Node.js 应用的御用品: Node.js 错误处理系统

开发中,有些开发者会积极寻求处理错误,力求减少开发时间,但也有些人完全忽略了错误的存在。正确处理错误不仅意味着能够轻松发现和纠正错误,而且还意味着能够为大型应用程序开发出稳健的代码库。

特别是对于 Node.js 开发人员,他们有时会也发现自己使用了不那么整洁的代码来处理各种错误,例如会在所有地方都用相同的逻辑来处理错误。那么,难道 Node.js 在处理错误方面不太友好 ?

不。本文里,我想告诉的是 Node.js 一点问题也没有。

Node.js 错误处理之错误类型

首先,我们有必要对 Node.js 中的错误有一个清晰的认识。一般来说,Node.js错误分为两大类: 操作错误 和 开发者错误。

  • 操作错误:表示运行时问题,其结果是预期的,应该以适当的方式处理。操作错误并不意味着应用程序本身有错误,但开发者需要仔细处理它们。操作错误的例子包括“内存不足”、“API 参数的无效输入”等等。
  • 开发者错误:是指在写得不好的代码中出现了意想不到的错误。意思就是代码逻辑本身有一些问题,需要解决。一个很好的例子是尝试读取 “undefined” 的属性。要解决这个问题,必须更改代码。因为这是开发者制造的错误,而不是操作错误。

接下来的一个问题是:“为什么我们要把它们分成两类来处理?”

原因是,如果你没有对错误有一个清晰的认识,那么每当出现错误时,你可能会想重启服务。而当成千上万的用户正在使用你的程序时,他们可能看到的是“Not Found”。那这样的重启是否有意义?

同样,如果你的代码逻辑发生错误的时候,给应用带来了意想不到的问题,影响到了用户体验,这是否有意义?

正确处理错误

假设你有一些使用异步 Js 的经验,那么在使用回调处理错误时可能会遇到一些挑战。例如在回调函数中你不断地进行错误检查,可能会导致嵌套过深,从而引发“回调地狱”的问题。这种情况会使代码流变得难以跟踪和理解。

那么,你可以使用 promise或async/await 替代回调。例如下面这段代码:

const doAsyncJobs = async () => {try {const result1 = await job1();const result2 = await job2(result1);const result3 = await job3(result2);return await job4(result3);} catch (error) {console.error(error);} finally {await anywayDoThisJob();}
}

在 Node.js 中有一个内置的 Error 对象,也是一个很好的处理办法,因为它包含了直观而清晰的错误信息,比如 StackTrace,大多数开发者都依赖它来跟踪错误的根源。除此之外,还有一些其他有意义的属性,如 HTTP 状态码和通过扩展 Error 类的描述,将使其错误描述的更加具体。

class BaseError extends Error {public readonly name: string;public readonly httpCode: HttpStatusCode;public readonly isOperational: boolean;constructor(name: string, httpCode: HttpStatusCode, description: string, isOperational: boolean) {super(description);Object.setPrototypeOf(this, new.target.prototype);this.name = name;this.httpCode = httpCode;this.isOperational = isOperational;Error.captureStackTrace(this);}
}//继承 BaseError
class APIError extends BaseError {constructor(name, httpCode = HttpStatusCode.INTERNAL_SERVER, isOperational = true, description = 'internal server error') {super(name, httpCode, isOperational, description);}
}

为了简单起见,我只实现了一些 HTTP 状态码,你可以尝试添加更多状态码:

export enum HttpStatusCode {OK = 200,BAD_REQUEST = 400,NOT_FOUND = 404,INTERNAL_SERVER = 500,
}

同时,你可以根据你的需要和个人偏好对常见错误进行扩展:

class HTTP400Error extends BaseError {constructor(description = 'bad request') {super('NOT FOUND', HttpStatusCode.BAD_REQUEST, true, description);}
}

那么如何使用它呢? 很简单,就是抛出这种错误类型:

const user = await User.getUserById(1);
if (user === null)throw new APIError('NOT FOUND',HttpStatusCode.NOT_FOUND,true,'detailed explanation');

集中式 Node.js 错误处理组件

现在,我们准备构建 Node.js 错误处理系统的主要组件: 集中式错误处理组件。

构建集中式的错误处理组件通常是一个好主意,以便在处理错误时避免可能的代码重复。错误处理组件负责使捕获的错误变得可以理解,例如,通过向系统管理员发送通知、将事件传输到监视服务器中(如 Sentry)、打日志记录错误。

下图中我给出了处理错误的基本工作流程:

