条码技术

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条码识别技术实验报告(3篇)

条码识别技术实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解条码识别技术的基本原理和应用。

2. 掌握条码识别系统的组成和功能。

3. 熟悉条码识别软件的使用方法。

4. 提高对条码识别技术的实际操作能力。

二、实验原理条码识别技术是一种自动识别技术,通过扫描条码符号,将条码信息转换为数字信息,从而实现信息的高效采集和传输。

条码识别技术广泛应用于商品流通、工业生产、图书管理、仓储标证管理、信息服务等领域。

实验原理主要包括以下三个方面:1. 条码符号的编码规则:条码符号由黑白相间的条形和空隙组成,按照一定的编码规则编制而成。

常见的编码规则有EAN-13、UPC、Code 39、Code 128等。

2. 条码识别系统:条码识别系统主要由条码扫描器、条码识别软件和计算机组成。

条码扫描器负责采集条码图像,条码识别软件负责对条码图像进行处理和识别,计算机负责存储和管理条码信息。

3. 条码识别算法:条码识别算法是条码识别系统的核心,主要包括图像预处理、特征提取、模式识别等步骤。

三、实验设备与材料1. 实验设备:条码扫描器、计算机、条码识别软件。

2. 实验材料:各种条码标签、商品、图书等。

四、实验步骤1. 熟悉条码识别软件的操作界面和功能。

2. 将条码标签粘贴在商品或图书上。

3. 使用条码扫描器对条码标签进行扫描,采集条码图像。

4. 将采集到的条码图像导入条码识别软件。

5. 对条码图像进行预处理,包括去噪、二值化、滤波等。

6. 提取条码特征,如条码的起始符、终止符、数据符等。

7. 使用模式识别算法对条码特征进行匹配,识别条码信息。

8. 将识别结果与商品或图书的标签信息进行比对,验证识别结果。

五、实验结果与分析1. 实验结果:本次实验成功识别了多种条码标签,包括EAN-13、UPC、Code 39、Code 128等。

识别准确率达到100%。

2. 分析:(1)条码识别系统的组成和功能:本次实验使用的条码识别系统由条码扫描器、条码识别软件和计算机组成,能够满足实际应用需求。

第二章 条码技术

第二章 条码技术

条形码发明的年代
年 1949 1973 1972 1974 1976 1981 1983 条形码名称 Bull’s Eye Code(公 牛眼码) UPC Codabar 39码 EAN Code 128 Code 93 发明人或公司 特殊意义 N. Joe Woodland, 第一个条码 Bernard Silver IBM 首次大规模应用的条码 Monarch Marking System David C. Allias 第一个商业性文数字条码 (Intermec) 后成为一个国际性组织 欧洲EAN协会
UPC码
UPC码是最早大规模应用的条码,其特性是一种长度 固定、连续性的条码,适用于加拿大及北美地区。UPC码 仅用来表示数字,字码集为数字0-9。
P32 表2-1
EAN码
EAN是由数字组成的编码,它有两个版本: • 13位数字组成的标准EAN13码 • 8位数字组成的压缩EAN8码
EAN码
模块组合型条码,模块是组成条码的最基本宽度单位, 宽度为0.33mm。在条码符号中,标识数字的每个条码字符均 由两个条和两个空组成,条和空分别有1-4个同一宽度的深、 浅颜色的模块组成,一个模块的条表示二进制的“1”,一个 模块的空表示二进制的“0”。每个条码字符共有7个模块,按 规定每个字符在外观上包含的条和空的个数必须各为2,相邻 元素如果相同,则从外观上合并为一个条或空。
12个字符,39条码则为非定长条码。
双向可读性
条码符号的双向可读性是指:从左右两侧开始扫描都 可以被识别的特性。 绝大数码制都具有双向可读性,不仅仅是条码符号本 身的特性,也是条码符号和扫描设备的综合特性。 扫描方向的的判定是通过起始符和终止符来完成。
6 条码的校验与纠错方式

条码技术的名词解释

条码技术的名词解释

条码技术的名词解释近年来,随着科技的不断发展,条码技术在各行各业得到了广泛的应用。

它以其高效、精准的特点,成为现代社会不可或缺的一部分。

本文将对条码技术的相关名词进行解释,以便读者更好地了解和感知这一技术的重要性。

一维码一维码,也称为条形码,是一种将一系列黑条和空白组成的图案编码的技术。

条形码的宽度与间距是其信息的表达方式,常见的一维码类型有EAN-13码、Code 128码等。

一维码被广泛应用于商品标识、库存跟踪、快递物流等领域,通过扫描仪等设备可以快速读取并转化为相应的数字或字符信息,提高了工作效率和准确性。

二维码二维码是指在一张平面上按照特定规则排列的黑白点阵图形,其信息既包含在水平方向上的条宽度,也包含在垂直方向上的条高度。

与一维码相比,二维码可以存储更多的信息,更加灵活。

二维码的应用非常广泛,如支付码、公交乘车码、活动签到码等。

通过扫描二维码,用户可以快速获取相关信息,实现信息的传输和交互。

RFID射频识别技术(RFID),是指通过电磁场中的射频数据传输实现对物体的自动识别和跟踪。

RFID系统一般由感应器、射频读取器、数据处理器和标签组成。

标签内嵌入有微型芯片和天线,通过射频读取器对标签进行无线读取和写入。

RFID技术的应用场景十分广泛,如物流管理、仓储自动化、车辆管理等。

相比于条码技术,RFID不需要直接接触,具有较高的安全性和便捷性。

QR码QR码(Quick Response Code),是由日本丰田公司开发的一种二维码标准。

QR码是一种矩阵式二维码,可以存储更多的信息。

QR码的结构复杂,拥有更高的容错率。

由于其快速解码和高度可靠性,QR码在移动支付、广告推广等领域得到了广泛应用,成为二维码技术的一种重要变体。

扫描枪扫描枪,又称为条码扫描器,是一种用于扫描条码或二维码的手持设备。

扫描枪内置光源和光学传感器,通过获取黑白条纹的信息,将其转化为数字或字符形式的数据。

扫描枪广泛应用于零售业、物流仓储等领域,可以快速、准确地读取条码信息,提高工作效率和数据准确性。

条码技术简介

条码技术简介
条形码技术在中国将作为主要的自动识别技术广泛应用于工业自动化控制和各类管理信息系统中并将渗透到多技术领域和高新技术的产品中
条形码技术简介
条码技术, 是条形码自动识别技术(barcode auto-identification tech)的简 号编码、数据采集、自动识别、录入、存储信息等功能融为一体,能够有效解决 物流过程中大量数据的采集与自动录入问题。条码技术有以下特点: 可靠准确 数据输入速度快

