
バーコードまたはバーコードは、データを視覚的かつ機械で読み取り可能な形式で表現する方法です。当初、バーコードは平行線の幅、間隔、サイズを変えることでデータを表現していました。現在では一般的に線形または 1 次元 (1D) と呼ばれるこれらのバーコードは、バーコード リーダーと呼ばれる特殊な光学スキャナーでスキャンできます。バーコード リーダーにはいくつかの種類があります。
その後、長方形、ドット、六角形などのパターンを使用する2次元(2D)のバリエーションが開発され、 2Dバーコードまたはマトリックスコードと呼ばれていますが、バー自体は使用されていません。どちらも、いくつかの異なる形式で存在する専用の2D光学スキャナーを使用して読み取ることができます。マトリックスコードは、バーコードの写真画像を撮影し、その画像を分析してコードを分解してデコードするソフトウェアを実行しているマイクロコンピューターに接続されたデジタルカメラで読み取ることもできます。スマートフォンなどのカメラが内蔵されたモバイルデバイスは、専用のアプリケーションソフトウェアを使用することで後者のタイプのバーコードリーダーとして機能し、1Dコードと2Dコードの両方に適しています。
_000130.jpg/500px-Barcodes_on_British_Railways_rolling_stock_in_1962_(Modern_Railways_Dec_1962)_000130.jpg)
バーコードはノーマン・ジョセフ・ウッドランドとバーナード・シルバーによって発明され、1952年に米国で特許を取得しました。 [1]この発明はモールス信号[2]をベースにしたもので、細いバーと太いバーに拡張されました。しかし、この発明が商業的に成功するまでには20年以上かかりました。英国の雑誌Modern Railways 1962年12月号の387~389ページには、英国鉄道が時速100マイル(160km/h)で走行する車両を間違いなく正確に読み取ることができるバーコード読み取りシステムを既に完成させていたことが記録されています。あるタイプのバーコードが産業用途で早期に使用されたのは、1960年代後半に米国鉄道協会が後援したことでした。ゼネラル・テレフォン・アンド・エレクトロニクス(GTE)によって開発され、KarTrak ACI(自動車両識別)と呼ばれるこの方式では、鉄道車両の側面に貼り付けられた鋼板にさまざまな組み合わせの色の縞模様を配置しました。車両1台につき、両側に1枚ずつ計2枚のプレートが使用され、色の縞模様の配置によって、所有者、機器の種類、識別番号などの情報がコード化されていました。[3]プレートは、車両が通過するときに、例えば分類ヤードの入り口に設置された線路脇のスキャナーによって読み取られました。[4]このプロジェクトは、長期使用によりシステムの信頼性が低いことが判明したため、約10年後に中止されました。[3]
バーコードは、スーパーマーケットのチェックアウトシステムを自動化するために使用されたことで商業的に成功し、このタスクではほぼ普遍的なものになりました。 統一食料品製品コード協議会は、1973 年にGeorge Laurerによって開発されたバーコード デザインを選択しました。 Laurer のバーコードは、垂直バーを使用しており、Woodland と Silver によって開発された円形バーコードよりも印刷品質が優れていました。 [5]バーコードは、一般的に自動識別およびデータ キャプチャ(AIDC)と呼ばれる他の多くのタスクにも使用が広がっています。 バーコードを使用した最初の成功したシステムは、1972 年に英国のスーパーマーケット グループSainsbury'sで、 Plesseyによって開発された棚取り付け型バーコードを使用していました。[6] [7] 1974 年 6 月、オハイオ州トロイのMarsh スーパーマーケットは、 Photographic Sciences Corporation製のスキャナーを使用して、 Wrigley のチューインガムのパッケージに表示された Universal Product Code (UPC) バーコードをスキャンしました。[8] [5] 2D バーコードの一種であるQR コードは、最近[いつ? ]はスマートフォンの普及により非常に人気が高まっています。[9]
他のシステムもAIDC市場に進出していますが、バーコードのシンプルさ、汎用性、低コストにより、特に 2023 年以降に無線周波数識別(RFID)などのテクノロジーが利用可能になるまでは、これらの他のシステムの役割は限られていました。
歴史
1948年、米国ペンシルベニア州フィラデルフィアのドレクセル工科大学の大学院生だったバーナード・シルバーは、地元の食品チェーンであるフードフェアの社長が学部長の一人に、レジで商品情報を自動的に読み取るシステムを研究するよう依頼しているのを偶然耳にした。[10]シルバーはその依頼を友人のノーマン・ジョセフ・ウッドランドに伝え、2人は様々なシステムの開発に取り組んだ。最初に稼働したシステムは紫外線インクを使ったものだったが、インクは色あせやすく、高価だった。[11]
