用于识别二维码的方法和设备与流程

文档序号:16739115发布日期:2019-01-28 12:51阅读:346来源:国知局
用于识别二维码的方法和设备与流程

本申请实施例涉及计算机技术领域,具体涉及用于识别二维码的方法和设备。



背景技术:

随着智能设备的普及,二维码的使用越来越广泛。二维码又称二维条码,常见的二维码为qrcode,qr全称quickresponse,是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的记录文字数值信息的图形。在代码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念,使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息。通过图像输入设备或光电扫描设备,可以实现二维码的自动读取和识别,从容实现信息自动处理功能。

然而,现有的二维码通常为矩形样式的二维码,现有的二维码识别方式也仅仅针对矩形样式的二维码进行识别。



技术实现要素:

本申请实施例提出了用于识别二维码的方法和设备。

第一方面,本申请实施例提供了一种用于识别二维码的方法,包括:获取二维码;若二维码是太极图的样式的二维码,则从二维码的编码区域中的第一预设序列中提取出二进制数组,其中,第一预设序列包括至少两个预设点;对二进制数组进行解码,得到与二进制数组对应的字符串。

在一些实施例中,从二维码的编码区域中的第一预设序列中提取出二进制数组,包括:依次识别第一预设序列包括的预设点的像素;基于所述第一预设序列包括的预设点的像素,确定二进制数组。

在一些实施例中,该方法还包括:依次识别编码区域中的第二预设序列包括的预设点的像素,其中,第二预设序列包括至少两个预设点;基于第二预设序列包括的预设点的像素,确定二维码的掩码;基于第一预设序列包括的像素,确定二进制数组,包括:利用二维码的掩码对与第一预设序列包括的像素对应的二进制数组进行掩码运算,得到掩码运算后的二进制数组;基于掩码运算后的二进制数组,确定二进制数组。

在一些实施例中,基于掩码运算后的二进制数组,确定二进制数组,包括:对掩码运算后的二进制数组进行纠错,得到二进制数组。

在一些实施例中,太极图的编码区域包括鱼体区域,鱼体区域由多个点聚集而成,聚集成鱼体区域的多个点包括预设点,且预设点均匀分布在鱼体区域的内部且互不相邻。

在一些实施例中,鱼体区域包括阳鱼体区域和阴鱼体区域,且聚集成阳鱼体区域的点的密集度低于聚集成阴鱼体区域的点的密集度,以使阳鱼体区域与阴鱼体区域的颜色分布存在差异。

在一些实施例中,太极图还包括鱼眼区域,鱼眼区域包括阳鱼眼区域和阴鱼眼区域,鱼眼区域由多个点聚集而成,且聚集成阳鱼眼区域的点的密集度高于聚集成阳鱼体区域的点的密集度,聚集成阴鱼眼区域的点的密集度低于聚集成阴鱼体区域的点的密集度。

在一些实施例中,太极图被多个点聚集而成的方框包围,其中,方框的四条边的四个交点是与字符串对应的二维码的定位点。

在一些实施例中,方框是正方形,且聚集成方框的多个点包括定位点。

在一些实施例中,方框是圆角正方形,且聚集成方框的多个点不包括定位点,定位点是对方框的四条边进行两端延伸至相交后的四个交点。

在一些实施例中,在从二维码的编码区域中的第一预设序列中提取出二进制数组之前,还包括:对二维码执行处理操作;其中,处理操作包括以下至少一项:识别二维码的外圆轮廓,以确定二维码是太极图的样式的二维码;识别二维码的定位点,对二维码进行定位;识别二维码的颜色分布,确定阳鱼体区域和阴鱼体区域的位置,以及基于阳鱼体区域和阴鱼体区域的位置对二维码进行校正;按照预设分辨率对二维码进行重采样;对二维码进行去噪处理;对二维码进行二值化处理。

第二方面,本申请实施例提供了一种用于识别二维码的装置,包括:获取单元,被配置成获取二维码;提取单元,被配置成若二维码是太极图的样式的二维码,则从二维码的编码区域中的第一预设序列中提取出二进制数组,其中,第一预设序列包括至少两个预设点;解码单元,被配置成对二进制数组进行解码,得到与二进制数组对应的字符串。

