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Python 异常处理详解(python中异常处理语句)

bigegpt 2025-04-30 15:25 14 浏览

一、什么是异常?

核心定义

在程序运行过程中,当 Python 解释器检测到无法继续执行的操作时,会立即创建异常对象并中断当前流程。此时若不处理异常,程序将直接崩溃退出。

典型场景与原理

  1. 用户输入无效数据
num = int("abc") # 试图将字母转换为整数

o 触发异常:ValueError

o 原因分析:int() 函数只能转换数字格式字符串,字母字符违反转换规则

  1. 访问不存在的文件
open("secret.txt") # 文件路径不存在

o 触发异常:FileNotFoundError

o 影响范围:所有涉及文件读写的操作(如日志记录、数据加载)

  1. 列表越界访问
lst = [1, 2, 3] print(lst[5]) # 列表仅有3个元素

o 触发异常:IndexError

o 关键概念:Python 使用从0开始的索引,有效索引范围为 0 ≤ index < 列表长度

  1. 网络请求中断
requests.get("http://unstable-api.com", timeout=5)

o 触发异常:requests.ConnectionError

o 现实意义:网络不稳定时的容错处理是健壮程序的核心能力

二、异常处理基本语法

1. 基础结构:try-except

语法说明

try:
    # 高风险操作区:包含可能出错的代码
    age = int(input("请输入年龄: ")) 
except ValueError:  # 指定要捕获的异常类型
    # 异常处理区:给出用户友好的提示
    print("输入内容必须是数字!")

执行流程

  1. 先执行 try 块内的代码
  2. 若出现异常,立即停止 try 块,跳转匹配 except 块
  3. 若未发生异常,跳过所有 except 块

三、完整的异常处理结构

语法全要素与执行逻辑

try:
    # 核心业务逻辑(必选)
    num = int(input("输入数字: "))
    result = 100 / num
except ValueError:
    # 处理数值转换错误(可选,可多个)
    print("必须输入有效数字!")
except ZeroDivisionError:
    # 处理除零错误(可选,可多个)
    print("除数不能为零!")
else:
    # 无异常时执行(可选)
    print(f"计算结果:{result}")
finally:
    # 始终执行的清理代码(可选)
    print("程序执行结束")

四大模块详解

1. try 代码块

o 作用域:包含所有可能引发异常的核心业务逻辑
o 设计原则:应尽量精简,仅包裹高风险代码
o 典型应用:用户输入处理、文件操作、网络请求、数据转换

2. except 代码块

o 匹配规则:按从上到下的顺序匹配异常类型
o 最佳实践
o 优先处理具体异常(如 FileNotFoundError)
o 最后处理通用异常(如 Exception)
o 避免使用裸 except:(会捕获所有异常,包括 Ctrl+C 中断)

3. else 代码块

o 触发条件:仅在 try 块无任何异常时执行
o 使用场景
o 执行依赖 try 块成功结果的后续操作
o 将正常流程与异常处理代码分离,提升可读性

4. finally 代码块

o 执行特性:无论是否发生异常都会执行
o 核心用途
o 释放资源(关闭文件、断开数据库连接)
o 执行必须完成的清理操作
o 注意事项
o finally 中的 return 会覆盖之前的返回值
o 即使 try 或 except 中有 return,finally 仍会执行

四、常见内置异常详解

1. ValueError

o 触发条件:接收到类型正确但值不合法的参数
o 经典案例

int("3.14")    # 字符串无法转换为整数  
float("abc")   # 非数字字符串转换失败  

### 2. `TypeError`  
- **触发条件**:操作或函数应用于不适当类型的对象  
- **对比理解**:  
```python
"Age: " + 18              # 错误:字符串与数字不能拼接  
sum(["a", "b"])           # 错误:列表元素非数字  
math.sqrt("100")          # 错误:参数应为数字类型  

### 3. `FileNotFoundError`  
o **触发场景**:文件路径错误或权限不足  
o **防护措施**:  
```python
try:
    with open("data.txt") as f:
        print(f.read())
except FileNotFoundError:
    print("文件路径错误,请检查输入")