ウッドランドは、このシステムは開発を続ければ使えると確信し、ドレクセル大学を去り、フロリダにある父親のアパートに移り住み、システムの開発を続けた。次にインスピレーションを得たのはモールス信号で、彼は浜辺の砂で最初のバーコードを作った。「点と線を下方に伸ばして、細い線と太い線を作ったのです。」[11]バーコードを読み取るために、彼は映画の光学サウンドトラックの技術を応用し、500ワットの白熱電球を紙を通して反対側のRCA935光電子増倍管(映画映写機からのもの)に当てた。彼は後に、このシステムは線ではなく円で印刷した方がどの方向にもスキャンできるので、よりうまく機能すると判断した。
1949 年 10 月 20 日、ウッドランドとシルバーは「分類装置と方法」の特許を申請し、その中で直線とブルズアイの印刷パターン、およびコードを読み取るために必要な機械的および電子的システムについて説明しました。この特許は 1952 年 10 月 7 日に米国特許 2,612,994 として発行されました。[1] 1951 年、ウッドランドはIBMに移り、IBM にこのシステムの開発への関心を継続的に促しました。最終的に同社はこのアイデアに関するレポートを依頼し、このアイデアは実現可能で興味深いものであるが、結果として得られる情報を処理するには、まだ先の装置が必要であるという結論に達しました。
IBMは特許の購入を申し出たが、申し出は受け入れられなかった。フィルコは1962年に特許を購入し、その後しばらくしてRCAに売却した。 [11]
シルバニアのコリンズ
大学在学中、デイビッド・ジャレット・コリンズはペンシルバニア鉄道で働き、鉄道車両を自動的に識別する必要性に気付きました。1959年にMITで修士号を取得するとすぐに、彼はGTEシルバニアで働き始め、その問題に取り組み始めました。彼は、車両の側面に取り付けられた青、白、赤の反射ストライプを使用して、4桁の会社識別子と6桁の車両番号をエンコードするKarTrakと呼ばれるシステムを開発しました。 [11]色のストライプから反射された光は、光電子増倍管によって読み取られました。[12]
ボストン・アンド・メイン鉄道は、 1961年に自社の砂利車にKarTrakシステムをテストした。テストは1967年まで続けられ、その年にアメリカ鉄道協会(AAR)はこれを北米全土の車両に標準の自動車両識別装置として採用した。設置は1967年10月10日に始まった。しかし、1970年代初頭の景気低迷と業界における倒産の急増により、導入は大幅に遅れ、1974年になってようやく車両の95%にラベルが貼られた。さらに問題なのは、このシステムは特定の用途では汚れに簡単に騙され、精度に大きく影響することが判明したことだ。AARは1970年代後半にこのシステムを放棄し、1980年代半ばになってようやく、今度は無線タグをベースにした同様のシステムを導入した。[13]
鉄道プロジェクトは失敗に終わりましたが、ニュージャージー州の有料橋が、月間パスを購入した車を素早くスキャンできるように、同様のシステムを要求しました。次に、米国郵便局が、施設に出入りするトラックを追跡するシステムを要求しました。これらのアプリケーションには、特殊な反射ラベルが必要でした。最後に、カル・カンは、在庫管理のためにペットフードのケースに貼ることができる、よりシンプルな (そして安価な) バージョンをシルバニア チームに依頼しました。
コンピュータアイデンティクス株式会社
1967 年、鉄道システムが成熟するにつれ、コリンズは経営陣のもとを訪れ、他の業界向けにコードの白黒バージョンを開発するプロジェクトの資金を求めた。彼らは、鉄道プロジェクトは十分に大規模であり、すぐに手を広げる必要はないと判断して、この提案を断った。
その後、コリンズはシルバニアを辞め、コンピュータアイデンティクス社を設立した。[11]コンピュータアイデンティクス社は最初のイノベーションとして、システムで白熱電球の使用をやめてヘリウムネオンレーザーに切り替え、さらにミラーも組み込んで、スキャナーの1メートル(3フィート)前までのバーコードを見つけられるようにした。これにより、プロセス全体がはるかにシンプルで信頼性が高くなり、通常、これらのデバイスは損傷のない部分を認識して読み取ることで、損傷したラベルにも対応できるようになった。
コンピュータアイデンティクス社は、1969年春にミシガン州フリントのゼネラルモーターズ(ビュイック)工場に最初の2台のスキャンシステムのうちの1台を設置しました。 [11]このシステムは、生産から出荷までオーバーヘッドコンベアで移動する12種類のトランスミッションを識別するために使用されました。もう1台のスキャンシステムは、ニュージャージー州カールスタッドのゼネラルトレーディングカンパニーの配送センターに設置され、出荷物を適切な積み込みベイに誘導しました。
