
     free(strs);  

     return backtrace;  
}  

- (void)alertView:(UIAlertView *)anAlertView clickedButtonAtIndex:(NSInteger)anIndex  
{  
    if (anIndex == 0)  
    {  
        dismissed = YES;  
    }else if (anIndex==1) {  
        NSLog(@"ssssssss");  
    }  
}  

- (void)validateAndSaveCriticalApplicationData  
{  

}  

- (void)handleException:(NSException *)exception  
{  
    [self validateAndSaveCriticalApplicationData];  

    UIAlertView *alert =  
        [[[UIAlertView alloc]  
            initWithTitle:NSLocalizedString(@"抱歉,程序出现了异常", nil)  
            message:[NSString stringWithFormat:NSLocalizedString(  
                @"如果点击继续,程序有可能会出现其他的问题,建议您还是点击退出按钮并重新打开\n\n"  
                @"异常原因如下:\n%@\n%@", nil),  
                [exception reason],  
                [[exception userInfo] objectForKey:UncaughtExceptionHandlerAddressesKey]]  
            delegate:self  
            cancelButtonTitle:NSLocalizedString(@"退出", nil)  
            otherButtonTitles:NSLocalizedString(@"继续", nil), nil]  
        autorelease];  
    [alert show];  

    CFRunLoopRef runLoop = CFRunLoopGetCurrent();  
    CFArrayRef allModes = CFRunLoopCopyAllModes(runLoop);  

    while (!dismissed)  
    {  
        for (NSString *mode in (NSArray *)allModes)  
        {  
            CFRunLoopRunInMode((CFStringRef)mode, 0.001, false);  
        }  
    }  

    CFRelease(allModes);  

    NSSetUncaughtExceptionHandler(NULL);  
    signal(SIGABRT, SIG_DFL);  
    signal(SIGILL, SIG_DFL);  
    signal(SIGSEGV, SIG_DFL);  
    signal(SIGFPE, SIG_DFL);  
    signal(SIGBUS, SIG_DFL);  
    signal(SIGPIPE, SIG_DFL);  

    if ([[exception name] isEqual:UncaughtExceptionHandlerSignalExceptionName])  
    {  
        kill(getpid(), [[[exception userInfo] objectForKey:UncaughtExceptionHandlerSignalKey] intValue]);  
    }  
    else  
    {  
        [exception raise];  
    }  
}  

@end  

void HandleException(NSException *exception)  
{  
    int32_t exceptionCount = OSAtomicIncrement32(&UncaughtExceptionCount);  
    if (exceptionCount > UncaughtExceptionMaximum)  
    {  
        return;  
    }  

    NSArray *callStack = [UncaughtExceptionHandler backtrace];  
    NSMutableDictionary *userInfo =  
        [NSMutableDictionary dictionaryWithDictionary:[exception userInfo]];  
    [userInfo  
        setObject:callStack  
        forKey:UncaughtExceptionHandlerAddressesKey];  

    [[[[UncaughtExceptionHandler alloc] init] autorelease]  
        performSelectorOnMainThread:@selector(handleException:)  
        withObject:  
            [NSException  
                exceptionWithName:[exception name]  
                reason:[exception reason]  
                userInfo:userInfo]  
        waitUntilDone:YES];  
}  

void SignalHandler(int signal)  
{  
    int32_t exceptionCount = OSAtomicIncrement32(&UncaughtExceptionCount);  
    if (exceptionCount > UncaughtExceptionMaximum)  
    {  
        return;  
    }  

    NSMutableDictionary *userInfo =  
        [NSMutableDictionary  
            dictionaryWithObject:[NSNumber numberWithInt:signal]  
            forKey:UncaughtExceptionHandlerSignalKey];  

    NSArray *callStack = [UncaughtExceptionHandler backtrace];  
    [userInfo  
        setObject:callStack  
        forKey:UncaughtExceptionHandlerAddressesKey];  

    [[[[UncaughtExceptionHandler alloc] init] autorelease]  
        performSelectorOnMainThread:@selector(handleException:)  
        withObject:  
            [NSException  
                exceptionWithName:UncaughtExceptionHandlerSignalExceptionName  
                reason:  
                    [NSString stringWithFormat:  
                        NSLocalizedString(@"Signal %d was raised.", nil),  
                        signal]  
                userInfo:  
                    [NSDictionary  
                        dictionaryWithObject:[NSNumber numberWithInt:signal]  
                        forKey:UncaughtExceptionHandlerSignalKey]]  
        waitUntilDone:YES];  
}  

void InstallUncaughtExceptionHandler(void)  
{  
    NSSetUncaughtExceptionHandler(&HandleException);  
    signal(SIGABRT, SignalHandler);  
    signal(SIGILL, SignalHandler);  
    signal(SIGSEGV, SignalHandler);  
    signal(SIGFPE, SignalHandler);  
    signal(SIGBUS, SignalHandler);  
    signal(SIGPIPE, SignalHandler);  
}  


