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<title>La gestione degli errori</title>
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<div id='toc' class='mobile-hidden'>
<ul class='chapter'>
<li><a href='README.html'><b>1.</b> Introduzione</a>
</li>
<li><a href='getting-started.html'><b>2.</b> Come Iniziare</a>
</li>
<li><a href='guessing-game.html'><b>3.</b> Tutorial: Gioco-indovina</a>
</li>
<li><a href='syntax-and-semantics.html'><b>4.</b> Sintassi e semantica</a>
<ul class='section'>
<li><a href='variable-bindings.html'><b>4.1.</b> Legami di variabili</a>
</li>
<li><a href='functions.html'><b>4.2.</b> Funzioni</a>
</li>
<li><a href='primitive-types.html'><b>4.3.</b> Tipi primitivi</a>
</li>
<li><a href='comments.html'><b>4.4.</b> Commenti</a>
</li>
<li><a href='if.html'><b>4.5.</b> if</a>
</li>
<li><a href='loops.html'><b>4.6.</b> Cicli</a>
</li>
<li><a href='vectors.html'><b>4.7.</b> Vettori</a>
</li>
<li><a href='ownership.html'><b>4.8.</b> Possesso</a>
</li>
<li><a href='references-and-borrowing.html'><b>4.9.</b> Riferimenti e prestito</a>
</li>
<li><a href='lifetimes.html'><b>4.10.</b> Tempo di vita</a>
</li>
<li><a href='mutability.html'><b>4.11.</b> Mutabilità</a>
</li>
<li><a href='structs.html'><b>4.12.</b> Strutture</a>
</li>
<li><a href='enums.html'><b>4.13.</b> Enumerazioni</a>
</li>
<li><a href='match.html'><b>4.14.</b> Match</a>
</li>
<li><a href='patterns.html'><b>4.15.</b> Pattern</a>
</li>
<li><a href='method-syntax.html'><b>4.16.</b> Sintassi dei metodi</a>
</li>
<li><a href='strings.html'><b>4.17.</b> Stringhe</a>
</li>
<li><a href='generics.html'><b>4.18.</b> Genericità</a>
</li>
<li><a href='traits.html'><b>4.19.</b> Tratti</a>
</li>
<li><a href='drop.html'><b>4.20.</b> Drop</a>
</li>
<li><a href='if-let.html'><b>4.21.</b> `if let`</a>
</li>
<li><a href='trait-objects.html'><b>4.22.</b> Oggetti-tratti</a>
</li>
<li><a href='closures.html'><b>4.23.</b> Chiusure</a>
</li>
<li><a href='ufcs.html'><b>4.24.</b> Sintassi universale di chiamata di funzione</a>
</li>
<li><a href='crates-and-modules.html'><b>4.25.</b> Crate e moduli</a>
</li>
<li><a href='const-and-static.html'><b>4.26.</b> `const` e `static`</a>
</li>
<li><a href='attributes.html'><b>4.27.</b> Attributi</a>
</li>
<li><a href='type-aliases.html'><b>4.28.</b> Alias tramite `type`</a>
</li>
<li><a href='casting-between-types.html'><b>4.29.</b> Forzatura di tipo</a>
</li>
<li><a href='associated-types.html'><b>4.30.</b> Tipi associati</a>
</li>
<li><a href='unsized-types.html'><b>4.31.</b> Tipi non dimensionati</a>
</li>
<li><a href='operators-and-overloading.html'><b>4.32.</b> Operatori e sovraccaricamento</a>
</li>
<li><a href='deref-coercions.html'><b>4.33.</b> Coercizione Deref</a>
</li>
<li><a href='macros.html'><b>4.34.</b> Le macro</a>
</li>
<li><a href='raw-pointers.html'><b>4.35.</b> Puntatori grezzi</a>
</li>
<li><a href='unsafe.html'><b>4.36.</b> `unsafe`</a>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href='effective-rust.html'><b>5.</b> Rust efficace</a>
<ul class='section'>
<li><a href='the-stack-and-the-heap.html'><b>5.1.</b> Lo stack e lo heap</a>
</li>
<li><a href='testing.html'><b>5.2.</b> Collaudo</a>
</li>
<li><a href='conditional-compilation.html'><b>5.3.</b> Compilazione condizionale</a>
</li>
<li><a href='documentation.html'><b>5.4.</b> Documentazione</a>
</li>
<li><a href='iterators.html'><b>5.5.</b> Iteratori</a>
</li>
<li><a href='concurrency.html'><b>5.6.</b> Concorrenza</a>
</li>
<li><a class='active' href='error-handling.html'><b>5.7.</b> Gestione degli errori</a>
</li>
<li><a href='choosing-your-guarantees.html'><b>5.8.</b> Scegliere le garanzie</a>
</li>
<li><a href='ffi.html'><b>5.9.</b> FFI</a>
</li>
<li><a href='borrow-and-asref.html'><b>5.10.</b> Prestito e AsRef</a>
</li>
<li><a href='release-channels.html'><b>5.11.</b> Canali di rilascio</a>
</li>
<li><a href='using-rust-without-the-standard-library.html'><b>5.12.</b> Usare Rust senza la libreria standard</a>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href='nightly-rust.html'><b>6.</b> Rust notturno</a>
<ul class='section'>
<li><a href='compiler-plugins.html'><b>6.1.</b> Plugin del compilatore</a>
</li>
<li><a href='inline-assembly.html'><b>6.2.</b> Assembly in-line</a>
</li>
<li><a href='no-stdlib.html'><b>6.3.</b> Omettere la libreria stdandard</a>
</li>
<li><a href='intrinsics.html'><b>6.4.</b> Intrinseci</a>
</li>
<li><a href='lang-items.html'><b>6.5.</b> Elementi "lang"</a>
</li>
<li><a href='advanced-linking.html'><b>6.6.</b> Link avanzato</a>
</li>
<li><a href='benchmark-tests.html'><b>6.7.</b> Collaudi prestazionali</a>
</li>
<li><a href='box-syntax-and-patterns.html'><b>6.8.</b> Sintassi di box e relativi pattern</a>
</li>
<li><a href='slice-patterns.html'><b>6.9.</b> Pattern di slice</a>
</li>
<li><a href='associated-constants.html'><b>6.10.</b> Costanti associate</a>
</li>
<li><a href='custom-allocators.html'><b>6.11.</b> Allocatori personalizzati</a>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href='glossary.html'><b>7.</b> Glossario</a>
</li>
<li><a href='syntax-index.html'><b>8.</b> Indice analitico della sintassi</a>
</li>
</ul>
</div>
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<h1 class="title">La gestione degli errori</h1>
<p>Come la maggior parte dei linguaggi di programmazione, Rust incoraggia
il programmatore a gestire gli errori in un modo particolare. In generale,
la gestione degli errori è divisa in due ampie categorie: le eccezioni e
i valori restituiti. Rust opta per i valori restituiti.</p>
<p>In questa sezione, intendiamo fornire una descrizione approfondita di come
trattare gli errori in Rust. In aggiunta, tenteremo di introdurre la gestione
degli errori un pezzo per volta, così che se ne ricaverà una buona conoscenza
operativa di come tutto si adatta insieme.</p>
<p>Quando è fatta in modo ingenuo, la gestione degli errori in Rust può essere
verbosa e fastidiosa. Questa sezione esplorerà quegli ostacoli e mostrerà come
usarela libreria standard per rendere la gestione degli errori concisa
ed ergonomica.</p>
<h1 id='sommario' class='section-header'><a href='#sommario'>Sommario</a></h1>
<p>Questa sezione è molto lunga, principalmente perché iniziamo proprio
dall'inizio con i tipi somma e i combinatori, e proviamo a motivare il modo
con cui Rust gestisce gli errori incrementalmente. Pertanto, i programmatori
con esperienza in altri sistemi di tipi espressivi potranno voler saltare più
avanti.</p>
<ul>
<li><a href="#the-basics">Le basi</a>
<ul>
<li><a href="#unwrapping-explained">Lo svolgimento spiegato</a></li>
<li><a href="#the-option-type">Il tipo <code>Option</code></a>
<ul>
<li><a href="#composing-optiont-values">Comporre i valori <code>Option<T></code></a></li>
</ul></li>
<li><a href="#the-result-type">Il tipo <code>Result</code></a>
<ul>
<li><a href="#parsing-integers">Parsing integers</a></li>