第三方面,本申请实施例提供了一种网络设备,该网络设备包括:一个或多个处理器;存储装置,其上存储一个或多个程序;当一个或多个程序被一个或多个处理器执行,使得一个或多个处理器实现如第一方面中任一实现方式描述的方法。

第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如第一方面中任一实现方式描述的方法。

本申请实施例提供的用于识别二维码的方法和设备,对于太极图的样式的二维码,首先从二维码的编码区域中的第一预设序列中提取出二进制数组;然后对二进制数组进行解码,从而得到与二进制数组对应的字符串。提供了一种新的二维码识别方式,能够有效地对太极图样式的二维码进行识别,提高了对太极图样式的二维码的识别准确度。

附图说明

通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和高点将会变得更明显:

图1是本申请可以应用于其中的示例性系统架构图;

图2是根据本申请的用于识别二维码的方法的一个实施例的流程图;

图3是根据本申请的用于识别二维码的方法的又一个实施例的流程图;

图4a是本申请实施例提供的方框为正方形的二维码的示意图;

图4b是本申请实施例提供的方框为圆角正方形的二维码的示意图;

图5是适于用来实现本申请实施例的网络设备的计算机系统的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与有关发明相关的部分。

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

图1示出了可以应用本申请的用于识别二维码的方法的示例性系统架构100。

如图1所示,系统架构100可以包括网络设备101、网络102和网络设备103。网络102用以在网络设备101和网络设备103之间提供通信链路的介质。网络102可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。

网络设备101、103可以是支持网络连接从而提供各种网络服务的硬件设备或软件。当网络设备为硬件时,其可以是支持二维码识别的各种电子设备,包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机、台式计算机和服务器等等。这时,作为硬件设备,其可以实现成多个网络设备组成的分布式网络设备群,也可以实现成单个网络设备。当网络设备为软件时,可以安装在上述所列举的电子设备中。这时,作为软件,其可以实现成例如用来提供分布式服务的多个软件或软件模块,也可以实现成单个软件或软件模块。在此不做具体限定。

在实践中,网络设备可以通过安装相应的客户端应用或服务端应用来提供相应的网络服务。网络设备在安装了客户端应用之后,其可以在网络通信中体现为客户端。相应地,在安装了服务端应用之后,其可以在网络通信中体现为服务端。

作为示例,在图1中,网络设备103体现为服务端,而网络设备101体现为客户端。具体地,网络设备101可以是安装有二维码识别软件的客户端,网络设备103可以是二维码识别软件的后台服务器。二维码识别软件的后台服务器可以从二维码识别软件的客户端获取二维码,对二维码进行分析等处理,生成处理结果(例如字符串),以及将处理结果反馈给二维码识别软件的客户端。可以理解的是,二维码识别软件的客户端也可以本地识别二维码。二维码识别软件的客户端可以扫描二维码,并对二维码进行分析等处理,生成处理结果(例如字符串)。

需要说明的是,本申请实施例所提供的用于识别二维码的方法可以由网络设备103执行,也可以由网络设备101执行。在由网络设备101执行的情况下,系统架构100可以不设置网络设备103。

应该理解,图1中的网络和网络设备的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的网络和网络设备。

继续参考图2,其示出了根据本申请的用于识别二维码的方法的一个实施例的流程200。该用于识别二维码的方法包括以下步骤:

步骤201,获取二维码。

在本实施例中,用于识别二维码的执行主体(例如图1所示的网络设备101或网络设备103)可以获取二维码。其中,二维码可以是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的记录文字数值信息的图形。二维码所记录的文字数据信息可以包括但不限于网址、地址、名片信息、商品信息、交易信息、wi-fi(wireless-fidelity,无线保真)密码等等。二维码的样式可以包括但不限于矩形样式、菊花样式、环状样式、太极图样式等等。

实践中,当上述执行主体为硬件时,其可以是服务器。此时,服务器可以从与其通信连接的终端设备获取二维码。此外,上述执行主体也可以是终端设备,此时,终端设备可以通过扫描二维码图像来获取二维码。

在本实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以将扫描直接获取到的原始二维码作为所获取的二维码,也可以对原始二维码进行处理后得到的二维码作为所获取的二维码。例如,上述执行主体可以首先获取原始二维码;然后对原始二维码进行图像预处理,从而得到二维码。其中,原始二维码可以是通过扫描二维码图像直接获取到的二维码。图像预处理可以包括但不限于图像缩放、图像去噪等等。对图像预处理后的二维码进行识别,可以避免二维码的大小、噪声等对二维码识别结果造成影响,从而提高对二维码的识别准确度。

