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所以 v 應該調(diào)用它們的析構(gòu)函數(shù)。但是假設在這個調(diào)用期間,第二個 Widgets 的析構(gòu)函數(shù)又拋出一個異常?,F(xiàn)在有兩個異常同時在活動中,對于C++代碼解析來說這太多了。在非常巧合的條件下發(fā)生這樣兩個同時活動的異常,程序的執(zhí)行會終止或者引發(fā)未定義行為。
在本例中,將引發(fā)未定義行為。與此相同,使用任何標準庫容器(比如,list,set),任何 TR1中的容器,甚至是一個數(shù)組,都可能會引發(fā)未定義問題。并非必須是容器或數(shù)組才會陷入麻煩。程序夭折或未定義行為是析構(gòu)函數(shù)引發(fā)異常的結(jié)果。
即使沒有使用容器或數(shù)組也會如此。C++ 不喜歡引發(fā)異常的析構(gòu)函數(shù)。 這比較容易理解,但是如果你的析構(gòu)函數(shù)需要執(zhí)行一個可能失敗而拋出異常的操作,該怎么辦呢?例如,假設你與一個數(shù)據(jù)庫連接類一起C++代碼解析:
class Widget { public: ... ~Widget() { ... } // assume this might emit an exception }; void doSomething() { std::vectorv; ... } // v is automatically destroyed here
為了確??蛻舨粫浾{(diào)用 DBconnection 對象的 close,一個合理的主意是為 DBConnection 建立一個資源管理類,在它的析構(gòu)函數(shù)中調(diào)用 close。這樣的資源管理類將在以后的文章中探討,但在這里,只要認為這樣一個類的析構(gòu)函數(shù)看起來像這樣就足夠了:
class DBConn { // class to manage DBConnection public: // objects ... ~DBConn() // make sure database connections { // are always closed db.close(); } private: DBConnection db; }; 它允許客戶像這樣編程: { // open a block DBConn dbc(DBConnection::create()); // create DBConnection object // and turn it over to a DBConn // object to manage ... // use the DBConnection object // via the DBConn interface } // at end of block, the DBConn // object is destroyed, thus // automatically calling close on // the DBConnection object
既然能成功地進行C++代碼解析那就好了,但是如果這個調(diào)用導致了異常,DBConn 的析構(gòu)函數(shù)將散播那個異常,也就是說,它將離開析構(gòu)函數(shù)。這就產(chǎn)生了問題,因為析構(gòu)函數(shù)拋出了一個燙手的山芋。
到此,關于“C++代碼舉例分析”的學習就結(jié)束了,希望能夠解決大家的疑惑。理論與實踐的搭配能更好的幫助大家學習,快去試試吧!若想繼續(xù)學習更多相關知識,請繼續(xù)關注創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)站,小編會繼續(xù)努力為大家?guī)砀鄬嵱玫奈恼拢?/p>
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