凤泉区产品条码申请如何办理?

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凤泉区产品条码申请如何办理?

作者:新乡祥荣条形码代理有限公司 时间:2022-06-17 08:26:08

新乡条码扫描技术近些年来在各个行业的使用已经非常普遍。但是对于新手可能还是有点迷惑的,如果你是使用usb接口条码扫描枪的那你的使用非常简单,只需要连接上你的设备,就可以使用了,不需要再学习什么理论和实践知识就可以完成了。如果使用的是9针串口条码扫描枪则需要电脑安装PCI扩展卡,一般台式电脑都有9针串口的,如果另装了扩展卡,扫描器使用的端口就要重新设置,电脑主板上的串口通常是COM1和COM2,另加的串口会是COM3。

测试或简单了解条码枪的使用步骤:

1、插入扫描枪,(直到听到条码扫描枪成功安装的提示音)

2、打开EXCEL(或任何可以输入文本的软件)

3、在光标定位到要录入的单元格

4、扫描条码(根据需要设置条码枪的扫描模式,如扫描后回车、换行、连续扫描)

5、扫描完成,保存。单纯的学习条码扫描枪如何使用非常的简单,条码枪只是一个用来读取条码内容的设备,而条码内容只是一串数字或数字字母组合。

一般故障排除:

条码扫描枪扫描条码时有声音,说明条码扫描枪供电没有问题,识读条形码也是没有问题的,但是不显示,问题可能出在你的键盘接口或者条码扫描枪的设置上。

条形码是大家司空见惯的东西,随时随地都能看到。据估计,现在全世界每天大约有五十亿件流通商品接受条形码扫描,条形码已经成为人们日常生活中不可缺少的东西。

但关于条形码的起源却少有人知。

关于这段历史,有两个不同的故事版本。

其中一个讲的是创造力的灵感突发。

1948年,费城德雷克塞尔研究所研究生约瑟夫·伍德兰德正在思考当地零售商遇到的难题:谁有办法将结账登记的繁琐过程自动化,以加快商店结账的过程?

伍德兰德是一个非常聪明的年轻人,第二次世界大战期间曾在曼哈顿项目部工作。作为一名大学生,他设计过一个系统,可以改进公共场合背景音乐的播放。

约瑟夫·伍德兰德

而现在,他被商店结账登记问题所困扰。

一次,他在迈阿密的沙滩上沉思的时候,漫不经心地用手指画着圆圈,让沙子在指尖滑动。看着沙地上凹凸起伏的图案,头脑里突然闪过一个念头:就像莫尔斯电码使用点和短线来传达信息一样,可以使用细线和粗线对信息进行编码。

斑马条纹中的代码可以描述产品及其价格,这个代码或许可以用18条形码机器读取。

这个创意是可行的,然而当时想实现太难了,因为没有足够先进的技术和设备进行配套。之后随着计算机的发展和激光的发明,这个创意才逐渐变得可行。

接下来几年,新乡条码扫描系统又经历了几次更新和升级。在20世纪50年代,一位叫戴维·柯林斯的工程师在轨道车上涂了粗细不一的线条,以便能被轨道旁边的扫描仪自动读取。

在20世纪70年代初,IBM工程师乔治·劳雷认为,矩形代码比伍德兰德的靶心状代码更紧凑,并开发了一种使用激光和计算机的系统,其速度非常之快,可以处理放置在扫描仪系统上有标签的装豆袋子。约瑟夫·伍德兰德的海边涂鸦成为了一个技术现实。

乔治·劳雷也是一位高寿的工程师,他于2019年12月5日去世,享年94岁,他很幸运,能够看到自己的创造应用到全世界。

关于条形码的第二个故事,也很重要,但相对乏味一些。

1969年9月,美国食品饮料和消费品制造商协会(GMA)行政系统委员会的成员与全国食品连锁店协会(NAFC)成员会面。

会面地点是汽车旅馆-辛辛那提的旋转木马酒店,双方会谈的话题是食品生产商是否可能与食品零售商就行业间产品代码达成协议。

食品饮料和消费品制造商协会希望使用11位数字的代码:其中包含已经使用的各种标签方案。食品连锁店协会想要一个较短的7位数代码,可以在结账时使用更简单和更便宜的系统来读取。

