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    • 條碼技術論文大全11篇

      時間:2023-03-16 15:51:12

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      條碼技術論文

      篇(1)

      目前國內尚未建立涵蓋已經由藥監部門批準上市的醫療器械產品數據庫,無法實現產品信息的共享。各地采用條形碼技術管理時,需自建產品信息庫,從而浪費了大量的人力、物力。此外,由于產品信息實時動態變化,使用自建產品信息庫,維護難度較大,從而難以保證產品信息的準確。

      1.2醫療器械條形碼信息單一

      近年來,國內許多醫療器械生產、經營、使用單位為了利用條形碼的自動識別和數據采集功能提升單位的物流管理水平,都在嘗試開發醫療器械條形碼管理系統。但是,由于我國醫療器械條形碼使用程度低,醫療器械條形碼僅包含品名信息,而與醫療器械密切相關的生產批號這樣的重要信息游離于條形碼之外,不便于直接通過醫療器械自身包裝上的條形碼來快速準確完成數據采集。使用者只能是根據自身單位管理的需要另行統一編碼、打印,再對醫療器械逐個加貼,即所謂的“貼碼”,才能實現條形碼技術管理。額外貼碼需要增加人工和成本,還可能造成人為的差錯。

      2建議

      2.1以高風險品種開展試點工作

      醫療器械分類復雜,品種繁多,同步實行條形碼技術管理工作量及難度較大。應以高風險的植入性醫療器械等品種為突破口,啟動醫療器械國家統一編碼工作,制定統一的條形碼標準,開展試點,待醫療器械條形碼技術、管理技術、電子監管網絡趨于成熟后,再逐步實現全面推行。

      2.2制定統一的醫療器械條形碼標準

      國家有關部門應制定與國際通用的商品條碼標準相一致的醫療器械條形碼標準,統一規范醫療器械編碼方式、分類標準、條碼印刷尺寸及條碼在醫療器械包裝上的位置,條形碼所含內容包括:國家醫療器械編碼、醫療器械批號等。為在醫療器械流通、使用全領域實行統一條碼化管理創造條件,同時促進國際間合作。

      2.3建立基于條形碼技術的醫療器械準入制度

      為強化條形碼技術的推行力度,讓醫療器械生產企業從生產環節就開始重視條形碼的推廣使用,建議監管部門出臺政策,規定進入市場(包括國內生產和國外進口)的相應醫療器械品種,均須印有全國統一標準的條形碼,以便于醫療器械在醫療器械經營、使用單位之間流通流通時的條形碼管理實現無縫對接,避免經營、使用單位額外“貼碼”負擔。

      2.4搭建遠程醫療器械產品信息平臺

      為實現遠程產品信息數據對接,應通過互聯網搭建遠程醫療器械產品信息平臺。由醫療器械生產企業、經營企業、使用單位,根據分工,通過平善基本信息數據庫。并通過授權實現基本信息數據庫信息的共享。

      篇(2)

      條碼技術最早出現在20世紀40年代,但得到實際應用和發展還是在70年代左右。現在條碼技術在世界上普遍使用,它已用于交通運輸、醫療衛生、國防、工業、商業、金融業等領域,其應用領域越來越廣泛。

      條碼是將某種特定的幾何圖形按照一定的編碼規則組合起來,形成黑、白像素不同分布的圖形符號,用來代表一定的字符、數字及符號等組成的信息。在對條碼進行辨識時,使用條碼掃描器掃描條碼,得到一組反射光信號,此信號經過光電轉換后變為一組與該條碼相對應的電子訊號,經解碼后還原為相應的字符、數字等信息。

      為了便于理解,首先來介紹一維條碼,我們在生活中常見的商品包裝上的條碼就是一維條碼。圖1是將數字組合“0123456789”進行編碼后形成的一維條碼。

      一維條碼是由一個接一個的“條”和“空”排列組成的,條碼依靠“條”和“空”的不同寬度和相對位置來表達條碼存儲的信息。一維條碼只是在一個方向(一般是水平方向)表達信息,而在垂直方向則不表達任何信息,其一定的高度通常是為了便于條碼掃描器的對準。一維條碼的信息量的大小是由條碼的寬度和印刷的精度來決定的,條碼越寬,容納的“條”和“空”越多,信息量越大;條碼印刷的精度越高,單位長度內可以容納的“條”和“空”越多,信息量也就越大。這種條碼技術只能在一個方向上通過“條”與“空”的排列組合來存儲信息,所以叫它“一維條碼”。

      一維條碼所能表示的字符集不過是數字、英文字符及一些特殊字符,而且一維條碼的信息容量很小,僅能容納幾十位字符的信息。這就決定了一維條碼只能用來標識物品,而描述物品的信息只能依賴于預先建立的計算機數據庫。必須連接數據庫進行數據檢索,才能獲得物品的相關信息,這就要求我們必須事先建立以條碼所表示的代碼為索引字段的數據庫。例如,某單位的各個部門在工作中需要生成和處理大量文件,在每份文件上都印制一維條碼,該條碼是由特定的英文字符和數字組合作為該文件的代碼進行編碼生成的。當文件在不同的部門間流轉時,工作人員使用條碼掃描器識讀文件的條碼,進行譯碼得到該文件的代碼,通過計算機從數據庫中對該代碼進行檢索,即可獲得該文件的文種、標題、密級、緊急程度、制文單位、成文日期等相關信息。

      隨著條碼技術的應用領域不斷擴展,傳統的一維條碼逐漸表現出了它的局限:首先,使用一維條碼,必須通過連接數據庫的方式進行數據檢索才能明確條碼所表達的信息含義,因此在沒有數據庫或者不便聯網的地方,一維條碼的使用就受到了限制;其次,一維條碼表達的只能為英文字符和數字,而不能表達漢字和圖像,在一些需要應用漢字的場合,一維條碼便不能很好地滿足要求;另外,在某些場合下,大信息容量的一維條碼通常受到尺寸的限制,給印刷帶來了不便。二維條碼的誕生解決了一維條碼不能解決的問題。

      二維條碼技術簡介

      二維條碼將一維條碼存儲信息的方式在二維空間上擴展,在水平方向和垂直方向兩個方位同時表達信息,不僅能在很小的面積內表達大量的信息,而且能夠表達漢字和存儲圖像。這樣我們就可以把物品的相關信息全部存儲在一個二維條碼中,要查看物品信息,只要使用條碼掃描器識讀二維條碼即可,因此不需要事先建立數據庫來保存物品的信息,真正實現了用條碼對物品的描述。

      圖2是將一份文件的相關信息進行編碼形成的二維條碼,包含了文件標題《關于“十一”長假期間安全用電的幾點要求》:文種“通知”、密級“普通”、緊急程度“特急”、成文時間“2005-09-21”等登記文件時需要錄入的著錄項內容。將該二維條碼印制在文件上,無論文件流轉到任何地方,只要使用條碼掃描器識讀文件的二維條碼,不需要連接數據庫,就可以得到該文件的相關信息。

      二維條碼具有許多不同的編碼方法,美國Symbol公司發明的PDF417條碼是我國第一個通過國家標準認證的二維條碼。下面,以PDF417條碼為例來介紹二維條碼的特點。

      1.信息容量大,應用范圍廣。

      在國際標準的證卡有效面積上(相當于信用卡面積的2/3,約為76mmx25mm),PDF417條碼可以容納大約1K字節的信息,約500個漢字。可以將數字、英文字符、漢字、照片、指紋、掌紋、簽字、聲音等可數字化的信息進行編碼,廣泛應用于各種領域。

      2.修正錯誤能力強。

      二維條碼的糾錯功能是通過將部分信息重復表示(即冗余)來實現的。比如在PDF417條碼中,某一行除了包含本行的信息外,還有一些反映其他位置上的字符(錯誤糾正碼)的信息。這樣,即使當條碼的某部分遭到損壞,也可以通過存在于其他位置的錯誤糾正碼將其信息還原出來。PDF417條碼的糾錯能力依錯誤糾正字碼數的不同分為9級,糾正等級從0到8,級別越高,錯誤糾正字碼數越多,糾正能力越強,條碼也越大。當糾正等級為8時,只要條碼破損面積不超過整個條碼面積的50%,仍然可以讀出整個條碼的信息。這使得二維條碼因穿孔、污損等引起局部損壞時,條碼包含的全部信息仍然可以得到正確的識讀。

      3.輸入速度快,可靠性極高。

      與鍵盤輸入相比,條碼輸入的速度是鍵盤輸入的5倍,并且能實現“即時數據輸入”;鍵盤輸入數據的出錯率為三百分之一,而二維條碼技術誤碼率低于千萬分之一。

      4.具有多重防偽特性,保密性能好。

      PDF417條碼可以采用密碼格式編碼,可以利用所包含的信息如指紋、照片等進行防偽,可以通過軟件對數據進行加密,因此PDF417條碼具有極強的保密性、防偽性。另外,還可以采用隱形條碼進行防偽。

