10、数据可视化:切片器设置、跨筛选与仪表盘设计全攻略

数据可视化:切片器设置、跨筛选与仪表盘设计全攻略

1. 切片器格式化

在配置好切片器参数后,可对其进行格式化。通常,这并非必要操作,因为切片器主要是功能性工具,关键在于其功能性。但如果想对其进行定制并使其风格与整个仪表盘统一,可在“值”设置中操作。

1.1 可用的格式化选项

选项 说明
切片器中类别标签的字体大小、颜色,以及它们之间的像素间距。
边框 边框的位置、颜色和线条粗细。对于平铺切片器可使用边框,但垂直列表和下拉列表不建议添加,以免影响文本可读性。
背景 平铺切片器可设置背景,垂直列表则不适用。下拉列表可使用淡色或半透明背景。

1.2 切片器标题格式化

除了切片器元素,还可对其标题进行格式化。步骤如下:
1. 启用标题,必要时更改文本(标题会根据切片器所基于的字段自动生成)。
2. 与值的设置相同,可设置字体、边框和背景。

1.3 标题格式化建议

  • 标题颜色应与切片器中类别标签颜色或仪表盘上所有可视化标题颜色一致。
  • 仅使用底部边框“下划线”标题,其他线条会使标题显得繁琐。
本研究基于扩展卡尔曼滤波(EKF)方法,构建了一套用于航天姿态轨道协同控制的仿真系统。该系统采用参数化编程设计,具备清晰的逻辑结构和详细的代码注释,便于用户根据具体需求调整参数。所提供的案例数据可直接在MATLAB环境中运行,无需额外预处理步骤,适用于计算机科学、电子信息工程及数学等相关专业学生的课程设计、综合实践或毕业课题。 在航天工程实践中,精确的姿态轨道控制是保障深空探测、卫星组网及空间设施建设等任务成功实施的基础。扩展卡尔曼滤波作为一种适用于非线性动态系统的状态估计算法,能够有效处理系统模型中的不确定性测量噪声,因此在航天耦合控制领域具有重要应用价值。本研究实现的系统通过模块化设计,支持用户针对不同航天平台或任务场景进行灵活配置,例如卫星轨道维持、飞行交会对接或地外天体定点着陆等控制问题。 为提升系统的易用性教学适用性,代码中关键算法步骤均附有说明性注释,有助于用户理解滤波的初始化、状态预测、观测更新等核心流程。同时,系统兼容多个MATLAB版本(包括2014a、2019b及2024b),可适应不同的软件环境。通过实际操作该仿真系统,学生不仅能够深化对航天动力学控制理论的认识,还可培养工程编程能力实际问题分析技能,为后续从事相关技术研究或工程开发奠定基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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