自定义错误类型通过实现error接口可提供更清晰的上下文与精准的错误判断。1. 定义结构体并实现Error()方法,如包含Code和Message的MyError。2. 使用errors.As进行类型匹配,实现安全的错误判断。3. 用fmt.Errorf搭配%w包装错误,保留原始错误信息形成错误链。4. 适用于API服务、中间件、业务校验和日志追踪等场景,提升错误处理的清晰度与系统健壮性。

在Go语言中,错误处理是程序设计的重要组成部分。虽然
errors.New
fmt.Errorf
error
Go中的
error
要创建自定义错误,只需定义一个结构体并实现
Error()
例如,定义一个包含状态码和消息的错误类型:
立即学习“go语言免费学习笔记(深入)”;
type MyError struct { Code int Message string } func (e *MyError) Error() string { return fmt.Sprintf("[%d] %s", e.Code, e.Message) }使用时可实例化该结构体:
func doSomething() error { return &MyError{Code: 400, Message: "invalid input"} }自定义错误的一个优势是能通过类型断言或
errors.As
例如,判断是否为特定错误:
if err := doSomething(); err != nil { var myErr *MyError if errors.As(err, &myErr) { fmt.Printf("错误码: %d\n", myErr.Code) } }这种方式比字符串匹配更安全、更可靠,适合用于条件处理或日志分级。
在实际应用中,常需在传播错误的同时添加上下文。Go 1.13后支持错误包装(通过
fmt.Errorf
%w
结合自定义类型,可实现既带上下文又可追溯的错误链:
func readFile() error { if _, err := os.Open("nonexistent.txt"); err != nil { return fmt.Errorf("读取文件失败: %w", err) } return nil }之后可通过
errors.Unwrap
errors.Is
errors.As
基本上就这些。自定义错误不复杂但容易忽略其价值,合理设计能让错误处理更清晰、系统更健壮。
以上就是Golang自定义错误类型实现与应用的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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