所述方法还包括基于http-proxy(代理服务器)实现所述前端模块的服务接口调用。本发明实施例一种可行的实施方式中,通过,代理地址可以在配置文件中进行配置。配置文件中可以指定mock类型、服务地址及规则,mock的实现也是http-proxy代理实现。对于需要预编译client模块的开发环境集成,需要配置文件中指定client模块的开发服务地址及静态资源映射路径,然后亦可通过http-proxy来代理这些资源路径。前端模块在开发中调用服务接口的方式包括以下几种,其均主要基于node的http-proxy来实现:指定的mockserver公用的后台服务;指定的后台开发人员的服务,web微服务平台化的前端开发框架提供了本地缓存,可以将请求过的接口数据进行缓存,在前端完全隔离的情况下使用内置缓存数据进行开发。图5为本发明实施例提供的一种前端开发环境的搭建装置的结构示意图,该装置可由软件和/或硬件实现,一般地集成于服务器中,可通过前端开发环境的搭建方法来实现。如图所示,本实施例可以以上述实施例为基础,提供了一种前端开发环境的搭建装置,其主要包括了封装单元510、配置定义单元520、依赖建立单元530以及环境搭建单元540。其中的封装单元510。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。西藏网络技术搭建便捷
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。新疆如何技术搭建信息中心无锡邦程信息科技有限公司,向广大用户提供好质量产品和好质量服务,从而赢得了用户的信赖。
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。
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。技术搭建,简单易用的管理后台,能实现多个平台同步,实现真正高效管理网站。
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。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。新疆如何技术搭建信息中心
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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。西藏网络技术搭建便捷
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