# 包文件
讓我們重新回到示例 Git 版本庫的對象數據庫。 目前為止,可以看到有 11 個對象——4 個數據對象、3 個樹對象、3 個提交對象和 1 個標簽對象:
~~~
$ find .git/objects -type f
.git/objects/01/55eb4229851634a0f03eb265b69f5a2d56f341 # tree 2
.git/objects/1a/410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9 # commit 3
.git/objects/1f/7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a # test.txt v2
.git/objects/3c/4e9cd789d88d8d89c1073707c3585e41b0e614 # tree 3
.git/objects/83/baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 # test.txt v1
.git/objects/95/85191f37f7b0fb9444f35a9bf50de191beadc2 # tag
.git/objects/ca/c0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d # commit 2
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4 # 'test content'
.git/objects/d8/329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579 # tree 1
.git/objects/fa/49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 # new.txt
.git/objects/fd/f4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d # commit 1
~~~
Git 使用 zlib 壓縮這些文件的內容,而且我們并沒有存儲太多東西,所以上文中的文件一共只占用了 925 字節。 接下來,我們會指引你添加一些大文件到版本庫中,以此展示 Git 的一個很有趣的功能。 為了便于展示,我們要把之前在 Grit 庫中用到過的?`repo.rb`?文件添加進來——這是一個大小約為 22K 的源代碼文件:
~~~
$ curl https://raw.githubusercontent.com/mojombo/grit/master/lib/grit/repo.rb > repo.rb
$ git add repo.rb
$ git commit -m 'added repo.rb'
[master 484a592] added repo.rb
3 files changed, 709 insertions(+), 2 deletions(-)
delete mode 100644 bak/test.txt
create mode 100644 repo.rb
rewrite test.txt (100%)
~~~
如果你查看生成的樹對象,可以看到 repo.rb 文件對應的數據對象的 SHA-1 值:
~~~
$ git cat-file -p master^{tree}
100644 blob fa49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 new.txt
100644 blob 033b4468fa6b2a9547a70d88d1bbe8bf3f9ed0d5 repo.rb
100644 blob e3f094f522629ae358806b17daf78246c27c007b test.txt
~~~
接下來你可以使用?`git cat-file`?命令查看這個對象有多大:
~~~
$ git cat-file -s 033b4468fa6b2a9547a70d88d1bbe8bf3f9ed0d5
22044
~~~
現在,稍微修改這個文件,然后看看會發生什么:
~~~
$ echo '# testing' >> repo.rb
$ git commit -am 'modified repo a bit'
[master 2431da6] modified repo.rb a bit
1 file changed, 1 insertion(+)
~~~
查看這個提交生成的樹對象,你會看到一些有趣的東西:
~~~
$ git cat-file -p master^{tree}
100644 blob fa49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 new.txt
100644 blob b042a60ef7dff760008df33cee372b945b6e884e repo.rb
100644 blob e3f094f522629ae358806b17daf78246c27c007b test.txt
~~~
repo.rb 對應一個與之前完全不同的數據對象,這意味著,雖然你只是在一個 400 行的文件后面加入一行新內容,Git 也會用一個全新的對象來存儲新的文件內容:
~~~
$ git cat-file -s b042a60ef7dff760008df33cee372b945b6e884e
22054
~~~
你的磁盤上現在有兩個幾乎完全相同、大小均為 22K 的對象。 如果 Git 只完整保存其中一個,再保存另一個對象與之前版本的差異內容,豈不更好?
事實上 Git 可以那樣做。 Git 最初向磁盤中存儲對象時所使用的格式被稱為“松散(loose)”對象格式。 但是,Git 會時不時地將多個這些對象打包成一個稱為“包文件(packfile)”的二進制文件,以節省空間和提高效率。 當版本庫中有太多的松散對象,或者你手動執行?`git gc`?命令,或者你向遠程服務器執行推送時,Git 都會這樣做。 要看到打包過程,你可以手動執行?`git gc`?命令讓 Git 對對象進行打包:
~~~
$ git gc
Counting objects: 18, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (18/18), done.