最初双方不能达成一致意见,不欢而散。

后来,经过无数委员会、小组委员会和特设委员会多年的协商,最后,美国食品饮料及消费品行业就“通用商品条形码(UPC)标准达成一致。

这两个故事涉及的创意,最终于1974年6月在俄亥俄州特洛伊市的马什超市的结账台上实现,一位名叫沙龙·布坎南的31岁售贷员在激光扫描仪上扫描了一包50支装的箭牌果汁口香糖,自动记账67美分。口香糖出售,条形码诞生。

我们倾向于将条形码视为一种简单的成本降低技术:帮助超市更有效地开展业务,从而帮助降低成本。但是像集装箱一样,除非它被集成到系统,否则条形码无法发挥作用。条形码系统的影响远不止降低成本这么简单,它帮助一些人解决了问题,但也给另外些人带来了麻烦。

因此,故事的第二个版本与第一个版本同样重要因为条形码打破了消费品行业的平衡。正因为如此,各种委员会的讨论不可或缺,先是技术极客组成的委员会,后来更高层次的官员取而代之,最终食品零售行业才能够达成一致,毕竟涉及的利益非常之大。

没有一定的使用量,条形码系统就无法真正发挥作用,但是让大家都加入系统并非易事。安装扫描仪价格昂贵,重新设计有条形码的包装成本不低--别忘了,米勒啤酒还在用1908年的印刷机印刷瓶子上的标签。

零售商们不想安装扫描仪,除非制造商将条形码印在产品上;而制造商不想印条形码,除非零售商安装了足够的扫描仪。

随着时间的推移,条形码天平逐渐倾斜,对部分零售商的好处逐渐显现出来。对于家庭经营的便利店而言,条形码扫描仪非常昂贵,能解决的问题对他们来说其实并不存在。但是,对于大型超市来说,随着销售额的增加,扫描仪的平均成本可以逐渐降低。他们需要缩短结账排队时间,需要跟踪库存。

手动结账时,售货员可以向顾客收取费用,然后将现金装入口袋而不登记入账。使用条形码和扫描仪系统后,这种行为将非常显眼。美国高通胀的20世纪70年代,超市要给商品调价时,条形码可以让超市只需在货架上贴上新价格标签而不用给每件商品重新贴上标签。

令人惊讶的是,随着条形码在20世纪70年代和80年代的推广零售业规模也在扩大。扫描仪数据有利于建立客户数据库和会员卡系统,可以跟踪和自动化库存,即时交货显得更具吸引力,各种产品的成本得以降低。一般商场,特别是超市开始推广销售鲜花,衣服和电子产品。在条形码系统时代,超市规模可以更为庞大,商品更为丰富,复杂的后勤操作变得更加容易。

条形码作用的最终体现是在1988年,当时折扣百货商店沃尔玛决定开始销售食物。现在沃尔玛已经成为美国最大的杂货连锁店,也是迄今为止全球最大的零售商。沃尔玛是条形码的早期采用者,并继续投资最先进的计算机智能物流和库存管理。

沃尔玛现在是中国制造商和美国消费者之间的主要门户。技术帮助它扩大规模,庞大的规模意味着可以为中国买家批发廉价产品。从中国制造商的角度来看,可以专门为沃尔玛这样的大型客户建立一条完整的生产线。

约瑟夫·伍德兰德在迈阿密海滩的沙滩滑动手指画出了条形码的雏形,乔治·劳雷用辛勤的汗水将其进行改造和完善,最终促成了这一技术的广泛且成功的应用。

从条形码的故事中也可以看出,无疑什么重大发明,都不是一蹴而就、一夜成功的,可能需要很多人甚至几代人的努力,有时候更需要许多科学技术相互促进,才能最终成功,而这个过程中为科研改变努力的发明家和科学家,都值得我们尊重。

