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。需要说明的是,本实施例中的电子设备在具体实现时可以为服务器,也可以为pc机,还可以为其他设备,只要其结构中包括如图6所示的处理器810、通信接口820、存储器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,且处理器810可以调用存储器830中的逻辑指令以执行上述方法即可。本实施例不对电子设备的具体实现形式进行限定。此外,上述的存储器830中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独有的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:u盘、移动硬盘、只读存储器(rom,read-onlymemory)、随机存取存储器。通过技术搭建为广大用户研发先进的信息技术搭建起一个适合企业业务和管理需要的应用服务平台。陕西智能化技术搭建如何收费
本发明涉及一种前端开发环境的搭建方法、装置、设备及存储介质,其主要运用于前端开发使用语言进行过渡的场景中,其基本思想是:将现有工程的资源文件及配置文件以及根据开发需求生成的配置资源文件等进行封装形成前端模块,该前端模块包括前端平台模块以及前端应用模块,其中的前端平台模块又包括前端基础模块,前端基础模块包括若干基础子模块,前端模块中包括了前端应用模块的依赖以及组件的依赖,将前端模块发布后,开发人员能够通过这种方式直接通过配置文件读取这些前端模块,而不再依赖于已编译的后端工程文件,对于开发工作人员而言提供了一种新的前端开发环境以及一种新的前端开发环境的快速搭建方法。图1为本发明实施例一提供的流程图,本实施例可适用于对前端工程进行封装以独有进行配置的情况,该方法具体包括如下步骤:在步骤110中,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;本发明实施例一种可行的实施方式中,所述源工程可以为在开发过程中的原java环境中的java工程。吉林质量技术搭建优势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。
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。
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。无锡邦程信息科技有限公司专业从事网站建设、电商方及APP开发等业务。
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在PR码头前1ms输出秒控制信号B与IRIG-B码的信号A进行与运算,输出的C信号即为解调出来的同步秒脉冲信号,确保了秒脉冲前沿的精度,见图4所示。图4IRIG-B解调秒脉冲的形成基准信号的比对:分别对时间信息和秒脉冲信息进行比对。在时间数据比较相同时认为时间信息一致,而脉冲前沿在允许的误差范围内(如±µS)认为一致。基准信息的选择:系统通过参数设置健设置基准时间输入的优先级,通常按BD-GPS-IRIG-B设置优先级,也可以按GPS-BD-IRIG-B设置优先级等。当三个或两个时基源比对结果完全一致时,选择结果一致的时基源优先级比较高的冗余时间信号和脉冲信号输出,当比对结果不一致时不进行时间同步。选择冗余输出的时间信息同步内部时间(需要进行加1秒处理),脉冲信号同步分频电路和全局时间。输出信号的处理经同步驯服的频率信号在FPGA内部分频计数,输出标准的1PPS、1PPM和1PPH信号。将参考码元、识别标志、秒、分、时、天、年和当天的总秒数,按图3所示的时序格式编码,进行并转串处理,数据输出选择响应的计数脉宽输出,参考码元和识别标志选择8ms的脉宽输出,数据“0”和“1”分别选择2ms和5ms的脉宽输出,由此获得IRIG-B直流码信号。IRIG-B直流码信号经正弦调制。陕西智能化技术搭建如何收费
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