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synced 2024-11-28 09:09:07 +00:00
commit
e90e580625
@ -1,3 +1,62 @@
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## 7.8. error接口
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## 7.8. error接口
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從本書的開始,我們就已經創建和使用過神祕的預定義error類型,而且沒有解釋它究竟是什麽。實際上它就是interface類型,這個類型有一個返迴錯誤信息的單一方法:
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```go
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type error interface {
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Error() string
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}
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```
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創建一個error最簡單的方法就是調用errors.New函數,它會根據傳入的錯誤信息返迴一個新的error。整個errors包僅隻有4行:
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```go
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package errors
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TODO
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func New(text string) error { return &errorString{text} }
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type errorString struct { text string }
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func (e *errorString) Error() string { return e.text }
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```
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承載errorString的類型是一個結構體而非一個字符串,這是爲了保護它表示的錯誤避免粗心(或有意)的更新。併且因爲是指針類型*errorString滿足error接口而非errorString類型,所以每個New函數的調用都分配了一個獨特的和其他錯誤不相同的實例。我們也不想要重要的error例如io.EOF和一個剛好有相同錯誤消息的error比較後相等。
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```go
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fmt.Println(errors.New("EOF") == errors.New("EOF")) // "false"
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```
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調用errors.New函數是非常稀少的,因爲有一個方便的封裝函數fmt.Errorf,它還會處理字符串格式化。我們曾多次在第5章中用到它。
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```go
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package fmt
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import "errors"
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func Errorf(format string, args ...interface{}) error {
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return errors.New(Sprintf(format, args...))
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}
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```
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雖然*errorString可能是最簡單的錯誤類型,但遠非隻有它一個。例如,syscall包提供了Go語言底層繫統調用API。在多個平台上,它定義一個實現error接口的數字類型Errno,併且在Unix平台上,Errno的Error方法會從一個字符串表中査找錯誤消息,如下面展示的這樣:
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```go
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package syscall
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type Errno uintptr // operating system error code
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var errors = [...]string{
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1: "operation not permitted", // EPERM
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2: "no such file or directory", // ENOENT
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3: "no such process", // ESRCH
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// ...
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}
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func (e Errno) Error() string {
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if 0 <= int(e) && int(e) < len(errors) {
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return errors[e]
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}
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return fmt.Sprintf("errno %d", e)
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}
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```
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下面的語句創建了一個持有Errno值爲2的接口值,表示POSIX ENOENT狀況:
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```go
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var err error = syscall.Errno(2)
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fmt.Println(err.Error()) // "no such file or directory"
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fmt.Println(err) // "no such file or directory"
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```
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err的值圖形化的呈現在圖7.6中。
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![](../images/ch7-06.png)
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Errno是一個繫統調用錯誤的高效表示方式,它通過一個有限的集合進行描述,併且它滿足標準的錯誤接口。我們會在第7.11節了解到其它滿足這個接口的類型。
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