<li><a href="#the-result-type-alias-idiom">L'idioma dell'alias del tipo <code>Result</code></a></li>
</ul></li>
<li><a href="#a-brief-interlude-unwrapping-isnt-evil">Un breve interludio: lo svolgimento non è male</a></li>
</ul></li>
<li><a href="#working-with-multiple-error-types">Lavorare con più tipi di errori</a>
<ul>
<li><a href="#composing-option-and-result">Comporre <code>Option</code> e <code>Result</code></a></li>
<li><a href="#the-limits-of-combinators">I limiti dei combinatori</a></li>
<li><a href="#early-returns">Uscite precoci</a></li>
<li><a href="#the-try-macro">La macro <code>try!</code></a></li>
<li><a href="#defining-your-own-error-type">Definire il proprio tipo di errori</a></li>
</ul></li>
<li><a href="#standard-library-traits-used-for-error-handling">I tratti della libreria standard usati per la gestione degli errori</a>
<ul>
<li><a href="#the-error-trait">Il tratto <code>Error</code></a></li>
<li><a href="#the-from-trait">Il tratto <code>From</code></a></li>
<li><a href="#the-real-try-macro">La vera macro <code>try!</code></a></li>
<li><a href="#composing-custom-error-types">Comporre tipi di errore personalizzati</a></li>
<li><a href="#advice-for-library-writers">Consigli per autori di librerie</a></li>
</ul></li>
<li><a href="#case-study-a-program-to-read-population-data">Studio di un caso: Un programma per leggere dati sulla popolazione</a>
<ul>
<li><a href="#initial-setup">Impostazione iniziale</a></li>
<li><a href="#argument-parsing">Analisi degli argomenti</a></li>
<li><a href="#writing-the-logic">Scrivere la logica</a></li>
<li><a href="#error-handling-with-boxerror">Usare <code>Box<Error></code> per la gestione degli errori</a></li>
<li><a href="#reading-from-stdin">Leggere da stdin</a></li>
<li><a href="#error-handling-with-a-custom-type">Usare un tipo personalizzato per la gestione degli errori</a></li>
<li><a href="#adding-functionality">Aggiungere funzionalità</a></li>
</ul></li>
<li><a href="#the-short-story">La storia breve</a></li>
</ul>
<h1 id='le-basi' class='section-header'><a href='#le-basi'>Le basi</a></h1>
<p>Si può pensare alla gestione degli errori come all'uso dell'*analisi dei casi*
per determinare se un'elaborazione ha avuto successo oppure no. Come vedremo,
la chiave alla gestione ergonomica degli errori è ridurre la quantità
di analisi esplicita dei casi che il programmatore deve fare, pur mantenendo
componibile il codice.</p>
<p>Mantenere il codice componibile è importante, perché senza quel requisito,
potremmo andare in <a href="../std/macro.panic!.html"><code>panic</code></a> ogni volta ci imbattiamo
in qualcosa di inaspettato. (Il <code>panic</code> fa sì che il thread corrente si svolga,
e nella maggior parte dei casi, che l'intero programma abortisca.)
Ecco un esempio:</p>
<span class='rusttest'>// Indovina un numero fra 1 e 10.
// Se combacia col numero che avevamo in mente, restituisci true.
// Altrimenti, restituisci false.
fn indovina(n: i32) -> bool {
if n < 1 || n > 10 {
panic!("Numero non valido: {}", n);
}
n == 5
}
fn main() {
guess(11);
}
</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='comment'>// Indovina un numero fra 1 e 10.</span>
<span class='comment'>// Se combacia col numero che avevamo in mente, restituisci true.</span>
<span class='comment'>// Altrimenti, restituisci false.</span>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>indovina</span>(<span class='ident'>n</span>: <span class='ident'>i32</span>) <span class='op'>-></span> <span class='ident'>bool</span> {
<span class='kw'>if</span> <span class='ident'>n</span> <span class='op'><</span> <span class='number'>1</span> <span class='op'>||</span> <span class='ident'>n</span> <span class='op'>></span> <span class='number'>10</span> {
<span class='macro'>panic</span><span class='macro'>!</span>(<span class='string'>"Numero non valido: {}"</span>, <span class='ident'>n</span>);
}
<span class='ident'>n</span> <span class='op'>==</span> <span class='number'>5</span>
}
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>main</span>() {
<span class='ident'>guess</span>(<span class='number'>11</span>);
}</pre>
<p>se si prova a eseguire questo codice, il programma andrà in crash
con un message così:</p>
<pre><code class="language-text">thread 'main' panicked at 'Numero non valido: 11', src/bin/panic-simple.rs:5
</code></pre>
<p>Ecco un altro esempio che è leggermente meno artificioso. Un programma
che accetta un intero come argomento, lo raddoppia e lo stampa.</p>
<p><span id="code-unwrap-double"></span></p>
<span class='rusttest'>use std::env;
fn main() {
let mut argv = env::args();
let arg: String = argv.nth(1).unwrap(); // errore 1
let n: i32 = arg.parse().unwrap(); // errore 2
println!("{}", 2 * n);
}
</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>use</span> <span class='ident'>std</span>::<span class='ident'>env</span>;
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>main</span>() {
<span class='kw'>let</span> <span class='kw-2'>mut</span> <span class='ident'>argv</span> <span class='op'>=</span> <span class='ident'>env</span>::<span class='ident'>args</span>();
<span class='kw'>let</span> <span class='ident'>arg</span>: <span class='ident'>String</span> <span class='op'>=</span> <span class='ident'>argv</span>.<span class='ident'>nth</span>(<span class='number'>1</span>).<span class='ident'>unwrap</span>(); <span class='comment'>// errore 1</span>
<span class='kw'>let</span> <span class='ident'>n</span>: <span class='ident'>i32</span> <span class='op'>=</span> <span class='ident'>arg</span>.<span class='ident'>parse</span>().<span class='ident'>unwrap</span>(); <span class='comment'>// errore 2</span>
<span class='macro'>println</span><span class='macro'>!</span>(<span class='string'>"{}"</span>, <span class='number'>2</span> <span class='op'>*</span> <span class='ident'>n</span>);
}</pre>
<p>Se si dà a questo programma zero argomenti (errore 1) o se il primo argomento
non è un intero (errore 2), il programma andrà in panico proprio come
nel primo esempio.</p>
<p>Si può pensare a questo stile di gestione degli errori come simile a un toro
che corre in un negozio di porcellana. Il toro arriverà dove vuole andare,
ma calpesterà tutto nel farlo.</p>
<h2 id='lo-svolgimento-spiegato' class='section-header'><a href='#lo-svolgimento-spiegato'>Lo svolgimento spiegato</a></h2>
<p>Nell'esempio precedente, abbiamo detto che il programma andrebbe semplicemente
in panico se raggiungesse una delle due condizioni d'errore, però,
il programma non comprende un'esplicita chiamata a <code>panic</code> come il primo
esempio. Questo perché il panico è incorporato nelle chiamate a <code>unwrap</code>.</p>
<p>Eseguire “unwrap” (["svolgere"]) qualcosa in Rust è dire, “Dammi il risultato
dell'elaborazione, e se c'era un errore, va in panico e ferma il programma.”
