短网址(short URL)系统的原理及其实现

移动开发
做一个短链接生成器,可以将一个长链接缩短成一个短链接。本文记录了开发短网址系统的整个过程,包括初期的算法调研、模块设计、数据库设计、功能扩展等。

背景

提供一个短址服务

你有没有发现,我们的任务中出现长 URL 就会比较麻烦?如果有一个短址生成器就好了。虽然市面上有很多,但是我们可以重复发明一个轮子,利用这个机会尝试一下简单的 Web 全栈开发。

[[210840]]

任务

做一个短链接生成器,可以将一个长链接缩短成一个短链接。

要发车了 :bus:

发车前,和大家说一下

如果不想重复的造轮子,想开箱即用,可以使用基于 PHP 的开源软件 YOURLS 。 YOURLS 还可以和 WordPress 整合到一起,功能强大,可扩展性高。

本文记录了开发短网址系统的整个过程,包括初期的算法调研、模块设计、数据库设计、功能扩展等。

什么是短链接 :link:

就是把普通网址,转换成比较短的网址。比如: http://t.cn/RlB2PdD 这种,在微博这些限制字数的应用里。好处不言而喻。短、字符少、美观、便于发布、传播。

  1. 百度短网址 http://dwz.cn/
  2. 谷歌短网址服务 https://goo.gl/ (需科学上网)号称是最快的 :rocket:

原理解析

  1. 当我们在浏览器里输入 http://t.cn/RlB2PdD 时
  2. DNS首先解析获得 http://t.cn 的 IP 地址

当 DNS 获得 IP 地址以后(比如:74.125.225.72),会向这个地址发送 HTTP GET 请求,查询短码 RlB2PdD

  1. http://t.cn 服务器会通过短码 RlB2PdD 获取对应的长 URL
  2. 请求通过 HTTP 301 转到对应的长 URL https://m.helijia.com 。
  3. 这里有个小的知识点,为什么要用 301 跳转而不是 302 呐?
  4. 301 是永久重定向,302 是临时重定向。短地址一经生成就不会变化,所以用 301 是符合 http 语义的。同时对服务器压力也会有一定减少。

但是如果使用了 301 ,我们就无法统计到短地址被点击的次数了。而这个点击次数是一个非常有意思的大数据分析数据源。能够分析出的东西非常非常多。所以选择302虽然会增加服务器压力,但是我想是一个更好的选择。

来自知乎 iammutex 的 答案

算法实现

网上比较流行的算法有两种 自增序列算法、 摘要算法

算法一

自增序列算法也叫永不重复算法

设置 id 自增,一个 10进制 id 对应一个 62进制的数值,1对1,也就不会出现重复的情况。这个利用的就是低进制转化为高进制时,字符数会减少的特性。

如下图:十进制 10000,对应不同进制的字符表示。

短网址(short URL)系统的原理及其实现

短址的长度一般设为 6 位,而每一位是由 [a - z, A - Z, 0 - 9] 总共 62 个字母组成的,所以 6 位的话,总共会有 62^6 ~= 568亿种组合,基本上够用了。

哈哈,这里附上一个进制转换工具 http://tool.lu/hexconvert/ 上图的数据就是用这个工具生成的。

具体的算法实现,自行谷歌。

算法二

  1. 将长网址 md5 生成 32 位签名串,分为 4 段, 每段 8 个字节
  2. 对这四段循环处理, 取 8 个字节, 将他看成 16 进制串与 0x3fffffff(30位1) 与操作, 即超过 30 位的忽略处理

这 30 位分成 6 段, 每 5 位的数字作为字母表的索引取得特定字符, 依次进行获得 6 位字符串

总的 md5 串可以获得 4 个 6 位串,取里面的任意一个就可作为这个长 url 的短 url 地址

这种算法,虽然会生成4个,但是仍然存在重复几率

两种算法对比

  • 第一种算法的好处就是简单好理解,永不重复。但是短码的长度不固定,随着 id 变大从一位长度开始递增。如果非要让短码长度固定也可以就是让 id 从指定的数字开始递增就可以了。百度短网址用的这种算法。上文说的开源短网址项目 YOURLS 也是采用了这种算法。 源码学习
  • 第二种算法,存在碰撞(重复)的可能性,虽然几率很小。短码位数是比较固定的。不会从一位长度递增到多位的。据说微博使用的这种算法。

我使用的算法一。有一个不太好的地方就是出现的短码是有序的,可能会不安全。我的处理方式是构造 62进制的字母不要按顺序排列。因为想实现自定义短码的功能,我又对算法一进行了优化,下文会介绍。

流程图

自增序列算法流程图

 

