error_code.h 11 KB

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  1. //
  2. // Created by zx on 2019/12/30.
  3. //
  4. #ifndef TEST_ERROR_ERROR_CODE_H
  5. #define TEST_ERROR_ERROR_CODE_H
  6. #include <string>
  7. #include <string.h>
  8. //错误管理类转化为字符串 的前缀,固定长度为58
  9. //这个是由显示格式来确定的,如果要修改格式或者 Error_code长度超过8位,Error_level长度超过2位,折需要重新计算
  10. #define ERROR_NAMAGER_TO_STRING_FRONT_LENGTH 58
  11. //进程加锁的状态,
  12. enum Lock_status
  13. {
  14. UNLOCK = 0,
  15. LOCK = 1,
  16. };
  17. //设备使能状态,
  18. enum Able_status
  19. {
  20. UNABLE = 0,
  21. ENABLE = 1,
  22. };
  23. //数据是否为空
  24. enum Empty_status
  25. {
  26. NON_EMPTY = 0,
  27. EMPTY = 1,
  28. };
  29. //错误码的枚举,用来做故障分析
  30. enum Error_code
  31. {
  32. //成功,没有错误,默认值0
  33. SUCCESS = 0x00000000,
  34. //基本错误码,
  35. ERROR = 0x00000001,//错误
  36. PARTIAL_SUCCESS = 0x00000002,//部分成功
  37. WARNING = 0x00000003,//警告
  38. FAILED = 0x00000004,//失败
  39. NODATA = 0x00000010,//没有数据,传入参数容器内部没有数据时,
  40. POINTER_IS_NULL = 0x00000101,//空指针
  41. PARAMETER_ERROR = 0x00000102,//参数错误,传入参数不符合规范时,
  42. POINTER_MALLOC_FAIL = 0x00000103,//手动分配内存失败
  43. // 错误码的规范,
  44. // 错误码是int型,32位,十六进制。
  45. // 例如0x12345678
  46. // 12表示功能模块,例如:laser雷达模块 框架制定
  47. // 34表示文件名称,例如:laser_livox.cpp 框架制定
  48. // 56表示具体的类,例如:class laser_livox 个人制定
  49. // 78表示类的函数,例如:laser_livox::start(); 个人制定
  50. // 注:错误码的制定从1开始,不要从0开始,
  51. // 0用作错误码的基数,用来位运算,来判断错误码的范围。
  52. // laser模块
  53. LASER_ERROR_BASE = 0x01000000,
  54. // laser_livox.cpp的错误码
  55. LIVOX_ERROR_BASE = 0x01020000,
  56. LIVOX_START_FAILE = 0x01020101,
  57. //PLC error code ...
  58. PLC_ERROR_BASE = 0x02010000,
  59. PLC_UNKNOWN_ERROR,
  60. PLC_EMPTY_TASK,
  61. PLC_IP_PORT_ERROR,
  62. PLC_SLAVE_ID_ERROR,
  63. PLC_CONNECTION_FAILED,
  64. PLC_READ_FAILED,
  65. PLC_WRITE_FAILED,
  66. PLC_NOT_ENOUGH_DATA_ERROR,
  67. //Locater.cpp error from 0x0301000-0x030100FF
  68. LOCATER_TASK_INIT_CLOUD_EMPTY=0x03010000,
  69. LOCATER_TASK_ERROR,
  70. LOCATER_TASK_INPUT_CLOUD_UNINIT,
  71. LOCATER_INPUT_CLOUD_EMPTY,
  72. LOCATER_YOLO_UNINIT,
  73. LOCATER_POINTSIFT_UNINIT,
  74. LOCATER_3DCNN_UNINIT,
  75. LOCATER_INPUT_YOLO_CLOUD_EMPTY,
  76. LOCATER_Y_OUT_RANGE_BY_PLC,
  77. LOCATER_MEASURE_HEIGHT_CLOUD_UNINIT,
  78. LOCATER_MEASURE_HEIGHT_CLOUD_EMPTY,
  79. LOCATER_HEIGHT_OUT_RANGE,
  80. LOCATER_ANGLE_OUT_RANGE,
  81. LOCATER_INPUT_CLOUD_UNINIT,
  82. //point sift from 0x03010100-0x030101FF
  83. LOCATER_SIFT_INIT_FAILED=0x03010100,
  84. LOCATER_SIFT_INPUT_CLOUD_UNINIT,
  85. LOCATER_SIFT_PREDICT_FAILED,
  86. LOCATER_SIFT_CREATE_INPUT_DATA_FAILED,
  87. LOCATER_SIFT_FILTE_OBS_FAILED,
  88. LOCATER_SIFT_INPUT_BOX_PARAMETER_FAILED,
  89. LOCATER_SIFT_INPUT_CLOUD_EMPTY,
  90. LOCATER_SIFT_PREDICT_NO_CAR_POINT,
  91. //yolo from 0x03010200-0x030102FF
  92. LOCATER_YOLO_DETECT_FAILED=0x03010200,
  93. LOCATER_YOLO_DETECT_NO_TARGET,
  94. LOCATER_YOLO_PARAMETER_INVALID,
  95. LOCATER_YOLO_INPUT_CLOUD_UNINIT,
  96. //3dcnn from 0x03010300-0x030103FF
  97. LOCATER_3DCNN_INIT_FAILED=0x03010300,
