css应用


删除ul与li显示的圆点
ul,li{
list-style:none;

}


删除子选项与父选项之间的缩进
ul{
padding:0;
margin:0;
}

.loading p{ class为loading的样式的P标签中,文字与图片内容居中显示
text-align:center;
}

.loading{ class为loading的样式中,文字与图片内容居中显示
width:500px;
margin: 0 auto;
text-align:center;

}


项目中例子:

<style type="text/css">
<!--
body {
margin-left: 0px;
margin-top: 0px;
margin-right: 0px;
margin-bottom: 0px;
font-size: 12px;
}
.STYLE1 {font-size: 12px}
.STYLE3 {font-size: 12px; font-weight: bold;}
.STYLE4 {color: #03515d;font-size: 12px;}
.text_box1 {border: 1px solid #CCCCCC;height: 20px;}
.down a{text-decoration:underline; color:black}
.down a:hover{text-decoration:none; color:black}
.down a:link { text-decoration:none; color:black}
.down a:active { text-decoration:none; color:black }
.down a:visited { text-decoration:none; color:black}
-->
</style>

<!-- 无下划线字体黑色 -->
<div align="center" class="down">
<a href="${ctx }/business/mall/download.do?fileName=商城基础数据录入表.xls">下载</a>
</div>

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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