另外,每个二维码的边角部位都有三个位置探测图形(通常为较大尺寸的方块)■■★◆★■,它们共同构成了二维码的定位系统■◆★◆★。有了这三个位置探测图形,就能够确保识别设备快速准确地定位二维码的位置和方向■★◆■★,这样■◆★★■,不管我们横着扫、竖着扫还是斜着扫★◆★★,都能正确获取二维码信息。
有人也想到了这个问题,于是经过计算★■★◆,★★◆“33×33”版本的二维码足够人类使用7■■◆■◆.3805×10261个“138亿年”。
他改变了条形码只能够在水平方向上表达信息的缺点,使得信息在水平和垂直两个方向上都能被储存和表达◆◆★■。因此,矩阵式色块包含的信息量比条形码大得多★◆■。
二维码凭借其信息容量大、纠错能力强、译码可靠性高、误码率极低、保密性强等优势在各领域得到广泛应用★■。
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在数字化浪潮的推动下★◆★■◆★,二维码已悄然渗透到我们生活的方方面面■★■★■■。无论是购物支付,还是社交互动,生活中的很多场景都能看到它的身影。你是否好奇过,这个由黑白方块组成的二维码背后隐藏着怎样的科技原理★■■■★★?为何手机无论从哪个角度都能准确无误地扫码★★◆?全球每天都会生成大量二维码,它会有用完的一天吗?……
现今的二维码,其起源可追溯至条形码◆★■,即一维码。二十世纪五十年代,日本人为解决结账效率慢的问题,发明了条形码。
如果自138亿年前宇宙诞生以来,人类就开始每天消耗100亿个二维码■★◆★,那么◆◆★■■★“33×33”版本的二维码能够使用多少个宇宙年呢?
所以■★,理论上,如果人类能够在宇宙中存在足够长的时间,二维码是可以用完的,但这个时间实在太长了,也许就连宇宙本身都等不到那一天。所以,我们可以放心地使用二维码◆■,不用担心它有一天会被用完◆★★★。
1994年,日本人腾弘原对条形码进行了改造,设计出了点阵状的信息存储色块◆★★■★。
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二维码工作的原理其实就是二进制算法。二进制是将所有信息用0和1编码,而二维码的图案由一系列黑白相间的方块组成■★■,其中黑色方块代表★■★★“1”■■◆◆,白色方块代表“0”。这些黑白图案按照特定的编码规则组合,形成一串二进制序列,用于存储各种类型的数据。
识别设备通过捕获图像并分析其中的黑白对比,解析出二维码中的二进制编码序列,然后通过解码软件★■★■◆,将二进制数据转换为字符,加以应用★★★。