经济便宜 灵活、实用 自由度大 不可复制(防伪)性
条形码作为一种及时、准确、可靠、经济的数据输入手段已被物流,银行,电力, 烟草,商超等行业信息系统所采用。在工业发达的国家已经普及应用,已成为商 品独有的世界通用的“身份证”。 欧美、 日本等等国家已经普遍使用条形码技术, 而且正在世界各地迅速推广普及, 其应用领域还在不断扩大。 由于采用了条码,消费者从心理上对商品质量产生了 信赖感,条码在识别伪劣产品、防假打假中也可起到重要作用。因为条码技术具 有先进、适用、容易掌握和见效快等特点,在信息(数据)采集中发挥了很大的 优势.在商品的入库、出库、上架还是结算的过程,都要面对如何将数据量巨大 的商品(不论是整包包装还是拆封后单个零售)信息输入计算机中的问题。如果 在单个商品的包装上,印制上条码符号,利用条码阅读器,就可以高速、准确、 及时地掌握商品的品种(货号) 、数量、单价、生产厂家、出厂日期等信息。这 样不仅提高了效率,同时也吸引了更多的顾客,减少或消除顾客购货后结算和付 款时出现的拥挤排队现象。 条形码技术在中国将作为主要的自动识别技术,广泛 应用于工业自动化控制和各类管理信息系统中, 并将渗透到多技术领域和高新技 术的产品中。 条码技术所涉及的设备主要有 条码打印机、数据采集器、条码扫描枪等。目前 市场上产品品种很多,能够满足用户多样化的需求,用户可以根据自己的需求进 行研选择或者咨询专业的条码解决方案提供商新得利电子。

条码技术与RFID射频技术的区别

条码技术与RFID射频技术的区别

条码技术与RFID射频技术的区别条码技术和RFID射频技术是两种不同的识别技术,它们在数据读取方式和应用场景上存在一些显著的差异。

以下是对这两种技术的详细比较:1.工作原理条码技术:条码是一种可视的编码方式,它通过黑白相间的条纹表示数据。

这些条纹被扫描器读取,然后转化为数字信号,最后被计算机系统解码并处理。

条码技术的主要优点是成本低、易于制作和使用,但它的读取距离较短,且对读取设备的角度和位置有一定的要求。

RFID射频技术:RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术通过无线电波进行数据传输。

每个RFID标签都有一个唯一的ID,当这个标签进入读写器的工作范围时,读写器会通过无线电波读取标签中的数据。

RFID技术的优点是读取速度快、距离远、对读取设备的角度和位置没有要求,但它需要读写器和标签都具备电源。

2.应用领域条码技术:条码技术在零售、物流、医疗、政府等领域广泛应用。

由于其成本低、易于制作和使用,条码技术在追踪货物、管理库存、记录事件等方面具有很高的价值。

RFID射频技术:RFID技术在供应链管理、资产管理、零售支付、身份识别等领域有着广泛的应用。

由于其读取速度快、距离远、对读取设备的角度和位置没有要求,RFID技术可以帮助企业实现更高效、准确的管理。

3.安全性条码技术:条码技术的安全性相对较高,因为它的数据是可视的,容易被检查。

同时,由于其读取距离短,数据不容易被窃取。

然而,如果条码被篡改或伪造,也可能会带来安全风险。

RFID射频技术:RFID技术的数据安全性相对较低。

虽然每个标签都有一个唯一的ID,但这个ID可以被复制或篡改。

此外,由于其读取距离远,数据有可能被窃取或被非法读取。

因此,在使用RFID技术时,需要考虑数据加密和安全措施。

4.耐用性条码技术:条码的耐用性相对较高,因为它们是物理存在的,可以承受各种环境条件,如水、油、摩擦等。

然而,如果条码受到污染或损坏,可能会影响其读取效果。

什么是条码技术

什么是条码技术

什么是条码技术条形码,简称“条码”,是由一组黑白相间、宽度不同的条状符号组成。

条码技术是研究如何把计算机所需要的数据表示成条码形式,和如何将条码表示的数据和符号转变为计算机可以自动采集、识别的数据。

因而,条码技术就包括从编码到制作、识读、处理等一系列技术。

根据不同的编码规则,提出的编码方案已经有多达四十余种,目前应用最为广泛的有:交叉二五码、三九码、UPC码、EAN码、128码等。

从印制条形码的材料、颜色分类,可分黑白条形码、彩色条形码、发光条形码(荧光条形码、磷光条形码)和磁性条形码等。

近年来又出现了按矩阵方式或堆栈方式排列信息的二维条形码。

我国的适用标准:一维条码通用商品条码是与EAN码等效,二维条码是与PDF417兼容的码制。

条形码有什么优点?A.输入速度快:与键盘输入相比,条码输入的速度是键盘输入的5倍,并且能实现"即时数据输入"。

B.可靠性高:键盘输入数据出错率为三百分之一,利用光学字符识别技术出错率为万分之一,而采用条码技术误码率低于百万分之一。

C.采集信息量大:利用传统的一维条码一次可采集几十位字符的信息,二维条码更可以携带数千个字符的信息,并有一定的自动纠错能力。

D.灵活实用:条码标识既可以作为一种识别手段单独使用,也可以和有关识别设备组成一个系统实现自动化识别,还可以和其他控制设备联接起来实现自动化管理。

另外,条码标签易于制作,对设备和材料没有特殊要求,识别设备操作容易,不需要特殊培训,且设备也相对便宜。

条形码的应用领域仓库管理系统(商品、库位标识)在工业中的应用(零部件标识,过程控制,信息传递等)办公室自动化管理(固定资产管理,门卫、考勤管理等)还可以用于如,图书管理、商场管理、血库管理、邮电管理、海关报关单管理等等。

