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[导读]目前我们到底能生成多少个二维码?如果有一天,二维码被我们用完了怎么办呢?答案可能会超乎你的意料。

目前我们到底能生成多少个二维码?如果有一天,二维码被我们用完了怎么办呢?答案可能会超乎你的意料。

就目前的情况来看,二维码一共有40个版本,其中最小的有二11×21个小方块构成,最大的由177×177个小方块构成。我们在生活中经常用到的微信名片以及微信支付的二维码分别是37×37和25×25的矩阵规范。那么我们要如何计算在每一个不同的矩阵中一共能生成多少个二维码呢?

先从最简单的例子开始,因为二维码的每个方格里只有两种颜色变化,一个格子有两种变化,两个格子有四种变化,三个格子有八变化,四个格子就有16种变化,2、4、8,16这四个数字又分别是二的一次方,二的平方,二的立方以及二的四次方。根据小学学过的数学知识,以此类推,有多少个格子就能生成二的多少次方个格子。不过值得注意的是,二维码中并不是每个格子都是有效的数据信息,还要去除定位以及纠错的方块等等。

就拿我们熟悉的微信付款码来举例,一个25×25的二维码,去除上面所说的那些多余的方块以后,还剩下478个小方块可以排列组合。这就意味着,从理论上来说,微信一共可以生成二的478次方,也就是这么多个付款码。要知道,这个数量几乎和宇宙的原子数量差不多。那么我们要用完这些二维码大概需要多少年呢?

假设人类一天使用100亿个25×25规格的二维码,也得用上7.806×10的133次方天。夸张一点来说或许人类不存在的那一天,这个规则的二维码都不会被用完。更何况目前的二维码仅仅只有40个版本,如果未来有需求,我们还可以开发更多。

非接触式支付

非接触式支付现在被广泛用于高速公路交叉口、大型停车场等地方。非接触式支付,尤其是在通过高速公路收费站时,可以让汽车快速进入收费站,减少因排队而造成的交通堵塞。它的工作方式也非常直接。这种非理性的支付将被储存在与之相关的账户中,在那里将被自动识别和计算。

车主应该能感受到这种非接触式支付方式带来的便利。此外,一些大城市的公共汽车和地铁也接受 "非接触式 "支付。只需将手机放在支付端口附近,在不打开手机显示屏的情况下进行支付。

指纹支付

用二维码支付必须首先通过扫描和验证代码,然后输入支付密码来完成。只有完成这三个步骤,我们的支付才算成功。支付需要很长的时间,而且会不小心泄露,所以安全性不足。而且指纹支付只是对手机的一种增强,并不能完全取代扫码,毕竟它必须先扫描二维码。所以他可以声称没有代码,一切都可以用手指完成。

然而,与传统的支付方式相比,用指纹支付远比用二维码支付更安全、更方便。通过我们独特的指纹,我们可以完成我们的任务。只需要几秒钟就能完成交易。这既省时又安全。

这三种新支付方式的出现反映了中国在互联网技术方面的快速进步。同时,这种新的支付模式可以有效地迎接线上经济兴起的考验。

维码防伪标签增强电器防伪能力

打击假冒伪劣产品,保护客户合法权益。二维码防伪码可以杜绝假冒商品,保护电器企业和客户的权益。饮料使用二维码防伪码来识别产品的真伪。客户可以通过相关方法鉴别产品的真伪,这将在一定程度上遏制假冒产品的情况。

1、所有的防伪技术都是通过标签作为载体来完成的。标签需要打印后才能应用于产品包装。印刷是防伪技术中非常重要的一环。打印的二维码防伪码是否清晰,是否符合产品包装方案,二维码防伪码在打印过程中是否谨慎,如果印刷厂没有良好的安全措施,印刷的防伪技巧会被泄露,带来很大的损失,客户一时无法辨别。

2、防伪技巧,一个防伪功能能否为电器企业避免因假冒造成的产品损坏提供全面的解决方案,安全性很重要,有没有自己的存储技能,有没有专利的防伪技能,这些都是企业选择防伪企业的时候。

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