条形码是什么8711500865243是什么

EAN13条形码_百度百科
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EAN13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。组&&&&成规则排列的条、空及其对应字符位&&&&数共13位数
EAN13码标准码共13位数,系由「国家代码」3位数,「厂商代码」4位数,「产品代码」5位数,以及「校正码」1位数组成。其排列如下:
码的结构与编码方式如图 3.1所示,包括:
1.国家号码由国际商品条码总会授权,我国的「国家号码」为「690-699」。
厂商代码由国家商品条码策进会核发给申请厂商,占四个码,代表申请厂商的号码。
产品代码占五个码,系代表单项产品的号码,由厂商自由编定。
2.校正码占一个码,系为防止误读的自我检查。1.导入值:为EAN-13的最左边第一个数字,即的第一码,是不用条码符号表示的,
功能:做为左资料码的编码设定之用。
2.左护线:为辅助码,不代表任何资料,长度较一般资料长,逻辑型态为101,其中1代表细黑,0代表细白。
3.左资料码:即左护线和中线间的条码部分,共有六个数字资料,其编码方式取决于导入值之大小,EAN条码申请注册提供资料:营业执照复印件2份(需加盖企业公章)、组织机构代码证、中国商品条码系统成员注册登记表二份(需加盖企业公章)  申请所需时间:1)EAN条形办理时间:12-15个工作日。  2)UPC条形办理时间 :1-2个月。  使用期限: 2年  到期续展:可在有限期到前3个月提出续展。[1]如表3.1所示:
表 3.1 EAN-13码左资料码编码规则导入值 编码方式 导入值 编码方式
EAN-13码的检查码的算法与UPC-A码相同,例如假设一EAN-13码各码代号如下:
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 C
检查码之计算步骤如下:
C1 = N1+ N3+N5+N7+N9+N11C2 = (N2+N4+N6+N8+N10+N12)× 3
CC = (C1+C2) 取个位数
C (检查码) = 10 - CC (若值为10,则取0)
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条形码是什么东西?
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37.29mmx26.26mm,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。 部分国家地区(EAM)成员的条形码前缀码 美国、加拿大00-09以色列729丹麦57 (店内码)20-29委内瑞拉759挪威70 日本45-49乌拉圭773瑞士76 比利时/卢森堡54玻利维亚773西班牙84 芬兰64智利780奥地利90-91 瑞典73厄瓜多尔786新西兰94 意大利80-83古巴850斯洛文尼亚383 荷兰87捷克859德国400-440 澳大利亚93韩国880台湾471 保加利亚380新加坡888拉脱维亚475 克罗地亚385马来西亚893斯里兰卡479 俄罗斯460-469越南977香港489 爱沙尼亚474墨西哥750塞浦路斯529 立陶宛477哥伦比亚770马耳他535 菲律宾480秘鲁775葡萄牙560 希腊520阿根廷779波兰590 马其顿531巴拉圭784匈牙利599 爱尔兰539巴西789毛里求斯609 冰岛569斯洛伐克858阿尔巴尼亚613 罗马尼亚594南斯拉夫860中国大陆690-692 南非600-601泰国885法国30-37 摩洛哥611印度890英国50 土耳其619、869印度尼西亚899
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条码技术最早产生在风声鹤唳的二十年代,诞生于Westinghouse的实验室里。一位名叫John Kermode性格古怪的发明家“异想天开”地想对邮政单据实现自动分检,那时候对电子技术应用方面的每一个设想都使人感到非常新奇。
他的想法是在信封上做条码标记,条码中的信息是收信人的地址,就象今天的邮政编码。为此Kermode发明了最早的条码标识,设计方案非常的简单(注:这种方法称为模块比较法),即一个“条”表示数字“1”,二个“条”表示数字“2”,以次类推。然后,他又发明了由基本的元件组成的条码识读设备:一个扫描器(能够发射光并接收反射光);一个测定反射信号条和空的方法,即边缘定位线圈;和使用测定结果的方法,即译码器。
Kermode的扫描器利用当时新发明的光电池来收集反射光。“空”...
