CN115510815B - 一种基于规则的标识生成方法及装置 - Google Patents

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CN115510815B CN202211461624.4A CN202211461624A CN115510815B CN 115510815 B CN115510815 B CN 115510815B CN 202211461624 A CN202211461624 A CN 202211461624A CN 115510815 B CN115510815 B CN 115510815B
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Abstract

本发明属于计算机信息处理技术领域,提供了一种基于规则的标识生成方法及装置。所述方法包括:接收标识的生成请求。基于关联因子获取规则库内相匹配的规则,及与规则预绑定的若干子规则。由规则的预定义获取固定类子规则的填充值以作为第一子标识;基于当前时间获取时间类子规则的填充值以作为第二子标识;对基于规则生成的上一标识中相应的原自增类子规则的填充值增加一预设数值以作为本次标识生成中自增类子规则的填充值,将其作为第三子标识;基于随机算法获取混淆类子规则的填充值以作为第四子标识。拼接各子标识以获取与生成请求相应的标识。本发明同时具有安全性高、无标识重复且扩展性好的优势,进而满足了实际场景中的标识需求。

Description

一种基于规则的标识生成方法及装置
技术领域
本发明涉及计算机信息处理技术领域,具体涉及一种基于规则的标识生成方法及装置。
背景技术
标识技术是信息处理的基础,如何对物品进行有效标准化的编码,即如何进行标识生成是标识技术的基础。
现有的标识主要基于如下几种方式实现:一种为基于Mysql、Oracle等关系型数据存储系统内自带的生成逻辑实现标识生成,该类方式虽然过程单一,但由于所述关系型数据存储系统为第三方系统,且由于生成的标识为单调递增的,因此还存在信息泄露的风险。再一种为基于雪花算法极其衍生算法实现标识生成,该类方法吞吐量大,却由于对系统时间的强依赖性常导致时钟回调下的标识重复。还有一种为基于UUID方式实现标识生成,其虽然生成速度快,但生成的标识唯一,缺乏扩展性。同时,由于基于关系型数据存储系统及基于雪花算法的内部逻辑单一,因此其生成的标识也存在扩展性差的缺陷。
由上述可见,还缺乏一种更优的标识生成方法以同时改善生成的标识安全性低、标识重复风险且扩展性差的技术缺陷,进而满足实际的标识需求。
发明内容
本发明目的在于提供一种基于规则的标识生成方法及装置,以同时解决基于现有标识生成方法获取的标识安全性低、扩展性差且具有重复风险的技术问题。
为达成上述目的,本发明提出如下技术方案:
一种基于规则的标识生成方法,包括:
接收标识的生成请求;其中,所述生成请求包括若干关联因子;
基于所述关联因子获取规则库内与所述生成请求相匹配的规则,进而获取所述规则库内与所述规则预绑定的若干子规则;其中,所述子规则依次包括至少一个固定类子规则、至少一个时间类子规则、至少一个自增类子规则及至少一个混淆类子规则;
由所述规则的预定义获取所述固定类子规则的填充值,并将其作为第一子标识;对当前时间进行格式化处理以获取时间类子规则的填充值,并将其作为第二子标识;对基于所述规则生成的上一标识中相应的原自增类子规则的原填充值增加一预设数值以作为本次标识生成中自增类子规则的填充值,并将其作为第三子标识;基于随机算法获取混淆类子规则的填充值,并将其作为第四子标识;
依次拼接所述第一子标识、所述第二子标识、所述第三子标识及所述第四子标识以获取标识序列,并将所述标识序列作为与所述生成请求相应的标识。
进一步的,所述接收标识的生成请求之前,包括:
设定所述规则库内每一所述规则中自增类子规则及混淆类子规则的字符类型及字符长度。
进一步的,包括:
若所述自增类子规则或所述混淆类子规则的字符类型为数字时,每一字符位的取值范围为0~9;
若所述自增类子规则或所述混淆类子规则的字符类型为字母时,每一字符位的取值范围为A~Z;
若所述自增类子规则或所述混淆类子规则的字符类型为数字与字母组合时,每一字符位的取值范围为0~Z;其中A~Z依次与十进制中的10~35相应。
进一步的,对基于所述规则生成的上一标识中相应的原自增类子规则的原填充值增加一预设数值以作为本次标识生成中自增类子规则的填充值,包括:
若所述自增类子规则的填充值的实际长度小于预定义的字符长度,则将空位字符填充为相应字符类型下的最小字符取值。
