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。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。海南什么是技术搭建便捷
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。山东业务前景技术搭建选择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。
本发明实施例另一种可行的实施方式中,在所述,亦可使用yeoman管理工具管理脚手架模板,yeoman是成熟的工程脚手架管理工具,能够实现快速搭建开发环境。本发明实施例中所述脚手架模块的意义主要为定义工程结构和基础属性设置,初始化之后,只需要将抽离出来的前端资源文件放置在对应的目录中,然后在npm模块入口文件中声明前端模块的静态资源目录和工程化相关(预编译、模块化打包压缩等)配置,即可完成前端模块的封装。本发明实施例一种具体和实施场景中,所述前端模块脚手架装置的配置包括:使用yeoman管理脚手架模板,以快速搭建开发环境;创建portal-client(前端平台模块,属于前端模块中的平台模块)平台脚手架,包含工程结构、基础配置和内置脚本等;创建app-client(前端应用模块,属于前端模块中的应用模块)应用脚手架,包含工程结构、基础配置和内置脚本等;扩展特殊应用脚手架,针对异构开发的兼容等;将脚手架发布至至npm私的服(前端模块的管理平台)进行管理。通过yeoman可以管理多种脚手架以适应不同的场景。本发明实施例一种可行的实施方式中,所述基于,定制之后的脚手架工具能够快速生成相应的项目以提高开发效率。本发明的方法。
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。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。
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。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。江西哪里技术搭建优势
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