模拟鼠标问题:PostMessage无效

VC/MFC > 基础类 [问题点数:100分,结帖人CSDN]
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清歌谁与和

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无法向某些窗口发送模拟键盘鼠标消息的问题

一些情况下,我们可以通过postmessage 和sendmessage向指定窗口发送模拟键盘及鼠标消息(像按键精灵一样的效果)。 但是有些游戏窗口我们貌似发送成功了,但是发现游戏压根没反应,这时我们可以用spy++检测指定窗口...

解惑:Postmessage函数模拟鼠标单击指定坐标

网上有很多关于Postmessage发送消息无效问题,但是没有人回答。在此我肤浅的解释一下问题的所在。 首先排除消息发送失败和接受者没有相应的可能。大多数问题都是发送鼠标单击消息但是没有效果,而且函数返回值...

python postmessage_解惑:Postmessage函数模拟鼠标单击指定坐标

网上有很多关于Postmessage发送消息无效问题,但是没有人回答。在此我肤浅的解释一下问题的所在。首先排除消息发送失败和接受者没有相应的可能。大多数问题都是发送鼠标单击消息但是没有效果,而且函数返回值正确...

Win32api模拟发送postmessage到网页java applet无效模拟鼠标左键无效

Win32api模拟发送postmessage到网页java applet无效模拟鼠标左键无效 场景: 通过WIN32api模拟点击网页上的一个java applet应用的按钮,在发送postmessage时都是按照spy++的消息发送,没有模拟效果。 很奇怪现象! ...

C++用PostMessage模拟按钮点击

有时我们可能会在某个程序中用到模拟按钮点击事件。 本文中的例子在MFC程序中调试通过,duilib的没试过,还需探索 不多说,上代码: 1 #include "stdafx.h" 2 #include "windows.h" 3 #include "Psapi.h" ...

python怎么模拟鼠标移动点击没反应_python – win32:模拟一个点击而不模拟鼠标移动?...

我试图模拟鼠标点击窗口.我目前有成功的做到如下(我使用Python,但它应该适用于一般win32):win32api.SetCursorPos((x,y))win32api.mouse_event(win32con.MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0,0)win32api.mouse_event(win32con....

VC++模拟键盘输入(keybd_event() 、 PostMessage() /SendMessage()、SendInput())详解

详细介绍C++模拟键盘输入的三种方法,而且还带实例:keybd_event() 、 PostMessage() /SendMessage()、SendInput(),

python sendmessage 鼠标_python win32gui.SendMessage () 模拟回车按键无效怎么回事

import win32guiimport win32conimport win32apiimport win32clipboard as wdef getText():w.OpenClipboard()d = w.GetClipboardData(win32con.CF_UNICODETEXT)w.CloseClipboard()return ddef setText(aString):w.Op...

Python模拟后台鼠标点击失效问题,待解决,急!!!

我用Python在做一个自动按键脚本小程序,使用Sendmessage和Postmessage向指定程序发送指令, 本来都进行的挺顺利的,但是遇到一个问题始终无法解决。 问题是这样的:窗口程序有一个复选框,我需要向该程序窗口发送一...

模拟键盘、鼠标操作或Windows hook 在部分软件失效的问题

用户界面权限隔离(UIPI) 在Windows中的权限系统 除了在进程之间提供内核对象的访问保护,窗口系统还利用完整性级别来拒绝低...操作系统将封锁从完整性级别较低的进程post的(通过PostMessage)、 发送的(通过Se...

使用Windows API向指定窗口发送模拟鼠标及键盘消息

  之前做过类似于远程桌面的功能,当时也用到了Windows API,只...之后查了下,应该是可以用SendMessage或者PostMessage来做的,但使用的过程中遇到了一些问题,解决之后记录下来给有需要的同学参考。   其实使...

前端面试题(持续更新中)

前端面试题 1.闭包 闭包就是能够读取其他函数内部变量的函数。 闭包的缺点:滥用闭包函数会造成内存泄露,因为闭包中引用到的包裹函数中定义的变量都 永远不会被释放,所以我们应该在必要的时候,及时释放这个闭包...