进一步的,对基于所述规则生成的上一标识中相应的原自增类子规则的原填充值增加一预设数值以作为本次标识生成中自增类子规则的填充值,包括:
判断所述填充值大于第一自增类子规则的最大可行值时,转至填充与所述第一自增类子规则相邻的第二自增类子规则,并将所述第一自增类子规则中各字符填充为相应字符类型下的最小字符取值。
进一步的,所述生成请求包括待生成的标识数量,所述将所述标识序列作为与所述生成请求相应的标识之后,包括:
循环执行上述过程直至获取与所述生成请求相应的若干个标识。
一种基于规则的标识生成装置,包括:
接收模块,用于接收标识的生成请求;其中,所述生成请求包括若干关联因子;
匹配模块,用于基于所述关联因子获取规则库内与所述生成请求相匹配的规则,进而获取所述规则库内与所述规则预绑定的若干子规则;其中,所述子规则依次包括至少一个固定类子规则、至少一个时间类子规则、至少一个自增类子规则及至少一个混淆类子规则;
第一填充模块,用于由所述规则的预定义获取所述固定类子规则的填充值,并将其作为第一子标识;对当前时间进行格式化处理以获取时间类子规则的填充值,并将其作为第二子标识;对基于所述规则生成的上一标识中相应的原自增类子规则的原填充值增加一预设数值以作为本次标识生成中自增类子规则的填充值,并将其作为第三子标识;基于随机算法获取混淆类子规则的填充值,并将其作为第四子标识;
标识生成模块,用于依次拼接所述第一子标识、所述第二子标识、所述第三子标识及所述第四子标识以获取标识序列,并将所述标识序列作为与所述生成请求相应的标识。
进一步的,包括:
预设模块,用于设定所述规则库内每一所述规则中自增类子规则及混淆类子规则的字符类型及字符长度。
进一步的,包括:
判断模块,用于在所述自增类子规则的填充值的实际长度小于预定义的字符长度时,将空位字符填充为相应字符类型下的最小字符取值。
进一步的,包括:
第二填充模块,用于判断所述填充值大于第一自增类子规则的最大可行值时,转至填充与所述第一自增类子规则相邻的第二自增类子规则,并将所述第一自增类子规则中各字符填充为相应字符类型下的最小字符取值。
有益效果:
由以上技术方案可知,本发明的技术方案提供了一种基于规则的标识生成方法,以同时改善基于现有的标识生成方法生成的标识中存在的安全性差、可能重复且扩展性差的技术缺陷。
首先,为了改善现有的各类标识生成方法均存在的扩展性差的问题,本技术方案基于存储有各类不同规则的规则库进行。当获取标识的生成请求时,可基于生成请求内包含的关联因子匹配至不同的规则,进而基于所述规则再生成不同类型的标识。满足了各类实际场景下对各类标识的需求。其次,标识生成过程中,设置标识序列依次由第一子标识、第二子标识、第三子标识及第四子标识组成。由于仅在第三子标识获取中采用了继承于上一同类型标识的递增类算法,同时在第二子标识中引入了系统时间信息,在第四子标识中引入了随机量;因此避免了对整个标识序列采用递增类算法时的安全性问题,又避免了高系统时间依赖所造成的标识重复问题。
由此可见,本技术方案设计了一种全新的标识生成方法,其以规则库为基础,并在标识生成过程中引入了不同类型的子标识,进而使生成的标识同时具有扩展性强、安全性高且无标识重复的优势。
应当理解,前述构思以及在下面更加详细地描述的额外构思的所有组合只要在这样的构思不相互矛盾的情况下都可以被视为本公开的发明主题的一部分。
结合附图从下面的描述中可以更加全面地理解本发明教导的前述和其他方面、实施例和特征。本发明的其他附加方面例如示例性实施方式的特征和/或有益效果将在下面的描述中显见,或通过根据本发明教导的具体实施方式的实践中得知。
附图说明
附图不意在按比例绘制。在附图中,在各个图中示出的每个相同或近似相同的组成部分可以用相同的标号表示。为了清晰起见,在每个图中,并非每个组成部分均被标记。现在,将通过例子并参考附图来描述本发明的各个方面的实施例,其中:
图1 为本实施例所述的基于规则的标识生成方法的流程图;
图2 为图1中子规则的字符类型及字符长度设定流程图;
图3 为图1中自增类子规则的一种填充流程图;
图4 为图1中自增类子规则的另一种填充流程图;
图5 为进行多个同类型标识生成的流程图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。除非另作定义,此处使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。