ユニバーサル製品コード
1966 年、全米食品チェーン協会 (NAFC) は、自動チェックアウト システムのアイデアに関する会議を開催しました。元のウッドランド特許の権利を購入していたRCAが会議に出席し、ブルズアイ コードに基づくシステムを開発する社内プロジェクトを開始しました。食料品チェーンのクローガーが、そのテストを自ら申し出ました。
1970年代半ば、NAFCは、バーコード開発のガイドラインを設定するために、米国スーパーマーケット向けの統一食料品コードに関する特別委員会を設立しました。さらに、アプローチの標準化を支援するためにシンボル選択小委員会を設置しました。コンサルティング会社のMcKinsey&Co.と協力して、製品を識別するための標準化された11桁のコードを開発しました。その後、委員会は、コードを印刷して読み取るバーコードシステムを開発するための契約入札を行いました。依頼は、Singer、National Cash Register(NCR)、Litton Industries、RCA、Pitney-Bowes、IBMなど多くの企業に送られました。[14]リニアコード、RCAのブルズアイ同心円コード、スターバーストパターンなど、さまざまなバーコードのアプローチが研究されました。
1971 年の春、RCA は別の業界会議で Bullseye コードを実演しました。会議に出席していた IBM の幹部は RCA ブースに人が集まっていることに気づき、すぐに独自のシステムを開発しました。IBM のマーケティング スペシャリストである Alec Jablonover は、同社がまだ Woodland を雇用していることを思い出し、開発を主導するためにResearch Triangle Parkに新しい施設を設立しました。
1972 年 7 月、RCA はシンシナティの Kroger 店舗で 18 か月間のテストを開始しました。バーコードは小さな粘着紙に印刷され、店員が値札を付けるときに手で貼り付けられました。このコードには深刻な問題があることが判明しました。プリンターがインクをにじませて、ほとんどの方向でコードが読めなくなることがありました。しかし、IBM の Woodland が開発していたような直線コードはストライプの方向に印刷されていたため、余分なインクはコードを「高く」するだけで、読みやすさは変わりませんでした。そのため、1973 年 4 月 3 日、IBM UPC が NAFC 標準として選ばれました。IBM は将来の業界要件に備えて、UPC シンボルの 5 つのバージョンを設計しました。UPC A、B、C、D、E です。[15]
NCRは、オハイオ州トロイのマーシュ・スーパーマーケットにテストベッドシステムを設置した。このスーパーマーケットは、機器を製造していた工場の近くだった。1974年6月26日、クライド・ドーソンはバスケットからリグレーのジューシーフルーツガム10個パックを取り出し、シャロン・ブキャナンが午前8時1分にそれをスキャンした。ガムのパックとレシートは現在、スミソニアン協会に展示されている。これがUPCの初めての商業的登場だった。[16]
1971 年、IBM チームが結成され、集中的な計画セッションが行われました。このセッションでは、1 日 12 ~ 18 時間を割いて、この技術をシステム全体に統合して導入し運用する方法を徹底的に検討し、導入計画を策定しました。1973 年までに、チームは食料品メーカーと会い、すべての製品のパッケージまたはラベルに印刷する必要があるシンボルを導入しました。食料品店がこれを使用しても、その製品の 70% 以上にメーカーがバーコードを印刷していない限り、コスト削減にはなりませんでした。IBM は、1975 年には 75% が必要になると予測しました。
食料品業界委員会が実施した経済調査では、1970年代半ばまでにスキャンによって業界が4000万ドル以上の節約をすると予測された。その数字はその期間内に達成されず、バーコードスキャンの終焉を予測する人もいた。バーコードの有用性には、小売業者の臨界質量による高価なスキャナーの導入が必要であり、同時にメーカーもバーコードラベルを導入した。どちらも先に動きたくなかったため、最初の数年間は結果は期待できず、ビジネスウィーク誌は1976年の記事で「失敗したスーパーマーケットスキャナー」と評した。[16] [17]
シムズスーパーマーケットは1979年にオーストラリアで初めてバーコードを導入した店舗である。[18]
バーコードシステム
バーコード システムは、主にモバイル コンピューター、プリンター、ハンドヘルド スキャナー、インフラストラクチャ、およびサポート ソフトウェアで構成されるハードウェアとソフトウェアのネットワークです。バーコード システムは、手作業による記録がタイムリーでもコスト効率でもない場合のデータ収集を自動化するために使用されます。多くの場合、同じ会社によって提供されていますが、バーコード システムは無線周波数識別(RFID) システムではありません。多くの企業は、両方のテクノロジを大規模なリソース管理システム の一部として使用しています。
