Технология автоматической идентификации и сбора данных (AIDC)

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





Сбор данных с помощью технологии AIDC

Сбор данных с помощью технологии AIDC

Автоматическая идентификация и сбор данных (AIDC) - это технология, которая автоматически идентифицирует объекты, собирает связанные данные, сохраняет и вводит данные непосредственно в Компьютерные системы . AIDC также известен как автоматическая идентификация, автоматическая идентификация или автоматический сбор данных. В большинстве случаев системы автоматической идентификации и сбора данных (AIDC) работают без вмешательства человека, и если в случае, если для этого требуется участие человека, то это может быть пользователь, сканирующий предмет со штрих-кодом, оснащенный AIDC, и он будет иметь возможность ввести данные в электронном виде в компьютерные системы.



Информация, связанная с объектом, называется идентификационными данными. Эти данные могут быть в разных формах, например, изображения, голос или отпечатки пальцев. Эти данные будут преобразованы в цифровой файл перед вводом данных в компьютерную систему. Следовательно, преобразователь используется для выполнения этой задачи средство для преобразования исходных данных в цифровой файл. Файл с сохраненными данными анализируется компьютером или сравнивается с другими файлами в базе данных после ввода базы данных в компьютерную систему, чтобы обеспечить доступ для входа в защищенную систему.


Структура сбора данных

Структура сбора данных



Технологии AIDC состоят из трех основных компонентов. Они такие как ниже-

Компоненты AIDC

Компоненты AIDC

  • Кодирование данных - При этом буквенно-цифровые символы будут переведены в форму, которая может быть прочитана машиной.
  • Машинное сканирование - Сканер машины считывает закодированные данные и преобразует их в электрические сигналы.
  • Расшифровка данных - Электрические сигналы будут преобразованы в цифровые данные, которые позже будут преобразованы в буквенно-цифровые символы.

Различные типы технологий AIDC для сбора данных:

Различные технологии автоматической идентификации и сбора данных (AIDC):

  • Штрих-коды
  • Радиочастотная идентификация (RFID)
  • Биометрия
  • Магнитные полосы
  • Оптическое распознавание символов (OCR)
  • Смарт-карты
  • Распознавание голоса
  • Электронное наблюдение за статьями (EAS)
  • Системы определения местоположения в реальном времени (RTLS)

Штрих-коды:

Технология штрих-кода

Технология штрих-кода

Первоначально штрих-коды будут сканироваться специальными оптическими сканерами, называемыми считывателями штрих-кодов. Штрих-код - это оптическая машина, которая представляет собой читаемое представление данных или информации, а информация, содержащаяся в штрих-коде, касается объекта, который прикреплен к штрих-коду. Мы увидим товары со штрих-кодом в супермаркетах. Считыватель штрих-кода использует лазерный луч, и считыватель переводит информацию с изображения в цифровые данные и отправляет их на компьютер.

Штрих-код называется UPN / EAN. Самое первое сканирование штрих-кода универсального кода продукта (UPC) еще в 1974 году. Штрих-коды состоят из небольших изображений линий или полос, нанесенных на многие элементы, чтобы идентифицировать конкретный номер продукта, человека или местоположение.
Примерами используемых сегодня штрих-кодов являются UPC / EAN, Code 39, Code 93, Code 128 и Interleaved 2 из 5.


Система штрих-кодов

Система штрих-кодов

Стандарты технологии штрих-кодов определяют:

  • Методы чтения и декодирования
  • Правила измерения качества напечатанных / маркированных символов
  • Правила и приемы печати или маркировки
  • Правила представления данных в оптически читаемом формате

Радиочастотная идентификация (RFID):

Определение радиочастоты

Определение радиочастоты

Радиочастотная идентификация (RFID) - это технология, использующая радиоволны для передачи данных между считывателем и электронной меткой, прикрепленной к определенному объекту. Эта технология используется для сбора и идентификации данных. Радиочастотная идентификация (RFID) в основном используется для идентификации и отслеживания объектов. Без прямого контакта с предметом RFID получает информацию о предмете. An Система RFID состоит из трех компонентов - антенна, трансивер и транспондер (бирка).

Биометрия:

Биометрические технологии

Биометрические технологии

Биометрия обычно участвует в идентификации человека и сравнивает полученные биологические данные с сохраненными данными этого человека. Биометрия система состоит из сканирующего устройства или считывающего устройства с программным обеспечением, которое преобразует отсканированные биологические данные, такие как отпечатки пальцев, в цифровой формат. Если человек впервые использует биометрическую систему, ему необходимо ввести биометрическую информацию. Эта биометрическая информация обнаруживается и сравнивается с информацией, хранящейся на момент регистрации в системе. Распознавание отпечатков пальцев, распознавание лиц, распознавание отпечатков ладони и распознавание радужной оболочки глаза - это типичные типы биометрических систем, используемых в мире AIDC.

Магнитные полосы:

Сбор данных с магнитных полос

Сбор данных с магнитных полос

Магнитная полоса также известна как считывающая карта, и она считывается путем считывания магнитной считывающей головки. Технология магнитной полосы будет использоваться в целях безопасности. Магнитные полосы были обнаружены на карте с магнитной полосой, и она способна хранить данные, изменяя магнетизм небольших магнитных частиц на основе железа на полосе магнитного материала. Они предоставляют стандарты для банковских карт, кредитных карт, удостоверений личности, Карты банкоматов, и т.д., включая присвоение номеров карт. Эти магнитные полосы содержат информацию о владельце соответствующей карты. Информация на магнитных полосах считывается устройством чтения магнитных полос. Первые карты с магнитной полосой использовались в начале 1960-х годов для проездных билетов и в 1970-х годах для банковских карт.