      5.成本低,易操作;使用方便,持久耐用。

      二維條碼易于制作,對設備和載體材料沒有特殊要求,利用現有的點陣;激光、噴墨等打印技術,即可在紙張、卡片、光盤等各種載體上印制二維條碼。條碼識別設備操作容易,不需要特殊培訓。二維條碼可以通過傳真方式進行傳送。條碼識別不需要物理接觸,不受讀取次數限制。

      6.形狀和大小可變。

      PDF417條碼的形狀和大小可以根據載體面積、業務需要和美工設計等實際需要而進行調整。

      7.碼制公開。

      PDF417條碼的碼制公開,我國已經頒布了國家標準《四一七條碼》。

      二維條碼技術在文檔管理中的應用

      正是因為二維條碼具備了上述的特點,二維條碼技術才能夠廣泛的應用于文件和檔案管理工作。

      各級政府機關之間每年都有大量的文件進行流轉,傳統的方式是發文單位將文件送交收文單位,收文單位進行手工登記,將文件的標題、文號、制文單位、成文日期、緊急程度、密級等相關信息錄入數據庫。假如一份文件送發100個單位,各個收文單位需要進行文件登記,一份文件的信息就要進行100次的重復錄入工作,既浪費了人力,加大了工作量,占用了大量的時間,又可能出現著錄項登記錯誤的情況。

      篇(3)

      【Abstract】This paper mainly research on precision mold electrode digital manufacturing system, the integrated use of UG secondary development, SQL Server database development, PC - Dmis secondary development and technology research and development, such as the Delphi software development. The purpose is to make the mold design and manufacturing process more standardization, standardization, so as to improve the production efficiency, ensure the quality of the mould production, reduce the production cost and improve enterprise comprehensive strength further. This article research results for mold enterprise digital level of ascension and competitiveness has good economic value and social significance.

      【Key words】EDM digital manufacturing; SQL server database; Bar code; UG/OPEN secondary development; Three coordinates automatic detection

      1 研究背景

      電火花加工技術是現代模具制造技術的一種實用的特種加工技術,在模具制造中顯示出了相當大的發展潛力。但在電極管理上目前國內還主要靠手寫標簽來管理電極,這樣效率低,易出錯,給企業造成大的損失。本文采用的模具電極的數字化制造技術解決這一技術難題。電極在數控加工完成之后都需要進行三坐標精密檢測,如何將偏心量補償到放電過程正是提高模具精度的關鍵所在。本文采用的模具電極的數字化制造技術及檢測技術有效地解決了這一難題,并進一步提升模具企業的數字化設計制造水平,對提升企業的經濟價值有重要的意義。

      2 論文研究主要內容

      1)數據快速共享的研究;2)電極的數字化管理的研究;3)工藝流程改進研究。

      3 研究方案的設計

      3.1 本方案的EDM數字化制造系統方案設計思路

      3.1.1 方案設計理論依據

      現在絕大部分現有模具企業的EDM技術路線及加工工藝是如下的流程:

      對工件輪廓進行預加工 電極的設計與制造工件、電極的裝夾與校正加工的定位電參數的配置加工過程的監控。

      以上在電極的加工、制造、裝夾、校正、定位、電參數配置及加工中的監控都是在人工的干預下進行的,靠人工來完成就存在人為的失誤。而本研究中的方案完全排除人工干擾的優勢:那就是實現電加工的數字化制造和信息化管理。采用的CAD/CAE/CAM一體化技術,C3P、C4P、KBE技術,模具柔性制造(FMS)和自動化加工技術完全依賴于數字化。

      3.1.2 本研究采用條形碼進行電極管理的具體方法如下:用CAM編程完成后將信息寫入SQL Server數據庫中,并將條形碼打印到程序單上。在NC加工部門通過掃描條碼調用加工程序,加工部門加工完成后根據程序單條碼生成電極條碼并用條碼打印機打印標簽粘貼到電極上。在QC部門增加條碼掃描槍以快速調用測量點信息,并對PC-DMIS軟件進行二次開發,實現測量過程的自動化。在EDM部門增加條碼掃描槍,用于快速讀取電極的偏心量和放電間隙,并自動完成電極程序的編制。

      3.2 本方案實施的具體方法

      在產品數字化管理中,常用技術是條形碼和芯片,結合國內大多數模具企業的現狀,本研究計劃采用條形碼對模具電極進行管理。具體方法如下:在CAM編程完成后在UG軟件內對電極模型文件進行條碼分配,并將相應信息寫入SQL Server數據庫中,并將條形碼打印到程序單上;在NC加工部門增加條碼掃描槍和條碼打印機,通過掃描條碼調用加工程序,加工部門采用3R快速定位座裝夾電極,加工完成后根據程序單條碼生成電極條碼并用條碼打印機打印標簽粘貼到電極上;在QC部門增加3R快速定位座以快速定位,增加條碼掃描槍以快速調用測量點信息,測量完成后增加數據處理功能;在 EDM部門增加條碼掃描槍,用于快速讀取電極的偏心量和放電間隙,操作人員只需指定電極順序號即可完成電極程序的編制。

      3.3 方案EDM數字化制造系統關鍵技術實現

      運用UG開發工具和軟件工程方法,該系統不需要用戶掌握UG軟件的專業知識,只要有適合產品系列化設計,就能大大提高了模具的設計效率,這就為為基于UG的產品CAD/CAE/CAM系統開發和模具的自動化設計和制造打下良好的基礎。

      3.4 電極自動測量系統開發

      本文設計并實現了基于VC十十的電極測量系統。設計過程中考慮了功能的全面、實用性和快捷性。應用Web Service技術跨平臺對數據之間進行交互, 使模具客戶應用Internet這樣一個多元化的環境不同技術、平臺和操作系統成為現實。

      4 已經取得的成果和創新

      一是,建立模具電極的條形碼數字化識別系統;二是,在SQL Server數據庫平臺上建立了CAD、CAM、NC、QC、EDM等部門的產品數據管理系統;三是,實現了電極一鍵式三坐標自動化檢測;四是,建立起模具數字化設計制造的標準化工藝流程。

      5 總結

      篇(4)

      中圖分類號:TP391.44 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9599 (2012) 12-0000-01

      一、引言

      生活中,產品防偽、網絡購物、商品促銷電子折扣券等沒有專業識別設備情況下,利于便攜式攝像頭識別,需要一種特殊的二維碼。DataMatrix碼密度高,尺寸小,信息量大,給這種識別提供了可能,國內對DM碼研究也較少。DataMatrix碼是一種矩陣式二維條碼,其最大特點就是密度高,其最小尺寸是目前所有條碼中最小的碼。DM碼可在僅僅25mm?的面積上編碼30個數字。DM采用了復雜的糾錯碼技術,使得該編碼具有超強的抗污染能力。Datamatrix因提供極小又高密度的標簽,且仍可存放合理的資料內容,故特別適用于小零件標識,商品防偽,電路標識等。由于其優秀的糾錯能力,DM碼己成為韓國手機二維條碼的主流技術。相對QR而言,DM碼由于信息容量差異不多,應用簡單,被業內稱為“簡易碼”,對終端要求不高,30萬像素的手機就可識別,它更多的是基于WAP的增值。二維碼給手機上網帶來了新的入口,通過掃描各類條碼,用戶很快就能進入WAP網站,進行快速瀏覽。

      二、DataMatrix變種碼設計

      現在條碼的標準和壓縮算法雖已公開,但是應用于普通攝像頭的編碼與識別算法卻很少。本課題提出基于DataMatrix的編碼與識別算法,在設備上主要采用成本低廉的攝像頭或者普通家用設備攝像頭或者手機攝像頭等,實現完整的自動識別和譯碼算法,對比價格昂貴的條碼識讀器具有極大的成本優勢。同時,對于那些干擾和變形嚴重的條碼圖像仍有較高的識別成功率,非常具有實用和推廣價值。

      首先在DataMatrix變體中加入了新的鐵道線和L邊界,同時針對該二維條碼圖像進行相對應的預處理技術。通過圖像預處理,解決實際環境下拍攝的DataMatrix碼受到各種環境因素的影響,這些影響可以使得該條碼成像畫面出現亮度不均、畫面有污漬、高斯噪聲等,影響了條碼圖畫面的質量問題。而通過預處理,可以有效的對圖像進行增強,并將圖像轉化為二值圖像,有利于后續的解碼工作。

