当前位置: 首页 > article >正文

git原理与常用命令及其使用

认识工作区、暂存区、版本库

⼯作区:是在电脑上你要写代码或⽂件的⽬录。
暂存区:英⽂叫 stage 或 index。⼀般存放在 .git ⽬录下的 index ⽂件(.git/index)中,我们
把暂存区有时也叫作索引(index)。
版本库:⼜名仓库,英⽂名 repository 。⼯作区有⼀个隐藏⽬录 .git ,它不算⼯作区,⽽
是 Git 的版本库。这个版本库⾥⾯的所有⽂件都可以被 Git 管理起来,每个⽂件的修改、删除,Git
都能跟踪,以便任何时刻都可以追踪历史,或者在将来某个时刻可以“还原”。

图中左侧为⼯作区,右侧为版本库。Git 的版本库⾥存了很多东西,其中最重要的就是暂存区。
在创建 Git 版本库时,Git 会为我们⾃动创建⼀个唯⼀的 master 分⽀,以及指向 master 的⼀个指
针叫 HEAD。
当对⼯作区修改(或新增)的⽂件执⾏ git add 命令时,暂存区⽬录树的⽂件索引会被更新。
当执⾏提交操作 git commit 时,master 分⽀会做相应的更新,可以简单理解为暂存区的⽬录
树才会被真正写到版本库中。
必须要通过使用 git add 和 git commit 命令才能将⽂件添加到仓库中 进行管理!
1. index 就是我们的暂存区,add 后的内容都是添加到这⾥的。
2. HEAD 就是我们的默认指向 master 分⽀的指针
3. objects 为 Git 的对象库,⾥⾯包含了创建的各种版本库对象及内容。当执⾏ git add 命令
时,暂存区的⽬录树被更新,同时⼯作区修改(或新增)的⽂件内容被写⼊到对象库中的⼀个新的
对象中,就位于 ".git/objects" ⽬录下,让我们来看看这些对象有何⽤处:
查找 object 时要将 commit id 分成2部分,其前2位是⽂件夹名称,后38位是⽂件名称。
找到这个⽂件之后,⼀般不能直接看到⾥⾯是什么,该类⽂件是经过 (安全哈希算法)加密过的
⽂件,好在我们可以使⽤ git cat-file 命令来查看版本库对象的内容。
总结⼀下,在本地的 git 仓库中,有⼏个⽂件或者⽬录很特殊
  • index: 暂存区, git add 后会更新该内容。
  • HEAD: 默认指向 master 分⽀的⼀个指针。
  • refs/heads/master: ⽂件⾥保存当前 master 分⽀的最新 commit id 。
  • objects: 包含了创建的各种版本库对象及内容,可以简单理解为放了 git 维护的所有修改。

修改文件

Git 比其他版本控制系统设计得优秀,因为 Git 跟踪并管理的是修改,而非文件。
git diff [file] 命令用来显示暂存区和⼯作区⽂件的差异,显示的格式正是Unix通⽤的diff格
式。也可以使⽤ git diff HEAD -- [file] 命令来查看版本库和⼯作区⽂件的区别。
知道了对 ReadMe 做了什么修改后,再把它提交到本地仓库就放心了。

版本回退

git reset 命令语法格式为: git reset [--soft | --mixed | --hard]  [HEAD]
--mixed 为默认选项,使⽤时可以不⽤带该参数。该参数将暂存区的内容退回为指定提交版本内容,⼯作区⽂件保持不变。
--soft参数对于⼯作区和暂存区的内容都不变,只是将版本库回退到某个指定版本。
--hard参数将暂存区与⼯作区都退回到指定版本。切记⼯作区有未提交的代码时不要⽤这个命令,因为⼯作区会回滚,你没有提交的代码就再也找不回了,所以使⽤该参数前⼀定要慎重。
HEAD 说明:
可直接写成 commit id,表示指定退回的版本
HEAD 表示当前版本
HEAD^ 上⼀个版本   或HEAD^1 
HEAD^^ 上上⼀个版本     或HEAD^2
以此类推
version3 被用 git reset --hard 变成 version2 

git log 并不能打印出 version 3 的 commit id ,运⽓好的话我们可以从终端
上去找找之前的记录,运⽓不好的话 commit id 已经被我们搞丢了
Git 还提供了⼀个 git reflog

Git 版本回退的时候,也可以使⽤部分 commit id 来代表⽬标版本
Git 的版本回退速度⾮常快,因为 Git 在内部有个指向当前分支(此处是master)的
HEAD 指针, refs/heads/master 文件里保存当前 master 分⽀的最新 commit id 。当我们
在回退版本的时候,Git 仅仅是给 refs/heads/master 中存储⼀个特定的version,可以简单理解
成如下示意图

撤销修改

如果我们在我们的⼯作区写了很⻓时间代码,需求变更之类的情况

情况⼀:对于⼯作区的代码,还没有 add

可以使用  git checkout -- [file] 命令让⼯作区的
⽂件回到最近⼀次 add 或 commit 时的状态。 要注意 git checkout -- [file] 命令中的
-- 很重要,切记不要省略,⼀旦省略,该命令就变为其他意思了。

情况⼆:已经 add ,但没有 commit

add 后还是保存到了暂存区呢?怎么撤销呢?
git reset 回退命令,该命令如果使⽤ --mixed 参数,可以将暂存区
的内容退回为指定的版本内容,但⼯作区⽂件保持不变。那我们就可以只回退下暂存区的内容了

 git status 查看⼀下,发现现在暂存区是干净的,工作区有修改。

这时候就回到情况一了。

情况三:已经 add ,并且也 commit 了

不要担⼼,我们可以 git reset --hard HEAD^ 回退到上⼀个版本!不过,这是有条件的,就是
你还没有把⾃⼰的本地版本库推送到远程。还记得Git是分布式版本控制系统吗?我们后⾯会讲到远程
版本库,⼀旦你推送到远程版本库,你就真的惨了……

删除文件

工作区和版本库就不⼀致了,要删⽂件,目前除了要删⼯作区的⽂件,还要清除版本库的文件

确实要从版本库中删除该⽂件
不小心删错了

分支管理

每次提交,Git都把代码串成⼀条时间线,这条时间线就可以理解为是⼀个分⽀。
再来理解⼀下HEAD,HEAD 严格来说不是指向提交,⽽是指向master,master才是指向提交的,所 以,HEAD 指向的就是当前分支。每次提交,master分⽀都会向前移动⼀步,这样,随着你不断提交,master分⽀的线也越来越长,而HEAD只要⼀直指向master分支即可指向当前分支

创建分支

Git ⽀持我们查看或创建其他分⽀,在这⾥我们来创建第⼀个⾃⼰的分⽀ dev ,对应的命令为
git branch dev
当我们创建新的分⽀后,Git 新建了⼀个指针叫 dev, * 表示当前 HEAD 指向的分⽀是 master 分
⽀。另外,可以通过⽬录结构发现,新的 dev 分⽀
发现⽬前 dev 和 master 指向同⼀个修改。并且也可以验证下 HEAD ⽬前是指向 master 的。
cat .git/HEAD

切换分支

git checkout dev

切换到分支dev提交代码后,当再切换到 master 分⽀之时,HEAD 就指向了 master,当然看不到提交了

合并分支

git merge 

为了在 master 主分⽀上能看到新的提交,就需要合并分支
git merge dev # 合并 dev 分⽀
Updating 16623e1..3740dce
Fast-forward
ReadMe | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
git merge 命令⽤于合并指定分⽀到当前分⽀。合并后,master 就能看到 dev 分⽀提交的内容
了。此时的状态如图如下所⽰。
git merge 命令⽤于合并指定分⽀到当前分⽀。合并后,master 就能看到 dev 分⽀提交的内容
了。此时的状态如图如下所显示。
Fast-forward 代表“快进模式”,也就是直接把master指向dev的当前提交,所以合并速度⾮常快。
当然,也不是每次合并都能 Fast-forward,我们后⾯会讲其他方式的合并。
这种情况下,Git 只能试图把各⾃的修改合并起来,但这种合并就可能会有冲突

发现 ⽂件有冲突后,可以 cat ReadMe 直接查看⽂件内容,要说的是 Git 会⽤ <<<<<<<,=======,
>>>>>>> 来标记出不同分⽀的冲突内容
⼿动调整冲突代码,并需要再次提交修正后的结果
结果如下
记 dev1 分⽀使⽤完毕后就可以删除了

git log可以看分支状态

这样的好处是,从分⽀历史上就可以看出分⽀信息。例如我们现在已经删除了在合并冲突部分创建的 dev1 分⽀,但依旧能看到 master 其实是由其他分⽀合并
--no-ff 参数,表⽰禁⽤ Fast forward 模式。禁⽤ Fast forward 模式后合并会创建
⼀个新的 commit ,所以加上 -m 参数,把描述写进去。
git merge --no-ff -m "merge with no-ff" dev2
所以在合并分⽀时,加上 --no-ff 参数就可以⽤普通模式合并,合并后的历史有分⽀,能看出来曾
经做过合并,⽽ fast forward 合并就看不出来曾经做过合并。