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条形码是什么意思
条形码(barcode)是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条(简称条)和白条(简称空)排成的平行线图案。条形码可以标出物品的生产国、制造厂家、商品名称、生产日期、图书分类号、邮件起止地点、类别、日期等许多信息,因而在商品流通、图书管理、邮政管理、银行系统等许多领域都得到了广泛的应用。条形码的识别原理
要将按照一定规则编译出来的条形码转换成有意义的信息,需要经历扫描和译码两个过程。物体的颜色是由其反射光的类型决定的,白色物体能反射各种波长的可见光,黑色物体则吸收各种波长的可见光,所以当条形码扫描器光源发出的光在条形码上反射后,反射光照射到条码扫描器内部的光电转换器上,光电转换器根据强弱不同的反射光信号,转换成相应的电信号。根据原理的差异,扫描器可以分为光笔、CCD、激光三种。电信号输出到条码扫描器的放大电路增强信号之后,再送到整形电路将模拟信号转换成数字信号。白条、黑条的宽度不同,相应的电信号持续时间长短也不同。 然后译码器通过测量脉冲数字电信号0,1的数目来判别条和空的数目。通过测量0,1信号持续的时间来判别条和空的宽度。此时所得到的数据仍然是杂乱无章的,要知道条形码所包含的信息,则需根据对应的编码规则(例如:EAN-8码),将条形符号换成相应的数字、字符信息。最后,由计算机系统进行数据处理与管理,物品的详细信息便被识别了。编辑本段三、条形码的优越性1.可靠性强
条形码的读取准确率远远超过人工记录,平均每15000个字符才会出现一个错误。2.效率高
条形码的读取速度很快,相当于每秒40个字符。3.成本低
与其它自动化识别技术相比较,条形码技术仅仅需要一小张贴纸和相对构造简单的光学扫描仪,成本相当低廉。4.易于制作
条形码 制作条形码的编写很简单,制作也仅仅需要印刷,被称作为“可印刷的计算机语言”。5.构造简单
条形码识别设备的构造简单,使用方便。6.灵活实用
条形码符号可以手工键盘输入,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。条形码的扫描
条形码的扫描需要扫描器,扫描器利用自身光源照射条形码,再利用光电转换器接受反射的光线,将反射光线的明暗转换成数字信号。不论是采取何种规则印制的条形码,都由静区、起始字符、数据字符与终止字符组成。有些条码在数据字符与终止字符之间还有校验字符。
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条形码(barcode)是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条(简称条)和白条(简称空)排成的平行线图案。条形码可以标出物品的生产国、制造厂家、商品名称、生产日期、图书分类号、邮件起止地点、类别、日期等许多信息,因而在商品流通、图书管理、邮政管理、银行系统等许多领域都得到了广泛的应用。
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。
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出门在外也不愁条形码3是什么_百度知道
条形码3是什么
87开头的条码是荷兰的商品 荷兰飞利浦电子公司
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2Philips Electronics Nederland B.V.Glaslaan 2 (Geb.SK-7.016)5616 WL
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条形码(barcode)是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。
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出门在外也不愁DNA条形码_百度百科
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DNA条形码(DNA barcode)是指生物体内能够代表该物种的、标准的、有足够变异的、易扩增且相对较短的DNA片段。DNA条形码已经成为的重要工具,不仅用于物种鉴定,同时也帮助生物学家进一步了解内发生的相互作用。在发现一种未知物种或者物种的一部分时,研究人员便描绘其组织的DNA条形码,而后与国际数据库内的其他进行比对。如果与其中一个相匹配,研究人员便可确认这种物种的身份。 DNA条形码技术是利用生物体DNA中一段保守片段对物种进行快速准确鉴定的新兴技术。外文名DNA barcode领&&&&域生物