一般的なバーコード システムは、有線または無線のインフラストラクチャで構成され、複数のモバイル コンピューター、ハンドヘルド スキャナー、プリンターを、システムによって収集されたデータを保存および分析する 1 つまたは複数のデータベースに接続します。あるレベルでは、システムを管理するためのソフトウェアが必要です。ソフトウェアは、ハードウェアとデータベース間の接続を管理するコードのように単純なものから、ERP、MRP、その他の在庫管理ソフトウェアのように複雑なものまであります。
ハードウェア
現在、バーコード システムで使用するために製造されているハードウェアは多岐にわたります。ハンドヘルド スキャナとモバイル コンピュータの最も有名なブランドはSymbolで、現在はMotorolaの一部門となっています。その他の製造元には、Datalogic、Intermec、HHP (Hand Held Products)、Microscan Systems、Unitech、Metrologic、PSC、PANMOBIL などがあります。
ソフトウェア
市場にはさまざまなハードウェアがありますが、ハードウェア メーカーからソフトウェアを見つけるのは困難です。ERP、MRP、その他の在庫管理ソフトウェアには、バーコード読み取りのサポートが組み込まれているものや、モバイル コンピューターで直接ソフトウェアを実行できるものもあります。完全な管理ソフトウェアの他に、開発者がカスタム モバイル インターフェイスを簡単に作成し、データベースへの接続を処理できるソフトウェア開発キットが市場に数多くあります。そのようなソフトウェアの 1 つが RFgen で、もう 1 つは PeopleVox です。また、C++、C#、Java、Visual Basic.NETなどの言語を使用して、カスタム ソフトウェア ソリューションを開発するというオプションも常にあります。多くの場合、RFgen などのソフトウェアを使用してカスタム インターフェイスを開発するか、新しいパーソナライズされたソフトウェアを開発することが、個人のニーズにぴったり合ったソリューションを得ることができるため、最も効果的な方法です。
産業への導入
1981年、米国国防総省は、米軍に販売されるすべての製品のマーキングにコード39を採用しました。このシステム、LOGMARS(Logistics Applications of Automated Marking and Reading Symbols)は現在でも国防総省で使用されており、産業用途でのバーコードの普及のきっかけとなったと広く考えられています。[19]
使用
.jpg/500px-Snack_vendor_on_the_Shinkansen._2005_(26321781190).jpg)


バーコードは世界中でさまざまな場面で広く使用されています。店舗では、食料品店の生鮮食品を除くほとんどの商品にUPCバーコードがあらかじめ印刷されています。これにより、レジでの処理が迅速化され、商品を追跡できるほか、値札の取り違えによる万引きも減りますが、万引き犯は自分でバーコードを印刷することもできます。 [20]書籍のISBNをエンコードしたバーコードも、書籍、雑誌、その他の印刷物に広く印刷されています。さらに、小売チェーンの会員カードでは顧客を識別するためにバーコードが使用されており、カスタマイズされたマーケティングや個々の消費者のショッピングパターンの理解を深めることができます。販売時点で、買い物客は登録時に提供された住所または電子メールアドレスを通じて、商品の割引や特別なマーケティングオファーを受けることができます。
バーコードは、医療や病院の現場で幅広く使用されており、患者の識別(病歴、薬物アレルギーなどの患者データにアクセスするため)からバーコードを使用したSOAPノート[21]の作成、投薬管理まで多岐にわたります。また、バッチスキャンアプリケーションで画像化された文書の分離と索引付けを容易にしたり、生物学における種の組織を追跡したり、 [22]移動中のチェックウェイジャーと統合してデータ収集のためにコンベアラインで計量されているアイテムを識別したりするためにも使用されています。
また、物や人を追跡するためにも使用できます。レンタカー、航空会社の荷物、核廃棄物、書留郵便、速達郵便、小包を追跡するために使用されています。バーコード付きチケット(顧客が自宅のプリンターで印刷するか、モバイルデバイスに保存できます)を使用すると、所有者はスポーツアリーナ、映画館、劇場、見本市会場、交通機関に入場でき、レンタル施設などへの車両の到着と出発を記録するために使用されます。これにより、所有者は重複したチケットや不正なチケットをより簡単に識別できます。バーコードは、従業員が作業指示書をスキャンして仕事に費やした時間を追跡できる、作業現場制御アプリケーションソフトウェアで広く使用されています。
