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Microsoft Windows是美国微软公司以图形用户界面为基础研发的操作系统,主要运用于计算机、智能手机等设备。共有普通版本、服务器版本(Windows Server)、手机版本(Windows Phone等)、嵌入式版本(Windows CE等)等子系列,是全球应用最广泛的操作系统之一。

Microsoft Windows是美国微软公司以图形用户界面为基础研发的操作系统,主要运用于计算机、智能手机等设备。共有普通版本、服务器版本(Windows Server)、手机版本(Windows Phone等)、嵌入式版本(Windows CE等)等子系列,是全球应用最广泛的操作系统之一。收起

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  • pywinauto:Windows桌面应用自动化测试(十)
    Pywinauto 提供多种元素定位方法,如 `find_elements` 和 `child_window`,通过对比属性参数及其用途,可以有效定位 Windows 桌面应用中的控件。文章详细介绍了各种属性参数的优先级、简易程度和精确度,以及如何利用 `wait()` 方法确保窗口处于预期状态。
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    01/20 09:24
  • pywinauto:Windows桌面应用自动化测试(九)
    本文介绍了使用pywinauto进行Windows桌面应用自动化测试的一些实用技巧和方法,包括如何获取控件数量、处理同名窗口、发送组合键、获取窗口状态、处理右键任务栏窗口、使用AI识别进行模板匹配和OCR识别等。这些方法可以帮助开发者更高效地进行自动化测试和UI交互操作。
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    01/20 07:24
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    BAT脚本是Windows系统中的自动化工具,用于简化重复性任务和批量操作。本文介绍了BAT脚本的基本知识,包括扩展名、编程方式、语法基础等内容。同时提供了实际应用场景和技巧,帮助读者更好地理解和运用BAT脚本。
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    01/19 13:56
  • pywinauto:Windows桌面应用自动化测试(八)
    这段文章介绍了使用 pywinauto 进行 Windows 桌面应用自动化测试的方法,主要包括批量筛选元素、处理下拉选择框、子窗口遮盖父窗口的问题解决、列表对象的操作以及如何通过 OCR 技术提取列表元素信息等内容。
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    01/19 13:53
  • pywinauto:Windows桌面应用自动化测试(七)
    本文介绍了Pywinauto在Windows桌面应用自动化测试中的实战常用方法,包括如何通过`Desktop`快速获取窗口、获取嵌套窗口、`child_window`与`children`方法对比、控制应用内嵌系统文件窗口以及各种输入文本的方法和特殊字符的输入方式。
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    01/19 08:24
  • pywinauto:Windows桌面应用自动化测试(六)
    本文介绍了使用pywinauto进行Windows桌面应用自动化测试的一些实用技巧和注意事项。主要包括如何应对动态窗口名称变化、解决自动化测试缓慢的问题、理解最小化应用的影响、掌握元素顺序展示规则、设计判断应用是否最小化的断言方式,以及利用窗口对象实时更新的特点进行新窗口操作。
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    01/19 07:23
  • pywinauto:Windows桌面应用自动化测试(五)
    PyWinauto是一款用于Windows桌面应用自动化测试的工具,本文介绍了其常用方法,包括元素文本获取、点击控制、窗口定位、模糊匹配等技巧,以及如何使用`exists`和`wait_until_passes`方法确保控件存在并等待其加载。
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    01/12 13:46
  • pywinauto:Windows桌面应用自动化测试(四)
    PyWinauto 是一款用于 Windows 桌面应用自动化测试的工具。本文介绍了 PyWinauto 的一些基本用法,包括如何启动或连接应用、获取窗口对象、元素的获取方法以及元素的操作。例如,可以通过 name、AutomationId 或 class_name 来获取元素,并且可以使用 click_input 方法点击元素或移动鼠标到指定位置。此外,还可以模拟滚动滑轮来操作表格对象。
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    01/07 13:41
  • pywinauto:Windows桌面应用自动化测试(三)
    本文介绍了Pywinauto在Windows桌面应用自动化测试中的后端技术支持,对比了Win32 API和MS UI Automation两种辅助技术的应用场景及其优缺点。通过实验展示了不同后端技术对同一应用的控制差异,强调了正确选择后端技术的重要性。
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    01/05 13:38
  • pywinauto:Windows桌面应用自动化测试(二)
