Office Word 之雕虫小技同样很精彩

本文介绍了几种提高Word操作效率的方法,包括如何显示快捷键、如何瘦身菜单、如何实现自动翻页以及如何添加工作菜单。
快捷键完全现身

  在Word操作中,有许多快捷键,如新建文档Ctrl+N、居中Ctrl+E、保存文档Ctrl+S等。快捷键让我们操作更便捷、更准确,如果一时记不起这些快捷键,只需将鼠标移至工具栏按钮上,系统就会自动弹出该按钮的快捷键,但在Office的默认安装下并未启用显示屏幕快捷键功能,那就只好自己动手启用。单击Word主窗口中的菜单“工具” |“自定义”,在打开的窗口中选择“选项”,勾选“在屏幕提示中显示快捷键”,最后单击“关闭”按钮即可(如图1)。

菜单减肥瘦身

  在Word中,每个工具菜单下面都有不少的命令,让人眼花缭乱,稍有不慎便会选错。其实有些命令是我们平时根本用不着的,因此,不少人总想将这些相对“冷僻”的命令删除,还Word菜单简洁之身。运行Word后,然后按组合键“Alt+Ctrl+-(短横键)”,这时屏幕上便会出现一条黑色的短粗线,接着在不需要的菜单命令上点击一下,即可将其删除(如图2)。执行该操作后,在“工具”菜单下还会多出一个“工具自定义删除快捷方式”的命令,以后只须点击它就能实现删除菜单命令的操作(如图3)。

翻页自动无限

  当在Word中阅读一篇较长的文章时,如果你觉得反复地翻页是一件很烦人的事,那就让Word也自动翻页吧。在Word中打开要阅读的文章,选择菜单“工具”|“宏”|“宏”。在弹出的对话框中,在“宏的位置”下拉框中选择“Word命令”,然后在“宏名”的列表框中选择“AutoScroll”并点击“运行”按钮(如图4)。现在,鼠标指针会自动跳到右边的滚运条上,指针在滚动条的上半部,则向上翻页,在下半部则向下翻页,放在中部则暂停翻页,要关闭自动翻页功能,只要随便点一下鼠标即可。如果经常使用此功能,可将它添加到工具栏中,选择“工具”|“自定义”,选择“命令”选项卡,在“类别”中选择“所有命令”,然后从“命令”框中将“AutoScroll”拖到工具栏上,此时工具栏上就出现了“自动滚动(A)”,单击它则可启动自动滚动功能(如图5)。


添加工作菜单

  工作菜单要算是Word中一个较鲜为人知的重要特性,你可以使用工作菜单来保存常用的Word文件以方便快速访问。添加方法如下:选择“工具”|“自定义”,选择“命令”选项卡,在“类别”方框中点击“内置菜单”,将右侧的“命令”方框中的“工作”拖动到菜单栏或显示的工具栏中(如图6)。当你草拟好一份文件存盘后,点击“工作”|“添加到‘工作’菜单”,今后如需再次打开该文件,无需到硬盘中去东找西翻,只需点击“工作”菜单,在下拉列表中直接选择就行了(如图7)。如果你想从“工作”菜单中删除一个文档,按住“Alt+Ctrl+-(短横键)”,这时屏幕上便会出现一条黑色的短粗线,在“工作”菜单下不需要的文档上点击一下,即可将其轻松删除。


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。
提供了一套完整的基于51单片机的DDS(直接数字频率合成)信号波形发生器设计方案,适合电子爱好者、学生以及嵌入式开发人员学习和实践。该方案详细展示了如何利用51单片机(以AT89C52为例)结合AD9833 DDS芯片来生成正弦波、锯齿波、三角波等多种波形,并且支持通过LCD12864显示屏直观展示波形参数或状态。 内容概述 源码:包含完整的C语言编程代码,适用于51系列单片机,实现了DDS信号的生成逻辑。 仿真:提供了Proteus仿真文件,允许用户在软件环境中测试整个系统,无需硬件即可预览波形生成效果。 原理图:详细的电路原理图,指导用户如何连接单片机、DDS芯片及其他外围电路。 PCB设计:为高级用户准备,包含了PCB布局设计文件,便于制作电路板。 设计报告:详尽的设计文档,解释了项目背景、设计方案、电路设计思路、软硬件协同工作原理及测试结果分析。 主要特点 用户交互:通过按键控制波形类型和参数,增加了项目的互动性和实用性。 显示界面:LCD12864显示屏用于显示当前生成的波形类型和相关参数,提升了项目的可视化度。 教育价值:本资源非常适合教学和自学,覆盖了DDS技术基础、单片机编程和硬件设计多个方面。 使用指南 阅读设计报告:首先了解设计的整体框架和技术细节。 环境搭建:确保拥有支持51单片机的编译环境,如Keil MDK。 加载仿真:在Proteus中打开仿真文件,观察并理解系统的工作流程。 编译与烧录:将源码编译无误后,烧录至51单片机。 硬件组装:根据原理图和PCB设计制造或装配硬件。 请注意,本资源遵守CC 4.0 BY-SA版权协议,使用时请保留原作者信息及链接,尊重原创劳动成果。
【四轴飞行器的位移控制】控制四轴飞行器的姿态和位置设计内环和外环PID控制回路(Simulink仿真实现)内容概要:本文档详细介绍了基于Simulink仿真实现的四轴飞行器位移控制方法,重点在于设计内外环PID控制回路以实现对四轴飞行器姿态和位置的精确控制。文中阐述了控制系统的基本架构,内环负责稳定飞行器的姿态(如俯仰、滚转和偏航),外环则用于控制飞行器的空间位置和轨迹跟踪。通过Simulink搭建系统模型,实现控制算法的仿真验证,帮助理解飞行器动力学特性与PID控制器参数调节之间的关系,进而优化控制性能。; 适合人群:具备自动控制理论基础和Simulink使用经验的高校学生、科研人员及从事无人机控制系统的工程师;尤其适合开展飞行器控制、机器人导航等相关课题的研究者。; 使用场景及目标:①掌握四轴飞行器的动力学建模与控制原理;②学习内外环PID控制结构的设计与参数整定方法;③通过Simulink仿真验证控制策略的有效性,为实际飞行测试提供理论支持和技术储备;④应用于教学实验、科研项目或毕业设计中的控制系统开发。; 阅读建议:建议读者结合Simulink软件动手实践,逐步构建控制系统模型,重点关注PID参数对系统响应的影响,同时可扩展学习姿态传感器融合、轨迹规划等进阶内容,以全面提升飞行器控制系统的综合设计能力。
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