12、Splunk应用开发与高级仪表盘构建全解析

Splunk应用开发与高级仪表盘构建全解析

1. 使用自定义HTML

在一些应用中,会看到静态HTML块,这可以通过简单和复杂的仪表盘来实现。

1.1 简单仪表盘中的自定义HTML

在简单仪表盘中,可以在 <row> 元素内插入 <html> 元素,并包含内联静态HTML。例如,上传名为 graph.png 的图像后,可将以下块添加到任何仪表盘:

<row>
 <html>
  <table>
   <tr>
    <td><img src="/static/app/is_app_one/graph.png" /></td>
    <td>
     <p>Lorem ipsum ...</p>
     <p>Nulla ut congue ...</p>
     <p>Etiam pharetra ...</p>
    </td>
   </tr>
  </table>
 </html>
</row>

这种方法的优点是不需要其他文件,但缺点是不能在外部程序中构建HTML文档并原封不动地上传。也可以通过在 application.css 中添加类,然后在HTML块中引用这些类来引用自定义C

【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,以面提升系统仿真分析能力。
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