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  • Python 简明教程 --- 23,Python 异常处理

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    我们在编写程序时,总会不自觉的出现一些错误,比如逻辑错误语法错误和一些其它的运行时错误等。

    • 逻辑错误: 这种错误不会导致程序崩溃,它不容易被发现,只有在执行结果不是我们预期的时候,才会被发现。
    • 语法错误: 这种错误是不符合语法规定的错误,说白了,就是编译器或者解释器无法理解的代码。出现这种错误时,程序是不能运行的。
    • 其它运行时错误: 这种错误是程序在运行的过程中出现的,一般情况下不会出现,但是极端情况下会出现,是程序编写者考虑不够周全导致的。

    在写程序时一定要把所有的情况都考虑到,并且处理掉,不能有侥幸心理(认为某种情况不会出现)。在程序中,只要是有可能出现的情况,那就一定会出现。

    程序员也喜欢将这些错误戏称为bugbug代表软件系统中的漏洞缺陷bug需要修正,否则程序是无法正常运行的。重要的软件系统如果出现漏洞,会带来巨大的危害。因此,在软件初步完成后,要进行严格的,全面的测试,否则将漏洞百出。

    Python 中提供了一套处理错误的机制,叫做异常

    比较普通的处理错误的方法,是使用if 语句断言assert来对各种情况进行判断,从而进行相应的处理。而异常是一种更加高级的处理错误的机制。

    1,常见异常

    我们来看一些Python 中常见的异常。

    SyntaxError 异常

    Python 语言有自己的语法格式和规则,如果我们没有遵守这些规则,将会出现异常:

    >>> print('abc')- # 右括号后边有一个横线
      File "<stdin>", line 1
        print('abc')-
                    ^
    SyntaxError: invalid syntax
    

    上尖括号^指出了异常出现的的位置。

    NameError 异常

    如果我们使用了一个未定义的变量,将会出现该异常:

    >>> print(a)  # a 变量未定义
    Traceback (most recent call last):
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    NameError: name 'a' is not defined
    

    ZeroDivisionError 异常

    进行除法运算时,如果除数为0,将会该异常:

    >>> 1 / 0 # 除数为 0
    Traceback (most recent call last):
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    ZeroDivisionError: division by zero
    

    如果程序没有处理异常,在异常出现时,将会崩溃退出,Python 解释器会为你定位到异常出现的位置,有助于快速的解决异常。

    2,处理异常

    异常需要捕获,从而处理异常。如果在发生异常时,这个异常没有被捕获处理,这个异常将会一层一层的向上抛,直到这个异常被捕获处理,或者程序崩溃。

    try except 语句

    在Python 中使用try 语句块来捕获异常,在except 语句块中处理异常。

    我们一般将有可能出现异常的语句放在try 语句块中,在except 语句块中编写处理异常的措施。

    比如,我们有如下代码:

    def hello(s):
        print('hello %s' % s)
    
    hello('123', 'abc')
    

    其中hello 函数的定义是需要接收一个参数,而在调用时,传递了两个参数,运行此代码将出现如下异常:

    Traceback (most recent call last):
      File "Test.py", line 8, in <module>
        hello('123', 'abc')
    TypeError: hello() takes 1 positional argument but 2 were given
    

    代码在遇到异常时,会在异常代码处抛出异常,后边的代码将不会再执行。如果异常代码没有处理,程序将崩溃退出。

    我们可以这样处理该异常:

    try:
        hello('123', 'abc')
    except Exception as e:
        print(e)
    

    我们将调用语句放在了try 语句块中,这样就可以捕获异常。except 关键字的后边是要捕获的异常的名字as 后边是捕获到的异常 e。在except 语句块中,我们只是将捕获到的异常打印了出来,运行该代码,结果如下:

    hello() takes 1 positional argument but 2 were given
    

    可见错误被打印了出来。我们还可以在打印错误之后,再正确的调用hello 函数:

    try:
        hello('123', 'abc')
    except Exception as e:
        print(e)
        hello('123')
    

    运行结果如下:

    hello() takes 1 positional argument but 2 were given
    hello 123
    

    可见,运行到hello('123', 'abc') 时,出现异常,然后代码执行到except 语句块,print(e) 将错误打印出来,又执行了hello('123')

