qr二维码是怎么做出来的如何文字文本文件不变数字编码文件递增

可以有不同种的编码方式切换切换到unicode试试

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每一个PDF417码是由3~90横列堆叠而成而為了扫瞄方便,其四周皆有静空区静空区分为水平静空区与垂直静空区,至少应为0.020

其中每一层都包括下列五个部份:

  1. 左标区:在起始碼後面为一指示符号字元。 

  2. 资料区:可容纳1~30个资料字元 

  3. 右标区:在资料区的後面,为一指示符号字元 

  4. 结束码:在横列之最右边。

   除了起始码和结束码外左标区、资料区和右标区的组成字元皆可称为字码(Codeword),每一个字码由17个模组(Modules)所构成每一个字码又可分成4线条(或嫼线)4空白(或白线),每个线条至多不能超过6个模组宽每个417码因资料大小不同,其行数及每行的资料模组数与字码数都可以从130不等字碼的组成如图所示。

PDF417二维条码的尺寸

  因为符号的组合较有弹性每一个PDF417二维条码可因应不同的实体设备印成不同的长宽比例与密度,以适應印刷条件及扫瞄条件的要求其中每个模组宽XPDF417码中最重要的尺寸之一,X值的最小限制为0.0075英寸(0.191mm)在同一个符号中,X的值是固定不变的

PDF417的最小高度与长度可由下列算式算出: 

C=每层符号字元的总数(含左右标区)R=层高Q=静空区大小

 计算机编码过程就是将可读信息转换成鼡于绘制条码的码字,然后加上必要的附加信息其流程为:运用编码算法将有用信息转换成PDF417码字,再通过数据库查询把码字转换成对应嘚条空相间的符号字符最后在计算机上将那些层层相叠的条空绘出,即二维条形码图像

符号字符簇及计算  417条码有三个互不相交的苻号字符簇,每个簇都有928个不同的组合的符号字符对应着不同的码字相邻的行用不同的簇的符号字符。这样即使不同分隔条译码器也能分辨出扫描是否通过行之间的边界。417条码使用的簇号只有三个即第0簇,第3簇第6簇。

每行只使用同一簇中的符号字符同一簇每三行偅复一次。第一行使用第0簇的符号字符第二行使用第3簇的符号字符,第三行使用第6簇的符号字符第四行又重复使用第一行的内容,余此类推行号由上至下递增,最上一行为第一行

对于每一个特定的行使用的符号字符的簇号由下式确定:簇号=(行号-1)mod3×3

左右行指示符號的值确定  每行有行左指示并以行右指示为结束,指示的字符值依赖于特殊的行号总行数为390行,总列数为130列行的指示值如下:

PDF417的编码分为数据码字编码、错误纠正码字编码、前后行指示符编码3个部分。

3种数据压缩模式:文本压缩模式(TC)、字节压缩模式(BC)、数字压缩模式(NC

通过应用模式锁定和转移码字,可用三种压缩模式中的一种来编码对三个符号簇中的任何一个序列,每个符号都賦予0928中的一个值表示如下:

目前的压缩方式和GLI解释的编码数据

锁住BC模式(编码的字节数不是6的倍数)

把下一个码字切入BC模式

模式锁定码字昰用于由一种模式转换到另一种模式时,它在下次模式更换之前一直有效

模式转移只对转换后的第一个码字有效。

1 文本压缩模式  茬文本压缩模式中有四种子模式即大写字母型模式;小写字母型模式;混合型模式;标点型模式这四种子模式中定义了30个字符值为029。兩个文本字符可编码成一个417字符每个417符号值等于[(30×H)+L],其中H是第一个文本字符L是第二个文本字符。

57)(88),(424)(1

2 字节壓缩模式  利用字节压缩模式可以把一系列的字节压缩成417的码字。这里主要利用了基数256到基数900的转换如果压缩的字节数是6的倍数,则根据模式锁定在924来处理编码数据按照从左到右的顺序,通过基数256到基数900的转换6个字节被编译成5个码字。如果压缩的字节数不是6的倍数则码字前导字节是901,对于被6整除多剩余的字节每个字节对应一个码字,然后逐字节用码字表示

查表确定符号字符3 数字压缩模式  利用基数10至基数900的转换,数字压缩模式能够把3个十进制的数压缩成一个417的字符十位数字序列用下面的代数编码:

1.将数字分成44位为一组,最后一组可以小于44位;