本发明专利申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样, 除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一个”“一”或者“该”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现在“包括”或者“包含”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”或者“包含”后面列举的特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件, 并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、 操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。“上”“下”“左”“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
常见的标识包括:条形码、射频标签、光符号标签等。用于生成各所述标识的现有技术包括:雪花算法及其衍生算法、强依赖存储系统方式及UUID方式等。但现有的各类技术均存在各种缺陷。如雪花算法及其衍生算法存在标识重复的缺陷,强依赖存储系统方式存在安全性差的缺陷,它们还均具有扩展性差的缺陷。基于此,本实施例旨在公开一种基于规则的标识生成方法,以改善现有的各类标识生成方法中存在的各类缺陷。
下面结合附图,对本实施例公开的所述基于规则的标识生成方法作具体介绍。
如图1所示,所述方法包括:
一种基于规则的标识生成方法,包括:
步骤S102、接收标识的生成请求;其中,所述生成请求包括若干关联因子。
本步骤中所述关联因子实现了所述生成请求与后续规则库的相互关联。在具体实施时,通过对所述生成请求进行解析以获取所述关联因子。
本实施例中与所述生成请求相应的标识类型可以是条形码、二维码、射频标识、光信号标识等。
步骤S104、基于所述关联因子获取规则库内与所述生成请求相匹配的规则,进而获取所述规则库内与所述规则预绑定的若干子规则;其中,所述子规则依次包括至少一个固定类子规则、至少一个时间类子规则、至少一个自增类子规则及至少一个混淆类子规则。
本实施例中的规则仅表示标识序列的生成规则,与实际应用场景无关。因此在任何应用场景下均可选择适用的任意规则进行标识生成。每一规则下的各类子规则的数目已被预先设定。
在具体使用时为了确保同一场景下标识的规整性以便于管理与识别,对标识序列中的字符类型及字符长度也有一定要求。因此作为一种可以选择的实施方式,如图2所示,步骤S102之前还包括:
步骤S100、设定所述规则库内每一所述规则中自增类子规则及混淆类子规则的字符类型及字符长度。
具体实施时,若所述自增类子规则或所述混淆类子规则的字符类型为数字时,每一字符位的取值范围为0~9。
若所述自增类子规则或所述混淆类子规则的字符类型为字母时,每一字符位的取值范围为A~Z。
若所述自增类子规则或所述混淆类子规则的字符类型为数字与字母组合时,每一字符位的取值范围为0~Z;其中A~Z依次与十进制中的10~35相应。
步骤S106、由所述规则的预定义获取所述固定类子规则的填充值,并将其作为第一子标识;对当前时间进行格式化处理以获取时间类子规则的填充值,并将其作为第二子标识;对基于所述规则生成的上一标识中相应的原自增类子规则的原填充值增加一预设数值以作为本次标识生成中自增类子规则的填充值,并将其作为第三子标识;基于随机算法获取混淆类子规则的填充值,并将其作为第四子标识。
本步骤中,从各子标识角度考虑,通过第一子标识确定了生成的标识与规则间的对应关系,以实现各类标识的有效管理。通过第二子标识引入了系统当下时间,通过第三子标识引入了递增类算法。从而改善了过分依赖系统时间导致的标识重复,对整体采用递增算法导致的安全性问题。还通过第四子标识引入了随机算法,进而进一步的改善了标识重复及安全性问题。
从整体角度考虑,提高了整个标识中数据信息的复杂度,进而有效满足了对实际标识的高安全性、无重复性要求。
作为一种具体的实施方式,考虑到自增类子规则内字符长度的限制,如图3所示,所述步骤S106还包括:
步骤S106.2、若所述自增类子规则的填充值的实际长度小于预定义的字符长度,则将空位字符填充为相应字符类型下的最小字符取值。
例如,所述自增类子规则的预定义的字符长度为4,字符类型为数字类型。当所述填充值为12时,则将高位的两个空位字符均填充为0。
再例如,所述自增类子规则的预定义的字符长度为5,字符类型为字母类型。当所述填充位为E时,则将高位的四个空位字符均填充为A。
作为另一种具体的实施方式,考虑到存在多个自增类子规则的填充问题,如图4所示,所述步骤S106还包括:
步骤S106.4、判断所述填充值大于第一自增类子规则的最大可行值时,转至填充与所述第一自增类子规则相邻的第二自增类子规则,并将所述第一自增类子规则中各字符填充为相应字符类型下的最小字符取值。
