一直到20世纪80年代,条码在以制造业、物流业、零售业为首的行业得到了广泛的利用。然而,“进入90年代后,制造现场转变为多品种少量生产。在这样的背景下,要求有更加细致的生产管理,与此同时,开始追求条码的大容量化”。原昌宏如是说。
1992年,在DENSO从事过条码扫描器和光学字符识别(OCR)装置开发的原昌宏受理了制造现场提出的“能不能让条码读取速度再快一点?”的要求。
当时,生产现场是通过将多个条码摆在文件上来解决容量极限问题的。但是,最多只能容纳20个左右英文字母容量的条码,作业员每天必须读取1000次,效率反而更低。
当初,原昌宏本想通过改良条码扫描器来应对这些要求,但慢慢感到有极限。恰好那个时候产品小型化得到发展,要求代码能够小面积打印。
“让我们来开发既有更多的信息,又能快速读取,同时还能应对汉字假名的小巧代码吧”,原昌宏决心开发新的代码。
相对于条码只是横向(1维)表达信息来说,二维码的特点是纵向和横向两个维度都可以表达信息。
原昌宏等的开发团队当初只有2个人,着手开发新的二维码。
对于开发团队来说,最难的就是如何能够快速读取代码的问题。因为和条码相比,扫描器更难识别二维码的位置。
这时,原昌宏突然想出“标上记号,表示‘这里有代码’会怎样呢”的创意。
在代码的角上配置的3个“定位图案”就是在这个创意下研究出来的。原昌宏心想,将这个记号放入二维码中,扫描器应该就能准确识别代码的位置,这样不就能够快速读取吗。
然而,定位图案形状的开发却极其艰难。
因为当代码附近有形状相似的图案时,就无法准确识别。
为了避免误认,定位图案的形状必须是独一无二的。
于是,原昌宏等决定将印在传单和杂志、纸箱等上的画和文字全部转换成黑白颜色,彻底调查它们的面积比率。
开发团队废寝忘食地调查了无以计数的印刷品,终于在印刷品中找到了“用得最少的比率”。那就是1:1:3:1:1。
就这样确定了定位图案黑白部分的宽度比率,诞生了新的扫描机制。扫描线无论从360度的哪个方向扫过,只要找到其独特的比率,就能够算出代码位置。
开发项目启动1年半后,经过反复摸索,能够以比其他代码快10倍以上的速度读取的大容量QR码终于问世了。它能表达约7000个数字字节,同时还能表达汉字。
二维码在QR码开发出来之前就已经存在,但QR码具有其所不具备的优势。那就是不折不扣的“在业务现场使用中大发神威”。
首先,就是在有油污等附着的制造现场威力无比的“耐污、耐破损”。
制造现场的往来文件,很多都会被油弄黑弄脏,条码一旦被弄脏,扫描器就再也无法读取。
QR码因为具有即使部分被弄脏或有缺损,也能准确读取的“错误修正功能”,所以解决了这个问题。
其次,就是“容易读取”。
用手来读取的手持式扫描器和制造现场生产线上移动的零部件代码,每次的读取角度都不同。因此,要想迅速读取,就需要准确识别代码的位置。
QR码因为有3个“定位图案”,所以能够准确识别代码的位置。
DENSO WAVE从20世纪80年代起就开始制造条码扫描器,提供给制造业等。
“一直到那个时候,我们都在积极致力于条码和光学字符识别(OCR)、语音识别等的技术开发。因此,积累了图像处理和解码、文字识别等技术,故而成功开发出了容易读取的代码”。原昌宏如是说。
以这些专业知识为基础,一直都在坚持开发卓越的识别算法。这就是DENSO WAVE的自动识别产品具有出类拔萃的QR码读取性能的最大原因。
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