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微信小程序开发:你一定不知道,小程序码是这样绽放的

小程序码的出现

2017 年 1 月 9 号,微信正式发布小程序,最开始只能通过微信「扫一扫」识别进入特定小程序。4 月 14 号,正式开放了「长按识别二维码」的功能,这意味着,用户使用小程序的便捷程度将大大提高。

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此后,仅仅过了 4 天,微信又推出了小程序码,支持「扫一扫」和「长按识别扫码」。

小程序码虽然长得跟二维码截然不同,但二维码所有的功能,小程序码同样具备。

为什么微信要推出这样的异形二维码?小程序码背后又有何故事?

别着急,今天就来给大家讲讲小程序码背后的故事。

二维码 VS 小程序码

第一次扫小程序码的时候,其实是抱着试一试的心态来的。

当时就在想,这么不像二维码的码真的能扫出来?结果一试还真可以!后面通过查找资料才发现,原来这种异形二维码并不是微信的首创,Facebook、Snap 等公司都已经推出过类似的异形码:

下面这个二维码通过图像处理和识别技术把传统二维码中近70%的色块抹掉,做成一种近乎无形的二维码。它是以色列一家创业公司(Visualead)的作品。

阿里巴巴于2015年投资了这家公司,在旗下的网站、App 以及云计算等产品中已经开始使用 相关技术。

此外还有很多充满想象力的「变脸二维码」(作者:笑脸兔):

面对市面上这么多好玩又有趣的二维码,微信推出专属的小程序码,既意料之外,又情理之中。

如果上面的理由还没有说服到你,我们再从二维码和小程序码对比的角度,来看看小程序码有什么优点。

传统二维码往往以有下几个缺点:

  • 扫码预期:每张二维码的背后可能代表一个文件,一个页面、又或者是一个应用
  • 安全性:二维码由于其开放性,很容易成为木马病毒的温床,很多人会担心扫码之后可能使自己的手机感染病毒而放弃扫码
  • 品牌宣传:无法满足小程序的品牌宣传需求

小程序码的优点:

  • 观赏性:小程序码与普通二维码相比,看起来更美观
  • 扫码预期:扫码前能明确知道扫码之后将会体验到一个小程序
  • 安全性:小程序码目前只能通过微信产生,并且只能通过微信识别,安全性更高
  • 品牌宣传:每个小程序码右下角都是固定的微信小程序 Logo,每见到一次小程序码,大家就能多一次联想到微信小程序
  • 高容错性:当一张二维码图片中间嵌有某些 Logo 图片时,其实相当于是把最中间部分有用的编码信息挖掉,再贴一张 Logo 图片上去。而小程序码不同,中间的 Logo 区并不包含数据编码的部分,因此小程序码拥有更高的容错性

很明显,小程序码是更好的选择:)

小程序码的绽放过程

这是小程序码最初的设计稿雏形,可以看到的确是一朵花的形状,稍有不同的是这个雏形图中只有两个定位点。
而目前我们看到的小程序码,一共有3个定位点。

这个是小程序码的规范设计稿:

目前小程序码一共支持 3 种容量,分别是 36 射线、54 射线和 72 射线。

每个版本分别对应 L、M、Q、H 4种容错级别:

  • L 级容错的小程序码,大约 10% 的字码可被修正
  • M 级容错的小程序码,大约 15% 的字码可被修正
  • Q 级容错的小程序码,大约 25% 的字码可被修正
  • H 级容错的小程序码,大约 35% 的字码可被修正

这应该如何理解呢?

例如 H 级容错的小程序码,大约 35 %的字码可被修正。这意味着在最理想情况下,当这个小程序码 35% 的面积被遮挡/损坏,扫码引擎还是能识别出这个小程序码承载的信息。

但是,这 35% 被破坏的面积,不能是定位图案和功能性数据,必须是纯编码区,而且错误的区域还要分布得刚刚好,条件是非常苛刻的。

所以,这里的百分数是一个非常理想的数据,实际测试的结果会比这个百分数稍微低一些。

不过现阶段,当我们通过官方 ApI 文档去请求一张小程序码图片时,暂时不用(或者说未能)指定期望生成的是哪种版本、哪个容错级别的小程序码,这些是微信后台会帮开发者自动选择的。

麻雀虽小,五脏俱全。

小程序码有两个 Logo 区域,分别是中间的自定义 Logo 区和右下角的官方 Logo 区,灰色的区域是小程序码的数据编码区,其它彩色区域是小程序码的功能性数据(主要包括版本、纠错等信息。

至于具体如何对应,由于微信官方暂时尚未对外公开,所以这里也要先保密一下哦)

小程序码这朵「菊花」是如织绽放的呢?主要要以下几个步骤:

1.定位点

首先确定 3 个定位点和右下角的官方 logo 区,经过第一步小程序码的大小也随着确定。

 

2.信息编码区

编码的过程主要是把原始信息(例如某个小程序的首页)转化成计算机能识别的语言——二进制序列(例如 0110…110)的过程。

听起来是不是有点抽象?你可以这么理解,六个月大的婴儿吃不了大米,但是我们可以把大米砸碎研磨变成米浆米糊,这样他就可以食用消化的,原理是差不多的,大而化小 :)

编码完的下一步是加纠错码。

这个过程有点复杂,这里我也尝试用大家能听懂的语言给大家解释一下。

假设桌子上先是放了 100 个生鸡蛋(代表上一步已经转换好的二进制序列),然后再加入120个熟鸡蛋(代表纠错码,具体个数就视纠错率而定了,这里只是一种假设)。表面上看起来生鸡蛋和熟鸡蛋并没有太大的区别,但是其实还是有办法能辨别出来的。例如,生鸡蛋由于蛋黄悬浮到鸡蛋中间,重心不稳,无法旋转,而熟鸡蛋是可以旋转的。

经过纠错码这个步骤,数据量变大了(从生熟鸡蛋的例子来看,桌子上的鸡蛋由 100 个变为 220 个),而回到我们上一个步骤,相当于把二进制序列 0110…110 进行了扩展(假设原来 0 和 1 加起来一共有 170 位,经过纠错编码之后就变成了一共 400 位的 1010…101)。

这里需要补充说明的一点是,加纠错码这个阶段不只是让数据量简单地增大。

一旦小程序码的版本、纠错级别确定了,其对应的纠错码都是固定的了,这样解码阶段才能通过对应的规则去消除纠错码,把真正有用的数据保留下来(回到生熟鸡蛋的例子就是只留下生鸡蛋,而把熟鸡蛋排除掉)。

经过信息转换和纠错编码之后,我们得到一串最终的二维码序列,就可以把信息按一定的编码顺序填充到小程序码的编码区域(1对应的是黑色,0对应的是白色)。

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