バーコードは、非接触 1D および 2D位置センサーの一部にも使用されています。一連のバーコードは、一部の絶対 1Dリニア エンコーダーで使用されています。バーコードは十分に密集しているため、リーダーの視野には常に 1 つまたは 2 つのバーコードがあります。一種の基準マーカーとして、リーダーの視野内のバーコードの相対位置は、場合によってはサブピクセル解像度で、増分的な正確な位置決めを提供します。バーコードからデコードされたデータは、絶対的な大まかな位置を提供します。デジタル ペーパーで使用される「アドレス カーペット」 、たとえばハウエルのバイナリ パターンやアノトドット パターンは、カーペット全体のごく一部だけがリーダーの視野内にある場合でも、カーペット内の絶対的な X、Y 位置と回転をリーダーが見つけることができるように設計された 2D バーコードです。[23] [24]
マトリックスコードにはウェブページへのハイパーリンクを埋め込むことができます。カメラを内蔵したモバイルデバイスを使用してパターンを読み取り、リンクされたウェブサイトを閲覧することができます。これにより、買い物客は近くの商品の最安値を見つけることができます。2005年以降、航空会社は搭乗券にIATA標準の2Dバーコードを使用しており(バーコード搭乗券(BCBP))、2008年以降は携帯電話に送信される2Dバーコードにより電子搭乗券が可能になりました。[25]
バーコードのいくつかの用途は使われなくなっています。1970年代と1980年代には、ソフトウェアのソースコードがバーコードにエンコードされ、紙に印刷されることがありました(Cauzin SoftstripとPaperbyte [26]は、この用途のために特別に設計されたバーコードシンボルです)。また、1991年のBarcode Battlerコンピュータゲームシステムでは、標準的なバーコードを使用して戦闘統計を生成しました。
ポストモダニズム運動の一環として、スコット・ブレイクの「バーコード・ジーザス」など、芸術家たちはアートにバーコードを使用してきました。
シンボル
メッセージとバーコード間のマッピングは、シンボル体系と呼ばれます。シンボル体系の仕様には、メッセージのバーとスペースへのエンコード、必要な開始マーカーと終了マーカー、バーコードの前後に必要なクワイエット ゾーンのサイズ、およびチェックサムの計算が含まれます。
線形シンボルは、主に 2 つの特性によって分類できます。
- 連続 vs. 離散
- 離散シンボルの文字は、 n本のバーとn − 1 本のスペースで構成されます 。文字間には追加のスペースがありますが、これは情報を伝達するものではなく、コードの末尾と混同されない限り任意の幅にすることができます。
- 連続シンボルの文字はn 本のバーとn 本のスペースで構成され、通常は隣接しており、1 つの文字がスペースで終わり、次の文字がバーで始まるか、またはその逆になります。コードを終了するには、両端にバーがある特別な終了パターンが必要です。
- 2 幅と多幅
- 2 幅バーコード(バイナリ バーコードとも呼ばれます) には、「広い」幅と「狭い」幅の 2 つの幅のバーとスペースが含まれます。広いバーとスペースの正確な幅は重要ではありません。通常、狭いバーとスペースの幅の 2 倍から 3 倍の範囲であれば許容されます。
- その他のシンボル体系では、2 つの異なる高さのバー ( POSTNET ) を使用したり、バーの有無 ( CPC バイナリ バーコード) を使用したりします。これらも通常はバイナリ バーコードと見なされます。
- 多幅シンボルのバーやスペースはすべて、モジュールと呼ばれる基本幅の倍数です。このようなコードのほとんどは、1、2、3、4 モジュールの 4 つの幅を使用します。
一部のシンボル体系では、インターリーブが使用されます。最初の文字は、幅の異なる黒いバーを使用してエンコードされます。次に、2 番目の文字は、これらのバー間の白いスペースの幅を変えることによってエンコードされます。このように、文字はバーコードの同じセクションにペアでエンコードされます。インターリーブ 2 of 5は、この例です。
スタックされたシンボルは、指定された線形シンボルを垂直に繰り返します。
数多くの 2D シンボルの中で最も一般的なのはマトリックス コードで、グリッド パターン上に配置された正方形またはドット形のモジュールが特徴です。2D シンボルには円形やその他のパターンもあり、ステガノグラフィを使用して画像内にモジュールを隠すこともできます (DataGlyphs など)。
リニアシンボルはレーザースキャナ用に最適化されており、バーコード上で光線を一直線に走査し、バーコードの明暗パターンの一部を読み取ります。斜めにスキャンするとモジュールの幅が広くなりますが、幅の比率は変わりません。スタックシンボルもレーザースキャン用に最適化されており、レーザーはバーコード上で複数回スキャンします。