删除分支

git branch -d dev

合并完成后, dev 分⽀对于我们来说就没用了, 那么dev分⽀就可以被删除掉,注意 如果当前正处于某分支下,就不能删除当前分⽀
因为创建、合并和删除分⽀非常快,所以Git⿎励你使⽤分⽀完成某个任务,合并后再删掉分⽀,这和直接在master分⽀上⼯作效果是⼀样的,但过程更安全

分支管理策略

bug 分⽀

假如我们现在正在 dev2 分⽀上进⾏开发,开发到⼀半,突然发现 master 分⽀上⾯有 bug,需要
解决。在Git中,每个 bug 都可以通过⼀个新的临时分⽀来修复,修复后,合并分⽀,然后将临时分⽀ 删除。

相关文章:

git原理与常用命令及其使用

认识工作区、暂存区、版本库 ⼯作区&#xff1a;是在电脑上你要写代码或⽂件的⽬录。 暂存区&#xff1a;英⽂叫 stage 或 index。⼀般存放在 .git ⽬录下的 index ⽂件&#xff08;.git/index&#xff09;中&#xff0c;我们 把暂存区有时也叫作索引&#xff08;index&#xf…...

19681 01背包

19681 01背包 ⭐️难度&#xff1a;中等 &#x1f31f;考点&#xff1a;动态规划、01背包 &#x1f4d6; &#x1f4da; import java.util.Arrays; import java.util.LinkedList; import java.util.Queue; import java.util.Scanner;public class Main {static int N 10001…...

Guava:Google开源的Java工具库,太强大了

&#x1f9d1; 博主简介&#xff1a;CSDN博客专家&#xff0c;历代文学网&#xff08;PC端可以访问&#xff1a;https://literature.sinhy.com/#/?__c1000&#xff0c;移动端可微信小程序搜索“历代文学”&#xff09;总架构师&#xff0c;15年工作经验&#xff0c;精通Java编…...

多阶段构建实现 Docker 加速与体积减小:含文件查看、上传及拷贝功能的 FastAPI 应用镜像构建

本文围绕使用 Docker 构建 FastAPI 应用镜像展开&#xff0c;着重介绍了多阶段构建的 Dockerfile 编写及相关操作。借助多阶段构建&#xff0c;不仅实现了 Docker 构建的加速&#xff0c;还有效减小了镜像体积。 1. Dockerfile 内容 以下是我们要使用的 Dockerfile 内容&…...

蓝桥杯每日一题----海底高铁

&#x1f308;个人主页&#xff1a;羽晨同学 &#x1f4ab;个人格言:“成为自己未来的主人~” 题目链接 P3406 海底高铁 - 洛谷https://www.luogu.com.cn/problem/P3406 解题思路 在这道题来说&#xff0c;主要使用的想法就是使用一维的差分数组&#xff0c;这道题中有两个买…...

触动精灵对某东cookie读取并解密--记lua调用C语言

在Mac上构建Lua扩展模块&#xff1a;AES解密与Base64解码实战 今天我要分享一个实用技术&#xff1a;如何在Mac系统上为Lua编写和编译C扩展模块&#xff0c;特别是实现一个某东iOS PIN码解密功能的扩展。这对于需要在Lua环境中执行高性能计算或使用底层系统功能的开发者非常有…...

分布式中间件:基于 Redis 实现分布式锁

分布式中间件&#xff1a;基于 Redis 实现分布式锁 一、背景引入 在当今的互联网应用中&#xff0c;分布式系统变得越来越常见。在分布式环境下&#xff0c;多个服务实例可能会同时对共享资源进行读写操作&#xff0c;这就很容易引发数据不一致等问题。比如电商系统中的库存扣…...

鸿蒙开发工程师简历项目撰写全攻略

一、项目结构的黄金法则 建议采用「41」结构&#xff1a; 项目背景&#xff08;业务价值&#xff09;技术架构&#xff08;鸿蒙特性&#xff09;核心实现&#xff08;技术难点&#xff09;个人贡献&#xff08;量化成果&#xff09;附加价值&#xff08;延伸影响&#xff09; …...

