通常当你写函数时会对接收的参数做了隐含的假设。如果这些假设成立,程序没有问题;如果假设不成立,你的程序可能就会崩溃了。
为了让你的程序更为健壮,将你的假设明确,以程序文档的方式写下来或写代码来进行检查。
比如我们观察calculateCartesian方法。是否存在对当前对象进行了假设呢?没错,我们假设极坐标系的标志量已经设置了并且mag和theta的值是有效的。如果假设不成立,那么这个函数的结果无意义。
一种做法是对函数添加注释说明先决条件以警告他人。
~~~
void Complex::calculateCartesian ()
// 先决条件:当前对象包含有效的极坐标值,其极坐标标志量已设定。
// 后置条件:当前对象包含有效的笛卡尔坐标系和极坐标系的值,两个标志量皆已设置。
{
real = mag * cos (theta);
imag = mag * sin (theta);
cartesian = true;
}
~~~
同时,我添加了后置条件,即我们认为函数执行完毕后为真的事情。
这些注释对于阅读你代码的人很有用,但更好的办法是通过代码来检查先决条件,并输出合适的错误信息:
~~~
void Complex::calculateCartesian ()
{
if (polar == false) {
cout << "calculateCartesian failed because the polar representation is invalid" << endl;
exit (1);
}
real = mag * cos (theta);
imag = mag * sin (theta);
cartesian = true;
}
~~~
exit函数会使程序很快的退出执行。返回值是一个错误码以告诉系统(或该程序执行者)某些错误发生。
这种错误检测方式很是常见,于是C++提供了一个内置函数来检查先决条件并打印错误信息。如果你包含了assert.h头文件,你可以使用一个以布尔值或条件表达式为参数的assert函数。只要参数为真,assert函数就啥也不做。如果参数为假,assert打印一个错误信息并退出,用法如下:
~~~
void Complex::calculateCartesian ()
{
assert (polar);
real = mag * cos (theta);
imag = mag * sin (theta);
cartesian = true;
assert (polar && cartesian);
}
~~~
第一句assert检查先决条件(事实上只是一部分先决条件),第二句assert检查后置条件。
在我的开发环境中,当一个断言失败时会得到以下信息:
~~~
Complex.cpp:63: void Complex::calculatePolar(): Assertion ‘cartesian’ failed.
Abort
~~~
信息中会有许多内容可以帮助我跟踪错误,包括文件名和断言失败的出错行,断言语句的内容和所在函数名。
- 第1章 编程之路
- 1.1 什么是编程语言
- 1.2 什么是程序
- 1.3 什么是调试
- 1.4 形式语言与自然语言
- 1.5 第一个程序
- 1.6 术语表
- 第2章 变量和类型
- 2.1 更多的输出
- 2.2 值
- 2.3 变量
- 2.4 赋值
- 2.5 输出变量
- 2.6 关键字
- 2.7 操作符
- 2.8 操作顺序
- 2.9 操作符
- 2.10 组合
- 2.11 术语表
- 第3章 函数
- 3.1 浮点数
- 3.2 double到int的转换
- 3.3 数学函数
- 3.4 函数组合
- 3.5 添加新函数
- 3.6 定义与使用
- 3.7 多函数编程
- 3.8 参数与参数值
- 3.9 参数和变量的局部性
- 3.10 多参函数
- 3.11 有返回值的函数
- 3.12 术语表
- 第4章 条件和递归
- 4.1 取模操作符
- 4.2 条件执行
- 4.3 选择执行
- 4.4 链式条件
- 4.5 嵌套条件
- 4.6 return语句
- 4.7 递归
- 4.8 无穷递归
- 4.9 递归函数的栈图
- 4.10 术语表
- 第5章 有返回值的函数
- 5.1 返回值