DNA条形码(DNA barcode)是指生物体内能够代表该物种的、标准的、有足够变异的、易扩增且相对较短的DNA片段。科学家们用DNA条形码技术鉴定物种及物种间亲缘关系,修改已有的分类学结论等。
2002年生物学家研发出生物自己的条形码,用于对动物界,包括脊椎动物和身份识别,但这种条形码并不是印在物品上,而是存在于所研究的动植物DNA中。
根据在2011年8月举行的会议上公布的研究,DNA条形码已经成为生态学研究的重要工具,不仅用于物种鉴定,同时也帮助生物学家进一步了解内发生的相互作用。DNA条形码是一个特定的DNA片段序列,拥有足够的可变性以确定物种出身。在发现一种未知物种或者物种的一部分时,研究人员便描绘其组织的DNA条形码,而后与国际数据库内的其他条形码进行比对。如果与其中一个相匹配,研究人员便可确认这种物种的身份。[1]条形码技术(Barcode techniques)是为实现对信息的自动扫描而设计的,它在零售业的发展过程中起到了重要作用,节省了交易时间,提高了销售效率。随着和生物信息学的发展,基于DNA bar.coding技术进行鉴定和分类的研究已成为生物分类学研究中引人注目的新方向和研究热点。关于DNAbarcoding的大量报道见诸于相关学术刊物和其他媒体上,如Science_1I2],Nature ],PNAS_5I6],The NewYork Times¨, National Geographic News 等。生物协会(Consortium for the Barcode of Life)已有40个国家的130多个研究单位参与其中 。日,世界上第一个DNA barcoding鉴定中心在加拿大University ofGuelph成立 。本文综述了DNA barcoding技术的研究现状,并就该技术在中药材鉴定中应用的技术方法、、关键问题以及应用范围等方面开展研究进行了论述,为建立中药材DNA barcoding鉴定技术奠定基础。如何确定物种的dna条形码在DNA分类学(DNA Taxonomy,即以DNA序列作为系统平台)的基础上 剐,加拿大动物学家Paul Hebert等对动物界,包括脊椎动物和共11门13 320个物种的亚基基因序列比较分 析,除腔肠动物Cnidaria外,98% 的物种差异在种内0% ~2% ,种间平均可达到11.3% ,据此提出可以用单一的小片段基因来代表物种,作为物种的条形编码,为全球生物编码 ’ ,即DNA barcoding(DNA条形码)是利用一段标准DNA 序列作为标记来实现快速、准确和自动化的物种鉴定,类似于超市利用条形码扫描区分成千上万种不同的商品。由于Paul Hebert首先倡导将条形码编码技术应用到生物物种鉴定中,因此他被称为DNA条形编码之父。理想的DNA barcoding应当符合下列标准:(1)具有足够的以区分不同的物种,同时具有相对的保守性;(2)必须是一段标准的DNA区来尽可能鉴别不同的分类群;(3)目标DNA区应当包含足够的系统进化信息以定位物种在分类系统(科、属等)中的位置;(4)应该是高度保守的区以便于的设计;(5)目标DNA区应该足够的短以便于有部分降解的DNA的扩增… 。DNA barcoding作为生物“种水平species—level”鉴定的工具引人注目。中CO I序列正在快速增加。Min等分析了CO I序列及其来源核苷酸含量之间的关系,结果表明849个CO I基因的5 端的DNA barcoding序列令人惊奇地准确地代表了其来源完整基因的重要信息,也就是说对于未测序的基因组,从DNA barcoding能快速预知完整基因组的组成 。自1975年以来,美国大学生物学家便对西北部的昆虫以及它们食用的植物进行研究。他与同事捕捉了近50万只幼虫,培育大约5000种蛾和蝴蝶直至它们发育成熟,同时为大约2000种昆虫寄生虫进行编目。2003年,詹森的研究小组开始为目录中的昆虫描绘DNA条形码。根据他们的研究发现,1种他们原以为以10种植物为食的蝴蝶实际上是10种不同的蝴蝶种群,每一种以1种植物为食;1种看似单一种群的黄蜂实际上是36种截然不同的种群;对16种种群进行分析后发现,它们实际上是73种独特的种群。詹森在相隔仅1000米的区域内捕捉皇帝蛾,两群皇帝蛾的DNA条形码差异比例达到8%,证明一个单一种群分化成两个种群。