Total 18 (delta 3), reused 0 (delta 0)
~~~
這個時候再查看 objects 目錄,你會發現大部分的對象都不見了,與此同時出現了一對新文件:
~~~
$ find .git/objects -type f
.git/objects/bd/9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
.git/objects/info/packs
.git/objects/pack/pack-978e03944f5c581011e6998cd0e9e30000905586.idx
.git/objects/pack/pack-978e03944f5c581011e6998cd0e9e30000905586.pack
~~~
仍保留著的幾個對象是未被任何提交記錄引用的數據對象——在此例中是你之前創建的“what is up, doc?”和“test content”這兩個示例數據對象。 因為你從沒將它們添加至任何提交記錄中,所以 Git 認為它們是搖擺(dangling)的,不會將它們打包進新生成的包文件中。
剩下的文件是新創建的包文件和一個索引。 包文件包含了剛才從文件系統中移除的所有對象的內容。 索引文件包含了包文件的偏移信息,我們通過索引文件就可以快速定位任意一個指定對象。 有意思的是運行?`gc`?命令前磁盤上的對象大小約為 22K,而這個新生成的包文件大小僅有 7K。 通過打包對象減少了 ? 的磁盤占用空間。
Git 是如何做到這點的? Git 打包對象時,會查找命名及大小相近的文件,并只保存文件不同版本之間的差異內容。 你可以查看包文件,觀察它是如何節省空間的。?`git verify-pack`?這個底層命令可以讓你查看已打包的內容:
~~~
$ git verify-pack -v .git/objects/pack/pack-978e03944f5c581011e6998cd0e9e30000905586.idx
2431da676938450a4d72e260db3bf7b0f587bbc1 commit 223 155 12
69bcdaff5328278ab1c0812ce0e07fa7d26a96d7 commit 214 152 167
80d02664cb23ed55b226516648c7ad5d0a3deb90 commit 214 145 319
43168a18b7613d1281e5560855a83eb8fde3d687 commit 213 146 464
092917823486a802e94d727c820a9024e14a1fc2 commit 214 146 610
702470739ce72005e2edff522fde85d52a65df9b commit 165 118 756
d368d0ac0678cbe6cce505be58126d3526706e54 tag 130 122 874
fe879577cb8cffcdf25441725141e310dd7d239b tree 136 136 996
d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579 tree 36 46 1132
deef2e1b793907545e50a2ea2ddb5ba6c58c4506 tree 136 136 1178
d982c7cb2c2a972ee391a85da481fc1f9127a01d tree 6 17 1314 1 \
deef2e1b793907545e50a2ea2ddb5ba6c58c4506
3c4e9cd789d88d8d89c1073707c3585e41b0e614 tree 8 19 1331 1 \
deef2e1b793907545e50a2ea2ddb5ba6c58c4506
0155eb4229851634a0f03eb265b69f5a2d56f341 tree 71 76 1350
83baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 blob 10 19 1426
fa49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 blob 9 18 1445
b042a60ef7dff760008df33cee372b945b6e884e blob 22054 5799 1463
033b4468fa6b2a9547a70d88d1bbe8bf3f9ed0d5 blob 9 20 7262 1 \