新乡条码的码制是指条码符号的类型,每种类型的条码符号都是由符合特定编码规则的条和空组合而成。每种码制都具有固定的编码容量和所规定的条码字符集。条码字符中字符总数不能大于该种码制的编码容量。常用的一维码的码制包括:EAN码、39码、交插25码、UPC码、128码、93码,及Codabar(库德巴码)等。条码字符集条码字符集是指某种码制所表示的全部字符的集合。有些码制仅能表示10个数字字符:0到9,如EAN/UPC码,25条码;有些码制除了能表示10个数字字符外,还可以表示几个特殊字符,如库德巴条码。39条码可表示数字字符:0~9,26个英文字母:A~Z以及一些特殊符号。

连续性与非连续性条码符号的连续性是指每个条码字符之间不存在间隔,相反,非连续性是指每个条码字符之间存在间隔。从某种意义上讲,由于连续性条码不存在条码字符间隔,即密度相对较高,而非连续性条码的密度相对较低。但非连续性条码字符间隔引起误差较大,一般规范不给出具体指标限制。而对连续性条码除了控制尺寸误差外,还需控制相邻条与条,空与空的相同边缘间的尺寸误差及每一条码字符的尺寸误差。定长条码与非定长条码定长条码是指仅能表示固定字符个数的条码。非定长条码是指能表示可变字符个数的条码。例如:EAN/UPC码是定长条码,它们的标准版仅能表示12个字符,39码为非定长条码。定长条码由于限制了表示字符的个数,即密码的无视率相对较低,因为就一个完整的条码符号而言,任何信息的丢失总会导致密码的失败。非定长条码具有灵活、方便等优点,但受扫描器及印刷面积的控制,它不能表示任意多个字符,并且在扫描阅读过程中可能产生因信息丢失而引起错误密码,这些缺点在某些码制(如交插25码)中出现的概率相对较大,这个缺点可通过识读器或计算机系统的校验程度而克服。

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被识别的特性。绝大多数码制都可双向识读,所以都具有双向可读性。事实上,双向可读性不仅仅是条码符号本身的特性,它是条码符号和扫描设备的综合特性。对于双向可读的条码,识读过程中译码器需要判别扫描方向。有些类型的条码符号,其扫描方向的判定是通过起始符与终止符来完成。例如39码、交插25码、库德巴码。有些类型的条码,由于从两个方向扫描起始符和终止符所产生的数字脉冲信号完全相同,所以无法用它们来判别扫描方向。例如:EAN和UPC码。在这种情况下,扫描方向的判别则是通过条码数据符的特定组合来完成的。对于某些非连续性条码符号,例如:39条码,由于其字符集中存在着条码字符的对称性在条码字符间隔较大时,很可能出现因信息丢失而引起的译码错误。

自校验特性条码符号的自校验特性是指条码字符本身具有校验特性。若在一条码符号中,一个印刷缺陷(例如,因出现污点把一个窄条错认为宽条,而相邻宽空错认为窄空)不会导致替代错误,那么这种条码就具有自校验功能。例如39条码、库德巴条码、交插25条码都具有自校验功能;EAN和UPC条码、93条码等都没有自校验功能。自校验功能也能校验出一个印刷缺陷。对于大于一个的印刷缺陷,任何自校验功能的条码都不可能完全校验出来。对于某种码制,是否具有自校验功能是由其编码结构决定的。码制设置者在设置条码符号时,均须考虑自校验功能。

网传的“奶粉原产地识别方法”,是指看奶粉外包装的条形码前缀,“00—09代表美国与加拿大;45—49代表日本;690—694代表中国大陆;489代表中国香港;760—769代表瑞士;940—949代表新西兰;87代表荷兰,93代表澳大利亚……”。不少妈妈纷纷跟帖称,会按此识别方法替宝宝选择奶粉。

“听到这个小窍门后,我赶紧去看奶粉罐上的条形码,结果发现,号称‘原装进口’的奶粉,条形码前缀竟是693,不就是国内分装吗?”张女士说道,她宝宝长期食用的某品牌“金装”奶粉在其罐装上清晰注明了“原装进口”和“原产地:新西兰”字样,但是,条形码前缀却是“693”,“‘69’开头的商品应该属于国内生产,进口货对应的新乡条码前缀就不应该是“69”,这个识别原产地的方法到底靠不靠谱?我买的到底是国产货还是进口货啊?”张女士显得有些着急和烦恼。


 

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