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。邦程科技通过周密的策划、深入的调查、理性的分析、精妙的创意、专业的实施。北京质量技术搭建选择
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。福建网络技术搭建好处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。
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。
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。透过庞大的全球性商务网络,面对面地向企业客户提供全方面、标准化、一站式的IT应用服务和信息化解决方案。
通过web微服务平台化的前端开发框架的配置文件获取开发完成的前端模块,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通过搭建企业内部的npm仓库,将前端模块通过npm包管理工具的publish组件发布至搭建的至npm私的服(前端模块的管理平台),达到所有的client模块进行管理。本发明实施例的一种实施场景下,所述打包流程包括:利用,用gulp构建任务监控所有静态资源、js、css、sass和html;一般地,具体步骤包括:清理输出目录;对于需要预编译的模板进行预编译处理;整合平台基础依赖和应用模块的资源文件到整合目录;整合应用模块配置的第三方资源文件到整合目录;依据配置的js文件模块化入口进行模块化文件合并;压缩合并后的js模块整合文件和css文件到输出目录;删除整合目录。本发明实施例一种可行的实施方式中,所述前端应用模块所属的前端模块进行定义,还包括对前端模块中的预编译命令以及资源映射进行配置,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。本发明实施例的一般应用场景中,通过在定义client模块时需要对所述前端模块的静态资源目录、模块化打包入口文件、预编译命令、资源映射均进行配置。邦程专业领域包括网站建设、无锡网站优化、网站代运营、阿里巴巴代运营、百度爱采购代理商、移动营销服务。山西国际技术搭建有哪些
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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。北京质量技术搭建选择
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