使用 ant 让你愉快编程(6)

博客介绍了与 CVS 合作进行版本控制的方法。很多人用 CVS 作版本控制工具,但 commit 时无 -r 选项,不能传子目录数据。可借助 Ant 弥补,需在特定目录放置 build.xml 文件操作版本控制命令,虽创建文件较麻烦且 Ant 调用 CVS 不支持通配符,但能保证安全性。

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6  与 cvs 合作

摘要: 简要介绍如何与 cvs 一起合作.

很多人用 cvs 作为版本控制工具, 但是它有一点点麻烦, 就是 commit 的时候
没有 -r 选项, 不能把子目录数据也传上去. 不要紧, 可以用 ant 把这个缺口
补上, 只不过需要先做一些准备工作.
在 work/common/template/src/ 目录下有一个 build.xml 文件, 这个文件
是进行 cvs 任务的.
新建立一个项目工程后, 在 src 的每一个子目录下都放置这样一个 build.xml
文件来操作当前目录及其子目录的版本控制命令, 这样就可以实现递归操作了.
麻烦的是需要每个目录都创建这样的文件, 并且 ant 调用 cvs 时不支持通配符,
必须写清楚每个文件的名称. 不过这样也更能保证安全性就是了.
假如哪位朋友有更好的方法, 希望能够告诉我一下.

. 以下是这个 build.xml 文件的内容

  <?xml version="1.0"?>
  
  <!- ========================================================= ->
  <!- $Id: build.xml,v 1.2 2004/03/19 08:34:15 cvs Exp $      ->
  <!- ========================================================= ->
  
  <project name="src-cvs" default="cvs" basedir=".">
    <target name="init" if="${CVSROOT}">
      <property file="build.properties"/>
    </target>
  
    <!- 更新源文件 ->
    <target name="update" depends="init">
      <!- 调用 cvs 命令进行更新 ->
      <cvs dest="." command="update"/>
    </target>
  
    <!- 提交 ->
    <target name="commit" depends="init">
      <tstamp/>
      <!- 调用 cvs 命令进行提交 ->
      <cvs dest="." command="commit -m ${TODAY} *.java"/>
      <!- 显示提交的子目录 ->
      <echo message="commit src - directory"/>
      <!- 调用子目录中的提交命令 ->
      <ant dir="sub-dir" target="commit"/>
    </target>
  
    <!- cvs ->
    <target name="cvs" depends="commit">
      <ant dir="sub-dir" target="cvs"/>
    </target>
  
    <!- fetch ->
    <target name="fetch" depends="update">
      <ant dir="sub-dir" target="fetch"/>
    </target>
  </project>

内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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