其中的平台基础模块内置多个基础子模块,包含前端开发服务和平台基础资源前端模块的服务器路径、资源路径和模板路径。本发明实施例一种可行的实施方式中,在前端开发环境搭建完成后的应用过程还包括: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;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。本发明实施例的一种实施场景中,在开发完成后平台会针对client模块进行预编译、打包和压缩,整个过程可由,gulp工具是基于流的前端构建工具:通过读取平台配置文件获取所有的client模块,获取需要进行预编译的模块,使用node子进程进行预编译处理;按照client模块顺序输出静态资源到dist目录整合;获取所有client模块中指定的模块化压缩的入口,通过rjs进行模块化压缩输出;后面获得整合后的完整模块包文件所表示的前端代码。本发明实施例的实施场景中,开发人员在新的开发环境中能够通过前端模块快速获取整合后的完整前端代码,而且不需要关联前端的具体工程,整个开发流程大为精简。所述前端开发模块用于前端开发,当开发完成后。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。云南国际技术搭建便捷
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。广西如何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。
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。
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。邦程科技专业网站后台,为网站管理带来福音;可需简单交互,就能更新官网内容;一站更新。
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。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。四川什么是技术搭建怎么样
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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。云南国际技术搭建便捷
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