      其次,根據 DataMatrix 二維條碼的特點,使用對鐵道線邊界中點坐標的提取,這個中點的提取是整個條碼識別中最關鍵的部分,中點坐標提取得好,則識別效果好,反之則識別效果差。然后,通過幾何校正,利用控制點(Ground Control Point, GCP)進行的幾何校正,它是用一種數學模型來挖描述圖像的幾何畸變過程,并利用畸變的遙感圖像與標準地圖之間的一些對應點(即控制點)求得這個幾何畸變模型,然后利用此模型進行幾何畸變的校正,這種校正不考慮畸變的具體原因,而只考慮如何利用畸變模型來校正圖像。幾何糾正的過程一般包含兩方面的內容:幾何位置的變換;變換后各像元亮度值的確定。該模型能夠達到0.2%的回歸誤差精度,在針對象素點坐標操作的時候,產生像素差的可能性極低。另外,這種方法避免了對邊界線的檢測與條碼圖像旋轉等,可較大提高圖像識別速度。

      三、技術應用方案

      本課題所將DataMatrxi二維變種碼顯示在變種碼識別系統中,利用便攜式攝像頭拍攝識別。應該能正確的提取、識別二維條碼。所以本文在進行條碼特征提取之間,先對圖像進行相應的預處理,保證了對的二維條碼的準確讀取。由于二維條碼的設計初衷就是方便機器識讀,為了從復雜的環境中定位二維條碼,其圖樣中包含有定位圖形或其他特殊的圖樣形狀。所以識讀二維條碼的重點就在于針對定位圖形等條碼圖樣特性,設計有效的方法從圖像中發現這些特征,并依此準確提取二維條碼圖樣。在本系統中,攝像頭捉到二維條碼圖像,然后交給條碼解碼模塊。然而由于條碼圖像來普通攝像頭, 容易出現干擾二維條碼的識讀。所以,為了使條碼灘確的識別,從而保證系統的可靠性,對條碼圖像的處理十分關鍵。

      四、結論

      文中設計出一種新的基于DataMatrix的二維條碼變種碼,通過算法分析可知,變種碼更易于被解析。通過特征提取得到變種碼圖像中包括變種碼在內的各連通區域的長度與寬度,根據模式識別算法變種碼在扭曲圖像中的位置進行定位,從實際測試結果可知,該算法能起到較好的定位作用。通過邊緣檢測及鐵道線查找方法,設計出一種提取鐵道線邊界各段線中點坐標的方法。

      參考文獻:

      [1]胡曉崠,何加銘.Data Matrix碼識別技術研究[J].杭州電子科技大學學報,2008

      [2]鄒沿新,楊高波.Data Matrix二維條形碼解碼器圖像預處理研究[J].計算機工程與應用,2009

      [3]吳佳鵬.二維條碼識讀技術及其應用研究.[博士學位論文],天津大學,2009

      篇(5)

        

        

      1 引言  

      低溫冷凍品絕大多數是農副產品,具有嚴格的季節性和保鮮期,由于對物流及時性、恒溫性和多樣性的高質量要求,在運輸、儲存、流通加工等冷鏈的各個環節損耗嚴重。在物流中,這種食品資源的巨大損耗又是非增產技術所能彌補的。加之,食品行業現有的軟件和硬件設施都不能滿足“多品種,少數量”的消費模式的要求。信息技術和信息系統的發展,尤其是追溯技術的興起,為提升冷鏈物流水平和質量提供了可行的途徑。無論是在儲存、搬運、銷售或是配送階段,實現實時物流跟蹤,建立信息追溯和信息共享機制,成為當前食品冷鏈有效解決物流追溯問題的關鍵。  

      2 國內外研究進展及述評  

      golan e等(2002)通過對美國生鮮農產品、谷類和油菜以及牛肉制品的調查研究發現,三者經食品供應鏈跟蹤后,在食品質量安全方面出現了很大的差異。在美國,大多數要求召回的食品和農產品都被公布在美國農業部食品安全和檢驗服務的官方網站上,以便消費者根據食品包裝的標識信息來判定有問題的食品和農產品。有些企業則通過使用先進的rss條碼系統和ean/ucc全球統一標識系統,更為具體地揭示食品供應鏈的標識信息,如每種產品的種子、施肥、使用抗生素的情況、生產時間、生產線、生產地、生產所使用的技術和生產次序,等等。一旦某種產品出現問題,這些標識信息將能夠發揮很大的作用。在歐洲,歐盟已經采用ean/ucc系統,成功地開展了對牛肉、蔬菜等食品追蹤的研究。通過采用條碼、gln可以對食品冷鏈全過程中的產品及其屬性信息和參與方信息等進行有效的標識,以實現食品跟蹤與追溯。  

      比較而言,國內學者對于食品冷鏈物流的研究主要集中于現狀及發展對策,如曹鋒杰(2003)、劉宏偉(2004)等。在物流信息方面,張建華等(2005)基于供應鏈管理理論和rfid技術,給出了基于rfid的現代食品物流系統的體系結構、模型總體結構、子系統設計方法,并結合gis和gps等無線通訊技術,給出了系統的綜合集成模型。  

      3 食品冷鏈物流可追溯技術  

      3.1 條碼技術  

      條碼技術是目前最為成熟、成本相對較低的物流信息技術,為冷鏈物流追溯提供了可行性。一維條碼系統一般包括編碼技術、光傳感技術、條碼印刷技術和計算機識別應用技術。一維條碼技術屬于自動識別范疇,能夠準確地將信息識別、編譯、最終輸入到計算機進行數據處理。其特點是識別速度快,準確率大大提高,制作相對簡單,與之配套使用的閱讀器、打印和印刷設備也相對成熟。在冷鏈各環節中,針對不同食品,可采用不干膠、pvc條碼綁帶標簽或防盜扣等標簽,實現流通階段個體識別,倉儲時采用手持條碼讀取設備輔助作業;在超市pos則進一步發揮了條碼標簽的作用,特殊條碼標簽在售出后可回收,大大地降低了成本。因此,一維條碼技術是開發冷鏈物流可追溯系統中最為經濟實用的技術。但是,一維技術的信息容量較小,碼制占據的面積較大,低溫、潮濕、多霜等復雜環境對標簽要求較高,追溯信息標識到追溯單元上的自動化成本較高,同時受識別設備的影響,其實時性也不是很強。  

      二維條碼技術具有信息容量大、編碼來源廣泛、加密程度高等特點,隨著成本的降低,將更好的彌補一維技術的不足。近年來二維碼的應用越來越普及,手機內置的解碼軟件可以讓更多的消費者了解、使用基于二維碼所提供的服務。消費者通過手機實時讀取冷藏食品二維標簽的信息,獲取各環節追溯信息,在預置二維條碼軟件的手機普及的不久將來,將會非常有效的解決條碼識讀設備攜帶不便、信息量小、時效性差等冷鏈物流追溯問題。  

      3.2 射頻識別技術(rfid)  

      rfid是一種利用無線射頻方式在閱讀器和發射機(標簽)之間進行非接觸數據傳輸以讀取數據的自動識別技術。其基本原理是電磁理論,標簽進入磁場后,接收解讀器發出的射頻信號,憑借感應電流所獲得的能量發送出存儲在芯片中的產品信息,或者主動發送某一頻率的信號,解讀器讀取信息并解碼后,送至中央信息系統進行有關數據處理。  

      使用rfid技術結合網絡、信息系統進行數據的采集和通信,其目的在于提高信息的采集、傳遞的效率,對食品有效地進行標識,把分散的信息集成起來,從而達到追溯的要求。以商品豬肉供應鏈為例,為了實現全程的跟蹤和監控,追溯體系需要在商品豬肉供應鏈的各關鍵節點——生豬養殖場、市境道口、屠宰場、批發市場——設置控制點,使用rfid標簽記錄追溯所需的信息。  

      3.3 數據庫技術  

      良好的物流管理信息系統離不開高質量的數據庫,物流追溯實現的基礎是物流信息數字化,要實現整個供應鏈的可追溯性,必須借助信息數據庫。要實現食品冷鏈質量的可追溯,從食品的源頭信息獲取到最終交付顧客手中的信息存儲,建立數據庫是重要的支撐。在食品冷鏈物流追  

      溯系統設計中,可以采用目前應用比較廣泛的關系型數據庫,通過建立實體與實體之間的聯系,即建立e2r模型,來實現對物流信息和數據的存儲、加工和處理。結合標簽技術,與廠家數據中心相連的pc端上的小標簽初始化裝置讀取小標簽的uid號,從廠家中心數據庫獲取相關產品信息及pid號并寫入,綁定信息傳入廠家中心數據庫,每一環節信息寫入后,終端消費者就可以根據標簽信息進行冷鏈物流全過程跟蹤了。 