  98. LOCATER_3DCNN_INPUT_CLOUD_UNINIT,
  99. LOCATER_3DCNN_PREDICT_FAILED,
  100. LOCATER_3DCNN_VERIFY_RECT_FAILED_3,
  101. LOCATER_3DCNN_VERIFY_RECT_FAILED_4,
  102. LOCATER_3DCNN_KMEANS_FAILED,
  103. LOCATER_3DCNN_IIU_FAILED,
  104. LOCATER_3DCNN_INPUT_CLOUD_EMPTY,
  105. //System_manager error from 0x04010000-0x0401FFFF
  106. SYSTEM_READ_PARAMETER_ERROR=0x04010100,
  107. SYSTEM_PARAMETER_ERROR,
  108. //terminor_command_executor.cpp from 0x04010200-0x040102FF
  109. TERMINOR_NOT_READY=0x04010200,
  110. TERMINOR_INPUT_LASER_NULL,
  111. TERMINOR_INPUT_PLC_NULL,
  112. TERMINOR_INPUT_LOCATER_NULL,
  113. TERMINOR_CREATE_WORKING_THREAD_FAILED,
  114. };
  115. //错误等级,用来做故障处理
  116. enum Error_level
  117. {
  118. // 正常,没有错误,默认值0
  119. NORMAL = 0,
  120. // 可忽略的故障,NEGLIGIBLE_ERROR
  121. // 提示作用,不做任何处理,不影响代码的流程,
  122. // 用作一些不重要的事件,一半出错也不会影响到系统功能,
  123. // 例如:文件保存错误,等
  124. NEGLIGIBLE_ERROR = 1,
  125. // 一般故障,MINOR_ERROR
  126. // 用作底层功能函数的错误返回,表示该功能函数执行失败,
  127. // 返回给应用层之后,需要做故障分析和处理,
  128. // 例如:雷达数据传输失败,应用层进行重新扫描,或者重连,或者重置参数等。
  129. MINOR_ERROR = 2,
  130. // 严重故障,MAJOR_ERROR
  131. // 用作应用层的任务事件的结果,表示该功能模块失败。
  132. // 通常是底层函数返回一般故障之后,应用层无法处理并解决故障,此时就要进行故障升级,
  133. // 从一般故障升级为严重故障,然后进行回退流程,回退已经执行的操作,最终回到故障待机状态。
  134. // 需要外部清除故障,并复位至正常待机状态,才能恢复功能的使用。
  135. // 例如:雷达扫描任务失败,且无法自动恢复。
  136. MAJOR_ERROR = 3,
  137. // 致命故障,CRITICAL_ERROR
  138. // 系统出现致命错误。导致系统无法正常运行,
  139. // 此时系统应该紧急停机,执行紧急流程,快速停机。
  140. // 此时不允许再执行任何函数和任务指令,防止系统故障更加严重。
  141. // 也不需要做任何错误处理了,快速执行紧急流程。
  142. // 例如:内存错误,进程挂死,关键设备失控,监控设备报警,等
  143. CRITICAL_ERROR = 4,
  144. };
  145. class Error_manager
  146. {
  147. public://外部接口函数
  148. //构造函数
  149. Error_manager();
  150. //拷贝构造
  151. Error_manager(const Error_manager & error_manager);
  152. //赋值构造
  153. Error_manager(Error_code error_code, Error_level error_level = NORMAL,
  154. char* p_error_description = NULL, int description_length = 0);
  155. //赋值构造
  156. Error_manager(Error_code error_code, Error_level error_level , std::string & error_aggregate_string);
  157. //析构函数
  158. ~Error_manager();
  159. //初始化
  160. void error_manager_init(Error_code error_code, Error_level error_level = NORMAL,
  161. char* p_error_description = NULL, int description_length = 0);
  162. //初始化
  163. void error_manager_init(Error_code error_code, Error_level error_level , std::string & error_aggregate_string);
  164. //重置
  165. void error_manager_reset(Error_code error_code, Error_level error_level = NORMAL,
  166. char* p_error_description = NULL, int description_length = 0);
  167. //重置
  168. void error_manager_reset(Error_code error_code, Error_level error_level , std::string & error_aggregate_string);
  169. //重置
  170. void error_manager_reset(const Error_manager & error_manager);
  171. //清除所有内容
  172. void error_manager_clear_all();
  173. //重载=
  174. Error_manager& operator=(const Error_manager & error_manager);
  175. //重载=,支持Error_manager和Error_code的直接转化,会清空错误等级和描述
  176. Error_manager& operator=(Error_code error_code);
  177. //重载==
  178. bool operator==(const Error_manager & error_manager);
