EBS OAF开发中如何实现功能页签(Global Tab)

本文介绍在EBSOAF开发环境下实现功能页签(GlobalTab)的方法。通过配置而非编码完成,包括创建Function及菜单、设置参数等步骤。

EBS OAF开发中如何实现功能页签(Global Tab)

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功能页签的实现不需要任何编码,和subTab不一样,可以和subTab共存。其主要实现是靠配置,步骤如下:

1.建立两个OAF页面的Function.

2.为每个function分别建立一个HTML Tab 类型的菜单,并把相应的Function加入到菜单中,但不要声明Prompt,如下:

3.建立一个Home Page类型的菜单,并把上面建立的两个HTML Tab菜单加入这个菜单中,并设置合适的Prompt,因为这里的Prompt会做为Tab的标题。

4.建立好Home Page菜单之后,回去更改前面两个Function的HTML CALL来加入两个参数&OAHP=HW_HP_FOR_TAB&OASF=HW_FUN1,OAHP是Home Page菜单的名字,OASF是当前Function的名字,设置如下图,如果你的Home Page菜单是之前设计好的,那么在定义Function的时候就可以指定好这两个参数,不需要回来修改。

5.定义一个新的标准的菜单(也可以加入一个已有的菜单之中,这里我是定义的新的),把之前的Home Page菜单加进去,但是不用设置Prompt,再加上一个默认的Function,如下图

6.如果要建立新的职责,可以设置其菜单为上面新建的标准菜单,如果是用已有的职责,只需要把Home Page菜单加入到已有的菜单之中即可。

7.如果新建了职责,需要把新建的职责加入到当前用户的职责列表中去。

8.切换到新建职责,可以看到效果如下

基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制方法。通过结合数据驱动技术与Koopman算子理论,将非线性系统动态近似为高维线性系统,进而利用递归神经网络(RNN)建模并实现系统行为的精确预测。文中详细阐述了模型构建流程、线性化策略及在预测控制中的集成应用,并提供了完整的Matlab代码实现,便于科研人员复现实验、优化算法并拓展至其他精密控制系统。该方法有效提升了纳米级定位系统的控制精度与动态响应性能。; 适合人群:具备自动控制、机器学习或信号处理背景,熟悉Matlab编程,从事精密仪器控制、智能制造或先进控制算法研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①实现非线性动态系统的数据驱动线性化建模;②提升纳米定位平台的轨迹跟踪与预测控制性能;③为高精度控制系统提供可复现的Koopman-RNN融合解决方案; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注Koopman观测矩阵构造、RNN训练流程与模型预测控制器(MPC)的集成方式,鼓励在实际硬件平台上验证并调整参数以适应具体应用场景。
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