    打印异常是最简单的处理异常的方式,在工作中,我们会将异常信息记录在日志文件中,这样可以将异常记录下来,以便处理异常。

    一般在捕获异常时,尽量只在try 语句块中编写有可能发生异常的代码,基本不会发生异常的语句不要写在try 块中,这样可以减少try 块中的代码量,有助于定位问题。

    except 语句

    except 关键字后边可以跟一个异常名字,也可以跟一组异常名字,一组异常时,将多个异常的名字写在一个元组中,语法如下:

    except (Error1, Error2...):
        pass
    

    一个try 语句中,也可以包含多个except 语句块,语法如下:

    try:
        # 代码块
    except Error1 as e:
        # 处理 Error1
    except Error2 as e:
        # 处理 Error2
        .
        .
        .
    except:
        e = sys.exc_info()[0])
        pass
    

    多个except 语句块时,Python 解释器会从上到下依次判断异常的类型,直到符合某个异常时,会执行对应的语句块中的代码,在该except 块之后的except 块将被忽略。

    其中,最后一个except 块可以省略异常的名字,这种格式可以匹配任意的异常,在该块中,可以使用sys.exc_info()[0] 来获取异常。

    在有多个except 语句块时,要注意,前边的异常的范围应该小于等于后边的异常的范围,否则,后边的except 块将没有意义。

    else 语句

    Python 中,try... except... 之后还可以有一个else语句块,except 语句块是在遇到异常时执行的,else 语句块是在没有遇到异常时执行的。

    发生异常时,示例:

    try:
        hello('123', 'abc')
    except Exception as e:
        print('发生异常')
        print(e)
    else:
        print('没有发生异常')
    

    上面的代码中,执行到hello('123', 'abc') 时会发生异常,然后会进入到except 语句块,else 语句不会被执行,执行结果如下:

    发生异常
    hello() takes 1 positional argument but 2 were given
    

    没有发生异常时,示例:

    try:
        hello('123')
    except Exception as e:
        print('发生异常')
        print(e)
    else:
        print('没有发生异常')
    

    上面代码中的try 语句块不会发生异常,那么except 语句就不会执行,else 语句会执行,结果如下:

    hello 123
    没有发生异常
    

    注意:

    else 语句的使用频率并不高。

    finally 语句

    finally 语句块无论是否异常都会被执行,该语句块经常用在需要关闭系统资源的情况下。

    没有发生异常时,示例如下:

    try:
        hello('123')
    except Exception as e:
        print('发生异常')
        print(e)
    else:
        print('没有发生异常')
    finally:
        print('执行了 finally 语句块')
    

    上面代码中,try 语句块没有发生异常,elsefinally 都被执行,except 语句块没有执行。运行结果如下:

    hello 123
    没有发生异常
    执行了 finally 语句块
    

    发生异常时,示例如下:

    try:
        hello('123', 'abc')
    except Exception as e:
        print('发生异常')
        print(e)
    else:
        print('没有发生异常')
    finally:
        print('执行了 finally 语句块')
    

    上面代码中,try 语句块发生异常,exceptfinally 都被执行,else 语句块没有执行。运行结果如下:

    发生异常
    hello() takes 1 positional argument but 2 were given
    执行了 finally 语句块
    

    注意:

    else 语句块与finally 语句块可以同时存在,也可以同时不存在,也可以一个存在一个不存在,互不影响。

    3,抛出异常

    raise 异常

    如果你捕获了一个异常,却不想彻底解决这个异常,而想将该异常向上层抛出,可以使用raise 关键字。

    raise 用于抛出异常,其后可以跟一个异常对象,或者什么也不跟。

    raise 后跟一个异常对象

    raise Exception('这里发生了错误')
    

    raise 后什么也不跟:

    try:
        hello('123', 'abc')
    except Exception as e:
        print('发生异常')
        raise
    

    Python 解释器会记录最后一个发生的异常,raise 会将最后一个异常抛出。上面代码中的raise 相当于raise e

    assert 断言

    assert 语句称为断言,就是判断某个表达式是否为真:

    • 表达式为True 时,正常通过
    • 表达式为False 时,抛出AssertionError 异常

    示例如下:

    表达式1 == 1True,没有反应:

    >>> assert 1 == 1
    

    表达式1 == 0False,抛出异常:

    >>> assert 1 == 0
    Traceback (most recent call last):
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    AssertionError
    

    4,Python 异常层次结构

    Python 异常层次结构如下:

    BaseException
     +-- SystemExit
     +-- KeyboardInterrupt
     +-- GeneratorExit
     +-- Exception
          +-- StopIteration
          +-- StopAsyncIteration
          +-- ArithmeticError
          |    +-- FloatingPointError
          |    +-- OverflowError
          |    +-- ZeroDivisionError
          +-- AssertionError
          +-- AttributeError
          +-- BufferError
          +-- EOFError
          +-- ImportError
          |    +-- ModuleNotFoundError
          +-- LookupError
          |    +-- IndexError
          |    +-- KeyError
          +-- MemoryError
          +-- NameError
          |    +-- UnboundLocalError
          +-- OSError
          |    +-- BlockingIOError
          |    +-- ChildProcessError
          |    +-- ConnectionError
          |    |    +-- BrokenPipeError
          |    |    +-- ConnectionAbortedError
          |    |    +-- ConnectionRefusedError
          |    |    +-- ConnectionResetError
          |    +-- FileExistsError
          |    +-- FileNotFoundError
          |    +-- InterruptedError
          |    +-- IsADirectoryError
          |    +-- NotADirectoryError
          |    +-- PermissionError
          |    +-- ProcessLookupError
          |    +-- TimeoutError
          +-- ReferenceError
          +-- RuntimeError
          |    +-- NotImplementedError
          |    +-- RecursionError
          +-- SyntaxError
          |    +-- IndentationError
          |         +-- TabError
          +-- SystemError
          +-- TypeError
          +-- ValueError
          |    +-- UnicodeError
          |         +-- UnicodeDecodeError
          |         +-- UnicodeEncodeError
          |         +-- UnicodeTranslateError
          +-- Warning
               +-- DeprecationWarning
               +-- PendingDeprecationWarning
               +-- RuntimeWarning
               +-- SyntaxWarning
               +-- UserWarning
               +-- FutureWarning
               +-- ImportWarning
               +-- UnicodeWarning
               +-- BytesWarning
               +-- ResourceWarning 
    

    可参考这里:

    https://docs.python.org/3/library/exceptions.html#exception-hierarchy

    这些都是内建异常BaseException 是所有异常的父类,我们使用最多的是Exception 及其子类。可以使用help(类名)来查看每个类的详情。

    5,自定义异常

    有时候,我们需要定义自己的异常类,来满足自己的需求。

    我们已经知道,Python 异常类有自己的层次结构,所有的类都直接或者间接继承了BaseException。因此,用户自定义的异常类,也需要满足这种层次结构。

    一般情况下,自定义异常需要继承Exception 类。如下:

    class MyError(Exception):
        pass
    

    MyError 类的使用方式,跟内建异常类的使用方式一样。你可以根据自己的需要,为MyError 类编写相应的构造方法,和其它类方法。

    如果没有为MyError 编写构造方法,那么MyError 就继承了Exception 的构造方法。

    6,调试错误

    程序编写完成后不一定是正确的,当发现有错误时,就需要定位错误的位置。

    最普遍,最简单的调错的方法就是打印某个变量,通过输出变量的值,来查看其是否是你想要的结果。

    另一种比较高效,有力的调试代码的方式是单步调试,即是通过设置断点,深入到代码内部,一步一步的跟踪查看代码的执行结果是否正确,从而达到修正代码的目的。

    C 语言中有一个非常著名的工具叫做gdb,这是一款强大的调试工具。Python 中也有类似的一款工具叫做pdb,它使用起来要比gdb 简单许多。

    在Python 中,pdb 是一个模块,所以,在使用之前要先使用import pdb 将该模块引入。然后,在需要调试代码的地方,使用pdb.set_trace() 方法来设置断点,在代码执行到此处时,Python 解释器就会从此处开始让你调式代码。

    如下代码,文件名为Test.py

    #! /usr/bin/env python3
    
    # 引入 pdb 模块
    import pdb
    
    def hello(s):
        print('hello %s' % s)
    
    # 设置断点
    pdb.set_trace()
    
    hello('python')
    hello('java')
    

    我们使用python3 来运行该程序,如下:

    $ python3 Test.py 
    > ~/Test.py(12)<module>()
    -> hello('python')
    (Pdb) 
    

    可以看到代码在hello('python')之前暂停并进入断点,控制台显示出(Pdb),我们可以在这个后面输入Python 代码或者pdb 支持的命令。

    pdb 常用命令如下:

    • n:进行下一步代码,即单步执行
    • c:代码执行到下一个断点处,如果没有下一个断点,则执行到程序结束
    • s:在遇到函数时,使用s 命令,可以进入函数内部
    • l:列出当前语句周围的10行代码
    • p:用于输出变量的值,相当于print 函数

    (完。)

    推荐阅读:

    Python 简明教程 --- 18,Python 面向对象

    Python 简明教程 --- 19,Python 类与对象

    Python 简明教程 --- 20,Python 类中的属性与方法

    Python 简明教程 --- 21,Python 继承与多态

    Python 简明教程 --- 22,Python 闭包与装饰器


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