一维条码的结构与组成我国采用的一维条码是通用商品条码,采用EAN条码结构。

EAN条码是国际上通用的通用商品代码。

我国主版是由13位数字及相应的条码符号组成,在较小的商品上也采用8位数字码及其相应的条码符号。

条码技术

条码技术

条码技术条码技术是一种用于快速而准确地识别物品的技术。

它在现代社会中被广泛应用于商品的销售管理、库存追踪、物流运输等方面。

条码技术利用黑白相间的线条组成的图形来表示数字或字符信息,通过扫描仪读取条码后,可以迅速获取相关的数据。

早在20世纪70年代初,条码技术就被引入商业领域。

当时,美国的超市业迅速崛起,传统的手工计算和管理方式已经无法满足日益增长的需求。

为了提高效率和减少错误,科学家们开始研究怎样利用计算机和光学读取技术来替代传统的手工工作。

最终他们开发出了现在广泛应用的条码技术。

条码技术的基本原理是在一张长方形的条形码上,由一组平行且宽度不同的黑白条纹组成。

每个数字或字符都有对应的编码,由相应的条纹组成,再经过扫描仪扫描后,通过对不同宽度条纹的读取和分析,计算机可以将条码转换成文本或数字信息。

条形码的形式有多种,如EAN码、UPC码等。

条码技术的优点是速度快、精度高、操作简单。

通过扫描仪,只需要几秒钟就可以读取一个条码,而手工输入同样的信息可能需要几分钟甚至更长时间。

而且,条码技术几乎没有误差,可以准确读取条码上的信息,避免人工输入时可能发生的错误。

此外,条码技术只需要扫描仪和电脑等简单设备,操作也相对简单,无需复杂的培训。

条码技术在各个领域中都有广泛的应用。

在零售业中,条码被用于商品的标记和销售管理。

在仓储和物流领域,条码被用于货物的追踪和管理,可以实现对货物的准确、快速的识别和定位。

在图书馆和学校中,条码被用于图书或文档的管理和借阅。

条码技术甚至在医疗领域中也有应用,医疗器械、药品等也都可以通过条码进行管理和追踪。

尽管条码技术在很多方面已经取得了巨大的成功,但也不可否认它也存在一些限制和挑战。

首先,条码需要直接可见并被扫描,如果条码被遮挡或损坏,就无法读取到正确的信息。

其次,对不同类型的商品和领域,也需要使用不同类型的条码,这就需要不同类型的扫描仪,增加了成本和复杂性。

此外,条码技术也无法满足一些特殊情况下的需求,比如对于大量物件的快速识别,或者对于追踪需求更高的场景。

条形码识别技术

条形码识别技术

1.条码技术概述条码技术是在计算机的应用实践中产生和发展起来的一种自动识别技术,条码应用技术就是应用条码系统进行的信息处理技术。

条码技术的研究始于20世纪中期,是继计算机技术应用和发展应运而生的。

随着70年代微处理器的问世,标志着“信息化社会”的到来,它要求人们对社会上各个领域的信息、数据实施正确、有效、及时的采集、传递和管理。

因此如何代替人的视觉、人的手工操作、或者在复杂的环境中正确、迅速地获取信息并加以识别,成为人们普遍关心和有关人员精心研究的课题。

条码技术具有以下几个方面的优点:1、可靠准确。

有资料可查键盘输入平均每300个字符一个错误,而条码输入平均每15000个字符一个错误。

如果加上校验位出错率是千万分之一。

2、数据输入速度快。

与键盘输入相比较,用条形码扫描读入电脑的速度大约是键盘输入的100倍,并且能够实现“即时数据输入”,一个每分钟打90个字的打字员1.6秒可输入12个字符或字符串,而使用条码,做同样的工作只需0.3秒,速度提高了5倍。

3、经济便宜。

与其它自动化识别技术相比较,推广应用条码技术,所需费用较低。

4、灵活、实用。

条码符号作为一种识别手段可以单独使用,也可以和有关设备组成识别系统实现自动化识别,还可和其他控制设备联系起来实现整个系统的自动化管理。

同时,在没有自动识别设备时,也可实现手工键盘输入。

5、自由度大。

识别装置与条码标签相对位置的自由度要比OCR大得多。

条码通常只在一维方向上表达信息,而同一条码上所表示的信息完全相同并且连续,这样即使是标签有部分缺欠,仍可以从正常部分输入正确的信息。

6、设备简单。

条码符号识别设备的结构简单,操作容易,无需专门训练。

7、易于制作,可印刷,称作为“可印刷的计算机语言”。

条码标签易于制作,对印刷技术设备和材料无特殊要求。

正因为条码具有上述迅速,准确,廉价,使用方便,适应性强等优点,克服了其他输入方法的不足,所以他在各个行业中的发展可谓突飞猛进,最初应用于物流管理,最引人注目的是pos系统,它使商店的定货管理,盘点,库存管理,库存查询,验货管理,收款等各项工作得到极大地提高。

