2、MD5 与guid一样会输出32字符十六进制数,区别是guid是随机产生的,md5需要根据输入的数据生成。 例子:
输出: 8b1a9953c4611296a827abf8c47804d7 优点:可以根据输入的种子数据来控制输出的数值,如果种子数据是规律性不重复的,通过md5可以对数据进行保护,产生很大的混淆作用; 缺点:32位字符过长;需提供不重复的种子数据; 用法:高并发,以秒为种子数据,仍然会出现重复现象。
3、uniqid():返回13或23位字符串 对于我们目的来说,uniqid()像是md5()的改进版,尤其是我们可以采用差异性标识作为字符串前缀,可以降低重复命名出现的几率。 对于非高并发等极端情况,推荐使用此函数,已经可以满足一般性需求。 详细说明: 定义:uniqid() 函数基于以微秒计的当前时间,生成一个唯一的 ID; 用法:uniqid(prefix,more_entropy); 说明:prefix可以为输出的字符串添加前缀,示例如下,more_entropy参数为true时,将输出23位字符串。
输出结果为: string(13) "51734aa562254" string(14) "a51734aa562257" 优点:13位字符串长度,是可以接受的文件命名长度;可以添加前缀,结果包含数据混淆,能够避免反推原始数据; 缺点:同md5相似,高并发,以秒为种子数据,仍然会出现重复现象。 三、升级版方案 1、fast_uuid:返回17位数字 有点像uniqid()的不完全定制版,这个函数里面出现的“种子数开始时间”概念很有启发性。 time()和uniqid()中默认用到的时间都是从1970年开始计算的,长度有十位(1366512439),采用“种子数开始时间”能够缩小这个数值,因为我们实际上需要的,仅仅是一个能够自动增长的数值即可。 起始时间自定义以后,除了减少长度,还能够起到混淆的作用。
输出: 29832412631099013 2、time()+随机数 上例中已经出现了随机数的使用,是为了解决一秒下发生的多次请求。 提供两个函数:
四、最终方案 思路:userid+秒+随机数。其中“userid+秒”10进制转64进制,缩减位数。 说明: 1、userid: 64进制最大值“ZZZZ”转换为十进制等于”16777215“,”ZZZ“转换为十进制最大值等于”262143“; 2、秒:设置自己的时间起点。 $less=time()-strtotime(’2012-4-21′) 转换为64进制”1SpRe“,5位 $less=time()-strtotime(’2013-3-21′) 转换为64进制”_jHY“,4位 3、随机数:使用random(3)生成3位随机数。 最终结果:4位userid+4位秒+3位随机数=11位字符串。虽然与uniqid()结果看上去相似,但是强壮度有所提高。 1 2 下一页 尾页 |
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