C++ Windows API 发送鼠标点击消息问题

``` HWND hq = FindWindowA(NULL, "MuMu模拟器"); HWND hqchild = FindWindowEx(hq, NULL, NULL, TEXT("NemuPlayer"));... HWND hqchildchild = FindWindowEx(hqchild, NULL, ... PostMessage也试过了,没改变。

C#基础教程-c#实例教程,适合初学者

C#基础教程-c#实例教程,适合初学者。 第一章 C#语言基础 本章介绍C#语言的基础知识,希望具有C语言的读者能够基本掌握C#语言,并以此为基础,能够进一步学习用C#语言编写window应用程序和Web应用程序。...

python sendmessage 鼠标_sendmessage()模拟鼠标点击

{鼠标模拟:好处就是不会真的移动鼠标 开始按钮 坐标 x=386y=387}sendmessage(hookHwnd,messages.WM_LBUTTONDOWN ,0,$0180017A); {按下鼠标左键}sendmessage(hookHwnd,messages.WM_LBUTTONUP ,0, $0180017A); {抬...

sendmessage()模拟鼠标点击

{鼠标模拟:好处就是不会真的移动鼠标 开始按钮 坐标 x=386y=387 }sendmessage(hookHwnd,messages.WM_LBUTTONDOWN ,0,$0180017A); {按下鼠标左键}sendmessage(hookHwnd,messages.WM_LBUTTONUP ,0, $0180017A); {抬...

模拟键盘鼠标按键

用::PostMessage(hWnd,WM_KEYDOWN,'A',0); 在一般情况下可以,即使目标程序在后台运行也可以。 但正如你等下在下面看到的文章所说,在某些程序里第四个参数需要特别注意,否则发送按键将无效。 二、模拟ALT+'A' 向...

C# 驱动级模拟键盘输入

1. 使用.Net Framework的库函数 SendKeys.SendWait("123{TAB}abc"); namespace System.Windows.Forms命名空间下的SendKeys是.Net...这就类似于SendMessage和PostMessage的关系。 上面代码中的{TAB}代表Tab键。键盘上一

SendMessage()鼠标模拟

//鼠标模拟:好处就是不会真的移动鼠标 开始按钮 坐标 x=386y=387 SendMessage(hookHwnd,messages.WM_LBUTTONDOWN ,0,$0180017A); //按下鼠标左键 SendMessage(hookHwnd,messages.WM_LBUTTONUP ,0, $0180017A);...

鼠标键盘模拟

1. 鼠标模拟技术  几乎所有的游戏中都使用了鼠标来改变角色的位置和方向,玩家仅用一个小小的鼠标,就可以使角色畅游天下。...(1) 模拟鼠标动作API函数mouse_event,它可以实现模拟鼠标按下和放开等动作。 VOI

模拟键盘按键

模拟键盘按键

在代码中模拟人的点击按钮操作

button.performClick()...执行之后无效的原因:开发过程中遇到button.performClick()无效,原因是View.performClick()需要再UI线程中调用才会有效执行。响应系统调用的方法(比如报告用户动作的onKeyDown()或一个生命...

AIX常见问题

问题怎样在AIX 5.1中建立热后备(hot spare)磁盘? 解答 在AIX 5.1中可以在操作系统的级别上建立hot spare磁盘。 如需要在某一卷组(VG)中建立hot spare磁盘,必须满足如下条件: 1. 逻辑卷(LV)在此卷组中必须进行镜像...

OpenGL-Shader

共六章 1.基础章节,从Shader1.0版本到新的4.5版本,介绍每一个版本中特性的用法; 2.Tesslattion Shader应用/基础案例分析 3.Gemotry Shader应用/基础案例分析 4.Compute Shader应用/基础案例分析 5.通过大量案例讲解分析/结合新特性,介绍用法 6.性能调优,如果借助shader加速应用,让你的程序支撑百万级别的场景对象轻松应对 全面解析OpenGL Shader语言,从1.0到4.5版本,全面掌握shader编成,并能够熟练的应用

大唐杯资料+题库(移动通信)

大唐杯资料+题库(移动通信)

计算欧式距离的matlab程序

这是一个计算欧式距离的matlab程序,本人使用过,很好用。

计算机设计大赛作品开发文档

参加的是2020年的计算机设计大赛,软件应用与开发赛道。我们的开发文档仅供参考。(20页)