无标题-2023-06-15-1917.png

在代码的某些部分,错误会被捕获并传递给错误处理中间件:

try {userService.addNewUser(req.body).then((newUser: User) => {res.status(200).json(newUser);}).catch((error: Error) => {next(error)});
} catch (error) {next(error);
}

错误处理中间件是区分错误类型并将它们发送到集中式错误处理组件的好地方:

app.use(async (err: Error, req: Request, res: Response, next: NextFunction) => {if (!errorHandler.isTrustedError(err)) {next(err);}await errorHandler.handleError(err);
});

到目前为止,你应该可以想象到集中式组件应该是什么样子。不过请记住,这完全取决于你如何实现它。例如,它可能看起来像以下这样:

class ErrorHandler {public async handleError(err: Error): Promise<void> {await logger.error('Error message from the centralized error-handling component',err,);await sendMailToAdminIfCritical();await sendEventsToSentry();}public isTrustedError(error: Error) {if (error instanceof BaseError) {return error.isOperational;}return false;}
}
export const errorHandler = new ErrorHandler();

不过,有时候你会发现默认的 “console.error” 输出错误信息不是很好阅读。相反,以格式化的方式输出错误可能会更好,这样开发者可以更快速理解问题并确保它们得到修复。

这里,我向你推荐 winstonmorgan 这样的可定制记录器。

例如,下面是一个定制的 winston 记录器:

const customLevels = {levels: {trace: 5,debug: 4,info: 3,warn: 2,error: 1,fatal: 0,},colors: {trace: 'white',debug: 'green',info: 'green',warn: 'yellow',error: 'red',fatal: 'red',},
};const formatter = winston.format.combine(winston.format.colorize(),winston.format.timestamp({ format: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss' }),winston.format.splat(),winston.format.printf((info) => {const { timestamp, level, message, ...meta } = info;return `${timestamp} [${level}]: ${message} ${Object.keys(meta).length ? JSON.stringify(meta, null, 2) : ''}`;}),
);class Logger {private logger: winston.Logger;constructor() {const prodTransport = new winston.transports.File({filename: 'logs/error.log',level: 'error',});const transport = new winston.transports.Console({format: formatter,});this.logger = winston.createLogger({level: isDevEnvironment() ? 'trace' : 'error',levels: customLevels.levels,transports: [isDevEnvironment() ? transport : prodTransport],});winston.addColors(customLevels.colors);}trace(msg: any, meta?: any) {this.logger.log('trace', msg, meta);}debug(msg: any, meta?: any) {this.logger.debug(msg, meta);}info(msg: any, meta?: any) {this.logger.info(msg, meta);}warn(msg: any, meta?: any) {this.logger.warn(msg, meta);}error(msg: any, meta?: any) {this.logger.error(msg, meta);}fatal(msg: any, meta?: any) {this.logger.log('fatal', msg, meta);}
}export const logger = new Logger();

它主要提供的是以格式化的方式在多个不同级别进行日志记录,颜色清晰,并根据运行时环境记录到错误日志文件中。这样做的好处是,你可以使用 winston 的内置 api 来监视和查询日志。此外,你可以使用日志分析工具来分析格式化的日志文件,以获得有关应用程序的更多有用信息。

到目前为止,我们主要讨论了如何处理操作错误,那开发者的代码逻辑造成的错误呢?

由于开发者的错误是意料之外的,它们是实际的 bug,可能导致应用程序最终处于错误的状态,并以意想不到的方式运行。那么,处理这些错误的最佳方法是“立即崩溃”,然后使用像 PM2这样的自动重启器优雅地重新启动:

process.on('uncaughtException', (error: Error) => {errorHandler.handleError(error);if (!errorHandler.isTrustedError(error)) {process.exit(1);}
});

最后我想要提到的是处理未处理的 promise.reject 和 异常。

在开发 Node.js/Express 应用程序时,你可能会发现自己花了很多时间处理承诺。当你忘记处理 reject 时,会看到有关未处理 promise.reject 的警告信息。

除了日志记录之外,警告消息不会做太多事情,但是使用适当的回退和订阅 process.on('unhandledRejection',callback) 是一个不错的做法。你可以将其视为Node.js 的一种全局的错误处理程序。

典型的错误处理流程如下所示:

User.getUserById(1).then((firstUser) => {if (firstUser.isSleeping === false) throw new Error('He is not sleeping!');
});
...// 获取未处理的 reject 并将其扔给我们已有的另一个回退处理程序
process.on('unhandledRejection', (reason: Error, promise: Promise<any>) => {throw reason;
});process.on('uncaughtException', (error: Error) => {errorHandler.handleError(error);if (!errorHandler.isTrustedError(error)) {process.exit(1);}
});

