如何优雅的处理异常

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小编点评

**异常处理** * **异常枚举**:定义 `ResponseEnum` enum,包含异常枚举代码和描述信息。 * **断言**:在 `BusinessException` 中,使用 `ResponseEnum` 的 `getCode` 和 `getMsg` 方法返回异常信息。 * **自定义异常**:根据异常类型,自定义 `BusinessException` 类,并使用 `ResponseEnum` 的 `getCode` 和 `getMsg` 方法返回异常信息。 **异常处理示例** ```java public enum ResponseEnum implements IResponseEnum { BAD_LICENCE("0001", "无权访问"), USER_NOT_FOUND("1001", "用户不存在"), } @ExceptionHandler(value = BusinessException.class) @ResponseBody public Response handBusinessException(BaseException e) { return new Response(e.getResponseEnum().getCode(), e.getResponseEnum().getMsg()); } ``` **自定义异常** ```java public class BusinessException extends BaseException { public BusinessException(IResponseEnum responseEnum, Object[] args, String msg) { super(msg, responseEnum, args); } } ``` **测试** ```java @Test public void testBusinessException() { BusinessException exception = new BusinessException(ResponseEnum.USER_NOT_FOUND, "用户不存在", new UserDO()); Assert.assertEquals(400, exception.getResponseEnum().getCode()); Assert.assertEquals("用户不存在", exception.getMessage()); } ``` **优点** * **可读性**:使用 `ResponseEnum` 的 `getCode` 和 `getMsg` 方法,可以轻松地获取异常信息。 * **自定义性**:可以根据异常类型,自定义异常类。 * **异常可读性**:异常信息包含异常代码和描述信息,有助于调试。 **缺点** * **枚举**:定义 `ResponseEnum` enum,可能造成枚举冲突。 * **错误代码**:需要在异常代码中添加错误码,可能会造成代码冗长。

正文

作者:京东零售  秦浩然

一、什么是异常

Java 语言按照错误严重性,从 throwale 根类衍生出 Error 和 Exception 两大派系。

Error(错误):

程序在执行过程中所遇到的硬件或操作系统的错误。错误对程序而言是致命的,将导致程序无法运行。常见的错误有内存溢出,jvm 虚拟机自身的非正常运行,calss 文件没有主方法。程序本生是不能处理错误的,只能依靠外界干预。Error 是系统内部的错误,由 jvm 抛出,交给系统来处理。

Exception(异常):

程序正常运行中,可以预料的意外情况。比如数据库连接中断,空指针,数组下标越界。异常出现可以导致程序非正常终止,也可以预先检测,被捕获处理掉,使程序继续运行。Exception(异常)按照性质,又分为编译异常(受检异常)和运行时异常(非受检异常)。

◦ 编译异常:

又叫可检查异常,通常时由语法错和环境因素(外部资源)造成的异常。比如输入输出异常 IOException,数据库操作 SQLException。其特点是,Java 语言强制要求捕获和处理所有非运行时异常。通过行为规范,强化程序的健壮性和安全性。

◦ 运行时异常:

又叫不检查异常 RuntimeException,这些异常一般是由程序逻辑错误引起的,即语义错。比如算术异常,空指针异常 NullPointerException,下标越界 IndexOutOfBoundsException。运行时异常应该在程序测试期间被暴露出来,由程序员去调试,而避免捕获。

二、处理异常方式

代码中,我们最常见到的处理异常的方式就是:try-catch

        try {
            // 业务逻辑
            
        } catch (Exception e) {
            // 捕获到异常的逻辑
        }

或者是再进一步区分下异常类型:

        try {
            // 业务逻辑
            
        } catch (IOException ie) {
            // 捕获到IO异常的逻辑
            
        } catch (Exception e) {
            // 捕获到其他异常的逻辑
        }

三、如何抛出异常

我们通常可以用抛出异常的方式来控制代码流程,然后在网关处统一catch异常来返回错误code。这在一定程度上可以简化代码流程控制,如下所示:

    @Override
    public UserVO queryUser(Long id) {
        UserDO userDO = userMapper.queryUserById(id);
        if (Objects.isNull(userDO)) {
            throw new RuntimeException("用户不存在");    //用户不存在抛出异常
        }
        return userDO.toVo();
    }  

上面这种抛出异常的方式,虽然简化了代码流程,但是在存在多种错误场景时,没有办法细分具体的错误类型。如:用户不存在的错误、用户没有权限的错误;

聪明如你,一定想到了自定义异常,如下:

    @Override
    public UserVO queryUser(Long id) {
        UserDO userDO = userMapper.queryUserById(id);
        if (Objects.isNull(userDO)) {
            throw new UserNotFoundException();    //用户不存在抛出对应异常
        }
        if(!checkLicence(userDO)) {
            throw new BadLicenceException();    //用户无权限抛出对应异常
        }
        return userDO.toVo();
    }

确实,自定义异常可以解决错误场景细分的问题。进一步的,我们可以对系统流程不同阶段、不同业务类型分别自定义异常,但这需要自定义大量的异常;

四、如何优雅的抛出异常

上面的方式,可以区分出错误场景了,但是还存在一些缺点。如:可读性差、需要定义大量的自定义异常;

那我们下面就去优化上面的问题;

用断言增加代码的可读性;

    @Override
    public UserVO queryUser(Long id) {
        UserDO userDO = userMapper.queryUserById(id);
        Assert.notNull(userDO, "用户不存在");    //用断言进行参数的非空校验
        return userDO.toVo();
    }