1990 年代、バーコードを読み取るための電荷結合素子(CCD) イメージャーの開発はWelch Allynによって先駆的に行われました。イメージングには、レーザー スキャナのように可動部品は必要ありません。2007 年には、パフォーマンスと耐久性の点で、リニア イメージングがレーザー スキャンに取って代わり、推奨されるスキャン エンジンとして使われるようになりました。
2D シンボルは、通常、シンボル全体を囲むスイープ パターンがないため、レーザーで読み取ることはできません。CCD またはその他のデジタル カメラ センサー テクノロジを採用した画像ベースのスキャナーでスキャンする必要があります。
バーコードリーダー
最も初期の、そして今でも最も安価なバーコード スキャナーは、固定されたライトと、バーコード上で手動で移動する単一のフォトセンサーで構成されています。バーコード スキャナーは、コンピューターへの接続に基づいて 3 つのカテゴリに分類できます。古いタイプはRS-232バーコード スキャナーです。このタイプでは、入力データをアプリケーション プログラムに転送するために特別なプログラミングが必要です。キーボード インターフェイス スキャナーは、 PS/2またはAT キーボード互換のアダプター ケーブル (「キーボード ウェッジ」) を使用してコンピューターに接続します。バーコードのデータは、キーボードで入力されたかのようにコンピューターに送信されます。
キーボード インターフェイス スキャナーと同様に、USBスキャナーでは、入力データをアプリケーション プログラムに転送するためのカスタム コードは必要ありません。Windows を実行している PC では、ヒューマン インターフェイス デバイスがハードウェアの「キーボード ウェッジ」のデータ結合アクションをエミュレートし、スキャナーは自動的に追加のキーボードのように動作します。
最近のスマートフォンのほとんどは、内蔵カメラを使ってバーコードをデコードできる。GoogleのモバイルAndroidオペレーティングシステムは、独自のGoogle Lensアプリケーションを使ってQRコードをスキャンしたり、Barcode Scannerのようなサードパーティ製アプリを使って一次元バーコードとQRコードの両方を読んだりできる。GoogleのPixelデバイスは、デフォルトのPixelカメラアプリ内でQRコードをネイティブに読み取ることができる。NokiaのSymbianオペレーティングシステムはバーコードスキャナーを搭載していたが[27] 、 mbarcode [28]はMaemoオペレーティングシステム用のQRコードリーダーである。Apple iOS 11では、ネイティブカメラアプリでQRコードをデコードでき、QRコードの内容に応じてURLにリンクしたり、ワイヤレスネットワークに参加したり、その他の操作を実行したりできる。[29]他のシンボル体系や以前のiOSバージョンをスキャンできる有料および無料のアプリも利用できる。[30] BlackBerryデバイスでは、App Worldアプリケーションがバーコードをネイティブにスキャンし、認識されたWeb URLをデバイスのWebブラウザに読み込むことができる。Windows Phone 7.5 は、 Bing検索アプリを通じてバーコードをスキャンできます。ただし、これらのデバイスはバーコードのキャプチャ専用に設計されていません。そのため、専用のバーコード スキャナーやポータブル データ端末ほど速く正確にデコードできません。[引用が必要]
品質管理と検証
バーコードの生産者と使用者は、バーコードの検証と妥当性確認を含む品質管理システムを持つことが一般的です。 [31]バーコード検証では、スキャン可能性とバーコードの品質を業界標準と仕様と比較して検査します。[32]バーコード検証機は、主にバーコードを印刷して使用する企業で使用されます。サプライチェーンのどの取引先でもバーコードの品質をテストできます。サプライチェーンのどのリーダーでも、低いエラー率でバーコードを正しく解釈できるように、バーコードを検証することが重要です。小売業者は、準拠していないバーコードに対して多額の罰金を課します。これらのチャージバックにより、メーカーの収益は 2% から 10% 減少する可能性があります。[33]
バーコード検証機はバーコードリーダーと同じように動作しますが、バーコードを単にデコードするのではなく、検証機は一連のテストを実行します。リニア バーコードの場合、これらのテストは次のとおりです。
- エッジコントラスト(EC)[34]
- 空間反射率(Rs)と隣接バー反射率(Rb)の差。EC=Rs-Rb
- 最小バー反射率(Rb)[34]
- バー内の最小の反射率の値。
- 最小空間反射率(Rs)[34]
- 空間内の最小の反射率の値。
- シンボルコントラスト(SC)[34]
