C 中的結構化異常處理 (SEH) 如何與 __try 和 try/catch/finally 一起工作?
C 中的結構化異常處理(SEH),使用__try 和try/catch/finally
在C 中,try/ catch/finally 區塊提供一個處理程式碼區塊內異常的機制。但是,在 Windows 上,編譯器也支援另一種稱為結構化異常處理 (SEH) 的方法。
__try 關鍵字是一個非標準關鍵字,可讓您擷取 SEH 異常。 SEH 異常在作業系統層級受到支持,提供了一種從作業系統本身或從使用 SEH 進行異常處理的程式碼捕獲異常的方法。
__except 關鍵字可讓您指定一個異常過濾表達式,用於確定是否或不應該捕獲活動的異常。這允許您選擇性地處理某些類型的異常。
__finally 關鍵字可讓您新增在處理例外狀況後執行的程式碼。這對於執行清理操作非常有用,例如釋放資源或關閉檔案。
SEH 異常是在 C 異常之上實現的。 C 異常是使用 throw 關鍵字引發的,並且可以使用 catch 關鍵字捕獲。當拋出 C 異常時,編譯器會建立對應的 SEH 異常,該異常可以被 __try/__except 區塊捕獲。
EHa 編譯選項強制編譯器總是產生程式碼來註冊所建立物件的析構函式在 try 區塊的範圍內。這確保即使在存在非同步 SEH 異常的情況下也會呼叫析構函數。
為了示範如何在C 中擷取SEH 異常,請考慮以下程式:
class Example { public: ~Example() { std::cout << "destructed" << std::endl; } }; int filterException(int code, PEXCEPTION_POINTERS ex) { std::cout << "Filtering " << std::hex << code << std::endl; return EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER; } void testProcessorFault() { Example e; int* p = 0; *p = 42; } void testCppException() { Example e; throw 42; } int main() { __try { testProcessorFault(); } __except(filterException(GetExceptionCode(), GetExceptionInformation())) { std::cout << "caught" << std::endl; } __try { testCppException(); } __except(filterException(GetExceptionCode(), GetExceptionInformation())) { std::cout << "caught" << std::endl; } return 0; }
當您執行此程式時設定了EHa 編譯選項的程序,輸出將顯示呼叫了Example物件的析構函數,即使引發SEH 異常也是如此。這示範如何在 C 程式碼中一起處理 SEH 異常和 C 異常。
以上是C 中的結構化異常處理 (SEH) 如何與 __try 和 try/catch/finally 一起工作?的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

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C#和C 的歷史與演變各有特色,未來前景也不同。 1.C 由BjarneStroustrup在1983年發明,旨在將面向對象編程引入C語言,其演變歷程包括多次標準化,如C 11引入auto關鍵字和lambda表達式,C 20引入概念和協程,未來將專注於性能和系統級編程。 2.C#由微軟在2000年發布,結合C 和Java的優點,其演變注重簡潔性和生產力,如C#2.0引入泛型,C#5.0引入異步編程,未來將專注於開發者的生產力和雲計算。

C 適合系統編程和硬件交互,因為它提供了接近硬件的控制能力和麵向對象編程的強大特性。 1)C 通過指針、內存管理和位操作等低級特性,實現高效的系統級操作。 2)硬件交互通過設備驅動程序實現,C 可以編寫這些驅動程序,處理與硬件設備的通信。

C 和XML的未來發展趨勢分別為:1)C 將通過C 20和C 23標準引入模塊、概念和協程等新特性,提升編程效率和安全性;2)XML將繼續在數據交換和配置文件中佔據重要地位,但會面臨JSON和YAML的挑戰,並朝著更簡潔和易解析的方向發展,如XMLSchema1.1和XPath3.1的改進。

C 持續使用的理由包括其高性能、廣泛應用和不斷演進的特性。 1)高效性能:通過直接操作內存和硬件,C 在系統編程和高性能計算中表現出色。 2)廣泛應用:在遊戲開發、嵌入式系統等領域大放異彩。 3)不斷演進:自1983年發布以來,C 持續增加新特性,保持其競爭力。

C 多線程和並發編程的核心概念包括線程的創建與管理、同步與互斥、條件變量、線程池、異步編程、常見錯誤與調試技巧以及性能優化與最佳實踐。 1)創建線程使用std::thread類,示例展示瞭如何創建並等待線程完成。 2)同步與互斥使用std::mutex和std::lock_guard保護共享資源,避免數據競爭。 3)條件變量通過std::condition_variable實現線程間的通信和同步。 4)線程池示例展示瞭如何使用ThreadPool類並行處理任務,提高效率。 5)異步編程使用std::as

C 通過第三方庫(如TinyXML、Pugixml、Xerces-C )與XML交互。 1)使用庫解析XML文件,將其轉換為C 可處理的數據結構。 2)生成XML時,將C 數據結構轉換為XML格式。 3)在實際應用中,XML常用於配置文件和數據交換,提升開發效率。

C 的內存管理、指針和模板是核心特性。 1.內存管理通過new和delete手動分配和釋放內存,需注意堆和棧的區別。 2.指針允許直接操作內存地址,使用需謹慎,智能指針可簡化管理。 3.模板實現泛型編程,提高代碼重用性和靈活性,需理解類型推導和特化。

C 學習者和開發者可以從StackOverflow、Reddit的r/cpp社區、Coursera和edX的課程、GitHub上的開源項目、專業諮詢服務以及CppCon等會議中獲得資源和支持。 1.StackOverflow提供技術問題的解答;2.Reddit的r/cpp社區分享最新資訊;3.Coursera和edX提供正式的C 課程;4.GitHub上的開源項目如LLVM和Boost提陞技能;5.專業諮詢服務如JetBrains和Perforce提供技術支持;6.CppCon等會議有助於職業