  1. st=>start: 开始 
  2. e=>end: 结束 
  3. io1=>inputoutput: 输入网址 
  4. io2=>inputoutput: 返回短网址 
  5. op1=>operation: 返回对应的短码 
  6. op2=>operation: 保存输入的网址到数据库 
  7. op3=>operation: 根据id计算对应的短码 
  8. op4=>operation: 更新短码到数据库 
  9. cond1=>condition: 查询数据库 
  10. 是否存在对 
  11. 应的短码 
  12.  
  13. st->io1->cond1 
  14. cond1(no,bottom)->op2->op3->op4->op1->io2->e 
  15. cond1(yes)->op1->io2->e 

自增序列算法 + 用户自定义短码 流程图

 

  1. st=>start: 开始 
  2. e=>end: 结束 
  3. io1=>inputoutput: 输入网址 
  4. io2=>inputoutput: 返回短网址 
  5. io3=>inputoutput: 提示用户 
  6. 该短码已存在 
  7. io4=>inputoutput: 提示用户 
  8. 不能输入短链接 
  9. op1=>operation: 返回短码 
  10. op2=>operation: 保存输入的网址到数据库 
  11. op3=>operation: 根据id计算对应的短码 
  12. op4=>operation: 查询数据库 
  13. 获得一条 
  14. 自定义短码的url 
  15. 对应的id记录 
  16. op5=>operation: 更新短码到数据库 
  17. cond1=>condition: 查询数据库 
  18. 是否存在该URL 
  19. cond2=>condition: 用户选择 
  20. 自定义短码 
  21. cond3=>condition: 生成的短码 
  22. 是否存在 
  23. cond4=>condition: 短码是否存在 
  24. cond5=>condition: 短码是否存在 
  25. cond6=>condition: 自定义的短码 
  26. 是否存在 
  27. cond7=>condition: 用户输入的是短链接 
  28.  
  29. st->io1->cond7 
  30. cond7(no,bottom)->cond1 
  31. cond7(yes)->io4->e 
  32. cond1(no,bottom)->cond2 
  33. cond1(yes)->op1->io2->e 
  34. cond2(no,bottom)->op3->cond4 
  35. cond2(yes)->cond5 
  36. cond4(no, bottom)->op5->op1->io2->e 
  37. cond4(yes)->op4->op3->cond4 
  38. cond5(no,bottom)->op5 
  39. cond5(yes)->io3->e 

百度短网址还允许用户自定义短码,算法二 摘要算法,不和 id 绑定,好像挺好实现这个功能的。

但是自增序列算法是和 id 绑定的,如果允许自定义短码就会占用之后的短码,之后的 id 要生成短码的时候就发现短码已经被用了,那么 id 自增一对一不冲突的优势就体现不出来了。

那么怎么实现自定义短码呐?

我是这样处理的:

  • 数据库增加一个类型 type 字段,用来标记短码是用户自定义生成的,还是系统自动生成的。
  • 如果有用户自定义过短码,把它的类型标记自定义。每次根据 id 计算短码的时候,如果发现对应的短码被占用了,就从类型为自定义的记录里选取一条记录,用它的 id 去计算短码。
  • 这样既可以区分哪些长连接是用户自己定义还是系统自动生成的,还可以不浪费被自定义短码占用的 id

我保留了 1 到 2 位的 短码,从三位的短码开始生成的。就像域名的保留域名一样,好的要自己预留 :smirk:

短网址(short URL)系统的原理及其实现

数据表设计

links 表

 

短网址(short URL)系统的原理及其实现

后期功能扩展

  • 统计:点击量、访问的 ip 地域、用户使用的设备
  • 管理后台:删除、数据量
  • 登录:权限管理
  • 设置密码:输入密码才可以继续访问
责任编辑:未丽燕 来源: SegmentFault
相关推荐

2022-02-25 14:11:48

短网址Java算法

2017-10-12 15:34:17

2011-03-18 10:26:47

Java对象

2023-10-30 13:31:22

Springboot工具Java

2011-04-22 13:10:46

计算机逻辑门

2020-09-25 08:49:42

HashMap

2012-09-10 10:39:04

IBMdw

2018-10-15 12:42:21

2021-10-31 23:57:33

Eslint原理

2015-11-03 09:24:12

Java读写锁分析

2009-07-10 14:55:34

2020-10-29 10:47:25

云计算容量管理

2018-05-25 14:51:42

敏捷软件开发测试

2011-07-08 09:21:01

域控制器主域控制器额外域控制器

2015-01-26 12:31:59

混合云云存储

2020-08-16 11:37:27

Python开发工具

2024-06-26 00:20:42

2022-09-13 17:45:40

长网址短链系统

2010-01-05 14:29:59

2024-04-24 08:32:55

.NET对象映射
点赞
收藏

51CTO技术栈公众号