6、Tableau 计算、排序与过滤的实用指南

Tableau 计算、排序与过滤的实用指南

1. 动态参数与计算最佳实践

1.1 动态参数

动态参数的核心思想是创建一个字符串类型的参数,并配备字符串列表,使其能够随着底层数据源的变化而动态改变。实现这一目标的一种解决方案是使用自定义 SQL。以下是一个通用的自定义 SQL 查询示例:

Select [Your Dimension]
From [Your Datasource]
Group by [Your Dimension]

这个查询会返回维度中的所有值,并且当底层数据发生变化时,这些值也会动态更新。

1.2 计算最佳实践

在进行计算时,需要牢记以下最佳实践:
- 选择合适的分区和寻址维度 :对于表计算,要选择正确的分区和寻址维度。当感到困惑时,可以使用一小部分数据进行测试。一种有效的方法是将所有维度都添加到高级表计算框的寻址维度中,表计算框中寻址维度的顺序是从上到下,与视图中从左到右的顺序相对应。
- 理解 Rank() 计算 :要清楚 Tableau 是如何计算 Rank() 的,因为有时这可能会让人感到非常困惑。
- 区分 DATEPART 和 DATETRUC :在表计算中,需要理解 DATEPART 和 DATETRUC 的区别。
- 选择合适的 LOD 计算级别 :根据具体的使用场景,选择合适的 LOD 计算级别。建议优先使用 Fixe

【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的建模仿真展开,重点介绍了基于Matlab的飞行器动力学模型构建控制系统设计方法。通过对四轴飞行器非线性运动方程的推导,建立其在三维空间中的姿态位置动态模型,并采用数值仿真手段实现飞行器在复杂环境下的行为模拟。文中详细阐述了系统状态方程的构建、控制输入设计以及仿真参数设置,并结合具体代码实现展示了如何对飞行器进行稳定控制轨迹跟踪。此外,文章还提到了多种优化控制策略的应用背景,如模型预测控制、PID控制等,突出了Matlab工具在无人机系统仿真中的强大功能。; 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师;尤其适合从事飞行器建模、控制算法研究及相关领域研究的专业人士。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器非线性动力学建模的教学科研实践;②为无人机控制系统设计(如姿态控制、轨迹跟踪)提供仿真验证平台;③支持高级控制算法(如MPC、LQR、PID)的研究对比分析; 阅读建议:建议读者结合文中提到的Matlab代码仿真模型,动手实践飞行器建模控制流程,重点关注动力学方程的实现控制器参数调优,同时可拓展至多自由度或复杂环境下的飞行仿真研究。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符  | 博主筛选后可见
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值