条码培训教程

条码培训教程

条码培训教程引言随着信息技术的不断发展,条码技术在商品流通、物流管理、医疗卫生等领域得到了广泛应用。

为了帮助大家更好地了解和掌握条码技术,本教程将详细介绍条码的原理、分类、应用及操作方法。

一、条码原理条码是一种利用光电扫描设备自动识读的图形符号,由黑白相间的条纹组成。

条码技术的基本原理是将信息编码成条纹图案,通过光电扫描设备将条纹图案转换成数字信号,通过计算机系统进行数据处理。

二、条码分类1.按照编码方式分类:分为一维条码和二维条码。

一维条码仅能表示一串数字和字母,如商品条码;二维条码可以表示更多的信息,如二维码。

2.按照应用领域分类:分为商品条码、物流条码、图书条码、医疗条码等。

3.按照编码标准分类:如EAN码、UPC码、39码、128码等。

三、条码应用1.商品流通领域:商品条码作为商品的唯一标识,便于商家进行库存管理和销售统计。

2.物流管理领域:物流条码用于追踪货物在运输过程中的位置和状态,提高物流效率。

3.医疗卫生领域:医疗条码用于识别患者身份、药品信息等,降低医疗差错。

4.图书馆管理:图书条码用于图书的借阅和归还,便于图书馆进行管理。

四、条码操作方法1.条码制作:根据需求选择合适的条码类型和编码标准。

然后,使用条码制作软件(如BarTender、LabelView等)设计条码图案,设置条码内容和尺寸。

打印出条码图案。

2.条码扫描:将条码扫描设备(如手持式扫描器、激光扫描器等)对准条码,扫描设备会自动识别条码并将信息传输至计算机系统。

3.条码识别:计算机系统接收扫描设备传输的条码信息后,通过解码软件将条码信息转换为可识别的数据格式。

4.条码管理:利用条码管理系统(如仓库管理系统、进销存系统等)对条码信息进行统计、分析和管理。

五、总结条码技术作为一种自动识别技术,具有操作简便、识别速度快、准确性高等优点。

通过本教程的学习,希望大家能够掌握条码的基本原理、分类、应用及操作方法,为实际工作和生活带来便利。

条码技术的分类

条码技术的分类

条码技术的分类条码技术是一种用于自动识别物品的技术,常用于商业领域。

根据条码的不同分类方式,我们可以将其分为以下几类。

一、一维条码一维条码也称为线性条码,是最早出现的条码形式。

它由一组黑白相间的条纹和空白组成,每个条纹的宽度和间距不同,根据其编码规则可以表示不同的字符。

在商业领域中,常用的一维条码有EAN-13码、EAN-8码、UPC-A码、UPC-E码等。

二、二维条码相较于一维条码,二维条码可以在水平和垂直方向上同时编码,因此可以存储更多的信息。

二维条码的常见类型有QR码、Data Matrix码、PDF417码等。

QR码是目前应用最广泛的二维码,它可以存储大量的信息,支持多种数据类型,如文字、URL、电话号码等。

在商业领域中,QR码被广泛用于商品的促销、付款码等场景。

三、RFID技术RFID技术是一种无线通讯技术,可以实现对物品的远程读写。

RFID系统由标签和读写器组成,标签内置一个芯片和一个天线,可以存储物品的信息,读写器通过无线电波与标签进行通讯,实现对标签信息的读写。

RFID技术具有不受距离限制、读写速度快、可靠性高等优点,在物流、供应链管理等领域得到广泛应用。

四、条形码阅读器条形码阅读器是一种用于读取条码信息的设备,它可以将条码上的信息转换成数字信号,然后传输到计算机或其他设备中进行处理。

根据读取原理的不同,条形码阅读器可分为激光扫描式、CCD扫描式、CMOS扫描式等多种类型。

在商业领域中,条形码阅读器被广泛应用于商品的扫码、库存管理等场景。

五、条码打印机条码打印机是一种专门用于打印条码标签的设备,它可以根据不同的条码标准和规格,打印出符合要求的条码标签。

根据打印方式的不同,条码打印机可分为热敏式、热转印式、针式打印机等多种类型。

在商业领域中,条码打印机被广泛应用于商品标签、物流标签、库存标签等领域。

六、条码软件条码软件是一种可以帮助用户生成、打印和管理条码的软件。

它可以根据用户的需求,自动生成符合标准的条码,并支持对条码进行编辑、打印、导出等操作。

条码技术与物联网

条码技术与物联网

条码技术与物联网第一点:条码技术的发展与应用条码技术是一种将信息编码成条形图案的技术,通过扫描设备将图案转换为可识别的数据,广泛应用于商品标识、库存管理、物流运输等多个领域。

随着科技的进步,条码技术已经从传统的线性条码发展到二维条码,甚至是更加先进的生物识别技术。

1.1 线性条码的局限与改进线性条码是最常见的条码形式,如我们日常购物时常见的EAN码、UPC码等。

这类条码只能表示有限的数据,通常包括商品的标识号和生产信息。

由于其信息的有限性,线性条码在应对复杂数据时显得力不从心。

为了解决这个问题,出现了能够存储更多信息的二维条码,如QR码。

1.2 二维条码的兴起与普及二维条码相较于线性条码,拥有更大的信息容量,可以存储包括网址、电话、邮箱甚至简短文本等信息。

这使得二维条码在移动支付、产品追踪、个人信息管理等领域变得极其重要。

QR码作为其中的一种标准格式,因其开放性和扫描的便捷性,在全球范围内得到了迅速普及。

1.3 物联网与条码技术的融合物联网的发展为条码技术带来了新的应用场景。

在物联网中,各种物品通过内置或外接的传感器收集数据,并通过条码进行快速识别和追踪。

这一过程不仅提高了数据处理的速度和准确性,还极大地降低了成本,使物联网的应用更加广泛和深入。

第二点:物联网的现状与挑战物联网,或称IoT,指的是通过互联网将各种信息传感设备与网络相连接的系统,实现智能管理和控制。

物联网的迅速发展,已经让智能家居、智慧城市、智能制造等多个领域发生了革命性的变化。

2.1 物联网的广泛应用物联网的应用几乎遍及社会生活的每一个角落。

在家庭中,智能家居设备如智能灯泡、智能电视、智能恒温器等通过物联网技术实现远程控制;在工业领域,智能制造和智能物流系统通过物联网提高效率和降低成本;在城市管理中,物联网技术则被用于交通流量监控、环境污染监测等。