在附近的法属波利尼西亚岛屿,一项大型DNA条形码计划已经进行到第4个年头。从山顶到深海,一支国际科学家小组确认了体长超过大约1毫米的所有生物并描绘DNA条形码。迄今为止,科学家共为茉莉亚岛上超过三分之二的居民编制目录,涉及到大约6500个物种。如此高的覆盖率是研究茉莉亚岛生态系统的第一步。在这座岛屿的一些栖息地,物种拥有的可辨认特征并不是很多。生物代码项目负责人、史密森尼学会的克里斯·梅耶表示,根据鱼类胃内容物破译其饮食结构就像根据内的棉绒判断衣服使用何种布料一样。如果你找到一个纽扣,判断它来自哪条裤子并非难事。但如果是一小团绒毛,你就很难判断到底是来自蓝毛巾还是蓝色牛仔裤。在这种情况下,DNA条形码便成为一个强有力的工具。
梅耶与同事马特希·莱雷和J. T.伯赫姆对3种鱼类的胃内容物进行DNA排序,而后描绘条形码。令他们感到吃惊的是,有多达69种捕食性物种与他们数据库中的条形码相匹配。这个数据库涵盖一个生物目录,涉及到、其他鱼类、软体动物和甲壳类动物。
研究发现,只有一种和一种这两种捕食性物种成为一种以上的捕食者的猎物。梅耶表示:“捕食者的猎物选择——至少这项研究中涉及的物种——要比我们此前认为的更具有配置性。”目前,开始将捕食者与猎物间的这种关系与模型结合在一起,用于测试这种资源配置如何支持珊瑚礁的恢复,尤其是在面临以及最近的呈上升趋势的情况下。
运用CO I作为条形码对韩国92种鸟类物种进行了有效鉴定。同时,CO I特定片段作为DNA barcoding在真菌的鉴定研究中也取得了有价值的结果 。Min等对Aseomyeota、Basidiomyeota、Chytridiomycota的3 1个真菌物种CO I进行了研究,结果显示约600 bp的CO I基因片段长度可以准确进行鉴定 。由于CO I基因在植物中的远慢于在动物中的进化速率,不适合作为大多数植物的编码基因,许多学者对植物中适合作为DNA barcoding的基因进行了积极的探索。Kress等应用rDNA 和trnH—psbA基因间序列对53个科88个属99个物种的进行研究,结果表明rDNA ITS序列和质体trnH—ps—基因间序列可以对植物物种进行DNA条形编码 。Chase等评价了rbcL序列和rDNA ITS序列,并提出在陆地植物长期的DNA条形编码目标研究中,需要进行更为精确的序列条形码研究 。Taberlet等研究认为叶绿体trnL(UAA)全序列(254—767 bp)及其P6环(10—143 bp)在作为DNA条形编码中虽有不足,但仍具有许多优势,如引物高度保守,扩增体系稳定,P6环在高度降解的DNA样本中仍然可以扩增出来,在食品行业,和永冻层中的样品的鉴定研究中优势明显 。一系列DNA条形码计划正在世界各地进行。在加拿大丘吉尔的北极圈附近地区,科学家对6000种物种进行编目,包括数量惊人的昆虫;在,DNA条形码用于了解蝴蝶的进化;在波多黎各,这种条形码又被用于破译森林的结构。梅耶说:“DNA条形码就像是10x到100x的显微镜。”借助于这项技术,研究人员能够较以往更进一步了解,获取更多细节。由此可见,DNA.barcoding技术可以利用一段或几段标准DNA序列实现动物、植物和真菌物种的快速鉴定,该技术将是今后生物物种鉴定发展的必然趋势DNA条形码生命条形码联盟(CBOL)阐述了DNA条形码的优点:
1、以为检测对象,其在过程中不会改变。不同生长时期的DNA序列信息是相同的。同种生物不同生长时期的DNA序列信息是相同的,即经过加工,形态发生变化,而DNA序列信息不会改变,较之传统的方法,扩大了检测样本范围;同时样本部分受损也不会影响识别结果。
2、可进行非专家物种鉴定。该技术是机械重复的,只要设计一套简单的实验方案,经过简单培训的技术员即可操作。
3、准确性高。特定的物种具有特定的DNA序列信息,而鉴别特征会因趋同和变异导致物种的鉴定误差。
4、通过建立DNA条形码数据库,可以一次性快速鉴定大量样本。分类学家新的研究成果将不断地加入数据库,成为永久性资料,从而推动分类学更加快速深入地发展。DNA条形码技术
DNA条形码技术简单地说,就是通过使用一个或一些短的 DNA基因片段作为条形码来对物种进行快速、准确识别的技术。
DNA条形码技术的出现将极大地增强人类监测、了解和利用生物多样性资源的能力,其在生命科学、法医学、,以及医药、食品质量控制等领域均具有广泛的应用前景。DNA条形码技术不仅会进一步发展传统的分类学研究,更会加速微生物资源的保藏、鉴定工作,推动微生物资源的更有效利用。[2]
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