- シンボルのコントラストは、シンボルの最も明るい部分(静かな部分を含む)と最も暗い部分の反射率の差です。差が大きいほど、グレードが高くなります。このパラメータは、A、B、C、D、F のいずれかでグレード分けされます。SC=Rmax-Rmin
- 最小エッジコントラスト(ECmin)[34]
- 空間反射率(Rs)と隣接バー反射率(Rb)の差。EC=Rs-Rb
- 変調(MOD)[34]
- パラメータは、A、B、C、D、または F のいずれかに等級付けされます。この等級は、最小エッジ コントラスト (ECmin) とシンボル コントラスト (SC) の関係に基づいています。MOD=ECmin/SC 最小エッジ コントラストとシンボル コントラストの差が大きいほど、等級は低くなります。スキャナと検証機は、狭いバーとスペースは広いバーとスペースよりも強度が低いと認識します。狭い要素と広い要素の強度が低い比較は、変調と呼ばれます。この状態は、アパーチャ サイズの影響を受けます。
- 文字間ギャップ[34]
- 個別バーコードでは、連続する 2 つの文字を分離するスペースです。存在する場合、文字間のギャップは、エッジの決定と反射率パラメータの等級付けの目的でスペース (要素) と見なされます。
- 欠陥
- 解読[34]
- バーコードシンボルにエンコードされた情報を抽出します。
- 復号可能性[34]
- A、B、C、D、または F で評価できます。デコード可能性グレードは、シンボル内の最も逸脱した要素の幅のエラーの量を示します。シンボルの逸脱が少ないほど、グレードは高くなります。デコード可能性は、シンボル参照デコード アルゴリズムを使用した印刷精度の尺度です。
2D マトリックス シンボルはパラメータを確認します。
- シンボルコントラスト[34]
- 変調[34]
- 解読[34]
- 未使用のエラー訂正
- 固定(ファインダー)パターンのダメージ
- グリッドの不均一性
- 軸方向の不均一性[35]
パラメータに応じて、各ANSIテストは0.0から4.0(FからA)に等級分けされ、合格または不合格のマークが付けられます。各等級は、スキャン反射プロファイル(SRP)(シンボル全体にわたる単一のスキャンラインのアナロググラフ)を分析することによって決定されます。8つの等級のうち最も低い等級はスキャン等級であり、全体的なISOシンボル等級は個々のスキャン等級の平均です。ほとんどのアプリケーションでは、2.5(C)が最低限許容されるシンボル等級です。[36]
リーダーと比較すると、検証機はバーコードの光学特性を国際標準および業界標準に照らして測定します。測定は繰り返し可能で一貫性がなければなりません。そのためには、距離、照明角度、センサー角度、検証機の開口部などの条件を一定に保つ必要があります。検証結果に基づいて、生産プロセスを調整し、サプライ チェーンでスキャンされる高品質のバーコードを印刷できます。
バーコードの検証には、日光、摩耗、衝撃、湿気などの使用(および乱用)テスト後の評価が含まれる場合があります。[37]
バーコード検証機の標準
バーコード検証機の規格は、国際標準化機構(ISO) によって ISO/IEC 15426-1 (リニア) または ISO/IEC 15426-2 (2D) として定義されています。[要出典]現在の国際バーコード品質規格は、ISO/IEC 15416 (リニア) と ISO/IEC 15415 (2D) です。[要出典]欧州規格EN 1635 は廃止され、ISO/IEC 15416 に置き換えられました。米国のオリジナルのバーコード品質規格はANSI X3.182 でした。(米国で使用される UPC – ANSI/UCC5)。[要出典] 2011 年現在、ISO 作業グループ JTC1 SC31 は、ダイレクト パーツ マーキング (DPM)品質規格 ISO/IEC TR 29158を開発していました。 [38]
利点
販売時点管理では、バーコード システムによってビジネスに関する最新の詳細情報が提供され、意思決定が迅速化され、より確信が持てるようになります。例:
- 売れ筋商品を素早く識別し、自動的に再注文できます。
- 売れ行きの悪い商品を特定し、在庫の増加を防ぐことができます。
- マーチャンダイジングの変更による影響を監視できるため、売れ行きがよく、利益率の高い商品を最適なスペースに配置することができます。
- 履歴データを使用すると、季節変動を非常に正確に予測できます。
- セール価格と値上げの両方を反映して、商品の価格が棚で変更される場合があります。
- この技術は、通常、割引カードの自主登録を通じて、個々の消費者のプロファイリングも可能にします。消費者にとってのメリットとして宣伝されていますが、プライバシー擁護者からは、この行為は潜在的に危険であると考えられています。[どれですか? ]
売上や在庫の追跡以外にも、バーコードは物流やサプライチェーン管理にも非常に役立ちます。
