使用QRCode生成二维码

本文指导如何使用二维码方便移动端用户下载安卓客户端应用,包括QRCode技术的简介、生成过程及实例代码。
我们项目的安卓客户端开发出来了,下载页面上要呈现出二维码以方便移动端以方便移动端用户下载。

QRcode是日本人94年开发出来的。首先去QRCode的官网http://swetake.com/qrcode/java/qr_java.html,把要用的jar包下下来,导入到项目里去。qrcode需要设置一个版本号,这个版本号代表你生成的二维码的像素的大小。版本1是21*21的,版本号每增加1,边长增加4。也就是说版本7的大小是45 * 45的。版本号最大值是40。另外,版本7的编码的字节数如果超过了119,那么将无法编码,我按照官方文档提供的像素点个数与编码的字节数公式换算,完全没法算出这个出来119。官方文档在这里:http://swetake.com/qrcode/qr1_en.html。欢迎了解的情况的高手跟帖回复。

代码如下:

  1.     import java.io.*;  
  2.     import java.util.Date;  
  3.        
  4.     import java.awt.*;  
  5.     import java.awt.image.*;  
  6. <span style="white-space:pre">    </span>import javax.imageio.*;  
  7.   
  8. <span style="white-space:pre">    </span>import com.swetake.util.Qrcode;  
  9.        
  10. public class QRCodeTest {  
  11.     static int width = 90;  
  12.     static int height = 90;  
  13.        
  14.      public QRCodeTest()  
  15.      {  
  16.      }  
  17.        
  18.      public static void create_image(String sms_info)throws Exception{  
  19.       try{  
  20.             Qrcode testQrcode =new Qrcode();  
  21.                 testQrcode.setQrcodeErrorCorrect('M');  
  22.                 testQrcode.setQrcodeEncodeMode('B');  
  23.                 testQrcode.setQrcodeVersion(7);  
  24.                 String testString = sms_info;  
  25.                 byte[] d = testString.getBytes("gbk");  
  26.                 BufferedImage bi = new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_BYTE_BINARY);  
  27.                 Graphics2D g = bi.createGraphics();  
  28.                 g.setBackground(Color.WHITE);  
  29.                 g.clearRect(00, width, height);  
  30.                 g.setColor(Color.BLACK);  
  31.                   
  32.                 // 限制最大字节数为119  
  33.                 if (d.length>0 && d.length <120){  
  34.                     boolean[][] s = testQrcode.calQrcode(d);  
  35.                     for (int i=0;i<s.length;i++){  
  36.                         for (int j=0;j<s.length;j++){  
  37.                             if (s[j][i]) {  
  38.                                 g.fillRect(j*2,i*2,2,2);  
  39.                             }  
  40.                         }  
  41.                     }  
  42.                 }  
  43.                 g.dispose();  
  44.                 bi.flush();  
  45.                 File f = new File("E:\\QRCodeTest\\a.jpg");  
  46.                 if(!f.exists()) f.createNewFile();  
  47.                 ImageIO.write(bi, "jpg", f);  
  48.             }  
  49.             catch (Exception e) {  
  50.                 e.printStackTrace();  
  51.             }   
  52.      }  
  53.        
  54.      public static void main(String[] args) throws Exception {  
  55.          long start = System.currentTimeMillis();  
  56.          String string = "http://jss.360buy.com/outLinkServicePoint/e4f76f55-8661-4d76-8465-d4cd0e0cc4c5.0.3_Beta_signed_20130609_.apk";  
  57.             QRCodeTest.create_image(string);  
  58.             long end = System.currentTimeMillis();  
  59.             long last = end  - start;  
  60.             System.out.println("time consume:" + last);  
  61.         }   
  62.     }  
生成的二维码如下:

用这个图片扫一扫就可以下载到我们的安卓客户端了。

基于径向基函数神经网络RBFNN的自适应滑模控制学习(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于径向基函数神经网络(RBFNN)的自适应滑模控制方法,并提供了相应的Matlab代码实现。该方法结合了RBF神经网络的非线性逼近能力和滑模控制的强鲁棒性,用于解决复杂系统的控制问题,尤其适用于存在不确定性和外部干扰的动态系统。文中详细阐述了控制算法的设计思路、RBFNN的结构权重更新机制、滑模面的构建以及自适应律的推导过程,并通过Matlab仿真验证了所提方法的有效性和稳定性。此外,文档还列举了大量相关的科研方向和技术应用,涵盖智能优化算法、机器学习、电力系统、路径规划等多个领域,展示了该技术的广泛应用前景。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的研究生、科研人员及工程技术人员,特别是从事智能控制、非线性系统控制及相关领域的研究人员; 使用场景及目标:①学习和掌握RBF神经网络滑模控制相结合的自适应控制策略设计方法;②应用于电机控制、机器人轨迹跟踪、电力电子系统等存在模型不确定性或外界扰动的实际控制系统中,提升控制精度鲁棒性; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行仿真实践,深入理解算法实现细节,同时可参考文中提及的相关技术方向拓展研究思路,注重理论分析仿真验证相结合。
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