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    也可发生于前端模块的封装过程中,即对所述静态资源目录和工程化相关文件进行定义后,结合所述资源文件封装为所述前端模块。在步骤130中,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;所述javascript包管理工具一般为npm包管理工具,通过调用npm包管理工具能够将所述前端模块存储到web微服务平台化的前端开发框架的相应存储路径。本步骤中,定义后的前端模块中包括了静态资源目录和工程化相关文件,通过javascript包管理工具读取所述静态资源目录可建立所述前端模块的依赖关系,通过对所述。所述前端模块可以为一种便于管理的模块包文件,以通过所述javascript包管理工具进行管理。在步骤140中,通过所述web微服务平台化的前端开发框架预建立的前端工程模板创建前端平台模块,结合所述依赖关系搭建前端开发环境。本发明实施例一种可行的实施方式中,所述web微服务平台化的前端开发框架中预建立的工程模板为脚手架模板,通过所述脚手架模板以及对应的配置文件能够获取待用模板,根据所述待用模板以及所述依赖关系能够快速搭建所需要的前端开发环境,定义后的封装前端模块,无须重复编译开发在新的前端开发环境中即可直接调取使用。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。湖南提供技术搭建包含

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    对所述定义后的前端模块进行预编译、打包和压缩,并将压缩后的前端模块发送至包管理工具进行管理。结合上述说明,在本发明实例的另一种可能的实施方式中,对所述前端应用模块所属的前端模块进行定义,还包括:对所述前端模块的预编译命令进行配置;和/或对所述前端模块的资源映射进行配置。结合上述说明,在本发明实例的另一种可能的实施方式中,所述通过所述包管理工具建立所述定义后的前端模块的依赖关系,包括:获取所述前端模块的应用模块与组件间的一依赖关系;工程化相关文件获取所述前端模块的平台模块与应用模块间的第二依赖关系;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。结合上述说明,在本发明实例的另一种可能的实施方式中,所述方法还包括:所述资源文件包括html,js,css,img文件中的一种或两种及以上的组合。结合上述说明,在本发明实例的另一种可能的实施方式中,所述方法还包括:基于http-proxy实现所述前端模块的服务接口调用。第二方面,本发明实施例还提供了一种前端开发环境的搭建装置,所述装置包括:封装单元,用于将模块包文件从原代码工程中抽离。河南营销技术搭建便捷技术搭建,简单易用的管理后台,能实现多个平台同步,实现真正高效管理网站。

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    本发明通过将原工作的模块包文件抽离封装形成独有的客户端的形式,使得按照开发需求根据已形成的客户端进行所需要的配置,根据不同的配置文件能够形成不同的客户端模块,将所有需要的配置打包成一个模块发布到管理平台后开发人员能够直接使用这些客户端模块。本发明解决了在非前后端分离开发过程中过于依赖后端环境的问题,降低了前端开发的难度,同时也解决了完全前后端分离下前端工程结构未能按模块拆分过于耦合的问题。本发明中,上述各技术方案之间还可以相互组合,以实现更多的推荐组合方案。本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分优点可从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过说明书以及附图中所特别指出的内容中来实现和获得。具体实施方式为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

    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。无锡邦程信息科技有限公司开,创性地建立了适合中小企业需要的IT应用服务运营模式。

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    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。邦程科技视推动中国企业开展电子商务、实现信息化为己任;深入研究企业客户的实际需要的网络技术搭建。贵州业务前景技术搭建信息中心

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