MSE分类时梯度消失的问题详解和交叉熵损失的梯度推导

下面是MSE不适合分类任务的解释&#xff0c;包含梯度推导。以及交叉熵的梯度推导。 前文请移步笔者的另一篇博客&#xff1a;大模型训练为什么选择交叉熵损失&#xff08;Cross-Entropy Loss&#xff09;&#xff1a;均方误差&#xff08;MSE&#xff09;和交叉熵损失的深入对比…...

【设计模式】三十二、策略模式

系列文章|源码 https://github.com/tyronczt/design-mode-learn 文章目录 系列文章|源码一、模式定义与核心思想二、模式结构与Java实现1. 核心角色2. Java代码示例 三、策略模式的五大核心优势四、适用场景五、与其他模式的对比六、最佳实践建议总结 &#x1f680;进阶版【更…...

Cyberchef实用功能之-json line格式文件美化和查询

本文将介绍一下如何使用cyberchef对json line格式数据进行美化方便阅读&#xff0c;以及json line格式数据的批量查询操作。 之前的文章介绍了json格式数据的美化和查询&#xff0c;即Cyberchef实用功能之-json解析美化和转换&#xff0c;Cyberchef实用功能之-批量提取json数据…...

Java求101-200之间有多少素数

Java学习笔记 今天看教程看到了这个题&#xff0c;对于一名打过算法竞赛的选手还是很简单的&#xff0c;但由于之前是c组的&#xff0c;所以用java写一下&#xff0c;练一下手。 代码&#xff1a; package com.itheima.hello;public class Test1 {public static void main(S…...

计算机基础:编码03,根据十进制数,求其原码

专栏导航 本节文章分别属于《Win32 学习笔记》和《MFC 学习笔记》两个专栏&#xff0c;故划分为两个专栏导航。读者可以自行选择前往哪个专栏。 &#xff08;一&#xff09;WIn32 专栏导航 上一篇&#xff1a;计算机基础&#xff1a;编码02&#xff0c;有符号数编码&#xf…...

FaryGui文字shader修改,弧线排列

因项目要求,希望将文字进行标题那样的弧线排列,如下图: 对FaryGUI的文字Shader进行了一些修改,基本达到要求,shader设置如下: shader代码如下: // Upgrade NOTE: replaced _Object2World with unity_ObjectToWorld // Upgrade NOTE: replaced mul(UNITY_MATRIX_MVP,*) with Un…...

QT笔记---JSON

QT笔记---JSON JSON1、JSON基本概念1.1、判断.json文件工具 2、生成.json数据3、解析.json数据 JSON 在现代软件开发中&#xff0c;数据的交换和存储格式至关重要。JSON&#xff08;JavaScript Object Notation&#xff09;作为一种轻量级的数据交换格式&#xff0c;以其简洁易…...

C++ string的模拟实现

Hello!!大家早上中午晚上好&#xff0c;昨天复习了string的使用&#xff0c;今天来模拟实现一下string&#xff01;&#xff01;&#xff01; 一、string的框架搭建 1.1首先我们需要一个string的头文件用来做变量、函数、类等声明&#xff1b;再需要一个test文件来做测试,还需…...

使用LangChain实现基于LLM和RAG的PDF问答系统

目录 前言一.大语言模型(LLM)1. 什么是LLM&#xff1f;2. LLM 的能力与特点 二、增强检索生成(RAG)三. 什么是 LangChain&#xff1f;1. LangChain 的核心功能2. LangChain 的优势3. LangChain 的应用场景4. 总结 四.使用 LangChain 实现基于 PDF 的问答系统 前言 本文将介绍 …...

图像滤波中常用滤波器的相位响应——不是只有零相位滤波器

实偶函数滤波器 当滤波器是实偶函数时&#xff0c;其滤波结果的相位在通带内为 0 或 π \pi π&#xff0c;正频率和负频率成分的相位相同。这种相位特性使得实偶函数滤波器在低通滤波、平滑处理等需要保持信号相位不失真的应用中非常有用。 实偶函数特性&#xff1a; 滤波器…...

学习CSS滤镜属性 `filter: invert()`

一、核心机制 数学原理 invert(1) 对每个像素的RGB通道执行 颜色反相计算&#xff1a; 新通道值 255 - 原通道值 例如 rgb(255,0,0)&#xff08;纯红&#xff09;会转换为 rgb(0,255,255)&#xff08;青色&#xff09;。 透明度处理 该滤镜会保留元素的Alpha通道&#xff08;…...