步骤202,若二维码是太极图的样式的二维码,则从二维码的编码区域中的第一预设序列中提取出二进制数组。

在本实施例中,上述执行主体可以对二维码的形状进行分析,以确定二维码的样式。在二维码的样式是太极图的样式的情况下,上述执行主体可以从二维码的编码区域中的第一预设序列中提取出二进制数组。通常,太极图又称为阴阳鱼太极图,其形状如阴阳两鱼互纠在一起,可以包括阳鱼区域、阴鱼区域等。阳鱼区域还可以包括阳鱼体区域和阳鱼眼区域。阴鱼区域还可以包括阴鱼体区域和阴鱼眼区域。二维码的编码区域可以包括太极图的任意区域。例如,太极图的编码区域可以包括但不限于太极图的阳鱼体区域和太极图的阴鱼体区域等等。其中,上述第一预设序列可以包括编码区域中的至少两个预设点。从二维码的编码区域中的第一预设序列中提取出的二进制数组可以是二维码所记录的文字数据信息进行编码后所得到的二进制数组。二维码记录的文字数据信息通常是字符串,字符串可以由字母、数字、符号、汉字等组成。为了便于二维码记录字符串,通常需要利用二进制编码方式将字符串转换成对应的二进制数组,再存储到二维码的编码区域中的第一预设序列中,因此从二维码的编码区域中的第一预设序列中提取出二进制数组可以是与字符串对应的二进制数组。通常,一个字符串对应唯一一个二进制数组。

实践中,由于二维码是通过将与字符串对应的二进制数组中的二进制数对应的特定几何图形依次绘制在二维码的编码区域中的第一预设序列上而生成的。因此,可以依次识别第一预设序列包括的预设点上的特定几何图形,并根据特定几何图形与二进制数之间的对应关系确定出与字符串对应的二进制数组。这里,与二进制数对应的特定几何图形可以与预设点的形状、大小均匹配。特定几何图形通常是纯色图形。例如,黑色圆点可以代表二进制数1,白色圆点可以代表二进制数0。

在本实施例的一些可选的实现方式中,太极图的编码区域可以包括鱼体区域。鱼体区域可以由多个点聚集而成。聚集成鱼体区域的多个点可以包括预设点。例如,第一预设序列包括的预设点可以是从聚集成鱼体区域的点中选取出来的部分点。为了便于对生成的二维码进行识别,第一预设序列包括的预设点通常是处于鱼体区域的内部的点,而不是处于鱼体区域的边缘上的点。为了使生成的太极图样式的二维码更加美观,第一预设序列包括的预设点可以均匀分布在鱼体区域的内部。为了避免相邻点存储相同数据而被绘制同色圆点而连接在一起对二维码识别造成影响,可以从鱼体区域的内部的点中选取出互不相邻的点作为预设点生成第一预设序列。

在本实施例的一些可选的实现方式中,在鱼体区域包括阳鱼体区域和阴鱼体区域的情况下,聚集成阳鱼体区域的点的密集度通常低于聚集成阴鱼体区域的点的密集度,以使阳鱼体区域与阴鱼体区域的颜色分布存在差异。通常,未存储数据信息或者不存储数据信息的点是黑色圆点。由于聚集成阳鱼体区域的点的密集度较低,这样,就使阳鱼体区域的颜色分布主要呈现为白色。由于聚集成阴鱼体区域的点的密集度较高,这样,就使阴鱼体区域的颜色分布主要呈现为黑色。这样,阳鱼体区域与阴鱼体区域的颜色分布存在差异,在对生成的二维码进行识别时,可以根据阳鱼体区域与阴鱼体区域的颜色分布确定出二维码的方向。

在本实施例的一些可选的实现方式中,在太极图还包括鱼眼区域,鱼眼区域包括阳鱼眼区域和阴鱼眼区域的情况下,鱼眼区域可以由多个点聚集而成。并且,聚集成阳鱼眼区域的点的密集度高于聚集成阳鱼体区域的点的密集度,这样,便于区分阳鱼眼区域和阳鱼体区域。聚集成阴鱼眼区域的点的密集度低于聚集成阴鱼体区域的点的密集度,这样,便于区分阴鱼眼区域和阴鱼体区域。通常,聚集成鱼眼区域的点不用于存储数据信息。

