用Go语言制作二维码 Go语言生成二维码图片
二维码是一种流行的输入技术手段,不光Go可以生成,其他语言也可以生成,并且生成的二维码是标准的,都可以扫描和识别,比如Java可以通过这个https://github.com/kenglxn/QRGen库来生成。
以上QRCode的这些字段都是可以设置的,这样我们就可以灵活自定义二维码了。
func New(content string, level RecoveryLevel) (*QRCode, error) // A QRCode represents a valid encoded QRCode.type QRCode struct { // Original content encoded. Content string // QR Code type. Level RecoveryLevel VersionNumber int // User settable drawing options. ForegroundColor color.Color BackgroundColor color.Color }
指定*QRCode的BackgroundColor和ForegroundColor即可。然后调用WriteFile方法生成这个二维码文件。
func main() { qr,err:=qrcode.New("http://www.flysnow.org/",qrcode.Medium) if err != nil { log.Fatal(err) } else { qr.BackgroundColor = color.RGBA{50,205,50,255} qr.ForegroundColor = color.White qr.WriteFile(256,"./blog_qrcode.png") } }
比如我们设置背景色为绿色,前景色为白色的二维码
除了以上两种快捷方式,该库还为我们提供了对二维码的自定义方式,比如我们可以自定义二维码的前景色和背景色等。qrcode.New函数可以返回一个*QRCode,我们可以对*QRCode设置,实现对二维码的自定义。
用法和WriteFile函数差不多,只不过返回的是一个[]byte字节数组,这样我们就可以对这个字节数组进行处理了。
func Encode(content string, level RecoveryLevel, size int) ([]byte, error)
有时候我们不想直接生成一个PNG文件存储,我们想对PNG图片做一些处理,比如缩放了,旋转了,或者网络传输了等,基于此,我们可以使用Encode函数,生成一个PNG 图片的字节流,这样我们就可以进行各种处理了。
RecoveryLevel越高,二维码的容错能力越好。
type RecoveryLevel int const ( // Level L: 7% error recovery. Low RecoveryLevel = iota // Level M: 15% error recovery. Good default choice. Medium // Level Q: 25% error recovery. High // Level H: 30% error recovery. Highest )
RecoveryLevel类型其实是个int,它的定义和常量如下。
WriteFile函数的原型定义如上,它有几个参数,大概意思如下:
func WriteFile(content string, level RecoveryLevel, size int, filename string) error
这样我们运行代码的时候,就在当前目录下,生成一张256*256的二维码,扫描后可以看到内容是http://www.flysnow.org/。
import "github.com/skip2/go-qrcode" func main() { qrcode.WriteFile("http://www.flysnow.org/",qrcode.Medium,256,"./blog_qrcode.png") }
这个库的使用很简单,假如我要以我的博客网站地址http://www.flysnow.org生成一张256*256的图片,可以使用如下代码:
使用Go语言编程时,生成任意内容的二维码是非常方便的,因为我们有go-qrcode这个库。该库的源代码托管在github上,大家可以下载使用 https://github.com/skip2/go-qrcode。
以上节选自维基百科。
二维条码是指在一维条码的基础上扩展出另一维具有可读性的条码,使用黑白矩形图案表示二进制数据,被设备扫描后可获取其中所包含的信息。一维条码的宽度记载着数据,而其长度没有记载数据。二维条码的长度、宽度均记载着数据。二维条码有一维条码没有的“定位点”和“容错机制”。容错机制在即使没有辨识到全部的条码、或是说条码有污损时,也可以正确地还原条码上的信息。