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tags: [go, golang, go基础语法, error]
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create time: 2026-06-07 15:00
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# Go 语言 error
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## 概述
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`error` 是 Go 的内置接口(只有一个 `Error() string` 方法)。本文讲解 error 的本质、创建方式、自定义 error、错误包装与比较。
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## 正文
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### error 到底是什么?
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```go
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type error interface {
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Error() string
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}
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```
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**error 就是一个接口**。任何实现了 `Error() string` 方法的类型都可以作为 error 返回。这意味着你可以完全自定义错误类型。
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> [!question] ❓ 思考
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> 既然 error 只是一个接口,那为什么不能直接用 `==` 比较两个 error?
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### 创建 error 的两种方式
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#### errors.New() — 简单错误
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```go
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err := errors.New("something went wrong")
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```
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底层实现:
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```go
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func New(text string) error {
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return &errorString{text} // 返回指针
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}
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```
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#### fmt.Errorf() — 带格式化的错误
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```go
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err := fmt.Errorf("failed to open file %s: %v", path, innerErr)
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```
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支持 `%w` 包装错误(见下文"错误包装"章节)。
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> [!warning] ⚠️ error 不能用 == 直接比较
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> `errors.New("hello") == errors.New("hello")` 结果是 `false`,因为它们是不同的指针实例。需要比较字符串内容:`err.Error() == "hello"`。
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### 标准错误处理模式
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Go 约定:**error 作为最后一个返回值**:
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```go
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func ReadFile(name string) (string, error) {
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data, err := os.ReadFile(name)
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if err != nil {
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return "", err // 向上层传递错误
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}
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return string(data), nil
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}
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// 调用方
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content, err := ReadFile("config.json")
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if err != nil {
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log.Fatal(err)
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}
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```
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> [!tip] 💡 防御性编程
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> ```go
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> if err != nil {
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> return err // 尽早返回,避免嵌套
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> }
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> // 下面是正常逻辑
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> ```
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> 这就是著名的 "error laddering"——每个错误处理块都缩进一级,最终正常逻辑在最外层。
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### 自定义 error
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实现 `Error() string` 方法即可:
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```go
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type NotFoundError struct {
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Resource string
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}
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func (e *NotFoundError) Error() string {
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return fmt.Sprintf("resource not found: %s", e.Resource)
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}
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// 使用
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err := &NotFoundError{Resource: "user_42"}
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fmt.Println(err) // resource not found: user_42
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```
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如果需要携带额外信息(如错误码):
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```go
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type AppError struct {
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Code int
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Msg string
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}
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func (e *AppError) Error() string {
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return fmt.Sprintf("[%d] %s", e.Code, e.Msg)
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}
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// 提取错误码
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func ErrorCode(err error) int {
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if appErr, ok := err.(*AppError); ok {
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return appErr.Code
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}
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return -1
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}
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```
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> [!note] 📝 用类型断言提取信息
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> `err.(*AppError)` 将 error 接口还原为具体类型,可以访问额外的字段。
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### 错误包装(Go 1.13+)
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`fmt.Errorf` 支持 `%w` 来**包装**错误,保留原始错误链:
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```go
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func LoadConfig(path string) error {
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data, err := os.ReadFile(path)
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if err != nil {
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return fmt.Errorf("load config: %w", err)
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}
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return nil
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}
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// 检查是否包含特定错误
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var fsErr *fs.PathError
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if errors.As(err, &fsErr) {
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fmt.Printf("文件系统错误: %v\n", fsErr)
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}
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// 检查错误链中是否有某个错误
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if errors.Is(err, io.EOF) {
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fmt.Println("到达文件末尾")
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}
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```
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> [!info] ℹ️ 三个核心函数
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> | 函数 | 用途 |
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> |------|------|
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> | `errors.Is(err, target)` | 检查 err 是否在错误链中等于 target |
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> | `errors.As(err, target)` | 将 err 链中的第一个匹配类型赋值给 target |
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> | `fmt.Errorf("%w", err)` | 包装错误,保留原始错误 |
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```mermaid
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graph TD
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A["load config 错误"] --> B["os.Open 错误"]
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B --> C["permission denied"]
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style A fill:#f9f,stroke:#333
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style B fill:#bbf,stroke:#333
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style C fill:#ff9,stroke:#333
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```
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> [!warning] ⚠️ %w vs %v
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> - `%w` — **包装**错误,可以用 `errors.Is/As` 追溯
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> - `%v` — 仅格式化输出,不保留错误链关系
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### 最佳实践总结
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| 场景 | 推荐做法 |
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| 简单错误 | `errors.New()` |
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| 带上下文的错误 | `fmt.Errorf("context: %w", err)` |
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| 需要提取错误码 | 自定义 struct + `Error() string` |
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| 检查错误类型 | `errors.As(err, &target)` |
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| 判断是否某类错误 | `errors.Is(err, target)` |
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| 业务逻辑错误 | 定义专门的错误类型(如 `ErrNotFound`) |
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