ramrandomaccessmemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。另一方面,本发明实施例还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各实施例提供的传输方法,例如包括: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;对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;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。以上所描述的装置实施例可可是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下。邦程为不同类型的客户提供良好的互联网应用定制解决方案,帮助客户在新的全球化互联网环境中保持优势。重庆哪里技术搭建包含
并将每一段独有的抽离后的模块包文件发送至web微服务平台化的前端开发框架,以生成对应的前端模块;配置定义单元,用于对所述前端应用模块所属的前端模块进行定义,其中,所述定义包括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;依赖建立单元,用于通过javascript包管理工具建立所述定义后的前端模块的依赖关系;环境搭建单元,用于从所述web微服务平台化的前端开发框架中预建立的工程模板中获取待搭建环境的待用模板,根据待用模板以及所述依赖关系搭建前端开发环境。上述的装置,所述装置还包括:读取模块,用于读取web微服务平台化的前端开发框架的配置文件以获取定义后的前端模块;管理模块,用于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。第三方面,本发明还提供了一种电子设备,所述电子设备包括:处理器;用于存储处理器可执行的指令的存储器;其中,所述存储器被配置为用以实施上述的前端开发环境的搭建方法。第四方面,本发明还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述任意一项所述的前端开发环境的搭建方法。重庆哪里技术搭建包含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。
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。
前端开发环境的搭建方法、装置、设备及存储介质。背景技术:微服务是一种服务间松耦合的、每个服务之间高度自治并且使用轻量级协议进行通信的可持续集成部署的分布式架构体系。其可以采取较为典型的分布式结构,细分的部署粒度,服务的扩展性更为灵活。前端开发模式目前有两种方式:其中的一种是,利用微服务体系实现各服务间隔离、自治,体现在工程中各服务模块也相对独有,在基于springcloud搭建的微服务平台架构中,常用的是将每个模块对应的前端资源放入对应的web模块resources/static目录下,通过maven将所有的模块整合在一起,但是这样所有的前端资源都分散在不同的jar包中,通过配置静态资源路由来寻址这些资源,这导致前端开发环境是依赖java工程,可能会受到数据库、中间件等环境的影响,并且资源加载顺序无法控制,静态资源无法热更新,各模块打包时所需的平台资源和公共组件资源无法获得,对于异构模块需要将编译后的代码放入到web工程中才可以使用,而且异构系统在开发阶段获取不了平台的资源环境等,这些都很大程度上影响了前端开发人员的工作环境与效率。另一种前端开发模式就是将前端工程完全独有,将所有模块的代码都放在一个工程中。邦程一直秉承专业、诚信、服务、进取的价值观,坚持互联网品牌设计经验和整合营销的理念。
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。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。甘肃什么是技术搭建怎么样
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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。重庆哪里技术搭建包含
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