2021华中杯A第一问配套思路.rar

2021华中杯第一问配套思路,内涵第一问处理后的可读数据,输出结果,可视化图片,RGB转换函数。(R语言代码) 声明:只可自己使用,不可商用。违者必究。 具体思路见:https://tjxwz.blog.csdn.net/article/details/116310441

matlab神经网络30个案例分析

【目录】- MATLAB神经网络30个案例分析(开发实例系列图书) 第1章 BP神经网络的数据分类——语音特征信号分类1 本案例选取了民歌、古筝、摇滚和流行四类不同音乐,用BP神经网络实现对这四类音乐的有效分类。 第2章 BP神经网络的非线性系统建模——非线性函数拟合11 本章拟合的非线性函数为y=x21+x22。 第3章 遗传算法优化BP神经网络——非线性函数拟合21 根据遗传算法和BP神经网络理论,在MATLAB软件中编程实现基于遗传算法优化的BP神经网络非线性系统拟合算法。 第4章 神经网络遗传算法函数极值寻优——非线性函数极值寻优36 对于未知的非线性函数,仅通过函数的输入输出数据难以准确寻找函数极值。这类问题可以通过神经网络结合遗传算法求解,利用神经网络的非线性拟合能力和遗传算法的非线性寻优能力寻找函数极值。 第5章 基于BP_Adaboost的强分类器设计——公司财务预警建模45 BP_Adaboost模型即把BP神经网络作为弱分类器,反复训练BP神经网络预测样本输出,通过Adaboost算法得到多个BP神经网络弱分类器组成的强分类器。 第6章 PID神经元网络解耦控制算法——多变量系统控制54 根据PID神经元网络控制器原理,在MATLAB中编程实现PID神经元网络控制多变量耦合系统。 第7章 RBF网络的回归——非线性函数回归的实现65 本例用RBF网络拟合未知函数,预先设定一个非线性函数,如式y=20+x21-10cos(2πx1)+x22-10cos(2πx2)所示,假定函数解析式不清楚的情况下,随机产生x1,x2和由这两个变量按上式得出的y。将x1,x2作为RBF网络的输入数据,将y作为RBF网络的输出数据,分别建立近似和精确RBF网络进行回归分析,并评价网络拟合效果。 第8章 GRNN的数据预测——基于广义回归神经网络的货运量预测73 根据货运量影响因素的分析,分别取国内生产总值(GDP),工业总产值,铁路运输线路长度,复线里程比重,公路运输线路长度,等级公路比重,铁路货车数量和民用载货汽车数量8项指标因素作为网络输入,以货运总量,铁路货运量和公路货运量3项指标因素作为网络输出,构建GRNN,由于训练数据较少,采取交叉验证方法训练GRNN神经网络,并用循环找出最佳的SPREAD。 第9章 离散Hopfield神经网络的联想记忆——数字识别81 根据Hopfield神经网络相关知识,设计一个具有联想记忆功能的离散型Hopfield神经网络。要求该网络可以正确地识别0~9这10个数字,当数字被一定的噪声干扰后,仍具有较好的识别效果。 第10章 离散Hopfield神经网络的分类——高校科研能力评价90 某机构对20所高校的科研能力进行了调研和评价,试根据调研结果中较为重要的11个评价指标的数据,并结合离散Hopfield神经网络的联想记忆能力,建立离散Hopfield高校科研能力评价模型。 第11章 连续Hopfield神经网络的优化——旅行商问题优化计算100 现对于一个城市数量为10的TSP问题,要求设计一个可以对其进行组合优化的连续型Hopfield神经网络模型,利用该模型可以快速地找到最优(或近似最优)的一条路线。 第12章 SVM的数据分类预测——意大利葡萄酒种类识别112 将这178个样本的50%做为训练集,另50%做为测试集,用训练集对SVM进行训练可以得到分类模型,再用得到的模型对测试集进行类别标签预测。 第13章 SVM的参数优化——如何更好的提升分类器的性能122 本章要解决的问题就是仅仅利用训练集找到分类的最佳参数,不但能够高准确率的预测训练集而且要合理的预测测试集,使得测试集的分类准确率也维持在一个较高水平,即使得得到的SVM分类器的学习能力和推广能力保持一个平衡,避免过学习和欠学习状况发生。 第14章 SVM的回归预测分析——上证指数开盘指数预测133 对上证指数从1990.12.20-2009.08.19每日的开盘数进行回归分析。 第15章 SVM的信息粒化时序回归预测——上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测141 在这个案例里面我们将利用SVM对进行模糊信息粒化后的上证每日的开盘指数进行变化趋势和变化空间的预测。 若您对此书内容有任何疑问,可以凭在线交流卡登录中文论坛与作者交流。 第16章 自组织竞争网络在模式分类中的应用——患者癌症发病预测153 本案例中给出了一个含有60个个体基因表达水平的样本。