      4 食品冷鏈物流可追溯系統模型設計 

      4.1 系統模型 

      針對食品冷鏈物流信息技術,建立基于rfid技術的食品冷鏈物流可追溯系統模型,食品的可追溯總體技術路線遵循著“供應——生產——銷售——消費者”這樣一條完整供應鏈,整個供應鏈過程需要實現低溫環境。以肉制品為例,在原材料采購的源頭,通過裝有電子標簽的耳標,建立每一頭牲畜的養殖檔案,通過標簽閱讀器將數據匯總至中心數據庫;在屠宰場通過稱重平臺和為生肉佩戴鉤型標簽記錄整個屠宰過程并將各種數據傳送至中央服務器;在加工分割肉工作中,通過標簽打印機打印便攜式條碼標簽標識分割肉制品,建立相關的信息追溯系統,以此詳細記錄分割肉的生產過程以及各種數據并匯總到中央服務器;最后在無線網絡可通過移動標簽或者序列號對肉產品進行查詢,以此建立牲畜養殖及肉制品生產、銷售全套管理系統。 

       

      4.2 功能及流程設計 

      食品冷鏈物流追溯系統是對各類食品物流信息的相關數據進行收集、組織、存儲、更新和維護,最終方便各節點、消費者、監管部門進行追溯查詢。主要功能模塊應包括:數據庫系統、電子商務查詢系統、標簽管理、車輛定位、安全檢測等。這些功能實現的基礎是:食品冷鏈中各節點都必須按照既定的格式詳細記錄食品的進貨和出貨以及中間加工過程的信息,并嚴格實行食品的批號管理,追溯系統必須記錄食品從生產基地(或農戶)發貨直到消費者收貨為止的整個過程的產品批號,以此保證整個物流過程可追溯的連續性。 

      具體的物流和信息流程可以設計為:利用rfid數據采集技術,將食品產地信息、車輛信息、食品信息等信息寫入rfid標簽,獲取初始信息,然后rfid閱讀器部署在生產、加工食品倉庫、配送中心、運輸食品的車輛、收費站、港口、碼頭、倉庫、貨場等不同站點,閱讀器以一定的頻率自動無線掃描途經的rfid電子標簽,將掃描后的信息通過信息通道傳到監控中心,監控中心啟用gis,一方面將各類信息存入數據庫,另一方面通過電子地圖實時顯示食品的種類、數量、來源、去向等信息,方便管理人員管理。如果運輸過程中出現危險事故,可以通過gps/gsm遠程控制執行指令到載有gps/gsm接收器的車輛,通知司機調整行動計劃,同時改變電子標簽中存儲的信號量值,監控中心通過機站檢測到該增量信號時發出警報,在電子地圖上突出運輸車輛的方位以及運輸物品信息。在終端消費者層面,為了讓消費者清楚地了解保鮮食品的生產模式,以及保鮮食品的質量,可以開發集成免費電話、短信、互聯網網絡、手機二維條碼的電子商務綜合平臺。這個平臺能確保保鮮食品廠家與消費者的信息共享,提高消費者對廠家的信賴。 

      4.3 開發建議 

      4.3.1 系統中標簽形式的選擇 

      在生產階段,電子標簽上主要記錄生產養殖的相關信息,如養殖場編號、運出時間、運送批次等,而且這些信息要和生產企業自身的信息系統數據庫相聯系,以便查詢生產過程的細節信息。在各個生產企業都設置rfid讀寫設備,可以實現食品信息的寫入。在加工環節,采用的電子標簽內含有食品在生產過程的相關數據和加工環節中添加的信息,如加工企業編號、加工日期、加工批次等。這些信息和企業當地數據庫相關聯,便于食品管理中心查詢。加工企業和食品進口企業都配備rfid讀寫設備。在運輸環節,集裝箱運輸采用的電子標簽數據內容包括集裝箱內食品信息、食品溫度信息、車輛置信息、運送車輛信息和運送時間等。這些信息和物流企業本地數據庫相關聯。在倉儲環節,可以主要選擇成本更為低廉的條碼標簽,結合關聯數據庫,標簽內關聯原來食品信息,并且記錄安裝時間和批次。倉庫內部在叉車或者工作人員身上佩帶rfid電子標簽,內有員工或叉車的id號,可以有效地利用資源,使得倉儲過程更加高效快捷。在食品配送和銷售環節,配送車輛實現gps定位,相關食品的標簽亦可以條碼標簽為主,在一些重要食品上加貼電子標簽,而在一些廉價的食品上則采用條碼,兩者信息相互關聯,以方便銷售人員和消費者的及時識讀。 

      4.3.2 數據共享和信息平臺建設 

      篇(6)

      1 引言

      低溫冷凍品絕大多數是農副產品,具有嚴格的季節性和保鮮期,由于對物流及時性、恒溫性和多樣性的高質量要求,在運輸、儲存、流通加工等冷鏈的各個環節損耗嚴重。在物流中,這種食品資源的巨大損耗又是非增產技術所能彌補的。加之,食品行業現有的軟件和硬件設施都不能滿足“多品種,少數量”的消費模式的要求。信息技術和信息系統的發展,尤其是追溯技術的興起,為提升冷鏈物流水平和質量提供了可行的途徑。無論是在儲存、搬運、銷售或是配送階段,實現實時物流跟蹤,建立信息追溯和信息共享機制,成為當前食品冷鏈有效解決物流追溯問題的關鍵。

      2 國內外研究進展及述評

      Golan E等(2002)通過對美國生鮮農產品、谷類和油菜以及牛肉制品的調查研究發現,三者經食品供應鏈跟蹤后,在食品質量安全方面出現了很大的差異。在美國,大多數要求召回的食品和農產品都被公布在美國農業部食品安全和檢驗服務的官方網站上,以便消費者根據食品包裝的標識信息來判定有問題的食品和農產品。有些企業則通過使用先進的RSS條碼系統和EAN/UCC全球統一標識系統,更為具體地揭示食品供應鏈的標識信息,如每種產品的種子、施肥、使用抗生素的情況、生產時間、生產線、生產地、生產所使用的技術和生產次序,等等。一旦某種產品出現問題,這些標識信息將能夠發揮很大的作用。在歐洲,歐盟已經采用EAN/UCC系統,成功地開展了對牛肉、蔬菜等食品追蹤的研究。通過采用條碼、GLN可以對食品冷鏈全過程中的產品及其屬性信息和參與方信息等進行有效的標識,以實現食品跟蹤與追溯。

      比較而言,國內學者對于食品冷鏈物流的研究主要集中于現狀及發展對策,如曹鋒杰(2003)、劉宏偉(2004)等。在物流信息方面,張建華等(2005)基于供應鏈管理理論和RFID技術,給出了基于RFID的現代食品物流系統的體系結構、模型總體結構、子系統設計方法,并結合GIS和GPS等無線通訊技術,給出了系統的綜合集成模型。

      3 食品冷鏈物流可追溯技術

      3.1 條碼技術

      條碼技術是目前最為成熟、成本相對較低的物流信息技術,為冷鏈物流追溯提供了可行性。一維條碼系統一般包括編碼技術、光傳感技術、條碼印刷技術和計算機識別應用技術。一維條碼技術屬于自動識別范疇,能夠準確地將信息識別、編譯、最終輸入到計算機進行數據處理。其特點是識別速度快,準確率大大提高,制作相對簡單,與之配套使用的閱讀器、打印和印刷設備也相對成熟。在冷鏈各環節中,針對不同食品,可采用不干膠、PVC條碼綁帶標簽或防盜扣等標簽,實現流通階段個體識別,倉儲時采用手持條碼讀取設備輔助作業;在超市POS則進一步發揮了條碼標簽的作用,特殊條碼標簽在售出后可回收,大大地降低了成本。因此,一維條碼技術是開發冷鏈物流可追溯系統中最為經濟實用的技術。但是,一維技術的信息容量較小,碼制占據的面積較大,低溫、潮濕、多霜等復雜環境對標簽要求較高,追溯信息標識到追溯單元上的自動化成本較高,同時受識別設備的影響,其實時性也不是很強。

      二維條碼技術具有信息容量大、編碼來源廣泛、加密程度高等特點,隨著成本的降低,將更好的彌補一維技術的不足。近年來二維碼的應用越來越普及,手機內置的解碼軟件可以讓更多的消費者了解、使用基于二維碼所提供的服務。消費者通過手機實時讀取冷藏食品二維標簽的信息,獲取各環節追溯信息,在預置二維條碼軟件的手機普及的不久將來,將會非常有效的解決條碼識讀設備攜帶不便、信息量小、時效性差等冷鏈物流追溯問題。

