Git Commit의 내용을 보는 방법
Git Commit의 비밀에 깊이 들어가십시오 : Git Show
를 사용하여 기본 변경 사항을보십시오. "패치"형식으로 수정을 표시하려면 git log -patch를 사용하십시오. git diff .. 두 커밋의 차이점을 비교하십시오. git log -g "정규식"필터는 일반 표현식을 통해 커밋됩니다. git log --pretty = 형식 : " %h %s"커밋 로그를 간결하게 봅니다.
git 커밋의 비밀을 엿볼 수있는 방법
git 커밋에 어떤 비밀이 숨겨져 있는지 궁금하십니까? 그것은 단순한 수정 레코드 일뿐 만 아니라 프로젝트 진화의 맥락을 포함하며 코드 진화를 이해하는 열쇠입니다. 커밋 컨텐츠를 효율적으로 보는 방법을 알고 싶으십니까? 걱정하지 마세요. 자세히 내 말을 들어라. 나는 당신을 git의 바닥으로 깊숙이 데려 가서 Commit의 미스터리를 공개 할 것입니다.
가장 기본적인 git show <commit_hash></commit_hash>
로 시작하여 연락 한 첫 번째 명령 일 수 있습니다. 수정 된 파일, 코드 차이 등을 포함하여 지정된 커밋의 변경 정보를 직접 표시 할 수 있습니다. commit_hash
는 각 커밋의 고유 식별자 인 하늘의 책처럼 보이는 문자입니다. 이 명령을 과소 평가하지 마십시오. 커밋 내용 탐색의 초석입니다.
그러나 git show
충분하지 않습니다. 특히 Commit은 많은 파일 수정을 포함 할 때 출력 정보가 길고 지저분 해 보입니다. 현재 더 세련된 도구가 필요합니다. git log --patch
,이 명령은 각 커밋 수정을 "패치"형식으로 표시하며 새로 추가, 삭제 및 수정 된 라인을 명확하게 표시합니다. -n
매개 변수를 사용하면 정보 과부하를 피하기 위해 표시된 커밋 수를 제어 할 수 있습니다. 몇 가지 특정 파일의 수정 만 보려면 git log --patch -- <src></src>
와 같은 -- <file></file>
매개 변수를 추가하여 src/main.cpp
파일의 수정 기록 만 표시하십시오.
더 나아가 커밋을 보면서 코드를 비교하려면 git diff <commit_hash1>..<commit_hash2></commit_hash2></commit_hash1>
무기가됩니다. 이 명령은 두 커밋의 차이점을 비교하여 코드의 진화를 직관적으로 볼 수 있습니다. 이를 사용하여 인접한 커밋을 비교하여 각 커밋의 특정 수정을 명확하게 확인하십시오. .. 기호는 범위를 나타내고, 분기, 라벨 등을 비교하는 데 사용될 수도 있습니다.
그러나 도구가 아무리 강력하더라도 도구를 사용하는 방법을 알아야합니다. 예를 들어, 특정 유형의 파일 수정에만 관심이있는 경우 git log -G"正则表达式"
결합하여 필터 커밋 할 수 있습니다. 이 명령은 특정 정규 표현식이 포함 된 커밋을 찾아 관심 변경 사항을 신속하게 찾을 수 있습니다. 정규 표현식을 유연하게 사용하면 많은 어려운 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
마지막으로, git log --pretty=format:"%H %s"
는 커밋 로그를 보는 간결한 방법입니다. 해시 가치 만 표시하고 커밋 정보를 커밋하는 빠른 탐색 프로젝트 기록에 적합합니다. 다양한 --pretty
을 유연하게 사용하면 출력 형식을 사용자 정의하여 다양한 요구를 충족시킬 수 있습니다.
결국, 특정 요구와 시나리오에 따라 GIT 커밋 컨텐츠를 볼 수있는 "최상의"방법만이 없습니다. 이러한 명령과 기술을 습득 하여만 거대한 프로젝트 기록에 직면 할 때 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다. 이것은 명령을 사용하는 법을 배우는 것이 아니라 더 중요한 것은 GIT의 기본 작동 메커니즘을 이해하여 진정으로 GIT의 본질을 습득 할 수 있습니다. 더 많은 연습을하고, 더 많은 노력을 기울이고, 끊임없이 탐험함으로써 당신은 진정한 git 마스터가 될 수 있습니다.
위 내용은 Git Commit의 내용을 보는 방법의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C의 DMA는 직접 메모리 액세스 기술인 DirectMemoryAccess를 말하며 하드웨어 장치는 CPU 개입없이 데이터를 메모리로 직접 전송할 수 있습니다. 1) DMA 운영은 하드웨어 장치 및 드라이버에 크게 의존하며 구현 방법은 시스템마다 다릅니다. 2) 메모리에 직접 액세스하면 보안 위험이 발생할 수 있으며 코드의 정확성과 보안이 보장되어야합니다. 3) DMA는 성능을 향상시킬 수 있지만 부적절하게 사용하면 시스템 성능이 저하 될 수 있습니다. 실습과 학습을 통해 우리는 DMA 사용 기술을 습득하고 고속 데이터 전송 및 실시간 신호 처리와 같은 시나리오에서 효과를 극대화 할 수 있습니다.

C에서 높은 DPI 디스플레이를 처리 할 수 있습니다. 1) DPI 및 스케일링을 이해하고 운영 체제 API를 사용하여 DPI 정보를 얻고 그래픽 출력을 조정하십시오. 2) 크로스 플랫폼 호환성을 처리하고 SDL 또는 QT와 같은 크로스 플랫폼 그래픽 라이브러리를 사용하십시오. 3) 성능 최적화를 수행하고 캐시, 하드웨어 가속 및 세부 사항 수준의 동적 조정을 통해 성능 향상; 4) 흐릿한 텍스트 및 인터페이스 요소와 같은 일반적인 문제를 해결하고 DPI 스케일링을 올바르게 적용하여 해결합니다.

C는 실시간 운영 체제 (RTO) 프로그래밍에서 잘 수행하여 효율적인 실행 효율성과 정확한 시간 관리를 제공합니다. 1) c 하드웨어 리소스의 직접 작동 및 효율적인 메모리 관리를 통해 RTO의 요구를 충족시킵니다. 2) 객체 지향 기능을 사용하여 C는 유연한 작업 스케줄링 시스템을 설계 할 수 있습니다. 3) C는 효율적인 인터럽트 처리를 지원하지만 실시간을 보장하려면 동적 메모리 할당 및 예외 처리를 피해야합니다. 4) 템플릿 프로그래밍 및 인라인 함수는 성능 최적화에 도움이됩니다. 5) 실제 응용 분야에서 C는 효율적인 로깅 시스템을 구현하는 데 사용될 수 있습니다.

C에서 스레드 성능을 측정하면 표준 라이브러리에서 타이밍 도구, 성능 분석 도구 및 사용자 정의 타이머를 사용할 수 있습니다. 1. 라이브러리를 사용하여 실행 시간을 측정하십시오. 2. 성능 분석을 위해 GPROF를 사용하십시오. 단계에는 컴파일 중에 -pg 옵션 추가, GMON.out 파일을 생성하기 위해 프로그램을 실행하며 성능 보고서를 생성하는 것이 포함됩니다. 3. Valgrind의 Callgrind 모듈을 사용하여보다 자세한 분석을 수행하십시오. 단계에는 Callgrind.out 파일을 생성하고 Kcachegrind를 사용하여 결과를보기위한 프로그램 실행이 포함됩니다. 4. 사용자 정의 타이머는 특정 코드 세그먼트의 실행 시간을 유연하게 측정 할 수 있습니다. 이 방법은 스레드 성능을 완전히 이해하고 코드를 최적화하는 데 도움이됩니다.

교환의 내장 양자화 도구에는 다음이 포함됩니다. 1. Binance : Binance 선물 정량 모듈, 낮은 취급 수수료 및 AI 지원 거래를 지원합니다. 2. OKX (OUYI) : 다중 계정 관리 및 지능형 주문 라우팅을 지원하고 기관 수준의 위험 관리를 제공합니다. 독립적 인 정량적 전략 플랫폼에는 다음이 포함됩니다. 4. Quadency : 맞춤형 위험 임계 값을 지원하는 전문 수준 알고리즘 전략 라이브러리. 5. Pionex : 내장 16 사전 설정 전략, 낮은 거래 수수료. 수직 도메인 도구에는 다음이 포함됩니다. 6. Cryptohopper : 클라우드 기반 정량 플랫폼, 150 개의 기술 지표를 지원합니다. 7. BITSGAP :

MySQL에서는 altertabletable_nameaddcolumnnew_columnvarchar (255) 이후에 필드를 추가하여 altertabletable_namedropcolumncolumn_to_drop을 사용하여 필드를 삭제합니다. 필드를 추가 할 때는 쿼리 성능 및 데이터 구조를 최적화하기위한 위치를 지정해야합니다. 필드를 삭제하기 전에 작업이 돌이킬 수 없는지 확인해야합니다. 온라인 DDL, 백업 데이터, 테스트 환경 및 저하 기간을 사용하여 테이블 구조 수정은 성능 최적화 및 모범 사례입니다.

C에서 문자열 스트림을 사용하기위한 주요 단계와 예방 조치는 다음과 같습니다. 1. 출력 문자열 스트림을 생성하고 정수를 문자열로 변환하는 것과 같은 데이터를 변환합니다. 2. 벡터를 문자열로 변환하는 것과 같은 복잡한 데이터 구조의 직렬화에 적용하십시오. 3. 성능 문제에주의를 기울이고 많은 양의 데이터를 처리 할 때 문자열 스트림을 자주 사용하지 마십시오. std :: string의 Append 메소드를 사용하는 것을 고려할 수 있습니다. 4. 메모리 관리에주의를 기울이고 스트림 스트림 객체의 자주 생성과 파괴를 피하십시오. std :: stringstream을 재사용하거나 사용할 수 있습니다.
