基于微服务的完善前端开发环境搭建完成之后,能够实现前端应用的独有解耦、前端依赖管理、纯粹的开发环境和平台化工程化的管理。本领域技术人员可以理解,实现上述实施例方法的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于计算机可读存储介质中。其中,所述计算机可读存储介质为磁盘、光盘、只读存储记忆体或随机存储记忆体等。图6示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图6所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)810、通信接口(communicationsinterface)820、存储器(memory)830和通信总线840,其中,处理器810,通信接口820,存储器830通过通信总线840完成相互间的通信。处理器810可以调用存储器830中的逻辑指令,以执行如下方法:通过web微服务平台化预建立的前端应用工程模板创建前端应用模块,在所述前端应用模块加入前端资源文件,其中,所述前端资源文件包括源工程迁移的资源文件和根据开发需求形成的资源文件;所述前端应用模块所属的前端模块进行定义,其中,所述定义为对所述前端模块的静态资源目录和工程化相关文件进行的配置;通过javascript包管理工具建立所述定义后的前端模块的依赖关系。无锡邦程信息科技有限公司专业从事网站建设、为客户提供一站式品牌策划、创意设计、开发及托管等服务。福建质量技术搭建包含
所述方法还包括基于http-proxy(代理服务器)实现所述前端模块的服务接口调用。本发明实施例一种可行的实施方式中,通过,代理地址可以在配置文件中进行配置。配置文件中可以指定mock类型、服务地址及规则,mock的实现也是http-proxy代理实现。对于需要预编译client模块的开发环境集成,需要配置文件中指定client模块的开发服务地址及静态资源映射路径,然后亦可通过http-proxy来代理这些资源路径。前端模块在开发中调用服务接口的方式包括以下几种,其均主要基于node的http-proxy来实现:指定的mockserver公用的后台服务;指定的后台开发人员的服务,web微服务平台化的前端开发框架提供了本地缓存,可以将请求过的接口数据进行缓存,在前端完全隔离的情况下使用内置缓存数据进行开发。图5为本发明实施例提供的一种前端开发环境的搭建装置的结构示意图,该装置可由软件和/或硬件实现,一般地集成于服务器中,可通过前端开发环境的搭建方法来实现。如图所示,本实施例可以以上述实施例为基础,提供了一种前端开发环境的搭建装置,其主要包括了封装单元510、配置定义单元520、依赖建立单元530以及环境搭建单元540。其中的封装单元510。天津提供技术搭建好处同客户的实际情况和具体需求进行良好结合,为不同类型的客户提供好品质的互联网应用定制解决方案。
经DA转换、驱动和变压器隔离输出交流B码。根据UART协议,将发送数据锁存为并行数据,由数据传输波特率产生的发送时钟发送移位输出,即完成数据的异步发送。输出信号的接口电路根据电力系统对时间同步信号及数量的不同需求[5],通过参数设置选择脉冲信号(1PPH、1PPM和1PPS)、B码、串行信号进行二次分配,通过本系统设计的4路TTL、4路RS232、4路RS485(或RS422)、4路高速光电隔离器6N137或4路850nm的光纤发送器HFBR1412输出。网络时间同步是数字变电站和数字化设备普遍采用的一种重要的同步方式,目前分为NTP和PTP两种授时。NTP精度在局域网内可达毫秒级,用以太网控制芯片RTL8019AS实现,而PTP的精度可达纳秒级,主要用以太网控制芯片DP83640T实现,通过串行时间信息和同步的脉冲信号输入获得专业NTP或PTP模块的同步时间,经处理按相应的网络协议组成网络对时输出,同时可以服务于多台对时设备的时间请求。结语系统以BD、GPS为主和IRIG-B为辅接入时基信号源,提高了系统的授时精度和可靠性,同时对高稳晶振进行同步锁相处理,增强了时间间隙的准确性和系统的守时精度;针对多个设备时间同步方式的不同需求,可以经FPGA将各种授时信号进行灵活的分配获得。