Sarebbe meglio se mostrassimo il codice per svolgere, perché è così semplice,
ma per farlo, prima dovremo esplorare i tipi <code>Option</code> e <code>Result</code>. Entrambi
questi tipi hanno un metodo chiamato <code>unwrap</code> definito su di essi.</p>
<h3 id='il-tipo-option' class='section-header'><a href='#il-tipo-option'>Il tipo <code>Option</code></a></h3>
<p>Il tipo <code>Option</code> è <a href="../std/option/enum.Option.html">definito nella libreria standard</a> come:</p>
<span class='rusttest'>fn main() {
enum Option<T> {
None,
Some(T),
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>enum</span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span><span class='op'>></span> {
<span class='prelude-val'>None</span>,
<span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>T</span>),
}</pre>
<p>Il tipo <code>Option</code> è un modo di usare il sistema dei tipi di Rust per esprimere
la <em>possibilità di assenza</em>. Codificare la possibilità di assenza nel sistema
dei tipo è un concetto importante perché farà sì che il compilatore costringa
il programmatore a gestire quell'assenza. Diamo un'occhiata a un esempio
che prova a trovare un carattere in una stringa:</p>
<p><span id="code-option-ex-string-find"></span></p>
<span class='rusttest'>fn main() {
// Cerca in `pagliaio` il carattere Unicode `ago`. Se ne viene trovato uno,
// viene restituito lo scostamento in byte di tale carattere.
// Altrimenti, viene restituito `None`.
fn trova(pagliaio: &str, ago: char) -> Option<usize> {
for (scostamento, c) in pagliaio.char_indices() {
if c == ago {
return Some(scostamento);
}
}
None
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='comment'>// Cerca in `pagliaio` il carattere Unicode `ago`. Se ne viene trovato uno,</span>
<span class='comment'>// viene restituito lo scostamento in byte di tale carattere.</span>
<span class='comment'>// Altrimenti, viene restituito `None`.</span>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>trova</span>(<span class='ident'>pagliaio</span>: <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span>, <span class='ident'>ago</span>: <span class='ident'>char</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='ident'>usize</span><span class='op'>></span> {
<span class='kw'>for</span> (<span class='ident'>scostamento</span>, <span class='ident'>c</span>) <span class='kw'>in</span> <span class='ident'>pagliaio</span>.<span class='ident'>char_indices</span>() {
<span class='kw'>if</span> <span class='ident'>c</span> <span class='op'>==</span> <span class='ident'>ago</span> {
<span class='kw'>return</span> <span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>scostamento</span>);
}
}
<span class='prelude-val'>None</span>
}</pre>
<p>Si noti che quando questa funzione trova un carattere corrispondente,
non restituisce solamente lo <code>scostamento</code>.
Invece, restituisce <code>Some(scostamento)</code>.
<code>Some</code> è una variante o un <em>costruttore di valore</em> per il tipo <code>Option</code>.
Si può pensare ad esso come a una funzione di tipo
<code>fn<T>(valore: T) -> Option<T></code>. Analogamente, anche <code>None</code> è un costruttore
di valore, a parte il fatto che non ha argomenti. Si può pensare a <code>None</code>
come a una funzione di tipo <code>fn<T>() -> Option<T></code>.</p>
<p>Questo potrebbe sembrare come tanta briga per niente, ma questa è solo metà
della storia. L'altra metà è <em>usare</em> la funzione <code>trova</code> che abbiamo scritto.
proviamo a usarla per trovare l'estensione in un nome di file.</p>
<span class='rusttest'>fn find(_: &str, _: char) -> Option<usize> { None }
fn main() {
let nome_di_file = "foobar.rs";
match find(nome_di_file, '.') {
None => println!("Nessuna estensione di file trovata."),
Some(i) => println!("Estensione di file: {}", &nome_di_file[i+1..]),
}
}
</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>main</span>() {
<span class='kw'>let</span> <span class='ident'>nome_di_file</span> <span class='op'>=</span> <span class='string'>"foobar.rs"</span>;
<span class='kw'>match</span> <span class='ident'>find</span>(<span class='ident'>nome_di_file</span>, <span class='string'>'.'</span>) {
<span class='prelude-val'>None</span> <span class='op'>=></span> <span class='macro'>println</span><span class='macro'>!</span>(<span class='string'>"Nessuna estensione di file trovata."</span>),
<span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>i</span>) <span class='op'>=></span> <span class='macro'>println</span><span class='macro'>!</span>(<span class='string'>"Estensione di file: {}"</span>, <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>nome_di_file</span>[<span class='ident'>i</span><span class='op'>+</span><span class='number'>1</span>..]),
}
}</pre>
<p>Questo codice usa il <a href="../book/patterns.html">pattern matching</a> per fare <em>l'analisi dei casi</em>
sulla <code>Option<usize></code> restituita dalla funzione <code>trova</code>.
Di fatto, l'analisi dei casi
è l'unico modo per arrivare al valore immagazzinato in un <code>Option<T></code>.
