pycharm连接gitlab

相信很多刚开始接触gitlab的小伙伴,对pycharm连接gitlab远程仓库的配置不是很清楚,所以今天这期就给大家出个pycharm连接gitlab的教程,让大家少走坑,按照此教程配置,即可快速实现pycharm和gitlab远程仓库之间的通信。

一、安装git

1.下载git

官方下载地址:https://git-scm.com/downloads

2. 安装git

双击安装包,傻瓜式安装模式,注意一下,勾选配置环境变量即可

3. 查看git版本

通过鼠标右键选择"git bash here"打开控制台,查看版本号,正常显示环境版本即可

4. 更新git版本

git update-git-for-windows

二、pycharm连接gitlab

配置git命令

在pycharm的file -> setting-> Version Control - Git中添加git路径,显示版本后,即为添加成功

连接gitlab远程仓库

1. 在gitlab创建项目,并选择clone方式:

方式一:是通过SSH方式连接,需要SSH的账号和密码

方式二:是通过HTTPS方式连接,直接获取

2. 在pycharm的VCS-> Get From Version Control 中,添加gitlab远程仓库项目中的url,并点击clone

3. 拉取成功后,需要重新打开已clone的仓库项目文件,然后会发现的这个项目文件是空的,我们可以直接在上面编写代码,然后再提交到gitlab仓库

4. 新建文件,并push到gitlab仓库

4-1 新建一个py文件,点击git-> Commit

4-2 选择需要提交的文件

4-3 弹出认证信息,这里填写登录gitlab的账号和邮箱,点击提交

5. 在gitlab远程仓库查看是否提交成功,显示已经提交成功的文件即可

最后感谢每一个认真阅读我文章的人!作为一位过来人也是希望大家少走一些弯路,如果你不想再体验一次学习时找不到资料,坚持几天便放弃的感受的话,在这里我给大家分享一些软件测试的学习资源,这些资料,对于【软件测试】的朋友来说应该是最全面最完整的备战仓库,希望能给你前进的路上带来帮助。如果你用得到的话可以直接拿走:

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内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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