何为间隙锁

在mysql的innoDB存储引擎中,如果更新操作是针对一个区间的,那么它会锁住这个区间内所有的记录,比如update xxx where id between a and b那么它会锁住a到b之间所有记录,注意是所有记录,甚至这个记录并不存在也会被锁住,这个时候,如果另外一个连接需要插入一条记录到a到b之间,那么它就必须等到上一个事务结束。

典型的例子就是使用auto_increment id,由于这个id是一直往上分配的,因此两个事务都insert时,会得到两个不同的,但是这两条记录还没有被提交,因此也就不存在,如果这个时候有一个事务进行范围操作,而且恰好要锁住不存在的,就是触发间隙锁问题。

结论,mysql中尽量不要使用区间更新。

<think>嗯,用户现在询问的是预处理的定义,结合之前的对话历史,用户之前问过关于%5.2f格式的问题,现在转向了编译原理中的预处理概念。需要明确用户可能是编程初学者,正在学习C语言或其他语言的编译过程。 用户提供的引用内容很丰富,引用1和引用2都明确定义了预处理是在编译前对源代码中预处理指令的处理,主要是文本替换。引用3到5则补充了预处理的实现细节和应用场景。需要整合这些信息,给出准确的定义。 注意到引用1强调预处理改善程序设计的各种优点,引用2指出预处理是纯粹的替换没有计算功能,这些关键点都要融入定义中。引用5提到的多级宏递归替换规则也很重要,说明预处理的工作机制。 用户可能混淆了不同语言中的预处理,但根据引用4明确提到C语言,应该以C为基准解释。虽然Python等语言也有类似功能,但机制不同,暂时不需要展开。 考虑到用户刚接触这个概念,定义需要简明:先说明“何时”(编译前)、“做什么”(处理预处理指令)、“怎么做”(文本替换),最后点出目的(为编译做准备)。这样层层递进比较好理解。 后续问题设计要引导用户深入:操作符#/##的作用是宏处理的进阶内容,文件包含则是预处理的重要应用,最后自然过渡到与编译的区别,帮助建立完整知识框架。问题难度从基础到进阶排列比较合理。 特别要注意避免术语堆砌。比如解释“文本替换”时要立即举例#define,这样抽象概念就具体化了。另外强调“不进行语法检查”的特性,这是预处理错误难排查的原因,对调试很重要。 </think>预处理是指在源代码被正式编译前,由**预处理器**对程序中以`#`开头的指令进行处理的阶段。它通过**纯文本替换和展开**的方式修改源代码,不涉及语法检查或计算功能。预处理为后续编译阶段做准备,其核心特性包括[^1][^2]: 1. **文本替换机制** 将宏定义(`#define`)、文件包含(`#include`)等指令直接替换为指定内容。例如: ```c #define PI 3.14159 // 预处理后所有PI被替换为3.14159 ``` 2. **执行时机** 在编译流程中的位置: $$源代码 \xrightarrow{\text{预处理}} 修改后的源码 \xrightarrow{\text{编译}} 目标代码$$ 3. **核心功能** - 宏定义与展开(`#define`) - 条件编译(`#ifdef`/`#endif`) - 文件包含(`#include`) - 符号处理(`#`字符串化、`##`连接符)[^3] 4. **核心价值** - 提升代码可移植性(通过条件编译适配不同平台)[^4] - 增强代码复用性(通过头文件包含) - 简化复杂表达式(宏函数) - 实现调试控制(如`#ifdef DEBUG`)[^5] > ⚠️ 注意:预处理仅执行文本替换,不进行语法检查。例如`#define SQUARE(x) x*x`调用`SQUARE(a+1)`会被展开为`a+1*a+1`,可能导致逻辑错误[^3]。
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