使用Python来监控QQ对话框Python代码实例完整

时间: 2023-03-19 15:21:02 浏览: 86
首先,您需要安装Python的QQ客户端库,例如pyQQt5或pyQQt4。然后,使用以下Python代码来监控QQ对话框: import sys from PyQt5.QtWidgets import QApplication from PyQt5.QtCore import QObject, pyqtSlot from PyQt5.QtWebEngineWidgets import QWebEngineView class QQWebView(QWebEngineView): def __init__(self): super().__init__() self.page().profile().downloadRequested.connect(self.onDownloadRequested) def onDownloadRequested(self, downloaditem): downloaditem.accept() if __name__ == "__main__": app = QApplication(sys.argv) webview = QQWebView() webview.show() sys.exit(app.exec_())
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python编程实例代码

这里提供了两个关于Python编程的实例代码。 引用给出了一个基于Python的人脸识别实例代码,可以在PyCharm中运行并测试通过。这个实例是一个基础的入门级的人脸检测和识别的代码。 引用给出了一个随机生成100以内的两个数字,实现随机加法和减法的实例代码。如果是减法,结果不能是负数。如果算错三次,会给出正确答案。这个代码使用了随机数生成和条件判断来实现加减法的题目,让用户进行答题,并给出反馈。 你可以根据这两个实例代码来学习Python编程和实践。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* [基于python代码的人脸识别实例](https://download.csdn.net/download/qq_56921846/88284619)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *2* *3* [python编程实例](https://blog.csdn.net/yuelai_217/article/details/102685083)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]

逻辑回归python代码实例

逻辑回归的Python代码实例可以如下所示: ```python import numpy as np def sigmoid(z): return 1 / (1 + np.exp(-z)) def train(x, y, iter_max=1000, alpha=0.00001): """ 模型训练逻辑 :param x: :param y: :param iter_max: :param alpha: :return: """ size = np.shape(x)[1] w = np.mat(np.ones((size, 1))) for _ in range(iter_max): p0 = sigmoid(np.dot(w.T, x.T)) w_derivative = np.dot((p0 - y), x) w = w - alpha * w_derivative.T return w ``` 在这个代码示例中,`sigmoid`函数是逻辑回归中的激活函数,将输入的`z`值转换为一个概率值。`train`函数是用来训练逻辑回归模型的,其中`x`是输入的特征矩阵,`y`是相应的标签值,`iter_max`是迭代的最大次数,默认为1000次,`alpha`是学习率,默认为0.00001。在每次迭代中,通过计算预测概率值`p0`,然后根据预测值与真实值的差异来更新权重`w`,直到达到最大迭代次数或收敛为止。最后返回训练好的权重`w`。 这段代码可以用来实现逻辑回归模型的训练,根据输入的特征和标签数据,通过梯度下降的方法来更新权重,从而得到适合分类任务的模型。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *3* [逻辑回归模型及案例(Python)](https://blog.csdn.net/qq_42433311/article/details/124124893)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *2* [逻辑回归——python实例](https://blog.csdn.net/weixin_41579863/article/details/110859335)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]

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这段代码是一个Java方法,用于处理HTTP请求,具体含义如下: - @RequestMapping(value = "gcGl"):这是一个注解,表示该方法会处理名为"gcGl"的请求,即当用户访问该请求时,会调用该方法。 - public String gcGl(Gcgl gcGl, Model model):这是方法的声明,它有两个参数:一个是Gcgl类型的gcGl,另一个是Model类型的model。方法的返回值是一个字符串类型。 - List<Gcgl> list = gcglService.findList(gcGl):这行代码调用了一个名为findList的方法,该方法接受一个
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