作为一种可以选择的实施方式,在具有多个自增类子规则时,所述步骤S106可具体通过如下步骤进行:
步骤S106.4’、判断所述填充值大于第一自增类子规则的最大可行值时,获取所述填充值与该最大可行值的差值。
步骤S106.6’、将所述差值作为与所述第一自增类子规则相邻的第二自增类子规则的填充值;其中,未被填充的其余自增类子规则中各空位字符均被填充为相应字符类型下的最小字符取值。
基于上述步骤S106.4,及步骤S106.4’~步骤S106.6’可见,只有当生成过程中前一自增类子规则被填充满时,才进位至下一自增类子规则进行填充。保证了具有多个自增类子规则时的填充逻辑性,便于进行标识管理,及生成过程中的异常溯源。
步骤S108、依次拼接所述第一子标识、所述第二子标识、所述第三子标识及所述第四子标识以获取标识序列,并将所述标识序列作为与所述生成请求相应的标识。
基于步骤S102~步骤S108,即基于规则库实现了一标识的有效生成。
在实际应用中,常需要一次生成多个标识。因此作为一种可以选择的实施方式,当需要生成若干个同类型的标识时,在步骤S102的所述生成请求中还包括待生成的标识数量,此时如图5所示,步骤S108之后,还包括:
步骤S110、循环执行上述过程直至获取与所述生成请求相应的若干个标识。
与现有技术中每生成一次标识时,均需要重新发送生成请求相比,简化了标识生成逻辑,提高了多标识生成时的效率。
由此可见,本实施例提供的标签生成方法,以包含各类规则的规则库为基础提高了标识生成的扩展性,同时引入了各类子标识,提高了整个标识的复杂度,以避免对整体标识采用递增算法时的安全性问题,及过分依赖系统时间的标识重复性问题。并考虑多标识生成问题,设定了基于标识数量限制的循环运算,及相应的自增类子规则填充标准;从而进一步满足了实际应用中的标识生成需求。
上述程序可以运行在处理器中,或者也可以存储在存储器中(或称为计算机可读存储介质),计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存 (PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器 (DRAM)、其他类型的随机存取存储器 (RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器 (CD-ROM)、数字多功能光盘 (DVD) 或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体,如调制的数据信号和载波。
这些计算机程序也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤,对应与不同的步骤可以通过不同的模块来实现。
本实施例还提供了一种基于规则的标识生成装置。所述装置包括:
接收模块,用于接收标识的生成请求;其中,所述生成请求包括若干关联因子。
匹配模块,用于基于所述关联因子获取规则库内与所述生成请求相匹配的规则,进而获取所述规则库内与所述规则预绑定的若干子规则;其中,所述子规则依次包括至少一个固定类子规则、至少一个时间类子规则、至少一个自增类子规则及至少一个混淆类子规则。
第一填充模块,用于由所述规则的预定义获取所述固定类子规则的填充值,并将其作为第一子标识;对当前时间进行格式化处理以获取时间类子规则的填充值,并将其作为第二子标识;对基于所述规则生成的上一标识中相应的原自增类子规则的原填充值增加一预设数值以作为本次标识生成中自增类子规则的填充值,并将其作为第三子标识;基于随机算法获取混淆类子规则的填充值,并将其作为第四子标识。
标识生成模块,用于依次拼接所述第一子标识、所述第二子标识、所述第三子标识及所述第四子标识以获取标识序列,并将所述标识序列作为与所述生成请求相应的标识。
该装置用于实现上述方法的步骤,因此已经进行说明的,在此不再赘述。
例如,所述装置还包括:
预设模块,用于设定所述规则库内每一所述规则中自增类子规则及混淆类子规则的字符类型及字符长度。
例如,所述装置还包括:
判断模块,用于在所述自增类子规则的填充值的实际长度小于预定义的字符长度时,将空位字符填充为相应字符类型下的最小字符取值。
例如,所述装置还包括:
第二填充模块,用于判断所述填充值大于第一自增类子规则的最大可行值时,转至填充与所述第一自增类子规则相邻的第二自增类子规则,并将所述第一自增类子规则中各字符填充为相应字符类型下的最小字符取值。
例如,所述装置还包括:
循环模块,用于在所述生成请求中还包括待生成的标识数量的前提下,循环调用上述模块直至获取与所述生成请求相应的若干个标识。
由于所述装置基于所述方法搭建,因此所述装置在实际使用时也同时具有标识扩展性强、安全性高且无重复性的优势。同时也具有快速生成多个同类型的标识的优势。
虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明。本发明所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰。因此,本发明的保护范围当视权利要求书所界定者为准。

Claims (5)

1.一种基于规则的标识生成方法,其特征在于,包括:
设定规则库内每一规则中自增类子规则及混淆类子规则的字符类型及字符长度;其中,若所述自增类子规则或所述混淆类子规则的字符类型为字母时,每一字符位的取值范围为A~Z;若所述自增类子规则或所述混淆类子规则的字符类型为数字与字母组合时,每一字符位的取值范围为0~Z;其中A~Z依次与十进制中的10~35相应;
接收标识的生成请求;其中,所述生成请求包括若干关联因子;
基于所述关联因子获取规则库内与所述生成请求相匹配的规则,进而获取所述规则库内与所述规则预绑定的若干子规则;其中,所述子规则依次包括至少一个固定类子规则、至少一个时间类子规则、至少一个自增类子规则及至少一个混淆类子规则;
由所述规则的预定义获取所述固定类子规则的填充值,并将其作为第一子标识;对当前时间进行格式化处理以获取时间类子规则的填充值,并将其作为第二子标识;对基于所述规则生成的上一标识中相应的原自增类子规则的原填充值增加一预设数值以作为本次标识生成中自增类子规则的填充值,并将其作为第三子标识;基于随机算法获取混淆类子规则的填充值,并将其作为第四子标识;其中,判断所述填充值大于第一自增类子规则的最大可行值时,转至填充与所述第一自增类子规则相邻的第二自增类子规则,并将所述第一自增类子规则中各字符填充为相应字符类型下的最小字符取值;
依次拼接所述第一子标识、所述第二子标识、所述第三子标识及所述第四子标识以获取标识序列,并将所述标识序列作为与所述生成请求相应的标识。
2.根据权利要求1所述的基于规则的标识生成方法,其特征在于,对基于所述规则生成的上一标识中相应的原自增类子规则的原填充值增加一预设数值以作为本次标识生成中自增类子规则的填充值,包括:
若所述自增类子规则的填充值的实际长度小于预定义的字符长度,则将空位字符填充为相应字符类型下的最小字符取值。
3.根据权利要求1所述的基于规则的标识生成方法,其特征在于,所述生成请求包括待生成的标识数量,所述将所述标识序列作为与所述生成请求相应的标识之后,包括:
循环执行直至获取与所述生成请求相应的若干个标识。
4.一种基于规则的标识生成装置,其特征在于,包括:
预设模块,用于设定规则库内每一规则中自增类子规则及混淆类子规则的字符类型及字符长度;其中,若所述自增类子规则或所述混淆类子规则的字符类型为字母时,每一字符位的取值范围为A~Z;若所述自增类子规则或所述混淆类子规则的字符类型为数字与字母组合时,每一字符位的取值范围为0~Z;其中A~Z依次与十进制中的10~35相应;
接收模块,用于接收标识的生成请求;其中,所述生成请求包括若干关联因子;
匹配模块,用于基于所述关联因子获取规则库内与所述生成请求相匹配的规则,进而获取所述规则库内与所述规则预绑定的若干子规则;其中,所述子规则依次包括至少一个固定类子规则、至少一个时间类子规则、至少一个自增类子规则及至少一个混淆类子规则;
第一填充模块,用于由所述规则的预定义获取所述固定类子规则的填充值,并将其作为第一子标识;对当前时间进行格式化处理以获取时间类子规则的填充值,并将其作为第二子标识;对基于所述规则生成的上一标识中相应的原自增类子规则的原填充值增加一预设数值以作为本次标识生成中自增类子规则的填充值,并将其作为第三子标识;基于随机算法获取混淆类子规则的填充值,并将其作为第四子标识;
第二填充模块,用于判断所述填充值大于第一自增类子规则的最大可行值时,转至填充与所述第一自增类子规则相邻的第二自增类子规则,并将所述第一自增类子规则中各字符填充为相应字符类型下的最小字符取值;
标识生成模块,用于依次拼接所述第一子标识、所述第二子标识、所述第三子标识及所述第四子标识以获取标识序列,并将所述标识序列作为与所述生成请求相应的标识。
5.根据权利要求4所述的基于规则的标识生成装置,其特征在于,包括:
判断模块,用于在所述自增类子规则的填充值的实际长度小于预定义的字符长度时,将空位字符填充为相应字符类型下的最小字符取值。
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