什么是汉芯电码?
参考:
首先,关于二维码
随着经济全球化和信息网络化进程的加快,信息技术已经成为推动我国经济发展、促进传统产业实现产业优化升级、工业化和现代化的重要手段。自动识别和数据采集技术作为信息技术的重要组成部分,实现了信息系统的高效化和自动化,是促进信息有效利用的重要技术手段。
20世纪90年代以来,条码技术解决了计算机应用中的数据获取瓶颈,实现了信息的快速准确获取和传递,在我国商品流通、国际贸易、信息化建设和经济发展中发挥了重要作用。条码技术的应用已经从单一的商品识别和POS结算发展到贯穿生产、仓储、配送、销售、跟踪和质量追溯的供应链和物流全过程。应用领域从成熟的商用POS结算逐渐渗透到工业、交通、邮电、医疗卫生、安检、票务管理、军事装备等各个行业。
商品包装上印制的一维条码常见。一维条码广泛应用于商业POS结算和流通领域,取得了显著的社会效益和经济效益。但是,由于信息容量的限制,一维条码通常只能识别物品的类别,而不能描述物品的属性。在通用商品条码的应用系统中,生产日期、价格等商品属性信息的描述必须依靠数据库的支持。你在吗
在事先建立商品数据库或者不方便联网的地方,无法用一维条码表示汉字和图像信息。
随着现代信息管理需求的不断增加,迫切需要在条形码有限的几何空间内表达更多的信息,以满足不断变化的信息表达需求。二维条码的诞生极大地弥补了一维条码的不足,并逐渐显示出其技术优势。
二维条码是在一维条码不能满足现代信息产业技术发展需求的前提下产生的。它解决了一直困扰人们的用条形码描述“物品”的问题,使条形码真正成为信息存储和识别的有效工具。它不仅具有一维条码的优点,还具有信息容量大、可靠性高、可表示图像、汉字等文字信息、保密性和防伪性强等优点。
二维条码的主要特点是二维条码符号表示水平和垂直两个方向的数据信息,可以在没有数据库支持的情况下实现信息的独立存储和识别。根据二维条码的生成原理和结构形状,可分为行型二维条码和矩阵式二维条码。逐行二维条码是在一维条码的基础上,通过将高度截断的两行或两行以上的一维条码叠加,并增加行识别、纠错等特征来实现信息表示,如图所示。
矩阵式二维条码在结构和形状上具有矩阵式的特点。基于计算机图像处理技术,它利用点的外观(方形点、圆点等。)来表示二进制“1”,没有点表示二进制“0”,点的不同排列组合表示矩阵二维码表示的数据信息。如图,是矩阵二维码和中文字母码。
第二,关于中文代码
(一)中国法典的发展
由中国商品编码中心完成的国家“十五”科技重大专项——新型二维条码系统及关键技术标准研究取得突破性成果。研究成果包括:汉芯码新型码制研发、汉芯码生成软件开发、汉芯码识别技术及算法开发、汉芯码硬件设备研发、汉芯码设备研发、汉芯码通信技术研发、汉芯码国家标准编制等。2005年6月5日至2月26日,由倪光南、何德全两位院士领衔的专家组对新型二维条码系统的开发和关键技术标准的研究进行了鉴定。专家一致认为,该项目攻克了二维条码图形设计、汉字编码方案、纠错编解码算法、符号读取和失真校正等关键技术,研制的汉芯码具有较强的抗失真和防污能力。专家建议,有关部门应尽快将该课题的研究成果产业化,并积极组织试点和推广,同时建议将《汉芯规范》国家标准申报为国际标准。
在完成国家重大标准专项“新型二维条码系统开发及关键技术标准研究”的基础上,中国物品编码中心于2006年向国家知识产权局申请了6个项目,包括纠错编码方法、数据信息编码方法、二维条码汉字信息压缩方法、二维条码生成方法、二维条码符号转换为编码信息的方法、二维条码图形失真校正方法等。
(二)汉芯电码的技术特点
1.超强的汉字表达能力(支持GB 18030规定的1.6万汉字信息字符);
2.汉字编码效率高(压缩比为12位,每个符号可代表12~2174个汉字);
3.信息密度高(可以用来表示数字、英文字母、汉字、图像、声音、多媒体等一切可以二值化的信息);
4.信息容量大(照片、指纹、掌纹、签名、声音、文字等可以数字化的信息都可以编码);
5.支持加密技术(是码制中第一个预留加密接口的条码,可以集成各种加密算法和密码协议,因此具有很强的安全性和防伪性能);
6.抗污防扭曲能力强(可贴在常见的扁平或桶装物体上,无需两个定位标记即可读取);
7.纠错能力强(采用国际上先进的数学纠错理论和空间信息传输常用的Reed-Solomon纠错算法,中国码的纠错能力可达30%。) ;
8.用户可选择的纠错能力(汉芯码提供了四个纠错级别,用户可以根据自己的需要从8%、15%、23%、30%中选择,因此具有很高的适应性);
9.符号没有成本(使用现有的打印技术,如点阵、激光、喷墨、热/热转印、制卡机等。,汉芯电码可以印在纸张、卡片、PVC甚至金属表面。增加的成本只是墨水的成本,真的可以称之为“零成本”技术);
10.条码符号形状可改变(支持84个版本,可供用户选择,最小码只有指甲大小);
11.外形美观(考虑到人的视觉接受度,在视觉感官上有突出的特点)。
