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浏览器打开游戏窗口(单个一个窗口),游戏主要界面截图需要两个坐标(左上角坐标和右下角坐标)来确定,原点一般是屏幕左上角,不确定坐标点值的同学,可以全屏截图,用编辑图片软件查看坐标值。(推荐学习:Python视频教程)程序员必备接口测试调试工具:立即使用
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获取窗口句柄,这里就是浏览器标题栏的标题了(右键-查看源代码-title,加上软件名)比如:“宠物连连看经典2,宠物连连看经典版2小游戏,4399小游戏 www.4399.com - Google Chrome“。获取窗口句柄就可以开始了。
总体开发思路:截取游戏主图 ---> 分割成小图 ---> 对比每个小图,对比图片相识度,编号存入矩阵 ---> 对矩阵进行可连计算 ---> 模拟点击。
获取窗口句柄,把窗口置顶
python可以使用win32gui模块调用Windows API实现对窗口的操作,使用FindWindow()方法可以获取窗口的句柄(handle),需要传入两个参数,第一个为父窗口句柄(这里填0即可),第二个参数是窗口的名称(标签title - Google Chrome)。获取句柄之后然后通过SetForegroundWindows() 设置窗口在前面,这里传入游戏窗口的举报即可,代码如下:
import win32gui class GameAssist: def __init__(self, wdname): """初始化""" # 取得窗口句柄 self.hwnd = win32gui.FindWindow(0, wdname) if not self.hwnd: print("窗口找不到,请确认窗口句柄名称:【%s】" % wdname ) exit() # 窗口显示最前面 win32gui.SetForegroundWindow(self.hwnd) if __name__ == "__main__": # wdname 为连连看窗口的名称,必须写完整 wdname = u'宠物连连看经典版2,宠物连连看经典版2小游戏,4399小游戏 www.4399.com - Google Chrome' demo = GameAssist(wdname) demo.start()
截取游戏界面,分割图标,图片比较
这里需要花费一些时间来校验程序,如果截取的图片不好,则会影响后续操作,所以比较主要的是确认游戏左上角和右下角这两个坐标值,以及每个小图标的宽高。如下图所示,先截取整个游戏界面图,然后分割小图标,接着对每个图标进行比较,然后以编号代替图标存入矩阵(这里的编号矩阵和游戏图不一致,原理一样)。
根据初始化设定的左上角和右下角两个坐标,使用ImageGrab.grab()方法进行截图,传入一个元组即可,然后对这个大图进行分割,切割成一个个小图标存入到images_list数组中。
def screenshot(self): """屏幕截图""" # 1、用grab函数截图,参数为左上角和右下角左标 # image = ImageGrab.grab((417, 257, 885, 569)) image = ImageGrab.grab(self.scree_left_and_right_point) # 2、分切小图 # exit() image_list = {} offset = self.im_width # 39 # 8行12列 for x in range(8): image_list[x] = {} for y in range(12): # print("show",x, y) # exit() top = x * offset left = y * offset right = (y + 1) * offset bottom = (x + 1) * offset # 用crop函数切割成小图标,参数为图标的左上角和右下角左边 im = image.crop((left, top, right, bottom)) # 将切割好的图标存入对应的位置 image_list[x][y] = im return image_list
通过上面代码切割的小图标,转成数字矩阵,如果图标已经存入image_type_list则返回这个索引,如果不存在,则在追加进去,然后当前长度就是这个新加入图标的编号,代码如下所示:
def image2num(self, image_list): """将图标矩阵转换成数字矩阵""" # 1、创建全零矩阵和空的一维数组 arr = np.zeros((10, 14), dtype=np.int32) # 以数字代替图片 image_type_list = [] # 2、识别出不同的图片,将图片矩阵转换成数字矩阵 for i in range(len(image_list)): for j in range(len(image_list[0])): im = image_list[i][j] # 验证当前图标是否已存入 index = self.getIndex(im, image_type_list) # 不存在image_type_list if index < 0: image_type_list.append(im) arr[i + 1][j + 1] = len(image_type_list) else: arr[i + 1][j + 1] = index + 1 print("图标数:", len(image_type_list)) self.im2num_arr = arr return arr
上面的getIndex就是对比图片,判断图标是否出现过(是否已存在image_type_list中,没出现则追加进去),这里使用汉明距离判断两个图片的相识度,设置阀值10,当小于阀值则认为是同一个图片,具体代码如下:
# 检查数组中是否有图标,如果有则返回索引下表 def getIndex(self,im, im_list): for i in range(len(im_list)): if self.isMatch(im, im_list[i]): return i return -1 # 汉明距离判断两个图标是否一样 def isMatch(self, im1, im2): # 缩小图标,转成灰度 image1 = im1.resize((20, 20), Image.ANTIALIAS).convert("L") image2 = im2.resize((20, 20), Image.ANTIALIAS).convert("L") # 将灰度图标转成01串,即系二进制数据 pixels1 = list(image1.getdata()) pixels2 = list(image2.getdata()) avg1 = sum(pixels1) / len(pixels1) avg2 = sum(pixels2) / len(pixels2) hash1 = "".join(map(lambda p: "1" if p > avg1 else "0", pixels1)) hash2 = "".join(map(lambda p: "1" if p > avg2 else "0", pixels2)) # 统计两个01串不同数字的个数 match = sum(map(operator.ne, hash1, hash2)) # 阀值设为10 return match < 10
程序核心-图标连接算法(路径寻找)
这里仅对算法代码进行简单分析,如果对程序不好理解,可以留言,后续可以图文分析。
通过上面的开发流程,基本获取如下这样的矩阵,只要比较两个编号相同的值进行可连路径寻找,如果找到即进行模拟点击操作。这里简单介绍下游戏规则:8行乘12列游戏图标区域,外围的0其实表示寻找路径的时候可以通过,例如坐标(1, 1)可以与(1,10)进行连接、(7, 1)和(7,2)进行连接。
arr = [ [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 2, 1, 1, 8, 0], [ 0, 9, 3, 3, 10, 4, 7, 11, 7, 2, 3, 1, 6, 0], [ 0, 6, 7, 4, 11, 5, 8, 1, 6, 5, 4, 2, 8, 0], [ 0, 6, 2, 9, 6, 8, 9, 7, 12, 11, 3, 11, 11, 0], [ 0, 5, 9, 8, 9, 2, 6, 11, 11, 3, 9, 2, 12, 0], [ 0, 12, 5, 12, 5, 10, 5, 6, 5, 7, 12, 4, 3, 0], [ 0, 1, 8, 10, 12, 9, 10, 4, 3, 7, 2, 1, 10, 0], [ 0, 1, 4, 10, 8, 12, 10, 10, 9, 12, 8, 7, 11, 0], [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] ]
法的思路:路径的寻找首先是寻找一个坐标的横向竖向可以直接相连的坐标集合,比如坐标p1(1,1)这样的集合有[ (0,1), (1,0) ],另外一个坐标p2(1,10)的可连集合为[ (0,10) ],然后再对p1和p2的可连坐标集合进行比较,如果集合中坐标也有可连,则表示p1和p2可连,很明显,(0,1)和(0,10)为同一行且可连,这样就表示p1和p2两点存在可连路径了,代码如下所示:
简单分析下代码实现过程:在isReachable()传入两个需要比较的坐标值,然后分别获取两个点横竖向(isRowConnect()、isColConnect())可以连接的坐标集合,最后再对集合进行遍历比较是否存在可连的,如果存在则表示传入的两个坐标是可以连接的。
# 是否为同行或同列且可连 def isReachable(self, x1, y1, x2, y2): # 1、先判断值是否相同 if self.im2num_arr[x1][y1] != self.im2num_arr[x2][y2]: return False # 1、分别获取两个坐标同行或同列可连的坐标数组 list1 = self.getDirectConnectList(x1, y1) list2 = self.getDirectConnectList(x2, y2) # print(x1, y1, list1) # print(x2, y2, list2) # exit() # 2、比较坐标数组中是否可连 for x1, y1 in list1: for x2, y2 in list2: if self.isDirectConnect(x1, y1, x2, y2): return True return False # 获取同行或同列可连的坐标数组 def getDirectConnectList(self, x, y): plist = [] for px in range(0, 10): for py in range(0, 14): # 获取同行或同列且为0的坐标 if self.im2num_arr[px][py] == 0 and self.isDirectConnect(x, y, px, py): plist.append([px, py]) return plist # 是否为同行或同列且可连 def isDirectConnect(self, x1, y1, x2, y2): # 1、位置完全相同 if x1 == x2 and y1 == y2: return False # 2、行列都不同的 if x1 != x2 and y1 != y2: return False # 3、同行 if x1 == x2 and self.isRowConnect(x1, y1, y2): return True # 4、同列 if y1 == y2 and self.isColConnect(y1, x1, x2): return True return False # 判断同行是否可连 def isRowConnect(self, x, y1, y2): minY = min(y1, y2) maxY = max(y1, y2) # 相邻直接可连 if maxY - minY == 1: return True # 判断两个坐标之间是否全为0 for y0 in range(minY + 1, maxY): if self.im2num_arr[x][y0] != 0: return False return True # 判断同列是否可连 def isColConnect(self, y, x1, x2): minX = min(x1, x2) maxX = max(x1, x2) # 相邻直接可连 if maxX - minX == 1: return True # 判断两个坐标之间是否全为0 for x0 in range(minX + 1, maxX): if self.im2num_arr[x0][y] != 0: return False return True
学习这样一个游戏辅助脚本,对于个人培养编程兴趣也是有很多帮助的,在工作之余不失为一个好的消遣方式,以后会多向这些方向研究学习。
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