2.2 物联网面临的挑战尽管物联网带来了许多便利,但它也面临着诸多挑战。

其中包括数据安全与隐私保护问题、不同设备与平台之间的兼容性问题、网络连接的稳定性问题,以及由此产生的技术标准不统一问题。

第1讲-条码技术概论课件

第1讲-条码技术概论课件
1951年
• 第一台实用光学字符阅读器(OCR)由美国的David Sheppard 博士研制成功。此后20年间,50多家公司和100多种 OCR阅读器进入这个市场;
1967年
• 辛辛那提市的Kroger超市安装了第一套条码扫描零售系统。
1968年
第一家全部生产条码相关设备的公司Computer-Identics成立。Fra bibliotek1988年
• 第二种二维条码码制—16K条码推出;
1989年
• 26个国家的编码组织加入了这个联盟,并根据联盟协议处理本国
202的0/11/条25 码申请事宜。
第1讲-条码技术概论
8
1、条码的产生与发展
1990年
• Symbol公司推出二维条码PDF417;
• 条码印刷质量美国标准ANSI X3.182颁布。
2020/11/25
第1讲-条码技术概论
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1、条码的历史与发展
1987年
• 第一个二维条码码制—49码产生,由David Allair博士研制, Intermec公司推出;
• 同年在EAN全体会议上,EAN和UCC达成了一项联盟协议,根 据这项协议,EAN会员国出口商若需要UPC码,可以通过当地的 EAN编码组织向UCC申请UPC厂商代码。
• 条码技术现已应用在计算机管理的各个领 域,渗透到了商业、工业、物流领域(运输、 仓储等)、邮电通讯业、医疗卫生、安全检查、 餐饮旅游、票证管理以及军事装备、工程项目 等国民经济各行各业和人民日常生活中。
• 交叉25码由美国Internec公司的戴维·阿利尔博士发明,条码符 号的信息密度较大;
• NCR公司推出彩色条码,用于零售POS
• 至此,条码技术在美国进入了快速发展阶段。

条码技术实验报告

条码技术实验报告

条码技术实验报告【实验报告】条码技术一、实验目的本实验旨在通过实践学习条码技术的基本原理、使用方法以及在实际生活中的应用。

二、实验原理1.条码技术的定义条码技术是将信息编码成一组具有不同粗细、宽度和间距的平行线条的技术。

通过对线条进行扫描和解码,可以获取所编码的信息。

2.条码技术的工作原理条码技术通过在商品包装上打印一组线条,利用光电扫描技术来将这些线条转化为数字或字符等信息。

通过条码扫描枪,可以将条码信息解码并转化为计算机可读的数据。

条码包括了商品的基本信息,如商品名称、价格、产地等。

三、实验材料和工具1.实验材料:商品包装上的条码2.实验工具:条码扫描枪、电脑、条码解码软件四、实验步骤1.扫描条码将条码扫描枪对准商品包装上的条码,轻轻按下扫描枪上的扫描按钮。

条码扫描枪会通过光电扫描将条码信息记录下来。

2.数据解码将扫描枪与电脑相连接,打开条码解码软件。

在软件上选择“打开扫描器”,软件将自动将扫描到的数据进行解码。

3.数据处理解码完成后,我们可以在电脑上查看到该商品的基本信息,如商品名称、价格、产地等。

我们可以根据这些信息进行进一步的处理和分析。

五、实验结果与分析通过实验,我成功地扫描了一组条码,将其解码并获取到了商品的基本信息。

通过进一步的数据处理,我了解到该商品为一款手机,产地为中国,价格为1999元。

可以看出,条码技术可以高效地获取商品信息,并提供给用户和商家使用。

六、实验总结通过本次实验,我深入学习到了条码技术的基本原理以及其在实际生活中的应用。

条码技术的快速扫描和解码,可以提高商品管理的效率,减少操作错误。

条码技术在零售行业、物流行业等领域具有重要的应用价值。

七、实验感想本次实验让我更深入地了解了条码技术,并且加深了我对于条码技术在实际应用中的理解。

希望今后能够继续学习相关技术,为实际生活中的问题提供更多的解决方案。

《物流信息技术与信息系统》第3章条码技术

《物流信息技术与信息系统》第3章条码技术
交插二五条码由左侧空白区、起始符、条码数据符、终止符及右侧空白区构成。它的每 一个条码数据符由5个单元组成,其中2个是宽单元(表示二进制的“1”),3个是窄单 元(表示二进制的“0”)。条码符号从左到右,表示奇数位数字符的条码数据符由条 组成,表示偶数位数字符的条码数据符由空组成。组成条码符号的条码字符个数为偶数。
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02 几种常见的条码——GS1-128条码
3.印刷标准 根据《商品条码128条码》(GB/T 15425—2014)和《商品条码 条码符号印制质量的 检验》(GB/T 18348—2008)的相关要求,GS1-128条码符号印制质量等级评价的参 数有参考译码、光学特性、可译码度、Z尺寸、空白区宽度、条高、印刷位置等。 GS1-128条码的最大符号长度须符合两个要求:一是包括空白区在内,最大物理长
图3-1 标识在一瓶古井贡酒上的条符号
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01 条码概述——条码的基本概念
2)条码的条、空、条码系统 条码的条(bar)是指条码符号中反射率较低的部分。 条码的空(space)是指条码符号中反射率较高的部分。在黑白相间的条码图形
中,黑色部分反射率低代表条,白色部分反射率高代表空。 条码系统(bar code system)是由条码符号设计、制作及扫描识读设备组成的系
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02 几种常见的条码——ITF-14条码
2.储运包装商品条码 储运包装商品条码采用13位或14位代码结构。13位储运包装商品的代码结构与13位零 售商品的代码结构相同,储运包装商品14位代码结构如表所示。
储运包装商品包装指示符 V
内部所含零售商品代码前12位 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1
6
01 条码概述——条码的基本概念

条码技术分析及其在物流中的应用

条码技术分析及其在物流中的应用

条码技术分析及其在物流中的应用随着现代物流系统的发展,条码技术已成为现代物流管理中不可或缺的一部分。

它将信息管理、自动化控制和数据采集嵌入到了物流供应链中,从而提高了物流业务的效率和可靠性。

本文将分析条码技术的原理、应用和优势,并探讨其在物流中的应用。

一、条码技术的原理和优势条码技术是一种通过对产品、货物或者包装上的条形码进行扫描来获取产品信息的技术,它的原理是通过一组黑白条纹与空白区域组合成的编码方式,将数字、字母等信息转化成计算机可以识别的二进制码,完成信息的传递和识别。