  179. //重载==,支持Error_manager和Error_code的直接比较
  180. bool operator==(Error_code error_code);
  181. //重载!=
  182. bool operator!=(const Error_manager & error_manager);
  183. //重载!=,支持Error_manager和Error_code的直接比较
  184. bool operator!=(Error_code error_code);
  185. //获取错误码
  186. Error_code get_error_code();
  187. //获取错误等级
  188. Error_level get_error_level();
  189. //获取错误描述的指针,(浅拷贝)
  190. char* get_error_description();
  191. //复制错误描述,(深拷贝)
  192. //output:p_error_description 错误描述的字符串指针,不可以为NULL,必须要有实际的内存
  193. //output:description_length 错误描述的字符串长度,不可以为0,长度最好足够大,一般256即可。
  194. void copy_error_description(char* p_error_description, int description_length);
  195. //复制错误描述,(深拷贝)
  196. //output:error_description_string 错误描述的string
  197. void copy_error_description(std::string & error_description_string);
  198. //设置错误码
  199. void set_error_code(Error_code error_code);
  200. //比较错误等级并升级,取高等级的结果
  201. void set_error_level_up(Error_level error_level);
  202. //比较错误等级并降级,取低等级的结果
  203. void set_error_level_down(Error_level error_level);
  204. //错误等级,设定到固定值
  205. void set_error_level_location(Error_level error_level);
  206. //设置错误描述
  207. void set_error_description(char* p_error_description, int description_length = 0);
  208. //设置错误描述
  209. void set_error_description(std::string & error_description_string);
  210. //尾部追加错误描述
  211. void add_error_description(char* p_error_description, int description_length = 0);
  212. //尾部追加错误描述
  213. void add_error_description(std::string & error_description_string);
  214. //比较错误是否相同,
  215. // 注:只比较错误码和等级
  216. bool is_equal_error_manager(const Error_manager & error_manager);
  217. //比较并覆盖错误,讲低级错误转为字符串存放于描述中,
  218. //如果错误相同,则保留this的,将输入参数转入描述。
  219. void compare_and_cover_error( Error_manager & error_manager);
  220. //将所有的错误信息,格式化为字符串,用作日志打印。
  221. //output:p_error_description 错误汇总的字符串指针,不可以为NULL,必须要有实际的内存
  222. //output:description_length 错误汇总的字符串长度,不可以为0,长度最好足够大,一般256即可。
  223. void translate_error_to_string(char* p_error_aggregate, int aggregate_length);
  224. //output:error_description_string 错误汇总的string
  225. void translate_error_to_string(std::string & error_aggregate_string);
  226. //错误码转字符串的简易版,可支持cout<<
  227. //return 错误汇总的string
  228. std::string to_string();
  229. protected:
  230. Error_code m_error_code; //错误码
  231. Error_level m_error_level; //错误等级
  232. char* pm_error_description; //错误描述
  233. int m_description_length; //错误描述的字符长度
  234. protected://内部功能函数
  235. public:
  236. //释放错误描述的内存,
  237. void free_description();
  238. //重新分配错误描述的内存,并从外部拷贝新的(深拷贝)
  239. //input:p_error_description 错误描述的字符串指针,可以为NULL,
  240. //input:description_length 错误描述的字符串长度,如果为0,则从p_error_description里面获取有效的长度
  241. void reallocate_memory_and_copy_string(char* p_error_description, int description_length = 0);
  242. //重新分配错误描述的内存,并从外部拷贝新的(深拷贝)
  243. //input:error_aggregate_string 错误描述的string
  244. void reallocate_memory_and_copy_string(std::string & error_aggregate_string);
  245. };
  246. #endif //TEST_ERROR_ERROR_CODE_H