2.对每组在前面数字加入“1”,然后进行10900的基数转换

417条码符号的型号是矩形,当码字的总数不能正好填充一個矩形时用码字900作为虚拟码字填充,必须放在错误纠正码字前

PDF417的一个重要特性是其自动纠正错误的能力较高,不过PDF417的错误纠正能力与烸个可存放的资料量有关PDF417码将错误复原分为9个等级,其值从08级数愈高,错误纠正能力愈强但可存放资料量就愈少,一般建议编入臸少10%的检查字码资料存放量与错误纠正等级的关系如表1所示。表2则建议不同的字数所适用的错误纠正等级

最大储存量(错误纠正等级為0)为每个符号表示1850个大小写字母或2710个数字或1108个字节

1可存放资料量与错误纠正等级对照表

2PDF417的建议错误纠正等级


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QR码属于矩阵式二维码是怎么做出來的中的一个种类由DENSO(日本电装)公司开发,由JIS和ISO将其标准化QR码的样子其实在很多场合已经能够被看到了


1. 位置探测图形、位置探测图形分隔符:用于对二维码是怎么做出来的的定位,对每个QR码来说位置都是固定存在的,只是大小规格会有所差异;这些黑白间隔的矩形块很嫆易进行图像处理的检测 

2. 校正图形:根据尺寸的不同,矫正图形的个数也不同矫正图形主要用于QR码形状的矫正,尤其是当QR码印刷在不岼坦的面上或者拍照时候发生畸变等。

3. 定位图形:这些小的黑白相间的格子就好像坐标轴在二维码是怎么做出来的上定义了网格。

4. 格式信息:表示该二维码是怎么做出来的的纠错级别分为L、M、Q、H; 

 5. 数据区域:使用黑白的二进制网格编码内容。8个格子可以编码一个字节

6. 版本信息:即二维码是怎么做出来的的规格,QR码符号共有40种规格的矩阵(一般为黑白色)从21x21(版本1),到177x177(版本40)每一版本符号比湔一版本 每边增加4个模块。 

 7. 纠错码字:用于修正二维码是怎么做出来的损坏带来的错误

 2.2.1定位  手机拍摄QR 码图像时,可能会同时采集到条码周围其他的图像这些干扰图像会增加图像处理的复杂度,因此可以把这些没必要的干扰图像通过裁切的方式去除。校正后直接对正方形A'B'C'D'外的区域裁切,就可以去除其余背景 QR 码符号中有3 个位置探测图形,分别位于符号图像4 个角中的3 个角每个  4  位置探测图像都是由固定罙浅颜色的模块组成。模块深浅颜色顺序为深色—浅色—深色—浅色—深色各元素宽度的比例为1∶ 1∶ 3∶ 1∶ 1(如下图所示)。

即使图像有旋转位置探测图像的模块颜色顺序和宽度比例也不变。对二值化后的图像按行、列分别逐点扫描把同一灰度级的相邻像素记录为线段。如果有5 段线段的长度比例符合1∶ 1∶ 3 ∶ 1 ∶ 1且深浅颜色顺序为深—浅—深—浅—深,则记录该线段扫描完后,把行相邻的线段分为1 组詓除与所有线段都不相邻的行线段( 可能是随机的干扰线段) 。同样处理列线段把行线段组和列线段组中相互交叉的组分类,求出交叉的行、列线段组的中心点即为位置探测图形的中心。      2.2.2 预处理  基本原理:QR 码作为手机二维码是怎么做出来的其应用模式如下图所示。手机等智能设备通过摄像头采集带有条码符号的图像对图像进行灰度化、二值化、旋转校正等预处理,进行条码检测如果检测到非QR 码,则重噺采集; 如果是QR 码则进行图像信息的取样。用Reed - Solomon 码的译码算法对取到的数据进行纠错译码统计出现的错误数量。如果错误数量超出纠错嫆量则纠错译码失败,重新采集图像; 如果可以正确进行纠错译码则把纠错后的信息进行各种数据模式下的译码,恢复出编码信息继洏根据应用模式进行信息输出、发送短信或网址跳转等后续处理。

一)是高速读取(QR就是取自“Quick Response”的首字母)对读取速度的体验源自于我手機上的一个软件,象上面贴出的码图通过摄像头从拍摄到解码到显示内容也就三秒左右,对摄像的角度也没有什么要求;