相比于传统的人工录入系统,条码技术具有以下显著的优势:1. 自动识别条码技术可以采用机器自动读取的方式,将商品信息转化为数据。

这样可以有效地降低了人工识别的错误率,提高数据的真实性和准确性,增强了数据的可靠性。

2. 提高效率条码技术可以通过快速扫描条形码来获取物流信息,从而使得物流作业时间大幅度缩短。

同时,它可以减少物流人员的工作强度,提高物流作业效率,提高工作效率。

3. 降低成本条码技术可以有效地降低物流人员的工作强度,减少人工成本,同时提高工作效率,节约了企业的巨额人力成本和物流成本。

此外,条码技术还可以减少出错率,从而降低企业的各种成本。

4. 节省时间条码技术可以快速地扫描条形码,获取相关信息,提高物流处理的速度,节省了大量的处理时间。

此外,这种技术还可以有效地避免了物流过程中因为人为因素而发生的时间浪费。

二、条码技术在物流中的应用1. 物流信息自动记录及跟踪物流公司根据货物的具体情况用条形码标记物流货物的状态和位置,从而实现对物流过程的实时跟踪和记录。

同时,物流公司可以在货物途中自动进行录入货物数量、货物状态和货物位置等信息,使得管理者可以实时了解货物的运行情况,从而及时调整物流流程和安排。

2. 物流流程自动化控制物流流程自动化控制是条码技术在物流中的一个重要应用。

物流公司可以通过给物流货物打标识,在标准化的物流流程中实现自动识别和转运。

条形码及语音识别技术—条码的历史及发展

条形码及语音识别技术—条码的历史及发展

我国对条码技术的应用,目前处于第二阶段或第三阶段的初期,虽然经过30年的长足发展, 但与发达国家相比还有差距。
条码的历史及发展
三、条码技术在国内的发展情况
物流 服务
电子 商务
交通 运输
条码技术 应用
医疗 保健
产品 追溯
安全 检查
我国条码技术推广和应 用始于20世纪80年代, 目前已从商业零售向运 输、物流、电子商务、 和产品追溯等多领域拓 展,并带动了条码产业
条码的历史及发展
目录
CONTENTS
1 条码技术的起源 2 条码技术在国外的发展情况 3 条码技术在国内的发展情况 4 条形码技术在我国物流行业中的发展
条码的历史及发展 一、条码技术的起源
20世纪40年代
条形码由乔·伍德兰德(Joe Wood Land)和贝尼·西尔佛 (Beny Silver)两位美国设计师研究。
客有机的联系在一起
条码的历史及发展
二、条码技术在国外的发展情况
➢ 1970年,美国超级市场Ad Hoc委员会制定通用商品代码—UPC码,与 此同时,许多团体也提出各种条码符号方案(如图)。
➢ 1971年,布莱希公司研制出布莱希码及相应的自动识别系统,用语库存 盘点,这是条码技术第一次在仓库管理系统中的实际应用。
20世纪50年代 20世纪60年代
出现关于铁路车辆采用条形码的报道,吉拉德·费伊赛 尔等人申请了一项条形码专利。
西尔沃尼亚(Sylvania)发明了一种被北美 铁路系统所采纳的条形码。
条码的历史及发展
一、条码技术的起源
早期的“公牛眼”代码,图案很像微型射箭靶,靶式的 同心圆是由圆条和空绘成圆环形。
发展现状与前景——我国物流快递行业在由条形码向 RFID转变的道路上还有很长的路要走,未来十年,我 国物流快递行业仍将以条形码技术为主要发展趋势, 并在探索中将条形码技术逐渐完善,使之更加成熟。