随着智能变电站的推广应用,变电站对标准时间同步系统的要求越来越高,本系统采用FPGA搭建的时间同步系统,实现了GPS、北斗和IRIG-B等多种时钟源输入冗余技术和锁相环技术,输出电站时间同步需要的脉冲、串口、IRIG-B、NTP、PTP和光纤编码等信号。1引言随着电力系统自动控制水平的不断提高,发电厂、变电站和电力调度等各种自动化设备的运行离不开时间的统一。目前在实际应用中,电力设备的多样性使得对时间同步的要求也各种各样,应用较多的时间源为GPS、BD(北斗)和IRIG-B,由此提供高精度的时间基准,通过解码转换形成秒(分或时)脉冲信号、IRIG-B交直流码、NTP、IEEE1588(PTP)、RS232和RS485(RS422)串口报文等输出方式,完成对全站受时装置的对时。本文结合变电站时间同步技术的现状和发展,探讨基于FPGA实现多时钟源冗余输入和多格式输出的技术应用,以期满足变电站对时间同步的需要。2问题的提出基准时间的选择根据电力系统对时间同步技术要求,在考虑时间系统的安全性和可靠性,选择GPS和BD作为空基卫星授时无线时间基准信号输入,同时选择IRIG-B作为外部授时有线时间基准信号输入。另外系统配置外部高稳定的恒温晶振输入,经FPGA锁相处理。无锡邦程信息科技有限公司,专业的帮助客户在新的全球化互联网环境中保持优势。
所述第二依赖关系可以为在新增前端模块的web微服务环境中前端模块与对应的组件或对应应用之间的通信协议产生,所述一依赖关系与所述第二依赖关系之间可以互为补充,亦可为互为包含,通过根据所述一依赖关系和所述第二依赖关系生成所述定义后的前端模块的依赖关系,能够避免封装后的前端模块在配置时出现依赖偏差。本发明实施例的前端开发环境搭建完成后,通过读取平台配置文件获取所需要的client模块,按照配置文件中的顺序依次加载对应的各模块,然后获取到各模块的静态资源路径,将该路径通过执行,这样就实现了结合上述依赖关系控制client模块的静态资源加载及相应顺序。在平台与client模块开发过程中,还可以通过npmlink命令实现开发的工程组下内部模块协同开发的问题,防止频繁的发布和装载。通过本发明实施例搭建的前端开发环境,可以让前端人员友好的控制及调试开发,不依赖任何后端服务、数据库和中间件。本发明实施例一种可行的实施方式中,平台提供的client模块的模板可内置多种命令完善前端工程化的结构标准、代码规范,例如editorconfig:同化编辑器之前差异;eslint:模块包文件所表示的代码校验;prettier:美化代码等。本发明实施例一种可行的实施方式中。邦程科技通过周密的策划、深入的调查、理性的分析、精妙的创意、专业的实施。辽宁如何技术搭建市场价
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提供高精度、稳定的频率信号,经外部时基信号同步,形成内部时钟,实现时间的同步和统一。同步时间输出的选择电力系统自动化设备种类繁多,对时间同步的要求也各种各样。FPGA的实时性和多输入输出端口,使得实现多种时间信号输出成为可能。目前时间同步信号主要包含为:脉冲校时(秒脉冲、分脉冲和时脉冲)、串口校时、交直流IRIG-B码校时、NTP或PTP网络校时,以及光纤接口校时等。3基于FPGA系统方案的实现根据变电站对时间同步的要求,选择FPGA为中心,实现多时钟源输入和多授时方式输出接口的时钟装置,系统组成原理框图如图1所示。图1时间同步系统组成同步信号的处理时钟系统的时间同步信号主要来自外部时钟源,对外部时钟源发送的数据和脉冲信号进行处理,获得时间信息和准时间沿信息,通过解调出的时间信息校正系统内的时分秒和日期,并对解调出的准确时间沿脉冲(通常是秒脉冲信号)同步系统的脉冲输出及各输出信息的发送时刻。空基时基信号的获取:将GPS和BD的NMEA0183[1][2]输出语句统一设置为4800波特率、异步传输方式,经转换为TTL电平输入到FPGA。GPS的输出语句选择$GPZDA,,,*hh语句;BD的输出语句选择$CPZDA,,,,,,*hh,通过对该语句按格式译码。福建质量技术搭建包含
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