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