在本实施例的一些可选的实现方式中,太极图可以被多个点聚集而成的方框包围。其中,方框的四条边的四个交点可以是与字符串对应的二维码的定位点。例如,方框可以是正方形,此时,聚集成方框的多个点包括定位点,定位点是方框的四个角的顶点。又例如,为了是生成的二维码更加美观,方框也可以是圆角正方形,此时,聚集成方框的多个点不包括定位点,定位点是对方框的四条边进行两端延伸至相交后的四个交点。在对生成的二维码进行识别时,可以根据定位点确定出二维码的大小和位置。

步骤203,对二进制数组进行解码,得到与二进制数组对应的字符串。

在本实施例中,由于二维码中存储的是二维码所记录的文字数据信息进行编码后所得到的二进制数组,上述执行主体可以利用对应的解码方式对从二维码的编码区域中提取出的二进制数组进行解码,从而得到与二进制数组对应的字符串,即二维码所记录的文字数据信息。

本申请实施例提供的用于识别二维码的方法,对于太极图的样式的二维码,首先从二维码的编码区域中的第一预设序列中提取出二进制数组;然后对二进制数组进行解码,从而得到与二进制数组对应的字符串。提供了一种新的二维码识别方式,能够有效地对太极图样式的二维码进行识别,提高了对太极图样式的二维码的识别准确度。

进一步参考图3,其示出了根据本申请的用于识别二维码的方法的又一个实施例的流程300。其中,图3所示方法中,与图2所示方法相同或相似的内容可以参考有关图2的详细介绍,后续不再赘述。该用于识别二维码的方法包括以下步骤:

步骤301,获取二维码。

在本实施例中,步骤301的具体操作与图2所示的实施例中步骤201的操作基本相同,可以参考图2中有关步骤201的详细描述,在此不再赘述。

步骤302,识别二维码的外圆轮廓,以确定二维码是太极图的样式的二维码。

在本实施例中,用于识别二维码的方法的执行主体(例如图1所示的网络设备101或网络设备103)可以对二维码的形状进行分析,以确定二维码的样式。若上述执行主体识别出二维码的外圆轮廓,则可以确定该二维码是太极图的样式的二维码。若上述执行主体识别出二维码没有外圆轮廓,则可以说明该二维码不是太极图的样式的二维码,此时可以结束流程。

步骤303,识别二维码的定位点,对二维码进行定位。

在本实施例中,上述执行主体可以识别二维码中的定位点,以确定出二维码的大小和位置。通常,太极图可以被多个点聚集而成的方框包围。其中,方框的四条边的四个交点可以是与字符串对应的二维码的定位点。例如,方框可以是正方形。此时,聚集成方框的多个点包括定位点,定位点是方框的四个角的顶点。又例如,为了是生成的二维码更加美观,方框也可以是圆角正方形。此时,聚集成方框的多个点不包括定位点,定位点是对方框的四条边进行两端延伸至相交后的四个交点。

步骤304,识别二维码的颜色分布,确定阳鱼体区域和阴鱼体区域的位置,以及基于阳鱼体区域和阴鱼体区域的位置对二维码进行校正。

在本实施例中,阳鱼体区域和阴鱼体区域的颜色分布不同,上述执行主体可以识别二维码的颜色分布,以确定阳鱼体区域和阴鱼体区域的位置,并基于阳鱼体区域和阴鱼体区域的位置对二维码进行校正,从而得到校正后的二维码。通常,在扫描二维码图案时,终端设备并不是正对二维码图案,即终端设备与二维码图案之间存在一定的旋转角度,导致扫描得到的二维码存在扭曲。根据二维码的颜色分布,可以确定阳鱼体区域和阴鱼体区域的位置,从而确定终端设备与二维码图案之间的旋转角度。根据旋转角度对二维码进行校正,可以纠正扫描得到的二维码的扭曲。避免二维码的旋转角度对二维码识别结果造成影响,从而提高二维码的识别准确度。