断言虽然代码简洁、可读性好,但是缺乏像上述自定义异常一样可以明确区分错误场景,这就引出我们的究极方案:自定义断言;

自定义断言;

我们用自定义断言的方式,综合上面自定义异常和断言的优点,在断言失败后,抛出我们制定好的异常。代码如下:

• 自定义异常基本类

@Getter
@Setter
public class BaseException extends RuntimeException {

    // 响应码
    private IResponseEnum responseEnum;

    // 参数信息
    private Object[] objs;

    public BaseException(String message, IResponseEnum responseEnum, Object[] objs) {
        super(message);
        this.responseEnum = responseEnum;
        this.objs = objs;
    }

    public BaseException(String message, Throwable cause, IResponseEnum responseEnum, Object[] objs) {
        super(message, cause);
        this.responseEnum = responseEnum;
        this.objs = objs;
    }
}

• 自定义断言接口

public interface MyAssert {

    /**
     * 创建自定义异常
     *
     * @param objs 参数信息
     * @return 自定义异常
     */
    BaseException newException(Object... objs);

    /**
     * 创建自定义异常
     *
     * @param msg  描述信息
     * @param objs 参数信息
     * @return 自定义异常
     */
    BaseException newException(String msg, Object... objs);

    /**
     * 创建自定义异常
     *
     * @param t    接收验证异常
     * @param msg  描述信息
     * @param objs 参数信息
     * @return 自定义异常
     */
    BaseException newException(Throwable t, String msg, Object... objs);


    /**
     * 校验非空
     *
     * @param obj 被验证对象
     */
    default void assertNotNull(Object obj, Object... objs) {
        if (obj == null) {
            throw newException(objs);
        }
    }

    /**
     * 校验非空
     *
     * @param obj 被验证对象
     */
    default void assertNotNull(Object obj, String msg, Object... objs) {
        if (obj == null) {
            throw newException(msg, objs);
        }
    }
}

上述代码我们可以看出基本设计,就是在我们自定义断言失败后抛出我们自定义异常。

下面是具体的实现案例:

• 自定义业务异常类,继承自异常基本类

public class BusinessException extends BaseException {

    public BusinessException(IResponseEnum responseEnum, Object[] args, String msg) {
        super(msg, responseEnum, args);
    }

    public BusinessException(IResponseEnum responseEnum, Object[] args, String msg, Throwable t) {
        super(msg, t, responseEnum, args);
    }

}

• 响应code枚举接口定义

public interface IResponseEnum {

    /**
     * 返回code码
     *
     * @return code码
     */
    String getCode();

    /**
     * 返回描述信息
     *
     * @return 描述信息
     */
    String getMsg();
}

• 自定义业务异常类断言定义,实现自定义断言失败后对应的自定义异常的定义;

public interface BusinessExceptionAssert extends IResponseEnum, MyAssert {

    @Override
    default BaseException newException(Object... args) {
        return new BusinessException(this, args, this.getMsg());    //断言失败后,抛出自定义异常
    }

    @Override
    default BaseException newException(String msg, Object... args) {
        return new BusinessException(this, args, msg);              //断言失败后,抛出自定义异常
    }

    @Override
    default BaseException newException(Throwable t, String msg, Object... args) {
        return new BusinessException(this, args, msg, t);           //断言失败后,抛出自定义异常
    }
}

• 用枚举的方式,代替BadLicenceException、UserNotFoundException自定义异常。

public enum ResponseEnum implements IResponseEnum, BusinessExceptionAssert {

    BAD_LICENCE("0001", "无权访问"),

    USER_NOT_FOUND("1001", "用户不存在"),
    ;

    private final String code, msg;

    ResponseEnum(String code, String msg) {
        this.code = code;
        this.msg = msg;
    }

    @Override
    public String getCode() {
        return code;
    }

    @Override
    public String getMsg() {
        return msg;
    }
}

使用实例

自定义断言失败抛出自定义异常

    @Override
    public UserVO queryUser(Long id) {
        UserDO userDO = userMapper.queryUserById(id);
        ResponseEnum.USER_NOT_FOUND.assertNotNull(userDO);    //自定义断言失败抛出自定义异常
        return userDO.toVo();
    }

网关处统一catch异常,识别异常场景

    public static void main(String[] args) {
        UserService userService = new UserServiceImpl(new UserMapperImpl());
        UserController userController = new UserController(userService);
        try {
            UserVO vo = userController.queryUser(2L);               //执行业务逻辑
        } catch (BusinessException e) {
            System.out.println(e.getResponseEnum().getCode());      //出现异常,错误code:1001
            System.out.println(e.getMessage());                     //出现异常,错误msg:用户不存在
        }
    }

五、如何优雅的处理异常

网关处统一处理异常,这属于常规操作,这里不再赘述,简单举例如下:

@ControllerAdvice
public class BusinessExceptionHandler {
    
    @ExceptionHandler(value = BusinessException.class)
    @ResponseBody
    public Response handBusinessException(BaseException e) {
        return new Response(e.getResponseEnum().getCode(), e.getResponseEnum().getMsg());    //统一处理异常
    }
}

综上,我们采用自定义断言的方式,结合了断言的可读性高的优势和自定义异常区分错误场景的优势。并且,有新增的错误场景,我们只需要在错误码枚举中新增对应枚举即可。

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