svn 中tag branch trunk 的用法[转]

本文介绍了SVN中Branch和Tag的区别与应用,包括如何利用Branch进行并行开发及Bug修复,以及Tag作为里程碑标记的用途。同时,还探讨了Trunk、Branches和Tags在项目管理中的角色。

 在SVN中Branch/tag在一个功能选项中,在使用中也往往产生混淆。

在实现上,branch和tag,对于svn都是使用copy实现的,所以他们在默认的权限上和一般的目录没有区别。至于何时用tag,何时用branch,完全由人主观的根据规范和需要来选择,而不是强制的(比如cvs)。

一般情况下,

tag,是用来做一个milestone的,不管是不是release,都是一个可用的版本。这里,应该是只读的。更多的是一个显示用的,给人一个可读(readable)的标记。

branch,是用来做并行开发的,这里的并行是指和trunk进行比较。 比如,3.0开发完成,这个时候要做一个tag,tag_release_3_0,然后基于这个tag做release,比如安装程序等。

trunk进入 3.1的开发,但是3.0发现了bug,那么就需要基于tag_release_3_0做一个branch,branch_bugfix_3_0,基于这 个branch进行bugfix,等到bugfix结束,做一个tag,tag_release_3_0_1,然后,根据需要决定 branch_bugfix_3_0是否并入trunk。 对于svn还要注意的一点,就是它是全局版本号,其实这个就是一个tag的标记,所以我们经常可以看到,什么什么release,基于xxx项目的 2xxxx版本。就是这个意思了。但是,它还明确的给出一个tag的概念,就是因为这个更加的可读,毕竟记住tag_release_1_0要比记住一个 很大的版本号容易的多。

 

branches:分枝 当多个人合作,可能有这样的情况出现:John突然有个想法,跟原先的设计不太一致,可能是功能的添加或者日志格式的改进等等,总而言之,这个想法可能需 要花一段时间来完成,而这个过程中,John的一些操作可能会影响Sally的工作,John从现有的状态单独出一个project的话,又不能及时得到 Sally对已有代码做的修正,而且独立出来的话,John的尝试成功时,跟原来的合并也存在困难。这时最好的实践方法是使用branches。 John建立一个自己的branch,然后在里面实验,必要的时候从Sally的trunk里取得更新,或者将自己的阶段成果汇集到trunk中。 (svn copy SourceURL/trunk DestinationURL/branchName -m "Creating a private branch of xxxx/trunk." )

 

trunk:主干 主干,一般来说就是开发的主要呆的地方,

tag: 在经过了一段时间的开发后,项目到达了一个里程碑阶段,你可能想记录这一阶段的代码的状态,那么你就需要给代码打上标签。 (svn cp file:///svnroot/mojavescripts/trunk file:///svnroot/mojavescripts/tags/mirrorutils_rel_0_0_1 -m "taged mirrorutils_rel_0_0_1")

另有一说,无所谓谁对谁错。

trunk:表示开发时版本存放的目录,即在开发阶段的代码都提交到该目录上。

branches:表示发布的版本存放的目录,即项目上线时发布的稳定版本存放在该目录中。

tags:表示标签存放的目录。 在这需要说明下分三个目录的原因,如果项目分为一期、二期、三期等,那么一期上线时的稳定版本就应该在一期完成时将代码copy到branches上,这 样二期开发的代码就对一期的代码没有影响,如新增的模块就不会部署到生产环境上。而branches上的稳定的版本就是发布到生产环境上的代码,如果用户 使用的过程中发现有bug,则只要在branches上修改该bug,修改完bug后再编译branches上最新的代码发布到生产环境即可。tags的 作用是将在branches上修改的bug的代码合并到trunk上时创建个版本标识,以后branches上修改的bug代码再合并到trunk上时就 从tags的version到branches最新的version合并到trunk,以保证前期修改的bug代码不会再合并。

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一直以来用svn只是当作cvs,也从来没有仔细看过文档,直到今天用到,才去翻看svn book文档,惭愧

需求一: 有一个客户想对产品做定制,但是我们并不想修改原有的svn中trunk的代码。

方法: 用svn建立一个新的branches,从这个branche做为一个新的起点来开发 svn copy svn://server/trunk svn://server/branches/ep -m "init ep" Tip: 如果你的svn中以前没有branches这个的目录,只有trunk这个,你可以用 svn mkdir branches 新建个目录

需求二: 产品开发已经基本完成,并且通过很严格的测试,这时候我们就想发布给客户使用,发布我们的1.0版本 svn copy svn://server/trunk svn://server/tags/release-1.0 -m "1.0 released"

咦,这个和branches有什么区别,好像啥区别也没有?