Questo significa che il programmatore deve gestire il caso in cui <code>Option<T></code>
vale <code>None</code> invece di <code>Some(t)</code>.</p>
<p>Ma, un momento, che dire di <code>unwrap</code>, che abbiamo usato <a href="#code-unwrap-double">prima</a>? Là non c'è stata un'analisi dei casi! Invece, l'analisi
dei casi è stata messa dentro il metodo <code>unwrap</code>. Ognuno se lo potrebbe
definire, se volesse:</p>
<p><span id="code-option-def-unwrap"></span></p>
<span class='rusttest'>fn main() {
enum Option<T> {
None,
Some(T),
}
impl<T> Option<T> {
fn unwrap(self) -> T {
match self {
Option::Some(val) => val,
Option::None =>
panic!("chiamata `Option::unwrap()` su un valore `None`"),
}
}
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>enum</span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span><span class='op'>></span> {
<span class='prelude-val'>None</span>,
<span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>T</span>),
}
<span class='kw'>impl</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span><span class='op'>></span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span><span class='op'>></span> {
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>unwrap</span>(<span class='self'>self</span>) <span class='op'>-></span> <span class='ident'>T</span> {
<span class='kw'>match</span> <span class='self'>self</span> {
<span class='prelude-ty'>Option</span>::<span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>val</span>) <span class='op'>=></span> <span class='ident'>val</span>,
<span class='prelude-ty'>Option</span>::<span class='prelude-val'>None</span> <span class='op'>=></span>
<span class='macro'>panic</span><span class='macro'>!</span>(<span class='string'>"chiamata `Option::unwrap()` su un valore `None`"</span>),
}
}
}</pre>
<p>Il metodo <code>unwrap</code> <em>astrae l'analisi dei casi</em>. Questa è precisamente la cosa
che rende <code>unwrap</code> ergonomica da usare. Sfortunatamente, quel <code>panic!</code>
significa che <code>unwrap</code> non è componibile: è il toro nel negozio di porcellana.</p>
<h3 id='comporre-i-valori-optiont' class='section-header'><a href='#comporre-i-valori-optiont'>Comporre i valori <code>Option<T></code></a></h3>
<p>In un <a href="#code-option-ex-string-find">esempio precedente</a>, abbiamo visto
come usare <code>find</code> per scoprire l'estensione in un nome di file. Naturalmente,
non tutti i nomi di file contengono un <code>.</code>, e quindi è possibile che il nome
di file non abbia alcuna estensione. Questa <em>possibilità di assenza</em> è
codificata nei tipi usando <code>Option<T></code>. In altre parole, il compilatore ci
costringerà ad affrontare la possibilità che un'estensione non esista.
Nel nostro caso, stampiamo solamente un messaggio che lo dice.</p>
<p>Ottenere l'estensione di un nome di file è un'operazione piuttosto tipica, e
quindi ha senso metterla in una funzione:</p>
<span class='rusttest'>fn main() {
fn trova(_: &str, _: char) -> Option<usize> { None }
// Restituisce l'estensione del dato nome di file, dove l'estensione è definita
// come tutti i caratteri che seguono il primo `.`.
// Se `nome_di_file` non contiene nessun `.`, allora viene restituito `None`.
fn estensione_esplicita(nome_di_file: &str) -> Option<&str> {
match trova(nome_di_file, '.') {
None => None,
Some(i) => Some(&nome_di_file[i+1..]),
}
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='comment'>// Restituisce l'estensione del dato nome di file, dove l'estensione è definita</span>
<span class='comment'>// come tutti i caratteri che seguono il primo `.`.</span>
<span class='comment'>// Se `nome_di_file` non contiene nessun `.`, allora viene restituito `None`.</span>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>estensione_esplicita</span>(<span class='ident'>nome_di_file</span>: <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span><span class='op'>></span> {
<span class='kw'>match</span> <span class='ident'>trova</span>(<span class='ident'>nome_di_file</span>, <span class='string'>'.'</span>) {
<span class='prelude-val'>None</span> <span class='op'>=></span> <span class='prelude-val'>None</span>,
<span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>i</span>) <span class='op'>=></span> <span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>nome_di_file</span>[<span class='ident'>i</span><span class='op'>+</span><span class='number'>1</span>..]),
}
}</pre>
<p>(Consiglio professionale: non usate questo codice. Usate il metodo
<a href="../std/path/struct.Path.html#method.extension"><code>extension</code></a>
della libreria standard invece.)</p>
<p>Il codice rimane semplice, ma la cosa importante da notare è che il tipo di
<code>find</code> ci costringe a considerare la possibilità di assenza. questa è una buona
cosa, perché significa che il compilatore non ci lascierà accidentalmente
dimenticare del caso in cui un nome di file non ha un'estensione.
D'altra parte, fare ogni volta un'analisi dei casi esplicita, come abbiamo
fatto in <code>estensione_esplicita</code>, può diventare un po' seccante.</p>
<p>Di fatto, l'analisi dei casi in <code>estensione_esplicita</code> segue un pattern molto
tipico: <em>mappare</em> una funzione al valore interno di un <code>Option<T></code>, a meno che
l'opzione sia <code>None</code>, nel qual caso, restituire <code>None</code>.</p>
<p>Rust ha il polimorfismo parametrico, perciò è molto facile definire
un combinatore che astrae questo pattern:</p>
<p><span id="code-option-map"></span></p>
<span class='rusttest'>fn main() {
fn map<F, T, A>(opzione: Option<T>, f: F) -> Option<A>
where F: FnOnce(T) -> A {
match opzione {
None => None,
Some(valore) => Some(f(valore)),
}
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>map</span><span class='op'><</span><span class='ident'>F</span>, <span class='ident'>T</span>, <span class='ident'>A</span><span class='op'>></span>(<span class='ident'>opzione</span>: <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span><span class='op'>></span>, <span class='ident'>f</span>: <span class='ident'>F</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='ident'>A</span><span class='op'>></span>
<span class='kw'>where</span> <span class='ident'>F</span>: <span class='ident'>FnOnce</span>(<span class='ident'>T</span>) <span class='op'>-></span> <span class='ident'>A</span> {
<span class='kw'>match</span> <span class='ident'>opzione</span> {
<span class='prelude-val'>None</span> <span class='op'>=></span> <span class='prelude-val'>None</span>,
<span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>valore</span>) <span class='op'>=></span> <span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>f</span>(<span class='ident'>valore</span>)),
}
}</pre>
<p>E in effetti, <code>map</code> è <a href="../std/option/enum.Option.html#method.map">definito come metodo</a> di <code>Option<T></code> nella libreria
standard. Essendo un metodo, ha una firma leggermente diversa: i metodi
prendono <code>self</code>, <code>&self</code>, o <code>&mut self</code> come loro primo argomento.</p>
<p>Armati del nostro nuovo combinatore, possiamo riscrivere il nostro metodo
<code>estensione_esplicita</code> per sbarazzarci dell'analisi dei casi:</p>
<span class='rusttest'>fn main() {
fn trova(_: &str, _: char) -> Option<usize> { None }
// Restituisce l'estensione del dato nome di file, dove l'estensione è definita
// come tutti i caratteri che seguono il primo `.`.
// se `nome_di_file` non contiene nessun `.`, allora viene restituito `None`.
fn estensione(nome_di_file: &str) -> Option<&str> {
trova(nome_di_file, '.').map(|i| &nome_di_file[i+1..])
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='comment'>// Restituisce l'estensione del dato nome di file, dove l'estensione è definita</span>
<span class='comment'>// come tutti i caratteri che seguono il primo `.`.</span>
<span class='comment'>// se `nome_di_file` non contiene nessun `.`, allora viene restituito `None`.</span>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>estensione</span>(<span class='ident'>nome_di_file</span>: <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span><span class='op'>></span> {
<span class='ident'>trova</span>(<span class='ident'>nome_di_file</span>, <span class='string'>'.'</span>).<span class='ident'>map</span>(<span class='op'>|</span><span class='ident'>i</span><span class='op'>|</span> <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>nome_di_file</span>[<span class='ident'>i</span><span class='op'>+</span><span class='number'>1</span>..])