步骤305,按照预设分辨率对二维码进行重采样。

在本实施例中,上述执行主体可以按照预设分辨率(例如1600×1600)对校正后的二维码进行重采样,从而得到重采样的二维码。其中,重采样的二维码的分辨率可以是预设分辨率。二维码的不同分辨率可能会对二维码识别结果造成不同的影响,这里将二维码重采样为预设分辨率的二维码,避免了二维码的分辨率对二维码识别结果造成影响,从而提高对二维码的识别准确度。

步骤306,对二维码进行去噪处理。

在本实施例中,上述执行主体可以对重采样的二维码进行去噪处理,得到去噪后的二维码。去除二维码的噪声,可以避免噪声对二维码识别结果造成影响,从而提高了对二维码的识别准确度。

步骤307,对二维码进行二值化处理。

在本实施例中,上述执行主体可以对去噪后的二维码进行二值化处理,从而得到二值化的二维码。由于二维码通常只具有黑、白两种颜色,对二维码进行二值化处理,可以避免二维码的颜色对二维码的识别结果造成影响,从而提高对二维码的识别准确度。

步骤308,依次识别第一预设序列包括的预设点的像素。

在本实施例中,与字符串对应的二进制数组可以存储在第一预设序列中,因此,上述执行主体可以依次识别第一预设序列包括的预设点的像素。

在本实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以基于第一预设序列包括的预设点的像素,确定与字符串对应的二进制数组。例如,可以根据第一预设序列包括的预设点的像素与二进制数之间的对应关系,确定出与第一预设序列包括的预设点的像素对应的二进制数组,直接作为与字符串对应的二进制数组。又例如,可以进一步对与第一预设序列包括的预设点的像素对应的二进制数组进行处理,将处理后的二进制数组作为与字符串对应的二进制数组。

步骤309,依次识别编码区域中的第二预设序列包括的预设点的像素。

在本实施例中,二维码的版本和掩码可以存储在第二预设序列中,第二预设序列可以包括编码区域中的至少两个预设点。因此,上述执行主体可以通过依次识别第二预设序列包括的预设点的像素。其中,第二预设序列包括的预设点可以是从聚集成鱼体区域的点中选取出来的部分点。通常,第二预设序列包括的预设点与第一预设序列包括的预设点不重合。为了便于对生成的二维码进行识别,第二预设序列包括的预设点通常是处于鱼体区域的内部的点,而不是处于鱼体区域的边缘上的点。为了使生成的太极图样式的二维码更加美观,第二预设序列包括的预设点可以均匀分布在鱼体区域的内部。为了避免相邻点存储相同数据而被绘制同色圆点而连接在一起对二维码识别造成影响,可以从鱼体区域的内部的点中选取出互不相邻的点作为预设点生成第二预设序列。

实践中,二维码通常包括多个版本。不同版本的二维码能够存储的二进制数组的位数不同。因此,不同版本的二维码的信息容量也不同。通常,版本越高,第一预设序列包括的预设点的数量就越多,二维码能够容纳的信息也就相应越多。

实践中,为了使二维码的颜色分布更加均匀,通常会利用掩码对二进制数组进行掩码运算,并对掩码运算后的二进制数组进行存储。

步骤310,基于第二预设序列包括的预设点的像素,确定二维码的掩码。

在本实施例中,上述执行主体可以根据第二预设序列包括的预设点的像素与二进制数之间的对应关系,确定出与第二预设序列包括的预设点的像素对应的二进制数组。其中,与第二预设序列包括的预设点的像素对应的二进制数组就是二维码的掩码。

步骤311,利用二维码的掩码对与第一预设序列包括的像素对应的二进制数组进行掩码运算,得到掩码运算后的二进制数组。

在本实施例中,上述执行主体可以利用二维码的掩码对与第一预设序列包括的像素对应的二进制数组进行掩码运算,从而得到掩码运算后的二进制数组。其中,掩码运算即利用掩码对与第一预设序列包括的像素对应的二进制数组进行位与运算。由于与第一预设序列包括的像素对应的二进制数组是利用掩码对与字符串对应的二进制数组进行掩码运算得到的,若再次对与第一预设序列包括的像素对应的二进制数组进行掩码运算,可以得到与字符串对应的二进制数组。