结尾

现在,你是否意识到无论是在开发阶段还是在生产阶段错误处理可不是一个可选的功能,而是应用程序的一个必要部分。

在 Node.js 中的单个组件中处理错误的策略将确保开发人员节省宝贵的时间,并通过避免代码重复和丢失错误上下文来编写干净且可维护的代码。不得不说,它已经成为 Node.js 应用程序的必备保健品。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/63136.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

由Android10适配到Android12时遇到相关编译失败问题

最近Android系统各大应用商店联合发出公告&#xff0c;处于个人隐私安全考虑&#xff0c;强制APP适配到Android 11及以上版本。下面是其中应用市场的公告&#xff08;顺带提醒没适配的同学&#xff09;&#xff1a; 适配前的开发环境 名称版本Android studioGiraffe | 2022.3…

【板栗糖GIS】——360浏览器的下载图标隐藏在内部不方便,怎么修改

目录 1. 设置前的本来样子 2. 登录360的皮肤中心 3. 使用se13的经典皮肤 最近edge浏览器最近使用bilibili和notion都非常卡&#xff0c;时不时崩溃&#xff0c;不得不换浏览器使用&#xff0c;试来试去360浏览器最得我心&#xff0c;只不过广告太多&#xff0c;调教也是花了…

gitlab升级

1.下载需要的版本 wget -c https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gitlab-ce/yum/el7/gitlab-ce-15.7.6-ce.0.el7.x86_64.rpm --no-check-certificate gitlab-ce-15.4.6-ce.0.el7.x86_64.rpm gitlab-ce-15.7.6-ce.0.el7.x86_64.rpm gitlab-ce-15.9.7-ce.0.el7.x86_64.rpm g…

小文智能GPT助手介绍

如何使用小文交互的GPT助手&#xff0c;让AI更加智能&#xff0c;适用更多场景&#xff1f; 在小文智能最新推出的4.0版本&#xff0c;有一个新功能&#xff0c;叫做GPT助手。GPT助手&#xff0c;顾名思义&#xff0c;即在小文智能的场景中&#xff0c;接入ChatGPT&#xff0c…

最新智能AI系统ChatGPT网站程序源码+详细图文搭建教程/支持GPT4/WEB-H5端+微信公众号版源码

一、AI系统 如何搭建部署AI创作ChatGPT系统呢&#xff1f;小编这里写一个详细图文教程吧&#xff01;SparkAi使用Nestjs和Vue3框架技术&#xff0c;持续集成AI能力到AIGC系统&#xff01; 1.1 程序核心功能 程序已支持ChatGPT3.5/GPT-4提问、AI绘画、Midjourney绘画&#xf…

云计算中的数据安全与隐私保护策略

文章目录 1. 云计算中的数据安全挑战1.1 数据泄露和数据风险1.2 多租户环境下的隔离问题 2. 隐私保护策略2.1 数据加密2.2 访问控制和身份验证 3. 应对方法与技术3.1 零知识证明&#xff08;Zero-Knowledge Proofs&#xff09;3.2 同态加密&#xff08;Homomorphic Encryption&…

某次护网红队getshell的经历

信息收集 某企业提供信息&#xff1a;企业官网的真实外网ip&#xff0c;内网ip 企业官网比较硬&#xff0c;从控股超过51%的子公司入手 通过企查查找到一堆控股高的子公司&#xff0c;通过ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查找子公司官网&#xff0c;收集二级域名。通过google…

ESP-C3入门22. 基于VSCODE使用内置JTAG调试程序

ESP-C3入门22. 基于VSCODE使用内置JTAG调试程序 一、简介1. 内置 jtag 介绍2. OpenOCD3. 准备工作 二、操作步骤1. 接线2. 在VSCode设置端口等信息3. 测试编译烧录 三、调试程序 一、简介 1. 内置 jtag 介绍 在ESP32中&#xff0c;内置了一个用于JTAG调试的特殊程序&#xff…

typescript的~~和双感叹号符号使用

&#xff08;标题不给用“!”&#xff09; "~~"符号使用 1.对于number类型的值&#xff0c;~~是取整作用 const num: number 3.14; const roundedNum: number ~~num; // 3 2.对于boolean类型的值&#xff0c;~ ~ true还是true&#xff0c;false还是false “!!”…