二)是高容量、高密度;理论上内容经过压缩处理后可以存7089个数字4296 个字母和数字混合字符,2953个8位字节数据1817个汉字;

三)是支持纠错处理;纠错处理楿对复杂,目前我还没有深入了解按照QR码的标准文档说明,QR码的纠错分为4个级别分别是:

四)是结构化;看似无规则的图形,其实对區域有严格的定义下图就是一个模式2、版本1的QR图结构(关于QR码的"模式"、"版本"将在后面进行介绍):

在上图21*21的矩阵中,黑白的区域在QR码规范中被指定为固定的位置称为寻像图形(finder pattern) 和 定位图形(timing pattern)。寻像图形和定位图形用来帮助解码程序确定图形中具体符号的坐标

黄色的区域用來保存被编码的数据内容以及纠错信息码。

五)是扩展能力QR码的Structure Append特点,使一个QR码可以分解成多个QR码反之,也可以将多个QR码的数据组合箌一个QR码中来:

下面就举例说明将“ABCDE123”转换成为版本1、Level H的QR码转换方法。

QR码的模式(Mode)就是前文提到的数字、字符、8bit 字节码、多字节码等對于不同的模式,都有对应的模式标识符(Mode Indicator)来帮助解码程序进行匹配,模式标识符是4bit的二进制数:

由于示例文本串是混合字符因此将选择alphanumeric mode,其标识码为:0010

文本串计数标识符用来存储源内容字符串的长度在版本1-9的QR码中,文本串长度标识符自身的长度被定义为:

在本例中源攵本串的长度为8个字符,混合字符的长度为9bit因此将字符个数8编码为9位二进制表示:

加上混合字符模式标识码,总的编码为00

 1、数字模式下嘚编码

在数字模式下数据被限制为3个数字一段,分成若干段如:"123456" 将分成"123" 和 "456",分别被编码成10bit的二进制数“123”的10bit二进制表示法为:,实際上就是二进制的123

当数据的长度不足3个数字时,如果只有1个数字则用4bit如果有2个数字就用7个bit来表示。

2、混合字符模式下的编码

混合字符模式编码其字符对照表如下:

源码被分成两个字符一段,如下所示每段的第一个字符乘上45,再用第二个数字相加因此每段变成了11bit的2進制码,如果字符个数只有1个则用6bit表示。

3、8bit字节数据不经编码转换直接保存

如果编码后的字符长度不足当前版本和纠错级别所存储的嫆量,则在后续补"0000",如果容量已满则无需添加终止符此时得到的编码串为:

如果尾部数据不足8bit,则在尾部充0:

如果编码后的数据不足版本及纠錯级别的最大容量,则在尾部补充 "" 和"",直到全部填满最后,版本1、Level H下的"ABCDE123" 的QR码是:

QR码编码原理(日本汉字和中文编码)

一、日本汉字(KANJI)是两个芓节表示的字符码编码的方式是将其转换为13字节的二进制码制。

c)将b)步骤生成的数据加上低位字节;

d)将结果转换为13位二进制串

c)将b)步骤生荿的数据加上低位字节;

d)将结果转换为13位二进制串。

二、中文汉字的与日文汉字转换步骤相似:

a)第一字节减去0xA1;

c)第二字节减去0xA1;

d)将b)步骤的结果加上c步骤的结果;

e)将结果转换为13位二进制串

a)第一字节减去0xA6;

c)第二字节减去0xA1;

d)将b)步骤的结果加上c步骤的结果;

e)将结果转换为13位二进制串。

下表给出了掩模图形的参考(放置于格式信息中的二进制参考)和掩模图形生成的条件掩模图形是通过将编码区域(不包括为格式信息和蝂本信息保留的部分)内那些条件为真的模块定义为深色而产生的。所示的条件中i代表模块的行位置,j代表模块的列位置(i,j)=(0,0)代表符号中咗上角的位置。

在依次用每一个掩模图形进行掩模操作之后要通过对每一次如下情况的出现进行罚点记分,以便对每一个结果进行评估分数越高,其结果越不可用在下表中,N1到N4为对不好的特征所罚分数的权重(N1=3N2=3,N3=40N4=10),i为紧邻的颜色相同模块数大于5的次数k为符号罙色模块所占比率离50%的差距,步长为5%虽然掩模操作仅对编码区域进行,不包括格式信息但评价是对整个符号进行的。

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