//该代码片段来自于: http://www.sharejs.com/codes/objectc/5882

三:最后在AppDelegate中创建


- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions{  
  InstallUncaughtExceptionHandler();  
    self.window = [[[UIWindow alloc] initWithFrame:[[UIScreen mainScreen] bounds]] autorelease];  
    // Override point for customization after application launch.  
  self.viewController = [[[ViewController alloc] initWithNibName:@"ViewController" bundle:nil] autorelease];  
  self.window.rootViewController = self.viewController;  
    [self.window makeKeyAndVisible];  
    return YES;  
}  


//该代码片段来自于: http://www.sharejs.com/codes/objectc/5882

四:最后的测试


- (IBAction)onclcko:(id)sender {  
   //  [alert show];  
    NSArray *arry=[NSArray arrayWithObject:@"sss"];  
    NSLog(@"%@",[arry objectAtIndex:1]);  
} 
### RT-DETRv3 网络结构分析 RT-DETRv3 是一种基于 Transformer 的实时端到端目标检测算法,其核心在于通过引入分层密集正监督方法以及一系列创新性的训练策略,解决了传统 DETR 模型收敛慢和解码器训练不足的问题。以下是 RT-DETRv3 的主要网络结构特点: #### 1. **基于 CNN 的辅助分支** 为了增强编码器的特征表示能力,RT-DETRv3 引入了一个基于卷积神经网络 (CNN) 的辅助分支[^3]。这一分支提供了密集的监督信号,能够与原始解码器协同工作,从而提升整体性能。 ```python class AuxiliaryBranch(nn.Module): def __init__(self, in_channels, out_channels): super(AuxiliaryBranch, self).__init__() self.conv = nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size=3, padding=1) self.bn = nn.BatchNorm2d(out_channels) def forward(self, x): return F.relu(self.bn(self.conv(x))) ``` 此部分的设计灵感来源于传统的 CNN 架构,例如 YOLO 系列中的 CSPNet 和 PAN 结构[^2],这些技术被用来优化特征提取效率并减少计算开销。 --- #### 2. **自注意力扰动学习策略** 为解决解码器训练不足的问题,RT-DETRv3 提出了一种名为 *self-att 扰动* 的新学习策略。这种策略通过对多个查询组中阳性样本的标签分配进行多样化处理,有效增加了阳例的数量,进而提高了模型的学习能力和泛化性能。 具体实现方式是在训练过程中动态调整注意力权重分布,确保更多的高质量查询可以与真实标注 (Ground Truth) 进行匹配。 --- #### 3. **共享权重解编码器分支** 除了上述改进外,RT-DETRv3 还引入了一个共享权重的解编码器分支,专门用于提供密集的正向监督信号。这一设计不仅简化了模型架构,还显著降低了参数量和推理时间,使其更适合实时应用需求。 ```python class SharedDecoderEncoder(nn.Module): def __init__(self, d_model, nhead, num_layers): super(SharedDecoderEncoder, self).__init__() decoder_layer = nn.TransformerDecoderLayer(d_model=d_model, nhead=nhead) self.decoder = nn.TransformerDecoder(decoder_layer, num_layers=num_layers) def forward(self, tgt, memory): return self.decoder(tgt=tgt, memory=memory) ``` 通过这种方式,RT-DETRv3 实现了高效的目标检测流程,在保持高精度的同时大幅缩短了推理延迟。 --- #### 4. **与其他模型的关系** 值得一提的是,RT-DETRv3 并未完全抛弃经典的 CNN 技术,而是将其与 Transformer 结合起来形成混合架构[^4]。例如,它采用了 YOLO 系列中的 RepNCSP 模块替代冗余的多尺度自注意力层,从而减少了不必要的计算负担。 此外,RT-DETRv3 还借鉴了 DETR 的一对一匹配策略,并在此基础上进行了优化,进一步提升了小目标检测的能力。 --- ### 总结 综上所述,RT-DETRv3 的网络结构主要包括以下几个关键组件:基于 CNN 的辅助分支、自注意力扰动学习策略、共享权重解编码器分支以及混合编码器设计。这些技术创新共同推动了实时目标检测领域的发展,使其在复杂场景下的表现更加出色。 ---
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