      3.2 射頻識別技術(RFID)

      RFID是一種利用無線射頻方式在閱讀器和發射機(標簽)之間進行非接觸數據傳輸以讀取數據的自動識別技術。其基本原理是電磁理論,標簽進入磁場后,接收解讀器發出的射頻信號,憑借感應電流所獲得的能量發送出存儲在芯片中的產品信息,或者主動發送某一頻率的信號,解讀器讀取信息并解碼后,送至中央信息系統進行有關數據處理。

      使用RFID技術結合網絡、信息系統進行數據的采集和通信,其目的在于提高信息的采集、傳遞的效率,對食品有效地進行標識,把分散的信息集成起來,從而達到追溯的要求。以商品豬肉供應鏈為例,為了實現全程的跟蹤和監控,追溯體系需要在商品豬肉供應鏈的各關鍵節點——生豬養殖場、市境道口、屠宰場、批發市場——設置控制點,使用RFID標簽記錄追溯所需的信息。

      3.3 數據庫技術

      良好的物流管理信息系統離不開高質量的數據庫,物流追溯實現的基礎是物流信息數字化,要實現整個供應鏈的可追溯性,必須借助信息數據庫。要實現食品冷鏈質量的可追溯,從食品的源頭信息獲取到最終交付顧客手中的信息存儲,建立數據庫是重要的支撐。在食品冷鏈物流追

      溯系統設計中,可以采用目前應用比較廣泛的關系型數據庫,通過建立實體與實體之間的聯系,即建立E2R模型,來實現對物流信息和數據的存儲、加工和處理。結合標簽技術,與廠家數據中心相連的PC端上的小標簽初始化裝置讀取小標簽的UID號,從廠家中心數據庫獲取相關產品信息及PID號并寫入,綁定信息傳入廠家中心數據庫,每一環節信息寫入后,終端消費者就可以根據標簽信息進行冷鏈物流全過程跟蹤了。

      4 食品冷鏈物流可追溯系統模型設計

      4.1 系統模型

      針對食品冷鏈物流信息技術,建立基于RFID技術的食品冷鏈物流可追溯系統模型,食品的可追溯總體技術路線遵循著“供應——生產——銷售——消費者”這樣一條完整供應鏈,整個供應鏈過程需要實現低溫環境。以肉制品為例,在原材料采購的源頭,通過裝有電子標簽的耳標,建立每一頭牲畜的養殖檔案,通過標簽閱讀器將數據匯總至中心數據庫;在屠宰場通過稱重平臺和為生肉佩戴鉤型標簽記錄整個屠宰過程并將各種數據傳送至中央服務器;在加工分割肉工作中,通過標簽打印機打印便攜式條碼標簽標識分割肉制品,建立相關的信息追溯系統,以此詳細記錄分割肉的生產過程以及各種數據并匯總到中央服務器;最后在無線網絡可通過移動標簽或者序列號對肉產品進行查詢,以此建立牲畜養殖及肉制品生產、銷售全套管理系統。 轉貼于

      4.2 功能及流程設計

      食品冷鏈物流追溯系統是對各類食品物流信息的相關數據進行收集、組織、存儲、更新和維護,最終方便各節點、消費者、監管部門進行追溯查詢。主要功能模塊應包括:數據庫系統、電子商務查詢系統、標簽管理、車輛定位、安全檢測等。這些功能實現的基礎是:食品冷鏈中各節點都必須按照既定的格式詳細記錄食品的進貨和出貨以及中間加工過程的信息,并嚴格實行食品的批號管理,追溯系統必須記錄食品從生產基地(或農戶)發貨直到消費者收貨為止的整個過程的產品批號,以此保證整個物流過程可追溯的連續性。

      具體的物流和信息流程可以設計為:利用RFID數據采集技術,將食品產地信息、車輛信息、食品信息等信息寫入RFID標簽,獲取初始信息,然后RFID閱讀器部署在生產、加工食品倉庫、配送中心、運輸食品的車輛、收費站、港口、碼頭、倉庫、貨場等不同站點,閱讀器以一定的頻率自動無線掃描途經的RFID電子標簽,將掃描后的信息通過信息通道傳到監控中心,監控中心啟用GIS,一方面將各類信息存入數據庫,另一方面通過電子地圖實時顯示食品的種類、數量、來源、去向等信息,方便管理人員管理。如果運輸過程中出現危險事故,可以通過GPS/GSM遠程控制執行指令到載有GPS/GSM接收器的車輛,通知司機調整行動計劃,同時改變電子標簽中存儲的信號量值,監控中心通過機站檢測到該增量信號時發出警報,在電子地圖上突出運輸車輛的方位以及運輸物品信息。在終端消費者層面,為了讓消費者清楚地了解保鮮食品的生產模式,以及保鮮食品的質量,可以開發集成免費電話、短信、互聯網網絡、手機二維條碼的電子商務綜合平臺。這個平臺能確保保鮮食品廠家與消費者的信息共享,提高消費者對廠家的信賴。

      4.3 開發建議

      4.3.1 系統中標簽形式的選擇

      在生產階段,電子標簽上主要記錄生產養殖的相關信息,如養殖場編號、運出時間、運送批次等,而且這些信息要和生產企業自身的信息系統數據庫相聯系,以便查詢生產過程的細節信息。在各個生產企業都設置RFID讀寫設備,可以實現食品信息的寫入。在加工環節,采用的電子標簽內含有食品在生產過程的相關數據和加工環節中添加的信息,如加工企業編號、加工日期、加工批次等。這些信息和企業當地數據庫相關聯,便于食品管理中心查詢。加工企業和食品進口企業都配備RFID讀寫設備。在運輸環節,集裝箱運輸采用的電子標簽數據內容包括集裝箱內食品信息、食品溫度信息、車輛置信息、運送車輛信息和運送時間等。這些信息和物流企業本地數據庫相關聯。在倉儲環節,可以主要選擇成本更為低廉的條碼標簽,結合關聯數據庫,標簽內關聯原來食品信息,并且記錄安裝時間和批次。倉庫內部在叉車或者工作人員身上佩帶RFID電子標簽,內有員工或叉車的ID號,可以有效地利用資源,使得倉儲過程更加高效快捷。在食品配送和銷售環節,配送車輛實現GPS定位,相關食品的標簽亦可以條碼標簽為主,在一些重要食品上加貼電子標簽,而在一些廉價的食品上則采用條碼,兩者信息相互關聯,以方便銷售人員和消費者的及時識讀。

      4.3.2 數據共享和信息平臺建設

      篇(7)

      【關鍵詞】RFID 倉儲管理

      1 引言

      煙草企業使用先進的技術和先進的設備,使得煙草的生產更加自動化,生產效率和質量都能得到保證。采用先進的煙草倉儲管理方案,也是煙草公司生產的關鍵。其在煙草的物流管理中所采取的傳統做法是:條碼技術。這種技術的使用可以使得生產效率大大提高,同時也存在著許多缺點:容易損壞、需要逐個掃描、在出庫入庫時需要大量掃描時間以及有較高的誤碼等等。企業采用這種方式還需要許多人工錄入信息,效率并沒有顯著提高。

      采用RFID技術可以解決上述問題,同時能夠使得企業的成本大大降低。目前我國煙草公司采用RFID技術作為倉儲管理的方案還處于初步階段,本論文對基于RFID的煙草倉儲管理方案作簡要介紹。

      2 RFID技術

      RFID的中文是射頻識別技術,也叫做“電子標簽”。人們通過該技術能夠識別特點的信息,同時讀取相關的數據并進行相應處理。作為一種新興的技術,該技術具有許多優點:具有很強的穿透性、很大的存儲空間、更快的讀取速度以及更高的安全性能。RFID一般由以下幾個部分組成:天線、標簽、讀寫器以及中間件等等。圖1所示是RFID系統的結構圖。

      3 基于RFID的煙草倉儲管理方案

      本論文設計的煙草倉儲系統,主要業務是對卷煙的出入庫管理。采用RFID技術,可以使得每個環節的信息更加透明,使得管理者和操作人員能夠更方便及時地了解煙草的數量、位置等狀態,從而實現了信息流和物流的融合。

      3.1 系統整體架構

      基于RFID的煙草倉儲管理系統的主要工作原理是:所有的卷煙都存放在托盤上,每個托盤都貼有相應的電子標簽。數據庫通過相應處理,將每個托盤上電子標簽的信息整合在一起,同時一一對應。采集到相應的電子標簽的信息,就可以獲得相應的各種條碼信息。

      3.2 系統流程設計

      整體的系統流程如下:

      (1)處理件煙的信息:通過掃描托盤上安裝的RFID電子標簽來讀取相應的信息(生產日期、數量等等)。倉儲管理系統在物流的過程中及時更新信息,使得供貨商可以確定合適的入庫方案。

