合作版机房收费系统(一)-SVN中的常见错误

合作机房已经完成,用了不到一个月的时间,我们组:笑、琛琛、我。这段时间都挺辛苦的,从心里这次合作,真的让我们学习了很多,学会了接纳和承担。


在我们开始合作机房的时候,社和师哥就给我们做了功课,说你们好好用SVN。这是合作的核心,是检验一个团体的凝聚力,合作开始的时候,组长分配给我的就是搭建SVN,当时,我记得是刚刚学完SVN。各个版本、插件都要测试过,我们用的是:



 

成套的才不会出现不兼容的后果。

 

SVN理论

 

我记得我刚学SVN的时候,写过一篇总结:

             http://blog.youkuaiyun.com/qiumuxia0921/article/details/37317201

 

这里我在里面画了一张图:



恩,现在看看这个图,以前只是仅仅知道,等合作完了,就发现真的是有大学问的。

首先,讲讲版本库的原理:

比如:我更新了一个版本为“132版本”,之后,我在这个版本上进行修改,而琛琛修改完之后,更新到了“133版本”,这个时候,我就应该首先将自己的版本更新到“133版本”才可以避免冲突,再进行提交。

解释:


第一:SVN工作原理:


  

就这个图说一下:只要打开项目就必须首先要更新到最新版本,这个不要忘了,然后,进行修改之后,Check For modification(就是要update),实际上就是防止有冲突,,有了冲突就要首先解决冲突,才能提交Commit,否则就会将冲突提交上去,这样你同组的人更新就会出现冲突。


第二:SVN的代码流程

从SVN服务器端上更新到本地服务器,修改代码,更新到服务器端流程是怎样的?

上面其实就是一些比较专业的术语去解释咱们平时常用的东西。我们下载SVN服务的Trunk代码都是用SVN的checkout命令,代码更新是update就可以了,在本地就会生成一个WorkSpace,我们可以在本地进行代码的修改,而代码,当我们再次update的时候,我们写的代码也不会消失,而是做过修改的地方产生mine,这样,我们选择我们要的代码,删除不需要的,commit就可以了。

第三,SVN中的符号:


当然SVN的图标不止三个,一共有六个,其他的我没有见过,所以在这里,我就说这三个:


这个就是我们在本地上修改了代码后,就会出现这样的图标。update一下,commit就ok了。


黄色的图标就是冲突,当冲突时,update,就会这样的:


  

  

一般情况,解决一下,就行了。如果直接上传,会出现:


  

解决说白了就是删除一下,更新一下的问题。


总结:

以上就是我们组里面应用SVN的一些经验,希望能对之后大家有所帮助。SVN在合作的时候是重要的交流手段,SVN教会了我们怎样去合作,怎样去交流,怎样去接纳,怎样去承担。

源码地址: https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 遗传算法 - 简书 遗传算法的理论是根据达尔文进化论而设计出来的算法: 人类是朝着好的方向(最优解)进化,进化过程中,会自动选择优良基因,淘汰劣等基因。 遗传算法(英语:genetic algorithm (GA) )是计算数学中用于解决最佳化的搜索算法,是进化算法的种。 进化算法最初是借鉴了进化生物学中的些现象而发展起来的,这些现象包括遗传、突变、自然选择、杂交等。 搜索算法的共同特征为: 首先组成组候选解 依据某些适应性条件测算这些候选解的适应度 根据适应度保留某些候选解,放弃其他候选解 对保留的候选解进行某些操作,生成新的候选解 遗传算法流程 遗传算法的般步骤 my_fitness函数 评估每条染色体所对应个体的适应度 升序排列适应度评估值,选出 前 parent_number 个 个体作为 待选 parent 种群(适应度函数的值越小越好) 从 待选 parent 种群 中随机选择 2 个个体作为父方和母方。 抽取父母双方的染色体,进行交叉,产生 2 个子代。 (交叉概率) 对子代(parent + 生成的 child)的染色体进行变异。 (变异概率) 重复3,4,5步骤,直到新种群(parentnumber + childnumber)的产生。 循环以上步骤直至找到满意的解。 名词解释 交叉概率:两个个体进行交配的概率。 例如,交配概率为0.8,则80%的“夫妻”会生育后代。 变异概率:所有的基因中发生变异的占总体的比例。 GA函数 适应度函数 适应度函数由解决的问题决定。 举个平方和的例子。 简单的平方和问题 求函数的最小值,其中每个变量的取值区间都是 [-1, ...
《基于STM32微控制器集成温湿度监测与显示功能的系统实现方案》 本方案提供了套完整的嵌入式系统设计参考,实现了环境参数的实时采集、可视化呈现与异常状态提示。系统核心采用意法半导体公司生产的STM32系列32位微控制器作为主控单元,负责协调各外设模块的工作流程。 系统通过数字式温湿度复合传感器周期性获取环境参数,该传感器采用单总线通信协议,具有响应迅速、数据可靠的特点。采集到的数值信息通过两种途径进行处理:首先,数据被传输至有机发光二极管显示屏进行实时图形化显示,该显示屏支持高对比度输出,能够在不同光照条件下清晰呈现当前温度与湿度数值;其次,所有采集数据同时通过通用异步收发传输接口输出,可供上位机软件进行记录与分析。 当监测参数超出预设安全范围时,系统会启动声学警示装置,该装置可发出不同频率的提示音,以区分温度异常或湿度异常状态。所有功能模块的驱动代码均采用模块化设计原则编写,包含完整的硬件抽象层接口定义、传感器数据解析算法、显示缓冲区管理机制以及串口通信协议实现。 本参考实现重点阐述了多外设协同工作的时序控制策略、低功耗数据采集模式的应用方法,以及确保系统稳定性的错误处理机制。代码库中包含了详细的初始化配置流程、中断服务程序设计和各功能模块的应用程序接口说明,为嵌入式环境监测系统的开发提供了可靠的技术实现范例。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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