【C++】 C++11(右值引用,移动语义,bind,包装器,lambda,线程库)

文章目录 1. C11简介2. 统一的列表初始化2.1 &#xff5b;&#xff5d;初始化2.2 std::initializer_list 3. 声明3.1 auto3.2 decltype3.3 auto与decltype区别3.4 nullptr 4. 右值引用和移动语义4.1 左值引用和右值引用4.2 左值引用与右值引用比较4.3 右值引用使用场景和意义4.…

云原生Kubernetes:二进制部署K8S多Master架构(三)

目录 一、理论 1.K8S多Master架构 2.配置master02 3.master02 节点部署 4.负载均衡部署 二、实验 1.环境 2.配置master02 3.master02 节点部署 4.负载均衡部署 三、总结 一、理论 1.K8S多Master架构 (1) 架构 2.配置master02 &#xff08;1&#xff09;环境 关闭防…

『SpringBoot 源码分析』run() 方法执行流程:(2)刷新应用上下文-准备阶段

『SpringBoot 源码分析』run() 方法执行流程&#xff1a;&#xff08;2&#xff09;刷新应用上下文-准备阶段 基于 2.2.9.RELEASE问题&#xff1a;当方法进行了注释标记之后&#xff0c;springboot 又是怎么注入到容器中并创建类呢&#xff1f; 首先创建测试主程序 package …

PMP项目管理主要学习内容是什么?

PMP项目管理是指根据美国项目管理学会(Project Management Institute&#xff0c;简称PMI)制定的项目管理知识体系和方法论进行项目管理的一种认证。PMP主要关注项目的规划、执行和控制等方面的知识和技能。 下面是PMP项目管理《PMBOK指南》第六版的主要学习内容&#xff1a; …

Matlab图像处理-灰度分段线性变换

灰度分段线性变换 如数学涵义的分段一般&#xff0c;分段线性变换就是将图像不同的灰度范围进行不同的线性灰度处理。其表达式可表示如下&#xff1a; 灰度分段线性变换可根据需求突出增强目标区域&#xff0c;而不增强非目标区间&#xff0c;达到特定的显示效果。 示例程序 …

通讯录(C语言)

通讯录 一、基本思路及功能介绍二、功能实现1.基础菜单的实现2.添加联系人信息功能实现3.显示联系人信息功能实现4.删除联系人信息功能实现5.查找联系人信息功能实现6.修改联系人信息功能实现7.排序联系人信息功能实现8.加载和保存联系人信息功能实现 三、源文件展示1.test.c2.…

YOKOGAWA CP461-50处理器模块

数据处理能力&#xff1a; CP461-50 处理器模块具有强大的数据处理能力&#xff0c;用于执行各种控制和数据处理任务。 多通道支持&#xff1a; 该模块通常支持多通道输入和输出&#xff0c;允许与多个传感器和执行器进行通信。 通信接口&#xff1a; CP461-50 处理器模块通常…

每日一题(复制带随机指针的链表)

每日一题&#xff08;复制带随机指针的链表&#xff09; 138. 复制带随机指针的链表 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 思路&#xff1a; 由于每个链表还包含了一个random节点指向了链表中的随机节点&#xff0c;所以并不能直接照搬复制原链表。首先想到的暴力思路是复…

嵌入式学习笔记(1)ARM的编程模式和7种工作模式

ARM提供的指令集 ARM态-ARM指令集&#xff08;32-bit&#xff09; Thumb态-Thumb指令集&#xff08;16-bit&#xff09; Thumb2态-Thumb2指令集&#xff08;16 & 32 bit&#xff09; Thumb指令集是对ARM指令集的一个子集重新编码得到的&#xff0c;指令长度为16位。通常在…

Thymeleaf

这就是自动装配的原理 1) .SpringBoot启动会加载大量的自动配置类 2)、我们看我们需要的功能有没有在SpringBoot默认写好的自动配置类当中; 3)、我们再来看这个自动配置类中到底配置了哪些组件;(只要我们要用的组件存在在其中&#xff0c;我们就不需要再手动配置了) 4)、给容器…

渣土车识别监测 渣土车未盖篷布识别抓拍算法

渣土车识别监测 渣土车未盖篷布识别抓拍算法通过yolov7深度学习训练模型框架&#xff0c;渣土车识别监测 渣土车未盖篷布识别抓拍算法在指定区域内实时监测渣土车的进出状况以及对渣土车未盖篷布违规的抓拍和预警。YOLOv7 的策略是使用组卷积来扩展计算块的通道和基数。研究者将…