- 下面我们看几个示例,
- 示例一:数字编码
- 在Version 1的尺寸下,纠错级别为H的情况下,编码: 01234567
- 1. 把上述数字分成三组: 012 345 67
- 2. 把他们转成二进制: 012 转成 0000001100; 345 转成 0101011001; 67 转成 1000011。
- 3. 把这三个二进制串起来: 0000001100 0101011001 1000011
- 4. 把数字的个数转成二进制 (version 1-H是10 bits ): 8个数字的二进制是 0000001000
- 5. 把数字编码的标志0001和第4步的编码加到前面: 0001 0000001000 0000001100 0101011001 1000011
- 示例二:字符编码
- 在Version 1的尺寸下,纠错级别为H的情况下,编码: AC-42
- 1. 从字符索引表中找到 AC-42 这五个字条的索引 (10,12,41,4,2)
- 2. 两两分组: (10,12) (41,4) (2)
- 3.把每一组转成11bits的二进制:
- (10,12) 10*45 12 等于 462 转成 00111001110
- (41,4) 41*45 4 等于 1849 转成 11100111001
- (2) 等于 2 转成 000010
- 4. 把这些二进制连接起来:00111001110 11100111001 000010
- 5. 把字符的个数转成二进制 (Version 1-H为9 bits ): 5个字符,5转成 000000101
- 6. 在头上加上编码标识 0010 和第5步的个数编码: 0010 000000101 00111001110 11100111001 000010
- 结束符和补齐符
- 假如我们有个HELLO WORLD的字符串要编码,根据上面的示例二,我们可以得到下面的编码,
- 编码字符数HELLO WORLD的编码001000000101101100001011 01111000110 10001011100 10110111000 10011010100 001101
- 我们还要加上结束符:
- 编码字符数HELLO WORLD的编码结束001000000101101100001011 01111000110 10001011100 10110111000 10011010100 0011010000
- 按8bits重排
- 如果所有的编码加起来不是8个倍数我们还要在后面加上足够的0,比如上面一共有78个bits,所以,我们还要加上2个0,然后按8个bits分好组:
- 00100000 01011011 00001011 01111000 11010001 01110010 11011100 01001101 01000011 01000000
- 补齐码(Padding Bytes)
- 最后,如果如果还没有达到我们最大的bits数的限制,我们还要加一些补齐码(Padding Bytes),Padding Bytes就是重复下面的两个bytes:11101100 00010001 (这两个二进制转成十进制是236和17,我也不知道为什么,只知道Spec上是这么写的)关于每一个Version的每一种纠错级别的最大Bits限制,可以参看QR Code Spec的第28页到32页的Table-7一表。
- 假设我们需要编码的是Version 1的Q纠错级,那么,其最大需要104个bits,而我们上面只有80个bits,所以,还需要补24个bits,也就是需要3个Padding Bytes,我们就添加三个,于是得到下面的编码:
- 00100000 01011011 00001011 01111000 11010001 01110010 11011100 01001101 01000011 01000000 11101100 00010001 11101100
- 上面的编码就是数据码了,叫Data Codewords,每一个8bits叫一个codeword,我们还要对这些数据码加上纠错信息。
- 纠错码
- 上面我们说到了一些纠错级别,Error Correction Code Level,二维码中有四种级别的纠错,这就是为什么二维码有残缺还能扫出来,也就是为什么有人在二维码的中心位置加入图标。
- 错误修正容量L水平7%的字码可被修正M水平15%的字码可被修正Q水平25%的字码可被修正H水平30%的字码可被修正
- 那么,QR是怎么对数据码加上纠错码的?首先,我们需要对数据码进行分组,也就是分成不同的Block,然后对各个Block进行纠错编码,对于如何分组,我们可以查看QR Code Spec的第33页到44页的Table-13到Table-22的定义表。注意最后两列:
- Number of Error Code Correction Blocks :需要分多少个块。
- Error Correction Code Per Blocks:每一个块中的code个数,所谓的code的个数,也就是有多少个8bits的字节。
- 举个例子:上述的Version 5 Q纠错级:需要4个Blocks(2个Blocks为一组,共两组),头一组的两个Blocks中各15个bits数据 各 9个bits的纠错码(注:表中的codewords就是一个8bits的byte)(再注:最后一例中的(c, k, r )的公式为:c = k 2 * r,因为后脚注解释了:纠错码的容量小于纠错码的一半)
- 下图给一个5-Q的示例(因为二进制写起来会让表格太大,所以,我都用了十进制,我们可以看到每一块的纠错码有18个codewords,也就是18个8bits的二进制数)