}</pre>
<p>Un altro pattern che si trova tipicamente è assegnare un valore di default al
caso in cui un valore di <code>Option</code> è <code>None</code>. Per esempio, può darsi che
in nostro programma assuma che l'estensione di un file sia <code>rs</code> anche se non
c'è nessuna estensione. Come si potrebbe immaginare, l'analisi dei casi
per questo non è specifica delle estensioni dei nomi di file - può funzionare
con qualunque <code>Option<T></code>:</p>
<span class='rusttest'>fn main() {
fn unwrap_or<T>(option: Option<T>, default: T) -> T {
match option {
None => default,
Some(value) => value,
}
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>unwrap_or</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span><span class='op'>></span>(<span class='ident'>option</span>: <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span><span class='op'>></span>, <span class='ident'>default</span>: <span class='ident'>T</span>) <span class='op'>-></span> <span class='ident'>T</span> {
<span class='kw'>match</span> <span class='ident'>option</span> {
<span class='prelude-val'>None</span> <span class='op'>=></span> <span class='ident'>default</span>,
<span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>value</span>) <span class='op'>=></span> <span class='ident'>value</span>,
}
}</pre>
<p>Come con la funzione <code>map</code> di prima, l'implementazione della libreria standard
è un metodo invece di una funzione libera.</p>
<p>Qui il trucco è che il valore di default deve avere lo stesso tipo del valore
che potrebbe essere dentro l'<code>Option<T></code>. Usarlo è facilissimo nel nostro caso:</p>
<span class='rusttest'>fn trova(pagliaio: &str, ago: char) -> Option<usize> {
for (scostamento, c) in pagliaio.char_indices() {
if c == ago {
return Some(scostamento);
}
}
None
}
fn estensione(nome_di_file: &str) -> Option<&str> {
trova(nome_di_file, '.').map(|i| &nome_di_file[i+1..])
}
fn main() {
assert_eq!(estensione("foobar.csv").unwrap_or("rs"), "csv");
assert_eq!(estensione("foobar").unwrap_or("rs"), "rs");
}
</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>main</span>() {
<span class='macro'>assert_eq</span><span class='macro'>!</span>(<span class='ident'>estensione</span>(<span class='string'>"foobar.csv"</span>).<span class='ident'>unwrap_or</span>(<span class='string'>"rs"</span>), <span class='string'>"csv"</span>);
<span class='macro'>assert_eq</span><span class='macro'>!</span>(<span class='ident'>estensione</span>(<span class='string'>"foobar"</span>).<span class='ident'>unwrap_or</span>(<span class='string'>"rs"</span>), <span class='string'>"rs"</span>);
}</pre>
<p>(Si noti che <code>unwrap_or</code> è <a href="../std/option/enum.Option.html#method.unwrap_or">definito come metodo</a> in <code>Option<T></code> nella
libreria standard, e quindi qui usiamo quello invece della funzione libera che
abbiamo definito prima. Non ci si dimentichi andare a vedere il più generale
metodo <a href="../std/option/enum.Option.html#method.unwrap_or_else"><code>unwrap_or_else</code></a>.)</p>
<p>C'è ancora un combinatore a cui pensiamo valga la pena prestare una speciale
attenzione: <code>and_then</code>. Rende facile comporre elaborazioni distinte
che ammettono la <em>possibilità di assenza</em>. Per esempio, molto del codice
in questa sezione riguarda il trovare un'estensione dato un nome di file.
Per poterlo fare, prima serve il nome di file che tipicamente è estratto da
un <em>percorso</em> di file. Mentre la maggior parte dei percorsi di file contengono
un nome di file, non è così per <em>tutti</em>. Per esempio, <code>.</code>, <code>..</code> o <code>/</code>.</p>
<p>Perciò, abbiamo il compito di trovare un'estensione dato un <em>percorso</em> di file.
Iniziamo con l'analisi esplicita dei casi:</p>
<span class='rusttest'>fn main() {
fn estensione(nome_di_file: &str) -> Option<&str> { None }
fn estensione_di_percorso_di_file_esplicita(percorso_di_file: &str) -> Option<&str> {
match nome_di_file(percorso_di_file) {
None => None,
Some(name) => match estensione(name) {
None => None,
Some(ext) => Some(ext),
}
}
}
fn nome_di_file(percorso_di_file: &str) -> Option<&str> {
// implementazione elisa
unimplemented!()
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>estensione_di_percorso_di_file_esplicita</span>(<span class='ident'>percorso_di_file</span>: <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span><span class='op'>></span> {
<span class='kw'>match</span> <span class='ident'>nome_di_file</span>(<span class='ident'>percorso_di_file</span>) {
<span class='prelude-val'>None</span> <span class='op'>=></span> <span class='prelude-val'>None</span>,
<span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>name</span>) <span class='op'>=></span> <span class='kw'>match</span> <span class='ident'>estensione</span>(<span class='ident'>name</span>) {
<span class='prelude-val'>None</span> <span class='op'>=></span> <span class='prelude-val'>None</span>,
<span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>ext</span>) <span class='op'>=></span> <span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>ext</span>),
}
}
}
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>nome_di_file</span>(<span class='ident'>percorso_di_file</span>: <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span><span class='op'>></span> {
<span class='comment'>// implementazione elisa</span>
<span class='macro'>unimplemented</span><span class='macro'>!</span>()
}</pre>
<p>Si potrebbe pensare che potremmo usare il combinatore <code>map</code> per ridurre
l'analisi dei casi, ma il suo tipo non è proprio adatto...</p>
<span class='rusttest'>fn main() {
fn estensione_di_percorso_di_file(percorso_di_file: &str) -> Option<&str> {
nome_di_file(percorso_di_file).map(|x| estensione(x)) // Errore di compilazione
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>estensione_di_percorso_di_file</span>(<span class='ident'>percorso_di_file</span>: <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span><span class='op'>></span> {
<span class='ident'>nome_di_file</span>(<span class='ident'>percorso_di_file</span>).<span class='ident'>map</span>(<span class='op'>|</span><span class='ident'>x</span><span class='op'>|</span> <span class='ident'>estensione</span>(<span class='ident'>x</span>)) <span class='comment'>// Errore di compilazione</span>
}</pre>
<p>Qui la funzione <code>map</code> avvolge il valore restituito dalla funzione <code>estensione</code>
dentro una <code>Option<_></code> e siccome la stessa funzione <code>estensione</code> restituisce
una <code>Option<&str></code>, l'espressione
<code>nome_di_file(percorso_di_file).map(|x| estensione(x))</code>
restituisce effettivamente un <code>Option<Option<&str>></code>.</p>
<p>Ma siccome <code>estensione_di_percorso_di_file</code> restituisce appena <code>Option<&str></code>
(e non <code>Option<Option<&str>></code>) otteniamo un errore di compilazione.</p>
<p>Il risultato della funzione presa da <code>map</code> come input è <em>sempre</em> <a href="#code-option-map">riavvolto
da <code>Some</code></a>. Invece, ci serve qualcosa come <code>map</code>, ma che
consenta al chiamante di restituire direttamente un'<code>Option<_></code>
senza avvolgerlo in un altro <code>Option<_></code>.</p>
<p>La sua implementazione generica è perfino più semplice di <code>map</code>:</p>
<span class='rusttest'>fn main() {