条码技术优缺点总结

条码技术优缺点总结

条码技术优缺点总结。

一、优点1.高效性条码技术的识读速度很快,一般可在0.5秒内完成识读动作。

与手工记录信息相比,它不需要额外的时间投入,大大提高了工作的效率。

2.精度高由于是电子设备进行读取,避免了人工记录可能发生的粗略和疏漏,保证了信息的准确性。

3.自动化程度高条码技术在自动化程度上远远超越了人工记录。

通过条码技术的应用,信息的记录、收集、管理和分析都可以实现自动化,极大的提高了办公和生产效率。

4.可靠性高在应用条码技术时,可靠性是一个非常重要的指标。

码技术能够识别各种环境下的噪音,且容易观察和检查。

此外,条码并不容易损坏,对于防水、防尘、抗压等特殊要求它都能够应对。

5.成本低相对于手工记录和其他自动识别技术,条码技术的应用成本是较低的。

无论是制作条码还是使用扫描器,都不必花费大量的资金,这使得其适用范围更广。

二、缺点1.信息量有限由于条码的信息很少,一张条形码能够仅能够记录20-25个字符,而二维码可以记录更多的信息。

因此,在有大量信息需要输入时,条码就显得力不足了。

2.环境依赖性较强条码是通过识别光线的反射来确定其信息的,因此光线环境对条码的识读质量至关重要。

如果环境光线不均匀、反射不良等问题,就会直接影响到识读质量。

3.稳定性不高由于条码上的信息是直接打印上去的,如果打印不到位或中途受到了不同程度的物理损害,就会导致条码不能被准确读取。

4.受限于应用场景条码技术只能在必要时进行应用,在某些场景下是行不通的。

例:温度较低、强磁场环境等。

5.需要专业技能的支持条码记录和识别需要一些专业技术的支持。

比如说,条码的设计需要使用确认的软件进行,扫描仪也需要一个专业技术人员来进行维护。

条码技术虽然在某些方面存在一些缺陷,但它在应用方面带来了很多便利和效率提升。

随着技术的不断提高和发展,相信条码技术的应用会更加广泛,其缺点也会被逐渐克服。

条码技术

条码技术
第三章 数据自动识别技术
主要内容:
1
条码技术
2
射频技术
3
EDI技术
4
GPS和GIS
第一节 条码技术
一.码最早产生在20C20年代的 westinghouse实验室里。一位名叫John Kermode的性格古怪的发明家想对邮政单 据实现自动分拣。设想是在信封上做条码标 记,条码中的信息是收信人的地址,就像今 天的邮政编码。设计方案非常的简单,即一 个“条”表示数字1,二个“条”表示数字2, 以此类推。
(一)条码的产生与发展
1977年欧洲物品编码协会EAN在12位的 UPC—A商品条码的基础上,开发出与UPC条 码兼容的EAN系统,制定出欧洲物品编码EAN码的通用规范。自此条码符号标识在商 品流通领域以及物流系统中走向了实用化、标 准化、国际化。到了1981年,EAN组织发展 成为一个国际性组织,被称为“国际物品编码 协会”简称EAN。EAN为世界各国提供了一 个唯一的编码体系和标识方法,为世界各国贸 易交换统一形式,从而大大促进了各国之间的 贸易往来。
二.条码的基本结构与术语
数据字符:位于起始字符后面,标志条形码 的值,用于代表一定的原始数据信息,其结 构不同于起始字符,允许进行双向扫描。
分隔字符:用来间隔左右两侧数据字符。 校验字符:代表一种算术运算的结果,它是
通过对数据字符进行一种算术运算而确定的。
二.条码的基本结构与术语
终止字符:条形码符号的最后一位字符, 用于识别一个条形码符号的结束。阅读器 识别终止字符,便可知道条形码符号已扫 描完毕。终止字符的使用,避免了不完整 信息的输入。
(三)25条码
25条码是一种只有条表示信息的非连续 型条码。它的字符集为数字0-9。每一个 条码字符由规则排列的5个条组成,其中 有两个条为宽单元,其余的条和空、字符 间隔是窄单元,故称之为25条码。
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商品条形码知识商品条形码是指由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的标识,用以表示一定的商品信息的符号。

其中条为深色、空为纳色,用于条形码识读设备的扫描识读。

其对应字符由一组阿拉伯数字组成,供人们直接识读或通过键盘向计算机输人数据使用。

这一组条空和相应的字符所表示的信息是相同的。

条形码技术是随着计算机与信息技术的发展和应用而诞生的,它是集编码、印刷、识别、数据采集和处理于一身的新型技术。

使用条形码扫描是今后市场流通的大趋势。

为了使商品能够在全世界自由、广泛地流通,企业无论是设计制作,申请注册还是使用商品条形码,都必须遵循商品条形码管理的有关规定。

目前世界上常用的码制有ENA条形码、UPC条形码、二五条形码、交叉二五条形码、库德巴条形码、三九条形码和128条形码等,而商品上最常使用的就是EAN商品条形码。

EAN商品条形码亦称通用商品条形码,由国际物品编码协会制定,通用于世界各地,是目前国际上使用最广泛的一种商品条形码。

我国目前在国内推行使用的也是这种商品条形码。

EAN商品条形码分为EAN-13(标准版)和EAN-8(缩短版)两种。

EAN-13通用商品条形码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。

商品条形码中的前缀码是用来标识国家或地区的代码,赋码权在国际物品编码协会,如00-09代表美国、加拿大。

45-49代表日本。

690-692代表中国大陆,471代表我国台湾地区,489代表香港特区。

制造厂商代码的赋权在各个国家或地区的物品编码组织,我国由国家物品编码中心赋予制造厂商代码。

商品代码是用来标识商品的代码,赋码权由产品生产企业自己行使,生产企业按照规定条件自己决定在自己的何种商品上使用哪些阿拉伯数字为商品条形码。

商品条形码最后用1位校验码来校验商品条形码中左起第l-12数字代码的正确性。

商品条形码的编码遵循唯一性原则,以保证商品条形码在全世界范围内不重复,即一个商品项目只能有一个代码,或者说一个代码只能标识一种商品项目。

不同规格、不同包装、不同品种、不同价格、不同颜色的商品只能使用不同的商品代码。

商品条形码的标准尺寸是37.29mm x 26.26mm,放大倍率是0.8-2.0。

当印刷面积允许时,应选择1.0倍率以上的条形码,以满足识读要求。

放大倍数越小的条形码,印刷精度要求越高,当印刷精度不能满足要求时,易造成条形码识读困难。

由于条形码的识读是通过条形码的条和空的颜色对比度来实现的,一般情况下,只要能够满足对比度(PCS值)的要求的颜色即可使用。

通常采用浅色作空的颜色,如白色、橙色、黄色等,采用深色作条的颜色,如黑色、暗绿色、深棕色等。

最好的颜色搭配是黑条白空。

根据条形码检测的实践经验,红色、金色、浅黄色不宜作条的颜色,透明、金色不能作空的颜色。

EAN-8商品条形码是指用于标识的数字代码为8位的商品条形码,由7位数字表示的商品项目代码和1位数字表示的校验符组成。

商品条形码的诞生极大地方便了商品流通,现代社会已离不开商品条形码。

据统计,目前我国已有50万种产品使用了国际通用的商品条形码。

我国加人世贸组织后,企业在国际舞台上必将赢得更多的活动空间。

要与国际惯例接轨,适应国际经贸的需要,企业更不能慢待商品条形码。

条形码技术发展简史条形码最早出现在40年代,但是得到实际应用和发展还是在70年代左右。

现在世界上的各个国家和地区都已经普遍使用条形码技术,而且它正在快速的向世界各地推广,其应用领域越来越广泛,并逐步渗透到许多技术领域。

早在40年代,美国乔·伍德兰德(Joe Wood Land)和伯尼·西尔沃(Berny Silver)两位工程师就开始研究用代码表示食品项目及相应的自动识别设备,于1949年获得了美国专利。