    本文介绍了pywinauto在Windows桌面应用自动化测试中的使用方法,包括启动记事本、查找并操作控件、打印控件标识符等功能。通过type_keys方法模拟键盘输入,展示了不同类型的控件操作和打印控制标识符的功能。
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    01/04 13:31
  • pywinauto:Windows桌面应用自动化测试(一)
    本文介绍使用pywinauto进行Windows桌面应用自动化测试的原因及其入门方法,对比其他工具并指出其优势。
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    01/04 13:26
  • Windows系统中NVMe技术创新
    Windows 11引入了动态链路速率管理(DLRM),一种节能特性,通过调整PCIe链路速率来延长系统续航。同时,Windows Update中实现了原生NVMe架构,提升了CPU占用率、单设备性能和多设备扩展性。未来规划包括将原生NVMe架构推广到客户端系统,支持NVMe over Fabrics技术和启动分区优化等功能。
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  • 强实时需求下 为什么选RTOS而非Windows 深入解析差异
    想象一下:手术台上,高精度机械臂即将完成关键切割动作。突然,画面“卡顿”了!并非设备故障,只是运行Windows的系统遭遇突发任务抢占,微秒级响应瞬间被拖至毫秒级——在实时性要求高的场景里,这是足以导致灾难的错误!在硬实时领域,毫秒级延迟也是“致命错误”!精密制造设备上微秒偏差,可能整条产线报废;自动驾驶传感器信号处理延迟毫秒级,甚至可能导致不可预知的结果。当每一微秒都关乎成败甚至生命,您是否还在
  • Windows + PyTorch + YOLOv8:小白也能玩转AI目标检测
    YOLO模型YOLO(You Only Look Once)是一种高效的目标检测模型,它将图像划分为网格,并在每个网格中同时预测边界框和类别,从而实现端到端的实时目标检测。与传统方法相比,YOLO具有速度快、精度高、适用于实时应用的优点,广泛应用于视频监控、自动驾驶等领域。
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  • 软实时如Windows,在工业领域的弊端
    在工业自动化、机械控制等对实时性要求较高的场景中,软实时操作系统(如Windows)的局限性可能带来风险,以下是其在工业领域的主要弊端。 1、实时性不足 ·任务调度机制:Windows采用基于优先级的抢占式调度,如系统内核(如中断处理、内存管理)和后台进程(如更新、杀毒软件)会导致不可预测的延迟。例如,应该高优先级的工业控制任务可能因系统中断(如磁盘I/O或网络请求)被延迟数毫秒甚至更久。 ·延迟
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  • Ubuntu安装配置 Samba与 Windows 共享文件
    我们经常会遇到一边使用linux系统时候一边使用windows,这个时候会产生很多需要传输的文件,当然我们可以使用ssh scp进行传输,或者使用FileZilla、Winscp等工具,但是这些还是在自己的软件内进行一些基本同步,要是遇上很复杂的文件,此时需要自动同步,我们还有别的什么工具呢,linux本身的nfs的网络挂载,跨系统的操作呢?今天介绍samba,可以使得win和linux连通,产生一个共享文件夹。
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    2025/03/12
  • 双系统下ubuntu自动挂载windows盘
    今天给大家分享一篇ubuntu的系列文章之一,作为研发人员的我们,在有需要的时候我们会把电脑装成双系统。主要的工作在Ubuntu上面,window下面有时候会去用一些特定的软件。总之会产生交替使用,在电脑里面产生linux的文件系统和windos文件系统。
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    2025/03/01
  • 艾体宝干货丨保护 Windows 服务器安全的 10 个最佳实践
    引导语 在现代企业中,保护 Windows 文件服务器的安全已成为至关重要的任务。面对日益复杂的安全威胁,如何高效监控用户行为、简化权限管理并实时应对潜在风险?Lepide 提供了一套专业的解决方案,帮助企业建立安全防线,确保敏感数据免受攻击。 简介 本文将详细介绍 Lepide Auditor for File Server 如何通过建立行为基线、审计共享与文件夹活动、以及基于阈值的告警机制,有
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  • Arm 技术预测:2025 年及未来的技术趋势
    Arm 不断思考着计算的未来。无论是最新架构的功能,还是用于芯片解决方案的新技术,Arm 所创造和设计的一切都以未来技术的使用和体验为导向。 凭借在技术生态系统中所处的独特地位,Arm 对全方位高度专业化、互联的全球半导体供应链有着充分的了解,覆盖数据中心、物联网、汽车、智能终端等所有市场。因而,Arm 对未来技术的发展方向及未来几年可能出现的主要趋势有着广泛而深刻的洞察。 基于此,Arm 对 2
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  • 浅谈Windows实时性拓展对工业控制的重要意义
    鸿道Intewell操作系统采用微内核架构。微内核架构的一个重要优势在于它将内核功能精简到最基本的部分,如进程管理、内存管理等。这种架构减少了内核的复杂性,使得内核的运行更加高效和稳定。对于实时性而言,微内核可以更精确地控制任务的调度和资源分配。例如,在实时任务需要执行时,微内核能够快速地将所需的资源分配给该任务,而不会受到过多非必要功能的干扰。

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