每个样本中测量了114个基因特征,其中前20个样本是癌症病人的基因表达水平的样本(其中还可能有子类), 中间的20个样本是正常人的基因表达信息样本, 余下的20个样本是待检测的样本(未知它们是否正常)。以下将设法找出癌症与正常样本在基因表达水平上的区别,建立竞争网络模型去预测待检测样本是癌症还是正常样本。 第17章SOM神经网络的数据分类——柴油机故障诊断159 本案例中给出了一个含有8个故障样本的数据集。每个故障样本中有8个特征,分别是前面提及过的:最大压力(P1)、次最大压力(P2)、波形幅度(P3)、上升沿宽度(P4)、波形宽度(P5)、最大余波的宽度(P6)、波形的面积(P7)、起喷压力(P8),使用SOM网络进行故障诊断。 第18章Elman神经网络的数据预测——电力负荷预测模型研究170 根据负荷的历史数据,选定反馈神经网络的输入、输出节点,来反映电力系统负荷运行的内在规律,从而达到预测未来时段负荷的目的。 第19章 概率神经网络的分类预测——基于PNN的变压器故障诊断176 本案例在对油中溶解气体分析法进行深入分析后,以改良三比值法为基础,建立基于概率神经网络的故障诊断模型。 第20章 神经网络变量筛选——基于BP的神经网络变量筛选183 本例将结合BP神经网络应用平均影响值(MIV,Mean Impact Value)方法来说明如何使用神经网络来筛选变量,找到对结果有较大影响的输入项,继而实现使用神经网络进行变量筛选。 第21章 LVQ神经网络的分类——乳腺肿瘤诊断188 威斯康星大学医学院经过多年的收集和整理,建立了一个乳腺肿瘤病灶组织的细胞核显微图像数据库。数据库中包含了细胞核图像的10个量化特征(细胞核半径、质地、周长、面积、光滑性、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度),这些特征与肿瘤的性质有密切的关系。因此,需要建立一个确定的模型来描述数据库中各个量化特征与肿瘤性质的关系,从而可以根据细胞核显微图像的量化特征诊断乳腺肿瘤是良性还是恶性。 第22章 LVQ神经网络的预测——人脸朝向识别198 现采集到一组人脸朝向不同角度时的图像,图像来自不同的10个人,每人5幅图像,人脸的朝向分别为:左方、左前方、前方、右前方和右方。试创建一个LVQ神经网络,对任意给出的人脸图像进行朝向预测和识别。 第23章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测208 根据小波神经网络原理在MATLAB环境中编程实现基于小波神经网络的短时交通流量预测。 第24章 模糊神经网络的预测算法——嘉陵江水质评价218 根据模糊神经网络原理,在MATLAB中编程实现基于模糊神经网络的水质评价算法。 第25章 广义神经网络的聚类算法——网络入侵聚类229 模糊聚类虽然能够对数据聚类挖掘,但是由于网络入侵特征数据维数较多,不同入侵类别间的数据差别较小,不少入侵模式不能被准确分类。本案例采用结合模糊聚类和广义神经网络回归的聚类算法对入侵数据进行分类。 第26章 粒子群优化算法的寻优算法——非线性函数极值寻优236 根据PSO算法原理,在MATLAB中编程实现基于PSO算法的函数极值寻优算法。 第27章 遗传算法优化计算——建模自变量降维243 在第21章中,建立模型时选用的每个样本(即病例)数据包括10个量化特征(细胞核半径、质地、周长、面积、光滑性、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度)的平均值、10个量化特征的标准差和10个量化特征的最坏值(各特征的3个最大数据的平均值)共30个数据。明显,这30个输入自变量相互之间存在一定的关系,并非相互独立的,因此,为了缩短建模时间、提高建模精度,有必要将30个输入自变量中起主要影响因素的自变量筛选出来参与最终的建模。 第28章 基于灰色神经网络的预测算法研究——订单需求预测258 根据灰色神经网络原理,在MATLAB中编程实现基于灰色神经网络的订单需求预测。 第29章 基于Kohonen网络的聚类算法——网络入侵聚类268 根据Kohonen网络原理,在MATLAB软件中编程实现基于Kohonen网络的网络入侵分类算法。 第30章 神经网络GUI的实现——基于GUI的神经网络拟合、模式识别、聚类277 为了便于使用MATLAB编程的新用户,快速地利用神经网络解决实际问题,MATLAB提供了一个基于神经网络工具箱的图形用户界面。考虑到图形用户界面带来的方便和神经网络在数据拟合、模式识别、聚类各个领域的应用,MATLAB R2009a提供了三种神经网络拟合工具箱(拟合工具箱/模式识别工具箱/聚类工具箱)。

多变量线性回归:预测波士顿的房价.ipynb

代码文件与B站上的视频教程同步,记录完整的模型分析建模过程,还有注意事项,包括我自己走的弯路,代码内容与接下来我要发布的博客同步。

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