      (2)對于煙草入庫的管理:煙草在入庫的過程中,在通道口的RFID讀寫器對件煙信息進行讀取,同時對電子標簽進行信息寫入,主要是入庫時間和地點等信息。同時這些信息應該及時更新到倉儲的管理系統中。系統自動識別,如果這批貨物是所訂的煙草,就發送信息使搬運車對其進行搬運,將貨物存儲;如果不是所訂的煙草,系統會提示工作人員進行相應處理。貨物全部入庫后,及時更新數據庫信息,打印入庫清單。

      (3)對于煙草庫存的管理:工作人員通過RFID讀寫器可以實時掌握煙草的各種基本信息。工作人員可以通過其實時了解困村信息,在庫存量減少時可以及時補貨;在煙草貨物移動位置時,RFID會自動讀取貨物的位置信息,并傳送到管理系統中,實現庫存的精確控制。

      4 系統性能分析

      其在煙草的物流管理中所采取的傳統做法是:條碼技術。這種技術的使用可以使得生產效率大大提高,同時也存在著許多缺點:容易損壞、需要逐個掃描、在出庫入庫時需要大量掃描時間以及有較高的誤碼等等。企業采用這種方式還需要許多人工錄入信息,效率并沒有顯著提高。我們可以看出,基于RFID的煙草倉儲管理方案有如下特點:

      (1)整個管理過程都采用了先進的RFID射頻識別技術,倉儲管理的各個環節都得到有效覆蓋。這樣做可以提高管理效率,使得管理過程更加人性化,同時縮短了出入庫的時間。

      (2)以外的成品卷煙識別率都不高,采用RFID技術后可以大大提高其出入庫的識別率。這樣不僅使得時間大大縮短,同時節約了大量的人力勞動。RFID可以在同一時刻識別很多標簽信息,這就使得煙草在出入庫過程的效率成倍增加了。

      5 總結

      本論文首先介紹了基于RFID的煙草倉儲管理方案的必要性,進而介紹了RFID技術,并對整個系統方案進行了簡要介紹。從中我們可以看出,采用RFID技術能夠使得企業的成本大大降低。

      參考文獻

      [1]郎為民.射頻識別(RFID)技術原理與應用[M].北京:機械工業出版社,2011.

      [2]程珊珊,朱景鋒.物聯網情景感知技術在智能倉儲領域的應用展望[J].物聯網技術,2012,2(5):47-49.

      [3]鄧明明.RFID技術在倉儲信息化管理中的應用[J].鐵路采購與物流,2008(05).

      [4]王運峰.RFID技術在發動機裝配生產線上的應用[J].裝備制造技術,2010(05).

      篇(8)

       摘  要  將數字圖象處理技術引入條碼分析中,實現了一維條碼的快速識別。在研究過程中,使用了條碼掃描儀的光電設備采集信號,通過計算機并口實現高速的數據傳輸,對條碼的數字圖象進行處理,包括濾波降噪、邊界檢測、閥值分割等方法,最后通過邏輯值匹配的算法完成譯碼工作,實現了軟件譯碼。     關鍵詞  數字圖象;條碼;并口   0  引言     條形碼自動識別技術是隨著計算機的發展而興起的一門應用新技術。與其它自動識別輸入技術相比,條形碼自動識別技術具有速度快、準確度高、可靠性強和成本低等優點,已廣泛應用于商品流通、工業生產自動化、辦公自動化等許多領域。條碼作為信息的載體,自始自終發揮著關鍵的作用。隨著現在企業中信息越來越多,信息的快速采集和高效處理被放在了顯著的位置上。文中通過計算機并口進行數據通信,采用數字圖象處理技術實現一維條碼的識別,實現了軟件解碼,可以快速采集和處理工業現場的條碼數據。 1  系統設計     根據圖象處理的一般要求[1],本系統包括以下幾個環節:信號采集、數據傳輸、數字圖象處理(濾波降噪、邊界檢測、閥值分割)、譯碼輸出。系統結構如圖1所示:

      圖1 系統結構 2  信號采集     信號采集由條碼掃描器的光電設備完成,本文采用美國symbol公司的微型激光條碼掃描器,型號為ls2208ap。該掃描器的光源為650nm可見激光二極管,掃描速度100次/秒,掃描精度5mil,采樣時序圖如圖2所示: 圖2 采樣時序圖     開關信號一次接通的持續時間為5s;一個掃描周期內,正反相各占16ms;一次采樣觸發信號的持續時間為1.4μs。 3  數據傳輸     由于pc機運行速度遠高于單片機,我們將掃描器采集到的電信號通過計算機接口送給計算機處理。這種方法不存在通信協議方面的問題,數據輸入簡單、方便,如果采用高效的譯碼程序,將很大程度地提高數據處理的效率。     pc機一般都配有一個標準的centronics并行打印機接口,它也可以作為通用并行i/o口來使用。圖3為常用的pc機并行口引腳圖,內部包括三個并行i/o端口,地址分別為:0x378、0x37a、0x379,通過對這三個端口的控制,可以實現數據和控制信號的輸入和輸出。 0x378口包含8位數據輸入輸出線(d0~d7),通過讀寫0x378h端口可以對數據線上的數據進行讀寫操作。進行一次寫操作,就將一個8位數據寫到寄存器鎖存并輸出;進行一次讀操作,讀入鎖存在寄存器中的值。     0x37a口包含4根控制信號輸出線,可以通過該端口把控制信號輸出到外部數據線上。 0x379口包含5根狀態輸入線,通過該端口可以把掃描器上的狀態信號輸入到pc機,文中采用379口的引腳10、12、13分別與掃描器內部芯片的開關信號、掃描方向信號、檢測輸出信號端相連(圖4),實現數據傳輸。 圖3 常用的pc并口引腳         

      p1—檢測輸出信號   p2—掃描方向信號   p3—開關信號 圖4  pc并口與掃描器芯片連接圖

      4  數字圖象處理     數字圖象處理是將采集到的圖象經a/d轉換器數字化后,圖象轉換為由一定數量級的數字所表示的數學矩陣,然后用計算機根據一定的算法對其進行處理的過程[2]。     本文采用borland c++ builder為開發環境,利用該軟件強大的圖形圖象處理功能,結合mil所帶的一系列函數[3],完成圖象的實時處理和圖象后處理。     當數據傳輸的任務完成后,單片機傳輸到pc機的是a/d轉換后的數字量,表現為:當激光掃到條碼的白色區域,檢測到高電平;當激光掃到條碼的黑色區域,檢測到低電平,分別用數字1、0表示,用數字圖象的形式表達出來,如圖5所示。 圖5 條碼數字圖象 4.1  濾波消噪     數字化后的條碼圖象存在一定的噪聲干擾,本文采用濾波的方法進行消噪處理,從而改善圖象質量,便于特征提取。通過分析可知,圖中的噪聲主要包括孤點噪聲和邊緣毛刺噪聲兩部分。   

        對于孤點噪聲,本文采用中值濾波的方法進行消噪處理。中值濾波技術對干擾脈沖和點狀噪聲有良好的抑制作用,而對圖象邊緣能保持良好的非線性,起到既消除噪聲又保持圖像細節的作用。中值濾波是將一個含有奇數個像素的滑動窗口內的像素點按灰度值排序,如:        ⑴     其中,, l為窗口的長度, fj即為窗口的中值濾波輸出。表示為: [4]  ⑵     表示取數列的中間值     由于表面圖象是二維的,將一維中值濾波推廣到二維。這時選取某種形式的二維窗口,將窗口內像素點的灰度值按先行后列的順序排列,生成單調二維數組序列fij,二維中值濾波輸出表示為:                        ⑶     由公式⑴、⑵、⑶可以看出,中值濾波是將中心像素與周圍像素的灰度值進行比較,將灰度值較大的像素點與周圍像素點接近,從而消除孤立的噪聲點。     本文采用3×3形式的二維中值濾波方法對圖5做消噪處理,結果如圖6所示: 圖6 中值濾波后的條碼圖象     對于邊緣毛刺,采用求平均值的方法處理。由于圖象各行在同一位置的條空寬度不等,就會出現邊緣毛刺現象。因此,本文將每個位置上逐行掃描到的條空寬度求平均值,得到該位置的條空寬度并輸出(圖7),求解過程如下:                        ⑷                                  ⑸                                       ⑹                                       ⑺     式中:lr —第 r個條(空)的寬度; lir—第r個條(空)第i掃描行的寬度; m—條碼長度;    n —掃描總行數 圖7 均值濾波后的條碼圖象 4.2 邊界檢測     由于光源掃描的范圍不僅包括條碼區,還包括非條碼區,所以得到的數字圖象也包括條碼區和兩側靜區(如圖8所示),需對其進行邊界檢測,將條碼部分提取出來,以便進行譯碼處理。本文采用相鄰條空寬度比較的方法[5]判別條碼的起止位置:當所測條的寬度的10倍小于上一空的寬度時,此條即為條碼的開始位置;當所測空的寬度大于上一條的寬度的10倍時,條碼部分截止。 圖8 條碼圖象組成 4.3 閥值分割     受信號采集精度的影響,計算機輸出的條碼元素的寬度與實際值之間存在誤差,如果直接譯碼,難免要出現誤讀的現象。因此,本文采用閥值分割的方法,選定一個寬度閥值m,通過公式⑻將所有條碼元素的寬度f(x)劃分為寬條、窄條、窄空、寬空四類,邏輯值分別為-2、-1、1、2,這種方法可以消除硬件帶來的誤差,保證了輸出信息的正確性。      (8) 5  譯碼輸出     不同碼制的條碼,編碼規則一般不同,解碼方法也不同。本文采用邏輯值匹配的方法對目前常用的upc/ean碼做譯碼分析,這兩種碼制的每個字符都由兩條兩空組成,以字符“5”為例,當它表示一位右手偶字符時,編碼結構為:窄條—寬空—寬條—窄空,邏輯值表示為:-1  2  -2  1。譯碼時,從條碼的起始位開始,每四個元素為一個單位,用公式⑻求出其邏輯值,對照字符邏輯表得到相應的字符并輸出,直到檢測到條碼的終止位結束,采用這種譯碼方法對文中圖7所示的條碼做譯碼分析,輸出結果如圖9所示。 圖9 譯碼結果 6  結束語     由于計算機的處理速度遠高于單片機,使用軟件譯碼不僅可以提高譯碼的效率,而且能適應碼制靈活多變的特點,克服了硬件解碼的不足。本文采用濾波降噪、閥值分割等數字圖象處理技術對條碼圖象進行處理,不僅能較好地識別標準條碼,而且對殘碼的識別也有一定的意義。計算機并口通信和邏輯值匹配的譯碼方法對提高譯碼效率起重要作用。 參考文獻 [1] 劉克龍,姜雷,程偉.數字圖象處理系統的構成及常用方法[j]. 信息技術,2000,⑷:32-33. [2] rafael c.conzalez,richard e.woods.“digital image processing”[m]. publish house of electronics industry,beijing,2004. [3] 席衛文,張春曉,李光明.c++ builder 6程序設計與實例[m]. 北京:冶金工業出版社,2003. [4] avlidis t.algorithms for graphics and image pressessing [m]. computer science press,1982. [5] 王雅靜.ean-13條碼圖像辯識方法研究[a]. 山東科技大學碩士學位論文,2003.

      篇(9)

      隨著互聯網技術的不斷發展和成熟,人們已經不滿足人與人之間的網絡互聯,物聯網的概念慢慢為人們所熟悉和接受。RFID(無線射頻識別)是物聯網的核心技術之一,是物體能夠被識別和控制的關鍵技術,越來越多的行業通過RFID對物體進行識別、跟蹤、監控和管理。高等院校作為知識和技術的集中地,RFID技術的應用也涉及到校園生活的方方面面,其中,基于RFID的圖書館管理正在穩步中慢慢發展起來。

      RFID技術

      RFID是英文radiofrequencyidentification的縮寫,即無線射頻識別,它是一種非接觸式自動識別技術,通過無線射頻識別特定物體,利用無線射頻傳輸技術對數據進行存儲和檢索。由于RFID對環境幾乎沒有要求,可以應用在各種惡劣的環境中,其應用由最初的軍事方面已經發展到商業、工業、交通運輸等各個行業。

      RFID的主要部件是讀寫器和電子標簽。電子標簽用來存儲物品、人或其他器具的信息,它通過唯一的電子編碼來標識不同對象,讀寫器通過天線發射無線電波來與電子標簽進行通訊,讀取電子標簽內存儲的信息,進而識別其代表的人或者物品,這種識別可以是相距幾厘米到幾米不等的距離。與讀寫器相連的是計算機控制系統,它負責存儲和處理從讀寫器獲取的信息,進行后臺的加工和控制。

      RFID技術的工作原理并不復雜,但是由于其工作環境的不確定和無線傳輸的不穩定性,真正實現基于RFID技術的應用系統需要考慮和解決的問題是非常多的,例如傳輸數據的安全性、用戶隱私的保護、系統的兼容性、多目標識別等等,都是系統設計時需要考慮的問題。一個可以在實際應用中發揮作用的系統也必是被反復研究和測試的成熟系統。

      RFID在高校圖書館中的應用

      RFID技術正在以迅猛的速度走進我們的生活,廣泛應用于交通運輸、物流管理、醫藥衛生、食品安全、身份識別等各個行業。近幾年,RFID逐漸走進了圖書館管理,并且以穩健的步伐向前發展,受到越來越多圖書館管理者的關注。高校圖書館作為高校教育教學的有力支撐,也在逐漸向服務地方發展,其在管理和規模上日趨成熟和完善,RFID技術在高校圖書館的應用從無到有,并且在不斷發展。

      RFID是一種自動識別和獲取信息的技術手段,它通過電子標簽對物體進行標記,可以標記一本圖書或是一張光盤,通過讀寫器寫入、獲取標記數據,可以取代圖書條碼掃描的操作方法,獲取更加詳細的信息,進行快捷高效的流通管理。條碼掃描技術是圖書館管理的一項基本技術,它實現了圖書的自動檢索和流通管理,RFID技術有著和條碼識別一樣的職責,而且功能更全面、效率更高。具體表現在:

      RFID技術可以快速獲取數據,不像手持掃描儀需要近距離和可靠的光源,從而更加準確快捷的識別標記圖書資料。

      RFID技術可以對多個對象同時識別,實現圖書借閱的批處理,提高圖書借閱的效率。

      RFID標簽容量大,可以存儲更多信息,而且可以任意刪除、修改,能夠重復利用。

      RFID讀寫信息有密碼保護,安全性更高。

      此外,在有外圍設備支持的情況下,RFID還可以實現圖書借還的自助操作。RFID對標簽的快速識別和批處理,可以提高館藏的清點和整理效率。在高校,RFID系統可以與校園一卡通集成,實現圖書館的出入館門禁管理和讀者信息統計。

      RFID最先是在1988年進入新加坡圖書館的,隨后進入美國、澳大利亞等地的圖書館,2006年,RFID進入深圳圖書館,這是國內圖書館使用RFID的開始,之后RFID在國內圖書館的使用開始穩步增長。在這種技術洪流的沖擊下,高校圖書館也開始試用RFID,截止2010年7月,全國使用RFID的高校圖書館是15家,約占總體數目的29%。高校圖書館使用RFID的數目不多,增長速度也不快,究其原因,有以下幾點:

      首先,就是資金問題,對于一所高校來說,圖書館建設是其發展的重要組成部分,但不是全部,國家對高校的投入是有限的,這些投入需要用到學校教學管理的各個方面,用到圖書館建設上的資金就只能是這有限投入中的一小部分,RFID所用的電子標簽相對于條碼來說,成本比較高,2006年一個電子標簽的價格是5-6元,普通高校圖書館的館藏至少也有百萬冊,拿100萬冊圖書來說,更換為電子標簽就得五六百萬,而且其配套的其他設備價格也不菲,對于有著固定投入資金的高校圖書館來說,近千萬的投資不能不算是一個難題。不僅如此,許多名校歷史悠久,館藏十分的豐富,要更換電子標簽,除了資金問題,其工程量也是巨大的。

      其次,高校圖書館的用戶集中在高校教師和學生,服務對象相對固定,他們經常和圖書館打交道,有的整天泡在圖書館里,查找書目、借書還書對他們來說輕而易舉,圖書館管理者也能從容應對,所以,RFID技術管理的優越性就不是那么明顯,其改革也就不顯得那么的迫切。

      最后,大多數高校圖書館已經習慣了現有的管理和流通方法,對于新的技術不排斥也不主動,不愿意成為第一個吃螃蟹的人。RFID在圖書館的應用也是近幾年才發展起來的,在高校圖書館的應用更是鳳毛菱角,對于大多數高校圖書館來說,這項技術的應用還需要更多可以借鑒的經驗,所以,他們的態度是等待和觀望。

      小結

      RFID技術在高校圖書館的應用起步較晚,雖然相比條碼掃描有著無可比擬的優越性,但是由于各方面原因,其發展緩慢。目前,由于電子產品技術日益成熟,價格回落,普通電子標簽的價格已經降低到2元以內,其在自動借還書和館藏清點方面的卓越性能日益體現,不少高校圖書館已經開始從無到有、從少到多,分階段引進RFID技術,其增長速度達到30%。隨著RFID技術的不斷成熟,高校圖書館管理的不斷發展,RFID在必將會取代原有條碼掃描的管理方式,使得圖書館的管理朝著科學有效的方向發展。

      參考文獻

      篇(10)

      的發展戰略,并將從加快智能綠色印刷裝備產業園建設、加快國際化戰略、建設以云印刷為核心的中國第一互聯網+印刷新模式、利用資本市場實現產業的整合和拓展四個方面落實,實現公司的跨越式超常規發展。”

      “智”造產品升級“悅智臻夢”來襲

      20年來,長榮股份始終堅持以成為“世界領先印刷包裝設備服務供應商”為發展愿景,經歷了從制造到智造、再到創造的跨越,定位高速度、高精度、高穩定性、數字化、網絡化、自動化和智能化,產品分為6大系列共70余款機型。長榮股份總經理蔡連成在活動上做了長榮股份產品,將設備重新升級,劃分為“悅智臻夢”四大系列,為不同類型的紙包裝印刷客戶提供從單張紙、卷筒紙到瓦楞紙的高精度、高速度、高自動化印后加工解決方案,為卷煙、酒品、醫藥、電子產品、食品等包裝提供專業的個性化解決方案。

      MK1060ERSL平壓平自動全清廢模切機是“臻”系列產品中的明星產品,其一次走紙可實現模切成型、全清廢、不停機取樣及成品計數堆碼整齊收集功能,產品經該設備模切后,可直接進入下一工序或裝箱,相較于普通清廢能夠節省25%的時間,在釋放更大產能的同時更減少了操作人員的數量,有助于勞動密集型印刷企業的轉型。更重要的是,該設備配備了AGV智能化自動物流系統,能夠在無人值守的情況下進行點對點物料搬運投送工作,從根本上解決了產線投料、回收、過程監管的連貫問題,如果再輔以智能化的倉儲管理、設備調度及物流信息管理等系統,能夠真正對整個工廠進行智能化管理,實現過程可溯和實時監控。

      包裝二維碼 綻放別樣風采

      包裝二維碼應用研討會上,來自煙廠和印刷企業的多位代表與大家分享了二維碼的應用現狀與發展趨勢。

      首先,無錫物聯網產業研究院院長陳書義博士做了“物聯網應用與標準進展”為主題的報告,了物聯網從誕生到現在的發展歷程及其在農業、交通、林業等行業的應用,并就中國物聯網的相關政策及標準化進程進行了解讀,指出煙草包裝要重視標準化工作,其物聯網標準要同國家物聯網標準一致。

      來自云南中煙工業有限責任公司品牌發展部的專家李永煜在題為“二維碼應用思路及技術方案探討”的演講中指出,二維碼在制造、物流、營銷全產業鏈的深化應用將為傳統制造業帶來革命性的變化。目前,二維碼主要用于產品防偽驗證、企業宣傳和品牌推廣以及產品監管,其賦碼方式有BOPP薄膜噴碼、貼標機在線貼碼、激光直接打碼及印刷企業數字噴印四種。

      深圳太和物聯信息技術有限公司董事總經理曾國波以“煙草行業與物聯網(二維碼)技術的融合應用”為題做了精彩演講,他指出互聯網是一種思維,而不僅僅是一個工具,消費者形態意識正在發生改變,傳統的營銷模式已經無法適應移動互聯網時代的發展,煙草行業要基于互聯網(及物聯網)、云計算技術,構建全覆蓋、大應用、高智能、全安全的煙草行業信息化管理平臺。

      長榮數碼總經理彭川則以“長榮噴碼全系列解決方案――包裝可變數據應用”為題,追溯了條碼的發展歷史,指出由條碼發展而來的二維碼不僅滿足了條碼原有功能,也成為了一種推廣手段,讓包裝盒成為了媒體。二維碼的圖形性需要借助印刷才能真實完整地再現,作為印后設備供應商,長榮股份推出了噴碼全系列解決方案,由平臺、噴墨系統和數據中心組成,能夠滿足不同屬性客戶的需求,目前已有多款機型在深圳科彩印務有限公司、大理美登印務有限公司等裝機使用。

      此外,大理美登印務有限公司總經理楊述鑫、深圳科炬互聯網科技有限公司總經理葉定彬等也與參會嘉賓進行了交流分享。研討會雖然時間不長,卻為行業提供了一個溝通平臺,大家暢所欲言,共同探討包裝二維碼的未來發展及應用。

      長榮杯 打造行業精品賽事

      篇(11)

      要實現門診就診的公平和合理,就必須對原有門診系統進行優化,包括門診流程和計算機系統軟件,原有的醫院門診工作流程側重于“以醫療為中心”的服務模式,而優化門診流程是“以病人為中心”,在轉變服務觀念的基礎上,利用信息化管理、科學化管理和人性化服務機制對現有的工作流程進行重新整合,改變服務模式,減少和杜絕個別病人找熟人插隊現象,縮短病人的等候時間.提高門診單位時間的就診率,切實全面提高門診的醫療服務質量。

      1流程優化背景

      我院為全國綜合三級甲等醫院,日緩高門診量由去年的6000多人次,猛增到8000多人次,我院的門診樓建造時間較早,門診樓場地較小,門診分布在11層樓的各個樓層,病人看病比較擁擠,很多病人看到等候的排隊很長,為了能盡快讓自己能給高級醫師看病,他們通過各種關系找熟人,讓他們進行安排插隊,我們稱之為“提籃子”。大家相互進行插隊,插隊者越來越多,這樣就造成門診秩序混亂、病人投訴不斷,有些病人一早過來排隊,明明今天可以輪到看病的,但“提籃子”的人一多,就可能看不上病了。這樣就形成惡性循環.對普通病人來說是很大的不公平。

      我院目前采用自主開發的醫院信息管理系統《HIS),服務器采用IBM/尸550,工作站接近,000臺,使用網絡數據庫管理軟件Oracle9i,系統已穩定運行多年,具有較好的數字化平臺基礎。

      門診收費和門診藥房系統早在1993年就投入使用,門診醫師站系統為2002年投入使用,計算機軟硬件設施較為完備,如何使用計算機技術解決場地小。看病秩序亂和看病難的問題就成了首要問題,因此我們在原有基礎上重新改造流程,重新設計計算機門診軟件系統,實現流程合理話。

      2流程的實現

      圖1所示,原來門診流程是病人掛過號可以直接進入醫師診室就診,而改進后流程是利用計算機工作流技術,病人必須經過分診護士站刷卡排隊,并由計算機自動呼叫病人到幾號診室就診,只有被計算機呼叫到的病人才可以進入醫師診室刷卡就診,否則刷卡無效不能就診,并且計算機自動控制診室呼叫的病人數,將病人數控制在一定數量。

      采用改進的流程和計算機程序以后,病人必須經過分診站護士刷卡排隊,病人取得排隊號后,坐在等候區的椅子上等候就診,等到電視屏幕呼叫其姓名和診室號,病人進入診室就診。這樣,原來直接進入并擁擠在診室里的病人也自覺出來排隊,使診室擁擠圍觀現象不再出現,大大地提高了就診環境和質量。同時,因為我們開發計算機軟件限制只有計算機自動呼叫系統叫到的病人才能進入診室就診,這樣有些熟人或通過關系的“籃子”想插隊也不行,這樣就解決了病人門診看病不公平現象。

      但由于醫療行業屬于特殊行業,不同于電信和銀行等部門。病人有時有特殊原因,需要開設綠色通道,這就要對該病人的排隊序號進行提前,插入到前面位置。由于開設綠色通道,有些普通病人可能通過關系,找本院的工作人員假借該名義進行插隊。為解決該矛盾,我們設計了一個確認核對軟件模塊,即通過要求輸入要求開通綠色通道的本院工作人員“胸卡”的條形碼,計算機自動記錄關系人信息,并選擇簡要的原因,方可開通綠色通道,同時調出該工作人員數字照片供核對,同時統計插隊人員黑名單供門診部監管,這樣就很大程度上減少無故插隊現象,杜絕醫托等擾亂就醫正常秩序的現象。

      監管綠色通道狀態:圖2顯示2007年4月3日的要求開通綠色通道的情況。

      3目前運行情況

      本系統經過半個多月的實施,杜絕了病人原先找關系插隊現象,分診站的秩序明顯好轉,對叫入診室病人進行控制后,基本解決了醫師站大量病人的圍觀現象,為病人和醫師創造了良好的就醫和問診環境,提高醫師工作效率.體現了病人看病的公平性。

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