### 4. `IndexError` 与 `KeyError`  
- **索引错误**:访问序列(列表/元组)的无效索引  
```python
lst = [1, 2, 3]
print(lst[3])  # 有效索引为 0,1,2
  • 键错误:访问字典不存在的键
student = {"name": "Alice"} 
print(student["age"]) # 键 "age" 不存在

五、自定义异常开发指南

1. 创建业务异常类

class TemperatureError(Exception):
    """温度值超出物理极限异常"""
    def __init__(self, temp, min=-273.15, max=1000):
        self.temp = temp
        self.valid_range = (min, max)
        message = f"温度值 {temp}℃ 无效(有效范围:{min}℃~{max}℃)"
        super().__init__(message)

# 使用案例
try:
    input_temp = 1500
    if not (-273.15 <= input_temp <= 1000):
        raise TemperatureError(input_temp)
except TemperatureError as e:
    print(e)  # 输出异常信息

2. 设计规范

  • 命名规则:类名以 Error 结尾(如 LoginError)
  • 继承关系:必须继承自 Exception 基类
  • 信息传递:通过 __init__ 方法添加详细错误描述
  • 文档说明:使用三引号添加类用途说明

六、异常处理最佳实践

1. 精准捕获原则

# 错误示例:吞没所有异常
try:
    save_user_data()
except:  # 可能隐藏严重错误
    print("操作失败")

# 正确做法:明确处理预期异常
try:
    save_user_data()
except DatabaseConnectionError:
    retry_connection()
except InvalidDataFormat:
    log_error("数据格式错误")

核心思想:只捕获已知可能发生的异常,避免隐藏潜在问题

2. 资源自动管理

# 使用 with 语句自动释放资源
with open("data.txt") as f:  # 离开代码块自动关闭文件
    content = f.read()

# 传统方式需手动管理
file = open("data.txt")
try:
    content = file.read()
finally:
    file.close()  # 必须确保执行

优势对比

  • with 语句代码更简洁
  • 自动处理异常情况下的资源释放
  • 适用于文件、网络连接、数据库会话等场景

3. 异常日志记录

import logging

try:
    process_payment()
except PaymentFailedError as e:
    logging.error(f"支付失败:{e}", exc_info=True)  # 记录完整堆栈跟踪
    raise  # 重新抛出异常供上层处理

关键要点

  • 记录异常类型、错误消息、堆栈信息
  • 使用 logging 模块而非简单 print
  • 生产环境中需配置日志级别和存储方式

七、实战场景解析

场景1:安全用户输入验证

def get_positive_integer():
    """获取用户输入的正整数"""
    while True:
        try:
            num = int(input("请输入正整数: "))
            if num > 0:
                return num
            raise ValueError("必须大于零")  # 主动触发异常
        except ValueError as e:
            print(f"输入无效: {e}")

# 测试案例
get_positive_integer()

设计亮点

  • 循环直到获取有效输入
  • 同时处理非数字输入和逻辑错误(数值≤0)
  • 提供明确的错误提示

场景2:带异常处理的文件复制

def copy_file(source, target):
    """安全文件复制工具"""
    try:
        with open(source, "rb") as src:
            content = src.read()
        with open(target, "wb") as dst:
            dst.write(content)
    except FileNotFoundError:
        print(f"错误:源文件 {source} 不存在")
    except PermissionError:
        print(f"错误:无权限写入 {target}")
    except OSError as e:
        print(f"系统错误:{e.strerror}")

# 使用示例
copy_file("report.pdf", "backup/report.pdf")

功能特性

  • 处理文件不存在、权限不足、磁盘空间不足等异常
  • 使用 with 确保文件句柄正确关闭
  • 区分不同的错误类型提供针对性提示

八、编程哲学:EAFP vs LBYL

1.EAFP(Easier to Ask for Forgiveness than Permission)

中文:请求宽恕比许可更容易
Python 哲学

  • 先尝试执行操作,再处理可能发生的异常
  • 代码更简洁,避免冗余的条件检查

经典案例

try:
    value = my_dict["key"]
except KeyError:
    value = default

2.LBYL(Look Before You Leap)

中文:三思而后行
传统编程风格

  • 先检查条件是否允许,再执行操作
  • 可能引发竞态条件(检查后资源被修改)

对比案例

if "key" in my_dict:  # 检查
    value = my_dict["key"]  # 操作
else:
    value = default

3. 两种范式对比

维度

EAFP

LBYL

代码风格

异常驱动

条件检查驱动

执行效率

无冗余检查,效率高

需要两次键查找(低效)

线程安全性

无竞态条件风险

检查与操作间可能被修改

典型应用场景

文件/网络操作

简单逻辑判断

九、总结与提升

异常处理四要素

  1. try:包裹高风险代码
  2. except:精准捕获预期异常
  3. else:分离正常业务逻辑
  4. finally:确保资源释放

开发原则

o 明确性:每个 except 块处理特定异常类型
o 可读性:通过 else 提升正常流程的可读性
o 可靠性:用 finally 或 with 保证资源释放
o 透明性:避免静默吞没未知异常

综合练习

  1. 安全除法函数
    编写函数 safe_divide(a, b),处理除零错误和类型错误,返回计算结果或错误信息
  2. 温度传感器异常
    创建自定义异常类 TemperatureError,当温度超出[-273.15℃, 1000℃]时触发,编写测试案例
  3. 网络请求重试机制
    实现带异常处理的网络请求函数,在超时或连接失败时自动重试3次

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