- 组块数据对每个块的纠错码1167 85 70 134 87 38 85 194 119 50 6 18 6 103 38213 199 11 45 115 247 241 223 229 248 154 117 154 111 86 161 111 392246 246 66 7 118 134 242 7 38 86 22 198 199 146 687 204 96 60 202 182 124 157 200 134 27 129 209 17 163 163 120 13321182 230 247 119 50 7 118 134 87 38 82 6 134 151 50 7148 116 177 212 76 133 75 242 238 76 195 230 189 10 108 240 192 141270 247 118 86 194 6 151 50 16 236 17 236 17 236 17 236235 159 5 173 24 147 59 33 106 40 255 172 82 2 131 32 178 236
- 注:二维码的纠错码主要是通过Reed-Solomon error correction(里德-所罗门纠错算法)来实现的。对于这个算法,对于我来说是相当的复杂,里面有很多的数学计算,比如:多项式除法,把1-255的数映射成2的n次方(0<=n<=255)的伽罗瓦域Galois Field之类的神一样的东西,以及基于这些基础的纠错数学公式,因为我的数据基础差,对于我来说太过复杂,所以我一时半会儿还有点没搞明白,还在学习中,所以,我在这里就不展开说这些东西了。还请大家见谅了。(当然,如果有朋友很明白,也繁请教教我)
- 最终编码
- 穿插放置
- 如果你以为我们可以开始画图,你就错了。二维码的混乱技术还没有玩完,它还要把数据码和纠错码的各个codewords交替放在一起。如何交替呢,规则如下:
- 对于数据码:把每个块的第一个codewords先拿出来按顺度排列好,然后再取第一块的第二个,如此类推。如:上述示例中的Data Codewords如下:
- 块 167857013487388519411950618610338
- 块 224624666711813424273886221981991466
- 块 31822302471195071181348738826134151507块 4702471188619461515016236172361723617236
- 我们先取第一列的:67, 246, 182, 70
- 然后再取第二列的:67, 246, 182, 70, 85,246,230 ,247
- 如此类推:67, 246, 182, 70, 85,246,230 ,247 ……… ……… ,38,6,50,17,7,236
- 对于纠错码,也是一样:
- 块 121319911451152472412232292481541171541118616111139块 28720496602021821241572001342712920917163163120133块 314811617721276133752422387619523018910108240192141块 423515951732414759331064025517282213132178236
- 和数据码取的一样,得到:213,87,148,235,199,204,116,159,…… …… 39,133,141,236
- 然后,再把这两组放在一起(纠错码放在数据码之后)得到:
- 67, 246, 182, 70, 85, 246, 230, 247, 70, 66, 247, 118, 134, 7, 119, 86, 87, 118, 50, 194, 38, 134, 7, 6, 85, 242, 118, 151, 194, 7, 134, 50, 119, 38, 87, 16, 50, 86, 38, 236, 6, 22, 82, 17, 18, 198, 6, 236, 6, 199, 134, 17, 103, 146, 151, 236, 38, 6, 50, 17, 7, 236, 213, 87, 148, 235, 199, 204, 116, 159, 11, 96, 177, 5, 45, 60, 212, 173, 115, 202, 76, 24, 247, 182, 133, 147, 241, 124, 75, 59, 223, 157, 242, 33, 229, 200, 238, 106, 248, 134, 76, 40, 154, 27, 195, 255, 117, 129, 230, 172, 154, 209, 189, 82, 111, 17, 10, 2, 86, 163, 108, 131, 161, 163, 240, 32, 111, 120, 192, 178, 39, 133, 141, 236
- 这就是我们的数据区。
- Remainder Bits
- 最后再加上Reminder Bits,对于某些Version的QR,上面的还不够长度,还要加上Remainder Bits,比如:上述的5Q版的二维码,还要加上7个bits,Remainder Bits加零就好了。关于哪些Version需要多少个Remainder bit,可以参看QR Code Spec的第15页的Table-1的定义表。
- 画二维码图
- Position Detection Pattern
- 首先,先把Position Detection图案画在三个角上。(无论Version如何,这个图案的尺寸就是这么大)
- Alignment Pattern
- 然后,再把Alignment图案画上(无论Version如何,这个图案的尺寸就是这么大)
- 关于Alignment的位置,可以查看QR Code Spec的第81页的Table-E.1的定义表(下表是不完全表格)