fn and_then<F, T, A>(opzione: Option<T>, f: F) -> Option<A>
where F: FnOnce(T) -> Option<A> {
match opzione {
None => None,
Some(valore) => f(valore),
}
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>and_then</span><span class='op'><</span><span class='ident'>F</span>, <span class='ident'>T</span>, <span class='ident'>A</span><span class='op'>></span>(<span class='ident'>opzione</span>: <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span><span class='op'>></span>, <span class='ident'>f</span>: <span class='ident'>F</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='ident'>A</span><span class='op'>></span>
<span class='kw'>where</span> <span class='ident'>F</span>: <span class='ident'>FnOnce</span>(<span class='ident'>T</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='ident'>A</span><span class='op'>></span> {
<span class='kw'>match</span> <span class='ident'>opzione</span> {
<span class='prelude-val'>None</span> <span class='op'>=></span> <span class='prelude-val'>None</span>,
<span class='prelude-val'>Some</span>(<span class='ident'>valore</span>) <span class='op'>=></span> <span class='ident'>f</span>(<span class='ident'>valore</span>),
}
}</pre>
<p>Adesso possiamo riscrivere la nostra funzione <code>estensione_di_percorso_di_file</code>
senza l'esplicita analisi dei casi:</p>
<span class='rusttest'>fn main() {
fn estensione(nome_di_file: &str) -> Option<&str> { None }
fn nome_di_file(percorso_di_file: &str) -> Option<&str> { None }
fn estensione_di_percorso_di_file(percorso_di_file: &str) -> Option<&str> {
nome_di_file(percorso_di_file).and_then(estensione)
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>estensione_di_percorso_di_file</span>(<span class='ident'>percorso_di_file</span>: <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span><span class='op'>></span> {
<span class='ident'>nome_di_file</span>(<span class='ident'>percorso_di_file</span>).<span class='ident'>and_then</span>(<span class='ident'>estensione</span>)
}</pre>
<p>Nota a fianco: <code>and_then</code>, siccome funziona essenzialmente come <code>map</code>,
ma restituisce un <code>Option<_></code> invece di un <code>Option<Option<_>></code>,
è noto come <code>flatmap</code> in alcuni altri linguaggi.</p>
<p>Il tipo <code>Option</code> ha molti altri combinatori <a href="../std/option/enum.Option.html">definiti nella libreria standard</a>. È una buona idea scorrere questo elenco e familiarizzarsi con ciò che
è disponibile—spesso consentono di ridurre l'analisi dei casi. Familiarizzarsi
con questi combinatori tornerà utile perché molti di loro sono definiti anche
(con una simile semantica) per <code>Result</code>, di cui poi parleremo.</p>
<p>I combinatori rendono ergonomico l'uso di tipi come <code>Option</code>, perché riducono
l'analisi esplicita dei casi. Sono anche componibili, perché permettono
al chiamante di gestire la possibilità di assenza a modo suo. I metodi come
<code>unwrap</code> tolgono delle scelte, perché andranno in panico se <code>Option<T></code>
vale <code>None</code>.</p>
<h2 id='il-tipo-result' class='section-header'><a href='#il-tipo-result'>Il tipo <code>Result</code></a></h2>
<p>Anche il tipo <code>Result</code> <a href="../std/result/index.html">definito nella libreria standard</a>:</p>
<p><span id="code-result-def"></span></p>
<span class='rusttest'>fn main() {
enum Result<T, E> {
Ok(T),
Err(E),
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>enum</span> <span class='prelude-ty'>Result</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span>, <span class='ident'>E</span><span class='op'>></span> {
<span class='prelude-val'>Ok</span>(<span class='ident'>T</span>),
<span class='prelude-val'>Err</span>(<span class='ident'>E</span>),
}</pre>
<p>Il tipo <code>Result</code> è una versione più ricca di <code>Option</code>. Invece di esprimere
la possibilità di <em>assenza</em> come fa <code>Option</code>, <code>Result</code> esprime la possibilità
di <em>errore</em>. Solitamente, l'*errore* serve a spiegare perché l'esecuzione
di qualche elaborazione è fallita. Questa è una forma strettamente più generale
di <code>Option</code>. Si consideri il seguente alias di tipo, che è semanticamente
del tutto equivalente al vero <code>Option<T></code>:</p>
<span class='rusttest'>fn main() {
type Option<T> = Result<T, ()>;
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>type</span> <span class='prelude-ty'>Option</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span><span class='op'>></span> <span class='op'>=</span> <span class='prelude-ty'>Result</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span>, ()<span class='op'>></span>;</pre>
<p>Questo fissa il secondo parametro di tipo di <code>Result</code> a essere sempre <code>()</code>
(pronunciato “unità” o “ennupla vuota"). Il tipo <code>()</code> è abitato da esattamente
un solo valore: <code>()</code>. (Già, i termini a livello di tipo e di valore hanno
la medesima notazione!)</p>
<p>Il tipo <code>Result</code> è un modo di rappresentare uno di due possibili esiti
di un'elaborazione. Per convenzione, un esito è pensato come atteso o “<code>Ok</code>”
mentre l'altro esito è pensato come inatteso o “<code>Err</code>”.</p>
<p>Proprio com <code>Option</code>, il tipo <code>Result</code> ha anche un <a href="../std/result/enum.Result.html#method.unwrap">metodo <code>unwrap</code> definito</a> nella libreria standard. Definiamolo:</p>
<span class='rusttest'>fn main() {
enum Result<T, E> { Ok(T), Err(E) }
impl<T, E: ::std::fmt::Debug> Result<T, E> {
fn unwrap(self) -> T {
match self {
Result::Ok(val) => val,
Result::Err(err) =>
panic!("chiamata `Result::unwrap()` su un valore `Err`: {:?}", err),
}
}
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>impl</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span>, <span class='ident'>E</span>: ::<span class='ident'>std</span>::<span class='ident'>fmt</span>::<span class='ident'>Debug</span><span class='op'>></span> <span class='prelude-ty'>Result</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span>, <span class='ident'>E</span><span class='op'>></span> {
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>unwrap</span>(<span class='self'>self</span>) <span class='op'>-></span> <span class='ident'>T</span> {
<span class='kw'>match</span> <span class='self'>self</span> {
<span class='prelude-ty'>Result</span>::<span class='prelude-val'>Ok</span>(<span class='ident'>val</span>) <span class='op'>=></span> <span class='ident'>val</span>,
<span class='prelude-ty'>Result</span>::<span class='prelude-val'>Err</span>(<span class='ident'>err</span>) <span class='op'>=></span>
<span class='macro'>panic</span><span class='macro'>!</span>(<span class='string'>"chiamata `Result::unwrap()` su un valore `Err`: {:?}"</span>, <span class='ident'>err</span>),
}
}
}</pre>
<p>Questa è effettivamente la medesima cosa della nostra <a href="#code-option-def-unwrap">definizione
di <code>Option::unwrap</code></a>, eccetto che comprende il valore
di errore nel messaggio di <code>panic!</code>. Ciò facilita il debugging, ma ci obbliga
anche ad aggiungere il vincolo <a href="../std/fmt/trait.Debug.html"><code>Debug</code></a> sul parametro di tipo <code>E</code> (che
rappresenta il nostro tipo di errore). Siccome la vasta maggioranza dei tipi
dovrebbe soddisfare il vincolo <code>Debug</code>, questo in pratica tende a funzionare.