(3)汉芯电码的设备开发
2006年6月12日,汉芯码设备开发召开专家论证会,2006年6月29日项目正式立项。为了细化和考虑汉芯码生成与识读验证系统中的技术,通过进一步的深入研究,对原有的编码算法、解码算法、识读算法和纠错算法进行改造,用设备实现,通过设备研制过程解决新问题,发现新算法,从而提高汉芯码生成与识读验证系统的整体性能。通过多方合作,解决了生成和识读系统的软硬件问题,成功研制出能生成和识读中文码符号的系统和设备,并进行了试点应用。
研究的内容:
(1)汉芯码符号生成技术和符号识别技术的优化改进研究。
(2)嵌入式CMOS、在线CMOS和汉芯手机读码设备样机的研发。
(a)基于PC和CMOS的在线汉芯代码读取设备和软件。
(二)嵌入式CMOS摄像头中文读码设备
(三)CMOS摄像头中文读码手机
开发阅读设备:
嵌入式一台:AIDC-H16手机一台:多普达830手持设备。
线上三款:
嵌入式阅读设备:
(四)中国代码的应用试点和推广。
1,北京西南物流中心-汉芯码在图书物流信息系统中的应用
北京西南物流中心:推动汉芯码在图书行业的应用。与北京西南物流中心有联系的出版社、图书配送中心、书店、图书馆都对汉芯码非常感兴趣,认为汉芯码的应用可以极大地推动图书行业的信息化进程,具有广阔的应用前景。
2.北京万博网通科技有限公司——汉芯码在铁路重要物资质量跟踪追溯系统中的应用。
汉芯码在特殊行业的应用(重要铁路物资的质量追溯)。实现了汉芯码在金属物体上的应用,解决了汉芯码在金属表面的蚀刻和读取问题,大大拓宽了汉芯码的应用领域。
3.天津天保顾刚国际物流有限公司-汉芯码在仓库散货管理中的应用。
实现了汉芯码在仓库散货管理中的应用。规范了工作流程,提高了工作效率,初步实现了与上下游企业的业务数据交换,提高了工作效率,降低了成本,避免了数据录入的错误,具有明显的经济效益和社会效益。
4.国家电子发展基金项目“想象供应链管理系统”——汉芯码在供应链软件中的应用
韩信码在供应链软件中的应用。通过供应链软件在企业中的应用,可以进一步推动汉芯码在供应链上下游企业中的应用。
5.首届“鼎立杯”物流技能大赛在天津高职院校的应用。
6.汉芯码在北师大第二届数学建模竞赛中的应用——汉芯码竞赛/考试应用系统。
将汉信码技术与高校专业人才培养相结合,不仅让参赛选手和比赛主办方认识了汉芯码,也将汉信码技术融入了比赛的始终,取得了良好的社会效益。
三、汉芯电码的应用前景
汉芯码作为一种矩阵式二维条码,具有汉字编码能力强、防污、防失真、信息容量大的特点。是一种非常适合在中国广泛应用的二维码,具有广阔的市场前景。
1.政府和主管部门
政府办公、电子政务、国防力量、医疗卫生、公安出入境、公安消防、贵重物品防伪、海关管理、食品安全、产品跟踪、金融保险、质检监督、交通运输、人口管理、出版、门票/卡等。
2.移动商务、互联网和相关产业
移动通信、票务、广告、互联网等。如手机条码、移动通信、电子票务/电子门票、电子商务等。
3.供应链管理
装备制造、物流、零售、流通、物流供应链等。
4.其他领域
四、二维码的应用趋势
据国际权威机构调查,未来3-5年内,二维条码市场将呈现高速增长趋势。二维条码作为一种全新的信息存储、传输和识别技术,自诞生以来就引起了世界上许多国家的关注。美国、德国、日本、墨西哥、埃及、哥伦比亚、巴西、菲律宾、南非、加拿大等国家不仅将二维条码应用于公安、外交、军事等部门的各种证件管理,还将二维条码应用于海关、税务等部门的各种报表和票据管理,商业和交通部门的商品和货物运输管理,邮政部门的邮包管理,工业生产领域的工业生产线等。
在我国,二维条码技术的推广应用得到了国家领导人和国家有关部门的大力支持,引起了社会各界的高度重视。目前已初步应用于汽车自动化生产线、武警车辆管理、银行汇票(使用外码系统)。1999九届全国人大三次会议、政协九届三次会议期间,二维码成功应用于随行人员证件、记者证、旁听席管理,引起了代表和新闻界的极大兴趣。在香港特别行政区,二维条码已应用于特别行政区的护照。
二维条码这一高新技术的上述优势,特别适合政府办公、军事、工商管理、财税、物流等诸多领域的信息化需求。在货物运输中,由于二维条码可以描述货物,解决了货物保险索赔和虚假报关的问题;在银行金融系统中,支票、汇票使用二维条码,银行可以自行设置密码,防止假支票、汇票的出现;在工商管理系统中,营业执照使用二维码可以有效防止假执照,大大简化年检手续,有利于公共数据的传输和采集;在珍贵的字画、珠宝上使用二维条码,可以直接存储图像,起到有效的防伪作用。
近年来,随着手机拍照功能和智能化的提高,基于“相机”识别的二维码开始进入大众应用领域。通过手机的摄像头,普通人可以轻松获取二维码信息,自动获取互联网服务。因此,二维条码技术的成功应用将极大地推动我国上述领域的信息化水平,提高管理效率,取得显著的社会效益和经济效益。