C++实现rabbitmq生产者消费者

RabbitMQ是一个开源的消息队列系统&#xff0c;它实现了高级消息队列协议&#xff08;AMQP&#xff09;&#xff0c; 特点 可靠性&#xff1a;通过持久化、镜像队列等机制保证消息不丢失&#xff0c;确保消息可靠传递。灵活的路由&#xff1a;提供多种路由方式&#xff0c;如…...

在VMware上部署【Ubuntu】

镜像下载 国内各镜像站点均可下载Ubuntu镜像&#xff0c;下面例举清华网站 清华镜像站点&#xff1a;清华大学开源软件镜像站 | Tsinghua Open Source Mirror 具体下载步骤如下&#xff1a; 创建虚拟机 准备&#xff1a;在其他空间大的盘中创建存储虚拟机的目录&#xff0c…...

【Pandas】pandas Series plot.barh

Pandas2.2 Series Plotting 方法描述Series.plot([kind, ax, figsize, …])用于绘制 Series 对象的数据可视化图表Series.plot.area([x, y, stacked])用于绘制堆叠面积图&#xff08;Stacked Area Plot&#xff09;Series.plot.bar([x, y])用于绘制垂直条形图&#xff08;Ver…...

检索增强生成(2)本地PDF 本地嵌入模型

from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader from pathlib import Pathdef load_local_pdf(file_path):if not Path(file_path).exists():raise FileNotFoundError(f"文件 {file_path} 不存在&#xff01;")loader PyPDFLoader(file_path)try:do…...

又双叒叕Scrapy爬虫相关的面试题及详细解答

Scrapy是Python开发的一个快速、高层次的网络爬虫框架,专注于高效抓取网页并提取结构化数据。其核心设计基于异步处理机制,适合大规模数据采集任务。 文章目录 基础概念1. Scrapy框架的核心组件有哪些?架构与流程2. 描述Scrapy的工作流程核心组件详解3. 如何自定义Item Pipe…...

【QA】装饰模式在Qt中有哪些运用?

在Qt框架中&#xff0c;装饰模式&#xff08;Decorator Pattern&#xff09;主要通过继承或组合的方式实现&#xff0c;常见于IO设备扩展和图形渲染增强场景。以下是Qt原生实现的装饰模式典型案例&#xff1a; 一、QIODevice装饰体系&#xff08;继承方式&#xff09; 场景 …...

【保姆级】阿里云codeup配置Git的CI/CD步骤

以下是通过阿里云CodeUp的Git仓库进行CI/CD配置的详细步骤&#xff0c;涵盖前端&#xff08;Vue 3&#xff09;和后端&#xff08;Spring Boot&#xff09;项目的自动化打包&#xff0c;并将前端打包结果嵌入到Nginx的Docker镜像中&#xff0c;以及将后端打包的JAR文件拷贝至Do…...

使用STM32CubeMX+DMA+空闲中断实现串口接收和发送数据(STM32G070CBT6)

1.STM32CubeMX配置 &#xff08;1&#xff09;配置SYS &#xff08;2&#xff09;配置RCC &#xff08;3&#xff09;配置串口&#xff0c;此处我用的是串口4&#xff0c;其他串口也是一样的 &#xff08;4&#xff09;配置DMA&#xff0c;将串口4的TX和RX添加到DMA中 &#…...

【视觉提示学习】3.21论文随想

. . Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering. 2024, 25(1): 42-63 https://doi.org/10.1631/FITEE.2300389 中文综述&#xff0c;根据里面的架构&#xff0c;把视觉提示学习分成两类&#xff0c;一类是单模态提示学习&#xff08;以vit为代表&…...

(一)丶Windows安装RabbitMQ可能会遇到的问题

一丶可能会忘了配置ERLang的环境变量 二丶执行命令时报错 第一步 rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management 第二部 rabbitmqctl status 三丶修改.erlang.cookie 文件 1.找到C盘目下的.erlang.cookie文件 C:\Users\admin\.erlang.cookie C:\Windows\System32\config\sys…...

Mistral AI发布开源多模态模型Mistral Small 3.1:240亿参数实现超越GPT-4o Mini的性能

法国人工智能初创公司Mistral AI于2025年3月正式推出新一代开源模型Mistral Small 3.1 &#xff0c;该模型凭借240亿参数的轻量级设计&#xff0c;在多项基准测试中表现优异&#xff0c;甚至超越了Google的Gemma 3和OpenAI的GPT-4o Mini等主流专有模型。 1、核心特性与优势 多…...