(<code>Debug</code> su un tipo significa semplicemente che c'è un modo ragionevole
di stampare una descrizione umanamente leggibile dei valori di quel tipo.)</p>
<p>OK, passiamo a un esempio.</p>
<h3 id='analizzare-gli-interi' class='section-header'><a href='#analizzare-gli-interi'>Analizzare gli interi</a></h3>
<p>La libreria standard di Rust rende estremamente semplice la conversione
di stringhe in interi. Ma è talmente facile, che viene la forte tentazione
di scrivere qualcosa come:</p>
<span class='rusttest'>fn raddoppia_numero(numero_stringa: &str) -> i32 {
2 * numero_stringa.parse::<i32>().unwrap()
}
fn main() {
let n: i32 = raddoppia_numero("10");
assert_eq!(n, 20);
}
</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>raddoppia_numero</span>(<span class='ident'>numero_stringa</span>: <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span>) <span class='op'>-></span> <span class='ident'>i32</span> {
<span class='number'>2</span> <span class='op'>*</span> <span class='ident'>numero_stringa</span>.<span class='ident'>parse</span>::<span class='op'><</span><span class='ident'>i32</span><span class='op'>></span>().<span class='ident'>unwrap</span>()
}
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>main</span>() {
<span class='kw'>let</span> <span class='ident'>n</span>: <span class='ident'>i32</span> <span class='op'>=</span> <span class='ident'>raddoppia_numero</span>(<span class='string'>"10"</span>);
<span class='macro'>assert_eq</span><span class='macro'>!</span>(<span class='ident'>n</span>, <span class='number'>20</span>);
}</pre>
<p>A questo punto, si dovrebbe essere scettici sul chiamare <code>unwrap</code>. Per esempio,
se la stringa non è analizzabile come numero, si otterrà un panico:</p>
<pre><code class="language-text">thread 'main' panicked at 'called `Result::unwrap()` on an `Err` value: ParseIntError { kind: InvalidDigit }', /home/rustbuild/src/rust-buildbot/slave/beta-dist-rustc-linux/build/src/libcore/result.rs:729
</code></pre>
<p>Questo è abbastanza inguardabile, e se è accaduto dentro una libreria che
si sta usando, si potrebbe essere comprensibilmente seccati. Invece, dovremmo
provare a gestire l'errore nella nostra funzione e consentire al chiamante
di decidere cosa fare. Ciò comporta la modifica del tipo del valore restituito
da <code>raddoppia_numero</code>. Ma a quale tipo? Beh, bisogna guardare la firma
del <a href="../std/primitive.str.html#method.parse">metodo <code>parse</code></a> nella libreria standard:</p>
<span class='rusttest'>fn main() {
impl str {
fn parse<F: FromStr>(&self) -> Result<F, F::Err>;
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>impl</span> <span class='ident'>str</span> {
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>parse</span><span class='op'><</span><span class='ident'>F</span>: <span class='ident'>FromStr</span><span class='op'>></span>(<span class='kw-2'>&</span><span class='self'>self</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Result</span><span class='op'><</span><span class='ident'>F</span>, <span class='ident'>F</span>::<span class='prelude-val'>Err</span><span class='op'>></span>;
}</pre>
<p>Ehm. Allora almeno sappiamo che dobbiamo usare un <code>Result</code>. Certamente, avrebbe
potuto restituire un <code>Option</code>. Dopo tutto, una stringa o è valida come numero
o non lo è, no? Sarebbe certamente un modo ragionevole di procedere, ma
l'implementazione distingue internamente <em>perché</em> la stringa non è un intero
valido. (Potrebbe essere una stringa vuota, avere una cifra non valida, essere
un numero troppo grande o troppo piccolo.) Perciò, usare un <code>Result</code> ha senso
perché vogliamo fornire più informazione della semplice “assenza.” Vogliamo
dire <em>perché</em> la conversione è fallita. Si dovrebbe provare a emulare questa
linea di ragionamento quando si affronta una scelta fra <code>Option</code> e <code>Result</code>.
Se si può fornire qualche dettaglio sull'errore, allora probabilmente si
dovrebbe farlo. (Ritorneremo su questa questione più avanti.)</p>
<p>OK, ma come scriviamo il nostro tipo del valore restituito? Il metodo <code>parse</code>
definito sopra è generico su tutti i diversi tipi numerici definiti nella
libreria standard. Potremmo (e probabilmente dovremmo) rendere generica anche
la nostra funzione, ma per il momento cerchiamo di favorire l'esplicitazione.
Ci interessa solamente <code>i32</code>, perciò dobbiamo <a href="../std/primitive.i32.html">trovare la sua implementazione
di <code>FromStr</code></a> (si cerchi “FromStr” nella pagina
di <code>i32</code>) e si guardi il suo <a href="../book/associated-types.html">tipo associato</a> <code>Err</code>. In questo caso,
è <a href="../std/num/struct.ParseIntError.html"><code>std::num::ParseIntError</code></a>.