Оптическое распознавание символов (OCR):

Оптическое распознавание символов (OCR)

Оптическое распознавание символов (OCR)

В оптическом распознавании символов используется технология, аналогичная той, что используется для компакт-дисков. Панель оптических карт представляет собой материал золотого цвета, чувствительный к лазерному излучению, который ламинирован на карте и реагирует, когда на них направлен лазерный свет. Оптическая карта - это электронный или механический перевод отсканированных изображений текста, который был напечатан на машинке, написан от руки или напечатан в машинно-кодированный текст, и используется для преобразования книг или документов в электронные файлы. Стандарты для оптических карт можно получить в ISO.

Он проверяет почтовые платежи с помощью кредитных карт для компьютеризации и отправки текста на веб-сайте. Он также используется для оцифровки документов. OCR помогает в распознавании образов и искусственном интеллекте. На оптической карте хранится 4 и 6,6 МБ данных, что дает возможность хранить графические изображения, такие как фотографии, логотипы, рентгеновские снимки, отпечатки пальцев и т. Д.

Смарт-карты:

Технология смарт-карт

Технология смарт-карт

Смарт-карта - это карта с интегральной схемой (ICC ), и это пластиковая карта карманного размера, к которой прикреплен небольшой чип и встроена интегральная схема. Это электронное записывающее устройство. Смарт-карты обеспечивают надежную аутентификацию безопасности в крупных организациях, они хранят данные, и при необходимости эти записи могут быть переданы на центральный компьютер. Большинство смарт-карт выглядят как кредитные или дебетовые, но смарт-карты могут работать как минимум на трех уровнях (кредит-дебет-личная информация). Эти смарт-карты способны хранить данные для обеспечения идентификации и обработки приложений.

Распознавание голоса:

Распознавание голоса

Распознавание голоса

Распознавание голоса или речи это просто задача перевода сказанных слов этого конкретного человека, и он преобразует сказанные слова в текст. Это технология, которая распознает речь. Распознавание голоса включает голосовые пользовательские интерфейсы, такие как голосовой набор, маршрутизация вызовов, поиск, простой ввод данных, подготовка структурированных документов, управление бытовыми приборами, преобразование речи в текст и т. Д.

Электронное наблюдение за статьями (EAS):

Электронное наблюдение за статьями (EAS) - это технология, используемая для идентификации предметов, когда они проходят через закрытую зону, когда вы входите в любой выставочный зал в торговых центрах или библиотеках. Эта технология используется для предупреждения неуполномоченных лиц о взятии предметов из магазина, библиотеки или музея, а также других важных мест. С помощью этой технологии можно столкнуться с кражей. RFID и некоторые другие типы систем электронного наблюдения за товарами (EAS) используются в технологии электронного наблюдения за товарами.

Электронное наблюдение за статьями (EAS)

Электронное наблюдение за статьями (EAS)

Системы определения местоположения в реальном времени (RTLS):

Системы определения местоположения в реальном времени (RTLS) - это полностью автоматизированные системы с беспроводным радиочастотным решением, которые непрерывно отслеживают положение и сообщают о местоположении отслеживаемых ресурсов в реальном времени. Он всегда передает информацию с частыми интервалами через маломощные радиосигналы на центральный процессор. Система локации развернута как матрица локационных устройств, установленных на расстоянии от 50 до 1000 футов, и эти локационные устройства определяют местоположение RFID-меток. Система RTLS использует батарею RFID-метки и система определения местоположения на основе мобильных сетей для определения местоположения тегов RTLS.

Системы определения местоположения в реальном времени (RTLS):

Системы определения местоположения в реальном времени (RTLS)

Датчики:

Датчик - это устройство, которое измеряет физическую величину и преобразует ее в сигнал, и прибор может легко считывать их. Различные применения датчиков включены в аэрокосмическую промышленность, медицину, производство, робототехнику, машины и автомобили. Датчики играют важную роль в системах автоматизации и управления. Недавно разработанные датчики являются беспроводными, которые собирают больше информации, чем возможности традиционных датчиков, и в них используется передовая технология, тогда как традиционные датчики были проводными.

Различные типы датчиков

Различные типы датчиков

Преимущества AIDC:

  • Можно сэкономить драгоценное время и ресурсы, уменьшив зависимость от ручного труда.
  • С использованием технологий AIDC идентификация предметов или людей стала намного более эффективной и точной.
  • Используется в промышленности, банковском деле и страховании. Благодаря автоматизации документов достигается точная обработка документов.
  • Использование биометрических данных в системе AIDC обеспечит доступ к объектам с ограниченным доступом и предоставит доступ нужным людям.

Таким образом, технология автоматической идентификации и сбора данных включает в себя широкий спектр технологий носителей данных, включая штрих-коды, карты с магнитной полосой, смарт-карты и RFID, и эти системы, которые позволяют пользователям во всем мире взаимодействовать с миллионами бизнес-процессов и систем с использованием AIDC. оборудованный электронные устройства а также фиксирует связанные данные. Другие технологии, такие как биометрические методы, такие как сканирование отпечатков пальцев, сканирование сетчатки глаза, распознавание лиц или методы распознавания голоса может использоваться для идентификации личности. AIDC наиболее важен, потому что он экономит много времени при вводе цифровых данных.

Эта статья дает читателю общее представление о технологии и ее ограничениях, а также преимуществах. Какую информацию содержит полоса? Информация только читается или закодированная информация копируется? Почему эти технологии используются в самых рутинных задачах нашей повседневной жизни? Чтобы получить ответы на такие вопросы, оставьте комментарий ниже и свяжитесь с нами.

Фото: