孫春江
(深圳艾維碼科技有限公司,深圳 518000)
二維碼最開始出現在日本,前身是Denso公司出于追蹤汽車零部件的需要而制作的一種條碼。今天,二維碼因其信息容量巨大、編碼的范圍廣、不容易出錯等特點被廣泛運用到我們日常生活、生產活動當中。我們日常生活中經常見到的二維碼主要用于掃碼交易或者作為某個軟件的入口,與這類二維碼不同,大型儀器設備所產生的數據量是十分巨大的,在管理上難度也更大,將二維碼識別技術引入設備管理的工作中,對提高工作質量具有很大的幫助。
二維碼的生成需要二維碼生成器來完成,實際上也就是二維碼生成軟件,其工作原理就是把我們需要的各種信息輸入二維碼生成器之中,從而生成與信息相對應的二維碼,接著再進行保存與使用。二維碼生成器的制作基于二維碼生成算法,依靠編程語言:JAVA、VB等進行編寫。
矩陣式生成是比較常見二維碼生成方式,生成生成原理實際上是由多個0和1組合起來的數字矩陣。“0”、“1”比特流的概念恰好是構成計算機內部邏輯的基礎,技術人員通過對這個概念的應用,利用無數個與二進制相匹配的幾何圖形來表達各種各樣的文字信息、數字信息,即用“點”表示二進制“1”,用“空”表示二進制“0”,由“點”和“空”的排列生成二維碼。簡單來說,就是將組成二維碼的基本元素0和1的數字矩陣進行排列組合,輸入生成器的文字、數字信息不同,得到的組合形式也不同,這也就是為什么我們看到的二維碼各不相同的原因。
堆疊式編碼原理是以一維條碼為基礎的,按照需要將條碼進行堆疊,有時是兩行,有時是多行。在編碼設計上、識別方式上它繼承了一維條碼的部分特點,技術上也有相同的地方。但是因為行數增加,譯碼算法也出現了一些區別,比較具有代表性的有:PDF417等。
同時二維碼具有一維條碼的部分特點:每一種碼制具有自己特定的字符集合;每個字符都占有確定的寬度;具備基本的檢驗功能。除此之外。二維碼還具備對信息進行識別、處理圖形旋轉變化的特點,可以同時實現對橫向、縱向兩個方向的信息識別,在單位面積內能夠儲存、表達的信息十分豐富。
二維碼的識別比較簡單,一般由掃碼機、手持設備(智能手機等)、各類帶拍照功能的移動終端都可以對二維碼進行識別。有時候,我們也可以通過下載二維碼識別軟件來對二維碼進行識別。其原理是以攝像機、掃描機等圖像輸入設備,以及光電掃描設備為基礎對其進行識別,最終實現對信息的自動處理。
設備管理在大型儀器設備當中的作用十分重要,二維碼技術是對設備數據管理工作的一大重點,在儀器設備使用的過程中,一系列相關的資料也會隨之產生,儀器設備的使用情況也會有所反映,這就要求我們需要對設備管理的數據庫進行管理。二維碼識別技術可以和設備管理數據庫進行匹配,實現各種信息的快速查詢,比如設備的工作狀況等等。在過去的設備管理工作中,我們需要選擇PC端才能完成設備設備管理、信息查詢等工作,而現在我們只需要通過掃描二維碼就可以完成對設備管理數據庫的訪問和追加信息記錄,以便于對設備工作的狀態進行了解。
過去,我們在對設備進行管理時,我們通常需要找到各種相關的鑒定標準,為了進行區別我們甚至需要對設備貼上標簽以示區分,但盡管如此,我們的工作難免會出現一些失誤,出現信息不匹配的現象。另外,一張標簽上所能記載的信息是有限的,在對信息的補充和細化工作上,傳統的標簽并不能勝任。將二維碼識別技術引入設備管理的工作中,我們們可以對設備出現的問題通過生成器生成新的二維碼,將出現的問題全部記錄在二維碼中,直接傳輸到數據庫中心。因為錄入二維碼生成器的信息是針對每個設備的信息,所以我們生成的二維碼每個設備都是不同的,這樣基本上可以避免由于信息不匹配造成的失誤。通過掃描二維碼,相關的修理人員也可以直接獲取二維碼中的全部信息,對有問題的地方及時修理,從而提高工作質量。
隨著4G時代二維碼技術的不斷完善,在設備管理工作中引入二維碼識別技術已經是各個行業管理方式創新的主要趨勢。我們也可以說,二維碼識別技術和設備管理之間是相互作用的關系,在對二維碼識別技術的工作原理有一個清晰的認識的基礎上,能夠對我們掌握二維碼識別技術的實際操作等方面起到促進作用。另外,二維碼技術雖然十分方便,信息量大,但是對二維碼的管理工作也不能松懈,以免造成不必要的損失。最后希望通過本文的研究,能夠促進大家對二維碼識別技術在設備管理中的應用有一個更加清晰的認識。