使用一个64 bit的long型的数字做为全局惟一id,这64个bit中,其中1个bit是不用的,而后用其中的41 bit做为毫秒数,用10 bit做为工做机器id,12 bit做为序列号算法
上面第一个部分,是1个bit:0,这个是无心义的分布式
上面第二个部分是41个bit:表示的是时间戳blog
上面第三个部分是5个bit:表示的是机房id,10001部署
上面第四个部分是5个bit:表示的是机器id,1 1001it
上面第五个部分是12个bit:表示的序号,就是某个机房某台机器上这一毫秒内同时生成的id的序号,0000 00000000二进制
1 bit 是不用的,为啥呢?由于二进制里第一个bit为若是是1,那么都是负数,可是咱们生成的id都是正数,因此第一个bit统一都是0请求
41 bit: 表示的是时间戳,单位是毫秒。41 bit能够表示的数字多达2^41 - 1,也就是能够标识2 ^ 41 - 1个毫秒值,换算成年就是表示69年的时间im
10 bit:记录工做机器id,表明的是这个服务最多能够部署在2^10台机器上,也就是1024台机器时间戳
12 bit:这个是用来记录同一个毫秒内产生的不一样id.12 bit能够表明的最大正整数是2 ^ 12 - 1 = 4096,也就是说能够用这个12bit表明的数字来区分同一个毫秒内的4096个不一样的iddb
简单来讲 你的某个服务假设要生成一个全局惟一id,那么就能够发送一个请求给部署了snowflake算法的系统,由这个snowflake算法系统来生成惟一id。 这个snowflake算法系统首先确定是知道本身所在的机房和机器的,好比机房id = 17,机器id = 12。 接着snowflake算法系统接收到这个请求以后,首先就会用二进制位运算的方式生成一个64 bit的long型id,64个bit中的第一个bit是无心义的。 接着41个bit,就能够用当前时间戳(单位到毫秒),而后接着5个bit设置上这个机房id,还有5个bit设置上机器id。 最后再判断一下,当前这台机房的这台机器上这一毫秒内,这是第几个请求,给此次生成id的请求累加一个序号,做为最后的12个bit 一个机房的一台机器上,在同一毫秒内,生成了一个惟一的id。可能一个毫秒内会生成多个id,可是有最后12个bit的序号来区分开来