无名返回值的情况

package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    fmt.Println("return:", a()) // 打印结果为 return: 0
}

func a() int {
    var i int
    defer func() {
        i++
        fmt.Println("defer2:", i) // 打印结果为 defer: 2
    }()
    defer func() {
        i++
        fmt.Println("defer1:", i) // 打印结果为 defer: 1
    }()
    return i
}

result

➜  test go run defer.go 
defer1: 1
defer2: 2
return: 0

有名返回值的情况

package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    fmt.Println("return:", b()) // 打印结果为 return: 2
}

func b() (i int) {
    defer func() {
        i++
        fmt.Println("defer2:", i) // 打印结果为 defer: 2
    }()
    defer func() {
        i++
        fmt.Println("defer1:", i) // 打印结果为 defer: 1
    }()
    return i // 或者直接 return 效果相同
}

result

➜  test go run defer01.go 
defer1: 1
defer2: 2
return: 2

结论
1.多个defer的执行顺序为“后进先出”;
2.defer、return、返回值三者的执行逻辑应该是:return最先执行,return负责将结果写入返回值中;接着defer开始执行一些收尾工作;最后函数携带当前返回值退出。

a()int 函数的返回值没有被提前声名,其值来自于其他变量的赋值,而defer中修改的也是其他变量,而非返回值本身,因此函数退出时返回值并没有被改变。

b()(i int) 函数的返回值被提前声名,也就意味着defer中是可以调用到真实返回值的,因此defer在return赋值返回值 i 之后,再一次地修改了 i 的值,最终函数退出后的返回值才会是defer修改过的值。

下面我们再来看第三个例子,验证上面的结论:

package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    fmt.Println("c return:", *(c())) // 打印结果为 c return: 2
}

func c() *int {
    var i int
    defer func() {
        i++
        fmt.Println("c defer2:", i) // 打印结果为 c defer: 2
    }()
    defer func() {
        i++
        fmt.Println("c defer1:", i) // 打印结果为 c defer: 1
    }()
    return &i
}

虽然 c()*int 的返回值没有被提前声明,但是由于 c()*int 的返回值是指针变量,那么在return将变量 i 的地址赋给返回值后,defer再次修改了 i 在内存中的实际值,因此函数退出时返回值虽然依旧是原来的指针地址,但是其指向的内存实际值已经被成功修改了。

func f() (result int) {
    defer func() {
        result++
    }()
    return 0
}

返回1

func f() (r int) {
     t := 5
     defer func() {
       t = t + 5
     }()
     return t
}

返回的是5,而不是10,现将t的值赋予r,为5,接下来修改t,并不会修改r

func f() (r int) {
    defer func(r int) {
          r = r + 5
    }(r)
    return 1
}

返回的是1,而不是6,因为r是以值传递的方式传递到defer函数中去的,并不会导致r被修改