- 5.2 程序开发
- 5.3 组合
- 5.4 重载
- 5.5 布尔值
- 5.6 布尔变量
- 5.7 逻辑操作符
- 5.8 布尔函数
- 5.9 从main函数返回
- 5.10 深入递归
- 5.11 思路跳跃
- 5.12 又一个例子
- 5.13 术语表
- 第6章 迭代
- 6.1 多次赋值
- 6.2 迭代
- 6.3 while语句
- 6.4 制表
- 6.5 二维表
- 6.6 封装和泛化
- 6.7 函数
- 6.8 再说封装
- 6.9 局部变量
- 6.10 再说泛化
- 6.11 术语表
- 第7章 字符串那些事儿
- 7.1 字符串的容器
- 7.2 apstring变量
- 7.3 从字符串中提取字符
- 7.4 字符串长度
- 7.5 遍历
- 7.6 一个运行时错误
- 7.7 find函数
- 7.8 我们自己的find版本
- 7.9 循环与计数
- 7.10 增量与减量操作符
- 7.11 字符串连接
- 7.12 apstring是可变的
- 7.13 apstring是可比较的
- 7.14 字符分类
- 7.15 其他apstring函数
- 7.16 术语表
- 第8章 结构体
- 8.1 复合值
- 8.2 Point对象
- 8.3 访问实例变量
- 8.4 对结构体的操作
- 8.5 作为参数的结构
- 8.6 传值调用
- 8.7 传引用调用
- 8.8 矩形
- 8.9 作为返回值的结构
- 8.10 按引用传递其他类型
- 8.11 获取用户输入
- 8.12 术语表
- 第9章 再谈结构体
- 9.1 Time结构体
- 9.2 printTime函数
- 9.3 对象函数
- 9.4 纯函数
- 9.5 const参数
- 9.6 修改函数
- 9.7 填充函数
- 9.8 哪个最佳?
- 9.9 增量开发vs高屋建瓴
- 9.10 泛化
- 9.11 算法
- 9.12 术语表
- 第10章 向量
- 10.1 元素访问
- 10.2 向量的复制
- 10.3 for循环
- 10.4 向量的长度
- 10.5 随机数
- 10.6 统计
- 10.7 随机数的向量
- 10.8 计数
- 10.9 检查其他值
- 10.10直方图
- 10.11一次遍历的方案
- 10.12随机种子
- 10.13术语表
- 第11章 成员函数
- 11.1 对象和函数
- 11.2 print
- 11.3 隐式变量访问
- 11.4 另一个例子
- 11.5 再一个例子
- 11.6 更复杂的例子
- 11.8 初始化还是构造?
- 11.7 构造函数
- 11.9 最后一个例子
- 11.10 头文件
- 11.11 术语表
- 第12章 对象的向量
- 12.1 组合
- 12.2 纸牌对象(Card)
- 12.3 printCard函数
- 12.4 equals函数
- 12.5 isGreater函数
- 12.6 纸牌的向量
- 12.7 printDeck函数
- 12.8 查找
- 12.9 二分查找
- 12.10 牌堆与子牌堆
- 12.11 术语表
- 第13章 基于向量的对象
- 13.1 枚举类型
- 13.2 switch语句
- 13.3 牌堆
- 13.4 另一个构造函数
- 13.5 Deck成员函数
- 13.6 洗牌
- 13.7 排序
- 13.8 子牌堆
- 13.9 洗牌与发牌
- 13.10 归并排序
- 13.11 术语表
- 第14章 类与不变式
- 14.1 私有数据和私有类
- 14.2 什么是类?
- 14.3 复数
- 14.4 访问函数(Accessor functions)
- 14.5 输出
- 14.6 复数相关函数(一)
- 14.7 复数相关函数(二)
- 14.8 不变式
- 14.9 先决条件
- 14.10 私有函数
- 14.11 术语表
- 第15章 文件输入/输出与apmatrix类
- 15.1 流
- 15.2 文件输入
- 15.3 文件输出
- 15.4 解析输入
- 15.5 解析数字
- 15.6 集合数据结构Set
- 15.7 apmatrix类
- 15.8 距离矩阵
- 15.9 一个更合理的距离矩阵
- 15.10 术语表