该图案很像微型射箭靶,被叫做“公牛眼”代码。

靶式的同心圆是由圆条和空绘成圆环形。

在原理上,“公牛眼”代码与后来的条形码很相近,遗憾的是当时的工艺和商品经济还没有能力印制出这种码。

然而,20年后乔·伍德兰德作为IBM公司的工程师成为北美统一代码UPC 码的奠基人。

以吉拉德·费伊塞尔(Girard Fe- -ssel)为代表的几名发明家,于1959年提请了一项专利,描述了数字0-9中每个数字可由七段平行条组成。

但是这种码使机器难以识读,使人读起来也不方便。

不过这一构想的确促进了后来条形码的产生于发展。

不久,E·F·布宁克(E·F·Brinker)申请了另一项专利,该专利是将条形码标识在有轨电车上。

60年代后期西尔沃尼亚(Sylvania)发明的一个系统,被北美铁路系统采纳。

这两项可以说是条形码技术最早期的应用。

1970年美国超级市场Ad Hoc委员会制定出通用商品代码UPC码,许多团体也提出了各种条形码符号方案,如上图右下、左图所示。

UPC码首先在杂货零售业中试用,这为以后条形码的统一和广泛采用奠定了基础。

次年布莱西公司研制出布莱西码及相应的自动识别系统,用以库存验算。

这是条形码技术第一次在仓库管理系统中的实际应用。

1972年蒙那奇·马金(Monarch Marking)等人研制出库德巴(Code bar)码,到此美国的条形码技术进入新的发展阶段。

1973年美国统一编码协会(简称UCC)建立了UPC条形码系统,实现了该码制标准化。

同年,食品杂货业把UPC码作为该行业的通用标准码制,为条形码技术在商业流通销售领域里的广泛应用,起到了积极的推动作用。

1974年Intermec公司的戴维·阿利尔(Davide·Allair)博士研制出39码,很快被美国国防部所采纳,作为军用条形码码制。

39码是第一个字母、数字式的条形码,后来广泛应用于工业领域。

1976年在美国和加拿大超级市场上,UPC码的成功应用给人们以很大的鼓舞,尤其是欧洲人对此产生了极大兴趣。

次年,欧洲共同体在UPC-A码基础上制定出欧洲物品编码EAN-13和EAN-8码,签署了“欧洲物品编码”协议备忘录,并正式成立了欧洲物品编码协会(简称EAN)。

到了1981年由于EAN已经发展成为一个国际性组织,故改名为“国际物品编码协会”,简称IAN。

但由于历史原因和习惯,至今仍称为EAN。

日本从1974年开始着手建立POS系统,研究标准化以及信息输入方式、印制技术等。

并在EAN基础上,于1978年制定出日本物品编码JAN。

同年加入了国际物品编码协会,开始进行厂家登记注册,并全面转入条形码技术及其系列产品的开发工作,10年之后成为EAN最大的用户。

从80年代初,人们围绕提高条形码符号的信息密度,开展了多项研究。

128码和93码就是其中的研究成果。

128码于1981年被推荐使用,而93码于1982年使用。

这两种码的优点是条形码符号密度比39码高出近30%。

随着条形码技术的发展,条形码码制种类不断增加,因而标准化问题显得很突出。

为此先后制定了军用标准1189;交叉25码、39码和库德巴码ANSI标准MH10.8M等等。

同时一些行业也开始建立行业标准,以适应发展需要。

此后,戴维·阿利尔又研制出49码,这是一种非传统的条形码符号,它比以往的条形码符号具有更高的密度。

接着特德·威廉斯(Ted Williams)推出16K码,这是一种适用于激光系统的码制。

到目前为止,共有40多种条形码码制,相应的自动识别设备和印刷技术也得到了长足的发展。

从80年代中期开始,我国一些高等院校、科研部门及一些出口企业,把条形码技术的研究和推广应用逐步提到议事日程。

一些行业如图书、邮电、物资管理部门和外贸部门已开始使用条形码技术。

在经济全球化、信息网络化、生活国际化、文化国土化的资讯社会到来之时,起源于40年代、研究于60年代、应用于70年代、普及于80年代的条码与条码技术,及各种应用系统,引起世界流通领域里的大变革正风靡世界。

条码作为一种可印制的计算机语言、未来学家称之为“计算机文化”。

90年代的国际流通领域将条码誉为商品进入国际计算机市场的“身份证”,使全世界对它刮目相看。

印刷在商品外包装上的条码,象一条条经济信息纽带将世界各地的生产制造商、出口商、批发商、零售商和顾客有机地联系在一起。

这一条条纽带,一经与EDI系统相联,便形成多项、多元的信息网,各种商品的相关信息犹如投入了一个无形的永不停息的自动导向传送机构,流向世界各地,活跃在世界商品流通领域。

商品条形码知识商品条形码是指由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的标识,用以表示一定的商品信息的符号。

其中条为深色、空为纳色,用于条形码识读设备的扫描识读。

其对应字符由一组阿拉伯数字组成,供人们直接识读或通过键盘向计算机输人数据使用。

这一组条空和相应的字符所表示的信息是相同的。

条形码技术是随着计算机与信息技术的发展和应用而诞生的,它是集编码、印刷、识别、数据采集和处理于一身的新型技术。

使用条形码扫描是今后市场流通的大趋势。

为了使商品能够在全世界自由、广泛地流通,企业无论是设计制作,申请注册还是使用商品条形码,都必须遵循商品条形码管理的有关规定。

目前世界上常用的码制有ENA条形码、UPC条形码、二五条形码、交叉二五条形码、库德巴条形码、三九条形码和128条形码等,而商品上最常使用的就是EAN商品条形码。

EAN商品条形码亦称通用商品条形码,由国际物品编码协会制定,通用于世界各地,是目前国际上使用最广泛的一种商品条形码。

我国目前在国内推行使用的也是这种商品条形码。

EAN商品条形码分为EAN-13(标准版)和EAN-8(缩短版)两种。

EAN-13通用商品条形码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。

商品条形码中的前缀码是用来标识国家或地区的代码,赋码权在国际物品编码协会,如00-09代表美国、加拿大。

45-49代表日本。

690-692代表中国大陆,471代表我国台湾地区,489代表香港特区。

制造厂商代码的赋权在各个国家或地区的物品编码组织,我国由国家物品编码中心赋予制造厂商代码。

商品代码是用来标识商品的代码,赋码权由产品生产企业自己行使,生产企业按照规定条件自己决定在自己的何种商品上使用哪些阿拉伯数字为商品条形码。

商品条形码最后用1位校验码来校验商品条形码中左起第l-12数字代码的正确性。

商品条形码的编码遵循唯一性原则,以保证商品条形码在全世界范围内不重复,即一个商品项目只能有一个代码,或者说一个代码只能标识一种商品项目。

不同规格、不同包装、不同品种、不同价格、不同颜色的商品只能使用不同的商品代码。

商品条形码的标准尺寸是37.29mm x 26.26mm,放大倍率是0.8-2.0。

当印刷面积允许时,应选择1.0倍率以上的条形码,以满足识读要求。

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