在本实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以基于掩码运算后的二进制数组,确定与字符串对应的二进制数组。例如,可以将掩码运算后的二进制数组直接作为与字符串对应的二进制数组。又例如,可以进一步对掩码运算后的二进制数组进行处理,将处理后的二进制数组作为与字符串对应的二进制数组。

步骤312,对掩码运算后的二进制数组进行纠错,得到二进制数组。

在本实施例中,为了便于纠错,二维码的编码区域中存储的通常是添加了纠错码的二进制数组。此时,上述执行主体可以对掩码运算后的二进制数组进行纠错,得到与字符串对应的二进制数组。其中,纠错码可以是在解码过程中发生错误后能自行发现或纠正的码。为使一种码具有纠错能力,须对原码字增加多余的码元,以扩大码字之间的差别,即把原码字按某种规则变成有一定剩余度的码字,并使每个码字的码之间有一定的关系。码字到达收端后,可以根据编码规则是否满足以判定有无错误。当不能满足时,按一定规则确定错误所在位置并予以纠正。这里添加的纠错码通常是rs纠错码。

步骤313,对二进制数组进行解码,得到与二进制数组对应的字符串。

在本实施例中,由于二维码中存储的是二维码所记录的文字数据信息进行编码后所得到的二进制数组,上述执行主体可以利用对应的解码方式对纠错后的二进制数组进行解码,从而得到与二进制数组对应的字符串,即二维码所记录的文字数据信息。

从图3中可以看出,与图2对应的实施例相比,本实施例中的用于识别二维码的方法的流程300增加了对二维码进行处理的步骤和对二进制数组进行掩码运算和纠错的步骤。由此,本实施例描述的方案不仅可以避免非太极图的样式的二维码、二维码的旋转角度、二维码的大小、二维码的噪声、二维码的颜色等对二维码识别结果造成影响,还可以对提取出的二进制数组进行纠错,从而进一步提高对二维码的识别准确度。

为进一步说明本申请实施例的方案,请参见图4a和图4b,图4a示出了本申请实施例提供的方框为正方形的二维码的示意图。图4b示出了本申请实施例提供的方框为圆角正方形的二维码的示意图。在图4a和图4b中,二维码是通过将与字符串对应的二进制数组存储在太极图的编码区域中所生成的。二维码的分辨率是1600×1600,可以是由多个点聚集而成的,其中,聚集成二维码的每个点的像素是20×20。二维码可以包括太极图和包围太极图的方框。若以图4a和图4b中的直角坐标系为例,直角坐标系的x轴与方框的一条边平行,且这条边与x轴之间的距离为1。直角坐标系的y轴与方框的另一条边平行,且这条边与x轴之间的距离为1。由图4a和图4b可知,方框、阴鱼体区域的边缘、阳鱼体区域的边缘均可以由多个连续的点聚集而成。在图4a中,聚集成方框的多个点包括定位点,定位点是方框的四个角的顶点。在图4b中,聚集成方框的多个点不包括定位点,定位点是对方框的四条边进行两端延伸至相交后的四个交点。由图4a和图4b可知,阴鱼眼区域可以由多个点聚集而成,且这些点通常聚集在阴鱼眼区域的边缘。阳鱼眼区域也可以由多个点聚集而成,且这些点通常均匀分布在阳鱼眼的整个区域中。以上的这些点通常不用于存储数据信息。在图4a和图4b中,鱼体区域的内部的点可以用于存储数据信息。通常,可以从鱼体区域的内部的点中选取出互不相邻的点来存储数据信息。例如,可以从阴鱼体区域和阳鱼体区域的内部的点中分别选取出第一预设数目(如20)个互不相邻的点,生成第二预设序列来存储版本和掩码。其中,阴鱼体区域中的第一预设数目个点可以与阳鱼体区域中的第一预设数目个点关于太极图的中心点对称,也可以不对称。这里,可以根据版本和掩码的二进制数,在这些点上绘制黑色圆点或白色圆点。通常,可以绘制黑色圆点来代表二进制数1,绘制白色圆点来代表二进制数0。阴鱼体区域的内部和阳鱼体区域的内部均可以由多个点聚集而成,且通常均匀分布在阴鱼体和阳鱼体的整个区域中。同时,阴鱼体区域的内部的点的密集度高于阳鱼体区域的内部的点的密集度。这样,就使阴鱼体区域的颜色分布主要呈现为黑色,阳鱼体区域的颜色分布主要呈现为白色。例如,可以从阴鱼体区域的内部的点中选取出第二预设数目个互不相邻的点,从阳鱼体区域的内部的点中选取出第三预设数目个互不相邻的点,生成第一预设序列来存储二进制数组。其中,第二预设数目可以与第三预设数目相等,也可以不相等。当第二预设数目与第三预设数目相等时,阴鱼体区域中的第二预设数目个点可以与阳鱼体区域中的第三预设数目个点关于太极图的中心点对称,也可以不对称。这里,可以根据二进制数组的二进制数,在这些点上绘制黑色圆点或白色圆点。通常,可以绘制黑色圆点来代表二进制数1,绘制白色圆点来代表二进制数0。