Infine, possiamo riscrivere la nostra funzione:</p>
<span class='rusttest'>use std::num::ParseIntError;
fn raddoppia_numero(number_str: &str) -> Result<i32, ParseIntError> {
match number_str.parse::<i32>() {
Ok(n) => Ok(2 * n),
Err(err) => Err(err),
}
}
fn main() {
match raddoppia_numero("10") {
Ok(n) => assert_eq!(n, 20),
Err(err) => println!("Error: {:?}", err),
}
}
</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>use</span> <span class='ident'>std</span>::<span class='ident'>num</span>::<span class='ident'>ParseIntError</span>;
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>raddoppia_numero</span>(<span class='ident'>number_str</span>: <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Result</span><span class='op'><</span><span class='ident'>i32</span>, <span class='ident'>ParseIntError</span><span class='op'>></span> {
<span class='kw'>match</span> <span class='ident'>number_str</span>.<span class='ident'>parse</span>::<span class='op'><</span><span class='ident'>i32</span><span class='op'>></span>() {
<span class='prelude-val'>Ok</span>(<span class='ident'>n</span>) <span class='op'>=></span> <span class='prelude-val'>Ok</span>(<span class='number'>2</span> <span class='op'>*</span> <span class='ident'>n</span>),
<span class='prelude-val'>Err</span>(<span class='ident'>err</span>) <span class='op'>=></span> <span class='prelude-val'>Err</span>(<span class='ident'>err</span>),
}
}
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>main</span>() {
<span class='kw'>match</span> <span class='ident'>raddoppia_numero</span>(<span class='string'>"10"</span>) {
<span class='prelude-val'>Ok</span>(<span class='ident'>n</span>) <span class='op'>=></span> <span class='macro'>assert_eq</span><span class='macro'>!</span>(<span class='ident'>n</span>, <span class='number'>20</span>),
<span class='prelude-val'>Err</span>(<span class='ident'>err</span>) <span class='op'>=></span> <span class='macro'>println</span><span class='macro'>!</span>(<span class='string'>"Error: {:?}"</span>, <span class='ident'>err</span>),
}
}</pre>
<p>Questo è un po' meglio, ma adesso abbiamo scritto molto più codice! L'analisi
dei casi ci ha morso ancora una volta.</p>
<p>I combinators vengono in aiuto! Proprio come <code>Option</code>, <code>Result</code> ha molti
combinatori definiti come metodi. Ci sono molti combinatori in comune tra
<code>Result</code> e <code>Option</code>. In particolare, <code>map</code> fa parte di questa intersezione:</p>
<span class='rusttest'>use std::num::ParseIntError;
fn raddoppia_numero(number_str: &str) -> Result<i32, ParseIntError> {
number_str.parse::<i32>().map(|n| 2 * n)
}
fn main() {
match raddoppia_numero("10") {
Ok(n) => assert_eq!(n, 20),
Err(err) => println!("Error: {:?}", err),
}
}
</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>use</span> <span class='ident'>std</span>::<span class='ident'>num</span>::<span class='ident'>ParseIntError</span>;
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>raddoppia_numero</span>(<span class='ident'>number_str</span>: <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Result</span><span class='op'><</span><span class='ident'>i32</span>, <span class='ident'>ParseIntError</span><span class='op'>></span> {
<span class='ident'>number_str</span>.<span class='ident'>parse</span>::<span class='op'><</span><span class='ident'>i32</span><span class='op'>></span>().<span class='ident'>map</span>(<span class='op'>|</span><span class='ident'>n</span><span class='op'>|</span> <span class='number'>2</span> <span class='op'>*</span> <span class='ident'>n</span>)
}
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>main</span>() {
<span class='kw'>match</span> <span class='ident'>raddoppia_numero</span>(<span class='string'>"10"</span>) {
<span class='prelude-val'>Ok</span>(<span class='ident'>n</span>) <span class='op'>=></span> <span class='macro'>assert_eq</span><span class='macro'>!</span>(<span class='ident'>n</span>, <span class='number'>20</span>),
<span class='prelude-val'>Err</span>(<span class='ident'>err</span>) <span class='op'>=></span> <span class='macro'>println</span><span class='macro'>!</span>(<span class='string'>"Error: {:?}"</span>, <span class='ident'>err</span>),
}
}</pre>
<p>I soliti sospetti sono tutti liì per <code>Result</code>, inclusi
<a href="../std/result/enum.Result.html#method.unwrap_or"><code>unwrap_or</code></a> e
<a href="../std/result/enum.Result.html#method.and_then"><code>and_then</code></a>.
Inoltre, siccome <code>Result</code> ha un secondo parametri di tipo, ci sono dei
combinatori che influenzano solamente il tipo di errore, come
<a href="../std/result/enum.Result.html#method.map_err"><code>map_err</code></a> (invece di
<code>map</code>) e <a href="../std/result/enum.Result.html#method.or_else"><code>or_else</code></a>
(invece di <code>and_then</code>).</p>
<h3 id='lidioma-dellalias-del-tipo-result' class='section-header'><a href='#lidioma-dellalias-del-tipo-result'>L'idioma dell'alias del tipo <code>Result</code></a></h3>
<p>Nella libreria standard, si possono vedere frequentemente dei tipi come
<code>Result<i32></code>. Ma, un momento, <a href="#code-result-def">abbiamo definito <code>Result</code></a>
in modo che abbia due parametri di tipo. Come possiamo cavarcela specificandone
solamente uno? La chiave è definire un alias di tipo <code>Result</code> che <em>fissa</em> uno
dei parametri di tipo a un particolare tipo. Solitamente il tipo fissato è
il tipo di errore. Per esempio, il nostro esempio precedente che convertiva
gli interi potrebbe essere riscritto così:</p>
<span class='rusttest'>fn main() {
use std::num::ParseIntError;
use std::result;
type Result<T> = result::Result<T, ParseIntError>;
fn raddoppia_numero(number_str: &str) -> Result<i32> {
unimplemented!();
}
}</span><pre class='rust rust-example-rendered'>
<span class='kw'>use</span> <span class='ident'>std</span>::<span class='ident'>num</span>::<span class='ident'>ParseIntError</span>;
<span class='kw'>use</span> <span class='ident'>std</span>::<span class='ident'>result</span>;
<span class='kw'>type</span> <span class='prelude-ty'>Result</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span><span class='op'>></span> <span class='op'>=</span> <span class='ident'>result</span>::<span class='prelude-ty'>Result</span><span class='op'><</span><span class='ident'>T</span>, <span class='ident'>ParseIntError</span><span class='op'>></span>;
<span class='kw'>fn</span> <span class='ident'>raddoppia_numero</span>(<span class='ident'>number_str</span>: <span class='kw-2'>&</span><span class='ident'>str</span>) <span class='op'>-></span> <span class='prelude-ty'>Result</span><span class='op'><</span><span class='ident'>i32</span><span class='op'>></span> {
<span class='macro'>unimplemented</span><span class='macro'>!</span>();
}</pre>
<p>Perché faremmo così? Beh, se abbiamo molte funzioni che potrebbero restituire
<code>ParseIntError</code>, allora è molto più comodo definire un alias che usa sempre
<code>ParseIntError</code>, così che non dobbiamo riscriverlo tutte le volte.</p>
<p>Il luogo più importante nella libreria standard in cui questo idioma
è utilizzato è con <a href="../std/io/type.Result.html"><code>io::Result</code></a>. Tipicamente,
si scrive <code>io::Result<T></code>, che rende chiaro che si sta usando l'alias di tipo
del modulo <code>io</code> invece della definizione base tratta da <code>std::result</code>. (Questo
idioma viene usato anche per <a href="../std/fmt/type.Result.html"><code>fmt::Result</code></a>.)</p>
<h2 id='un-breve-interludio-lo-svolgimento-non-è-male' class='section-header'><a href='#un-breve-interludio-lo-svolgimento-non-è-male'>Un breve interludio: lo svolgimento non è male</a></h2>
<p>Chi avesse seguito fin qui, potrebbe aver notato che è stata presa una linea
piuttosto dura contro il chiamare i metodi come <code>unwrap</code> che potrebbero andare
in <code>panic</code> e far abortire il programma. <em>In generale</em>, questo è un buon
consiglio.</p>
<p>Però, <code>unwrap</code> può ancora essere usato con giudizio. Ciò che giustifica
esattamente l'utilizzo di <code>unwrap</code> è un'area indefinita e varie persone
ragionevoli possono pensarla diveramente. Ecco alune <em>opinioni</em> in materia.</p>
<ul>
<li><strong>Nel codice di esempio o abborracciato.</strong> Talvolta si scrivono esempi
o un programma di getto, e la gestione degli errori non è così importante.
In tali scenari, può essere difficile battere la comodità di <code>unwrap</code>, quindi
è molto attraente.</li>
<li><strong>Quando andare in panico indica un grave difetto del programma.</strong> Quando
gli invarianti del proprio codice dovrebbero prevenire che una certa
situazione avvenga (come, diciamo, rimuove un elemento da uno stack vuoto),