是的,branches和tags是一样的,都是目录,只是我们不会对这个release-1.0的tag做修改了,不再提交了,如果提交那么就是branches

需求三: 有一天,突然在trunk下的core中发现一个致命的bug,那么所有的branches一定也一样了,该怎么办?

svn -r 148:149 merge svn://server/trunk branches/ep 其中148和149是两次修改的版本号。

基于遗传算法的新的异构分布式系统任务调度算法研究(Matlab代码实现)内容概要:本文档围绕基于遗传算法的异构分布式系统任务调度算法展开研究,重点介绍了一种结合遗传算法的新颖优化方法,并通过Matlab代码实现验证其在复杂调度问题中的有效性。文中还涵盖了多种智能优化算法在生产调度、经济调度、车间调度、无人机路径规划、微电网优化等领域的应用案例,展示了从理论建模到仿真实现的完整流程。此外,文档系统梳理了智能优化、机器学习、路径规划、电力系统管理等多个科研方向的技术体系与实际应用场景,强调“借力”工具与创新思维在科研中的重要性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,从事智能优化、自动化、电力系统、控制工程等相关领域研究的研究生及科研人员,尤其适合正在开展调度优化、路径规划或算法改进类课题的研究者; 使用场景及目标:①学习遗传算法及其他智能优化算法(如粒子群、蜣螂优化、NSGA等)在任务调度中的设计与实现;②掌握Matlab/Simulink在科研仿真中的综合应用;③获取多领域(如微电网、无人机、车间调度)的算法复现与创新思路; 阅读建议:建议按目录顺序系统浏览,重点关注算法原理与代码实现的对应关系,结合提供的网盘资源下载完整代码进行调试与复现,同时注重从已有案例中提炼可迁移的科研方法与创新路径。
【微电网】【创新点】基于非支配排序的蜣螂优化算法NSDBO求解微电网多目标优化调度研究(Matlab代码实现)内容概要:本文提出了一种基于非支配排序的蜣螂优化算法(NSDBO),用于求解微电网多目标优化调度问题。该方法结合非支配排序机制,提升了传统蜣螂优化算法在处理多目标问题时的收敛性和分布性,有效解决了微电网调度中经济成本、碳排放、能源利用率等多个相互冲突目标的优化难题。研究构建了包含风、光、储能等多种分布式能源的微电网模型,并通过Matlab代码实现算法仿真,验证了NSDBO在寻找帕累托最优解集方面的优越性能,相较于其他多目标优化算法表现出更强的搜索能力和稳定性。; 适合人群:具备一定电力系统或优化算法基础,从事新能源、微电网、智能优化等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于微电网能量管理系统的多目标优化调度设计;②作为新型智能优化算法的研究与改进基础,用于解决复杂的多目标工程优化问题;③帮助理解非支配排序机制在进化算法中的集成方法及其在实际系统中的仿真实现。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解算法实现细节,重点关注非支配排序、拥挤度计算和蜣螂行为模拟的结合方式,并可通过替换目标函数或系统参数进行扩展实验,以掌握算法的适应性与调参技巧。
本项目是一个以经典51系列单片机——STC89C52为核心,设计实现的一款高性价比数字频率计。它集成了信号输入处理、频率测量及直观显示的功能,专为电子爱好者、学生及工程师设计,旨在提供一种简单高效的频率测量解决方案。 系统组成 核心控制器:STC89C52单片机,负责整体的运算和控制。 信号输入:兼容多种波形(如正弦波、三角波、方波)的输入接口。 整形电路:采用74HC14施密特触发器,确保输入信号的稳定性和精确性。 分频电路:利用74HC390双十进制计数器/分频器,帮助进行频率的准确测量。 显示模块:LCD1602液晶显示屏,清晰展示当前测量的频率值(单位:Hz)。 电源:支持标准电源输入,保证系统的稳定运行。 功能特点 宽频率测量范围:1Hz至12MHz,覆盖了从低频到高频的广泛需求。 高灵敏度:能够识别并测量幅度小至1Vpp的信号,适合各类微弱信号的频率测试。 直观显示:通过LCD1602液晶屏实时显示频率值,最多显示8位数字,便于读取。 扩展性设计:基础版本提供了丰富的可能性,用户可根据需要添加更多功能,如数据记录、报警提示等。 资源包含 原理图:详细的电路连接示意图,帮助快速理解系统架构。 PCB设计文件:用于制作电路板。 单片机程序源码:用C语言编写,适用于Keil等开发环境。 使用说明:指导如何搭建系统,以及基本的操作方法。 设计报告:分析设计思路,性能评估和技术细节。
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