根据本申请实施例提供的用于生成二维码的方法可以生成太极图的样式的二维码。其中,图4a和图4b示出了两种太极图的样式的二维码的示意图。由图4a和图4b可知,二维码包括太极图和包围太极图的方框。太极图由多个点聚集而成,不同区域的点的密集度不同,从而便于区分不同的区域,以使二维码呈现出太极图的样式。仅采用太极图中的部分点存储数据,且存储数据的点较为随机,提高了二维码的安全性。存储数据的点互不相邻,不会对二维码识别造成影响。方框由多个点聚集而成。在图4a中,方框是正方形,聚集成方框的多个点包括定位点,定位点是方框的四个角的顶点,在对二维码进行识别时,便于查找到定位点。在图4b中,方框是圆角正方形,将方框的四个角设计成弧形,从而使二维码更加美观。

上文主要介绍了本申请实施例提供的方法,此外,本申请实施例还提供一种网络设备,该网络设备可以包括能够执行上文所述方法中各个步骤的单元或模块,这些单元或模块可以通过软件、硬件或软硬结合的方式来实现,本申请实施例并不限定。下面结合图5对本申请实施例提供的一种可能的网络设备进行介绍。

下面参考图5,其示出了适于用来实现本申请实施例的网络设备(例如图1所示的网络设备101或网络设备103)的计算机系统500的结构示意图。图5示出的网络设备仅仅是一个示例,不应对本申请实施例的功能和使用范围带来任何限制。

如图5所示,计算机系统500包括中央处理单元(cpu)501,其可以根据存储在只读存储器(rom)502中的程序或者从存储部分508加载到随机访问存储器(ram)503中的程序而执行各种适当的动作和处理。在ram503中,还存储有系统500操作所需的各种程序和数据。cpu501、rom502以及ram503通过总线504彼此相连。输入/输出(i/o)接口505也连接至总线504。

以下部件连接至i/o接口505:包括键盘、鼠标等的输入部分506;包括诸如阴极射线管(crt)、液晶显示器(lcd)等以及扬声器等的输出部分507;包括硬盘等的存储部分508;以及包括诸如lan卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分509。通信部分509经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器510也根据需要连接至i/o接口505。可拆卸介质511,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器510上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分508。

特别地,根据本公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分509从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质511被安装。在该计算机程序被中央处理单元(cpu)701执行时,执行本申请的方法中限定的上述功能。需要说明的是,本申请所述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(ram)、只读存储器(rom)、可擦式可编程只读存储器(eprom或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(cd-rom)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本申请中,计算机可读介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本申请中,计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、电线、光缆、rf等等,或者上述的任意合适的组合。

可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本申请的操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向目标的程序设计语言—诸如java、smalltalk、c++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如”c”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(lan)或广域网(wan)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。

附图中的流程图和框图,图示了按照本申请各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

描述于本申请实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的单元也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器包括获取单元、提取单元和解码单元。其中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定,例如,获取单元还可以被描述为“获取二维码的单元”。

作为另一方面,本申请还提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的网络设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该网络设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该网络设备执行时,使得该网络设备:获取二维码;若二维码是太极图的样式的二维码,则从二维码的编码区域中的第一预设序列中提取出二进制数组,其中,第一预设序列包括至少两个预设点;对二进制数组进行解码,得到与二进制数组对应的字符串。进一步的,当上述一个或者多个程序被该网络设备执行时,使得该网络设备还可以执行本文上述的各个方法步骤,具体可以参见前文,此处不做赘述。

以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

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