b042a60ef7dff760008df33cee372b945b6e884e
1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a blob 10 19 7282
non delta: 15 objects
chain length = 1: 3 objects
.git/objects/pack/pack-978e03944f5c581011e6998cd0e9e30000905586.pack: ok
~~~
此處,`033b4`?這個數據對象(即 repo.rb 文件的第一個版本,如果你還記得的話)引用了數據對象`b042a`,即該文件的第二個版本。 命令輸出內容的第三列顯示的是各個對象在包文件中的大小,可以看到?`b042a`?占用了 22K 空間,而?`033b4`?僅占用 9 字節。 同樣有趣的地方在于,第二個版本完整保存了文件內容,而原始的版本反而是以差異方式保存的——這是因為大部分情況下需要快速訪問文件的最新版本。
最妙之處是你可以隨時重新打包。 Git 時常會自動對倉庫進行重新打包以節省空間。當然你也可以隨時手動執行?`git gc`?命令來這么做。
- 前言
- Scott Chacon 序
- Ben Straub 序
- 獻辭
- 貢獻者
- 引言
- 1. 起步
- 1.1 關于版本控制
- 1.2 Git 簡史
- 1.3 Git 基礎
- 1.4 命令行
- 1.5 安裝 Git
- 1.6 初次運行 Git 前的配置
- 1.7 獲取幫助
- 1.8 總結
- 2. Git 基礎
- 2.1 獲取 Git 倉庫
- 2.2 記錄每次更新到倉庫
- 2.3 查看提交歷史
- 2.4 撤消操作
- 2.5 遠程倉庫的使用
- 2.6 打標簽
- 2.7 Git 別名
- 2.8 總結
- 3. Git 分支
- 3.1 分支簡介
- 3.2 分支的新建與合并
- 3.3 分支管理
- 3.4 分支開發工作流
- 3.5 遠程分支
- 3.6 變基
- 3.7 總結
- 4. 服務器上的 Git
- 4.1 協議
- 4.2 在服務器上搭建 Git
- 4.3 生成 SSH 公鑰
- 4.4 配置服務器
- 4.5 Git 守護進程
- 4.6 Smart HTTP
- 4.7 GitWeb
- 4.8 GitLab
- 4.9 第三方托管的選擇
- 4.10 總結
- 5. 分布式 Git
- 5.1 分布式工作流程
- 5.2 向一個項目貢獻
- 5.3 維護項目
- 5.4 總結
- 6. GitHub
- 6.1 賬戶的創建和配置
- 6.2 對項目做出貢獻
- 6.3 維護項目
- 6.4 管理組織
- 6.5 腳本 GitHub
- 6.6 總結
- 7. Git 工具
- 7.1 選擇修訂版本
- 7.2 交互式暫存
- 7.3 儲藏與清理
- 7.4 簽署工作
- 7.5 搜索
- 7.6 重寫歷史
- 7.7 重置揭密
- 7.8 高級合并
- 7.9 Rerere
- 7.10 使用 Git 調試
- 7.11 子模塊
- 7.12 打包
- 7.13 替換
- 7.14 憑證存儲
- 7.15 總結
- 8. 自定義 Git
- 8.1 配置 Git
- 8.2 Git 屬性
- 8.3 Git 鉤子
- 8.4 使用強制策略的一個例子
- 8.5 總結
- 9. Git 與其他系統
- 9.1 作為客戶端的 Git
- 9.2 遷移到 Git
- 9.3 總結
- 10. Git 內部原理
- 10.1 底層命令和高層命令
- 10.2 Git 對象
- 10.3 Git 引用
- 10.4 包文件
- 10.5 引用規格
- 10.6 傳輸協議
- 10.7 維護與數據恢復
- 10.8 環境變量
- 10.9 總結
- A. 其它環境中的 Git
- A1.1 圖形界面
- A1.2 Visual Studio 中的 Git
- A1.3 Eclipse 中的 Git
- A1.4 Bash 中的 Git
- A1.5 Zsh 中的 Git
- A1.6 Powershell 中的 Git
- A1.7 總結
- B. 將 Git 嵌入你的應用
- A2.1 命令行 Git 方式
- A2.2 Libgit2
- A2.3 JGit
- C. Git 命令
- A3.1 設置與配置
- A3.2 獲取與創建項目
- A3.3 快照基礎
- A3.4 分支與合并
- A3.5 項目分享與更新
- A3.6 檢查與比較
- A3.7 調試
- A3.8 補丁
- A3.9 郵件
- A3.10 外部系統
- A3.11 管理
- A3.12 底層命令