- 製造業者が出荷用に箱を梱包するときに、箱に固有の識別番号 (UID) を割り当てることができます。
- データベースは、UID を、注文番号、梱包された品目、梱包された数量、送り先などのボックスに関する関連情報にリンクできます。
- 情報は電子データ交換(EDI)などの通信システムを通じて送信できるため、小売業者は荷物が到着する前に荷物に関する情報を入手できます。
- 配送センター (DC) に送られる荷物は、転送前に追跡されます。荷物が最終目的地に到着すると、UID がスキャンされ、店舗は荷物の出所、内容、コストを把握できます。
バーコードスキャナはキー入力に比べて比較的低コストで非常に正確であり、入力された15,000〜36兆文字のうち置換エラーは約1つだけです。[39] [信頼できない情報源? ]正確なエラー率はバーコードの種類によって異なります。
バーコードの種類
リニアバーコード
特定のパターンを作成するさまざまな幅またはサイズの線とスペースで構成される、第 1 世代の「 1 次元」バーコード。
2Dバーコード
2D バーコードはバーで構成されていますが、エンコードには両方の次元を使用します。
マトリックス(2D)コード
マトリックス コード、または単に2D コードは、情報を 2 次元で表現する方法です。単位面積あたりにより多くのデータを表現できます。ドット以外にも、さまざまなパターンを使用できます。
サンプル画像
- 第一、第二、第三世代のバーコード
-
UPC-A バーコード シンボルにエンコードされた GTIN-12 番号。最初と最後の桁は常にシンボルの外側に配置され、バーコード スキャナーが正常に動作するために必要なクワイエット ゾーンを示します。
-
EAN-13 (GTIN-13) 番号は、EAN-13 バーコード シンボルにエンコードされています。最初の桁は常にシンボルの外側に配置され、さらに右側のクワイエット ゾーン インジケーター (>) は、バーコード スキャナーが適切に動作するために必要なクワイエット ゾーンを示すために使用されます。
-
コード93でエンコードされた「Wikipedia」
-
コード 39でエンコードされた「*WIKI39*」
-
コード128でエンコードされた「Wikipedia」
-
スタックバーコードの例。具体的には「Codablock」バーコードです。
-
PDF417サンプル
-
「これはウィキペディアのアステカシンボルの例です」アステカコードでエンコードされた
-
テキスト「EZcode」 -
大容量カラーバーコードに関するWikipediaの記事のURL
-
DataGlyphs でエンコードされた複数の言語の「Wikipedia, The Free Encyclopedia」
-
映画で使用されている 2 つの異なる 2D バーコード:スプロケット ホールの間にある「Double-D」ロゴが中央にあるDolby Digitalと、スプロケット ホールの左側の青い領域にあるSony Dynamic Digital Sound です。
-
Wikipedia URLのQRコード。最も人気のある2Dバーコード「クイックレスポンス」。仕様が公開されており、特許が行使されていないという点でオープンです。[85]
-
MaxiCode の例。これは文字列「Wikipedia, The Free Encyclopedia」をエンコードします。
-
ShotCodeサンプル
-
32 kbit/s Ogg Vorbis デジタル音楽 (A4 ページあたり 48 秒) を収録したレーザー印刷紙からの Twibright Optar スキャンの詳細
大衆文化において
建築分野では、ドイツの建築家ゲルカン・マルグ・アンド・パートナーズが設計した臨港新城の建物にバーコードのデザインが取り入れられているほか、[86]ロシアのサンクトペテルブルクのネフスキー地区にある人民通り(「人民大通り」)のシュトリク・コド(ロシア語でバーコード)というショッピングモールにもバーコードのデザインが取り入れられている。[87]
メディアでは、2011年にカナダ国立映画制作庁とARTE FranceがBarcode.tvというウェブドキュメンタリーを立ち上げ、ユーザーはiPhoneのカメラで商品のバーコードをスキャンすることで、日常の物に関する映画を視聴できるようになった。[88] [89]
プロレスでは、WWEのDジェネレーションXが入場ビデオやTシャツにバーコードを採用した。[90] [91]
テレビシリーズ『ダークエンジェル』では、主人公とマンティコアXシリーズの他のトランスジェニックたちは首の後ろにバーコードを持っています。
ビデオゲームでは、ヒットマンシリーズの主人公は頭の後ろにバーコードのタトゥーを入れている。また、ウォッチドッグスのサイドミッションでQRコードをスキャンすることもできる。2018年のビデオゲームジャッジメントでは、主人公の八神隆之が携帯電話のカメラで撮影できるQRコードが登場する。これらは主に八神隆之のドローンのパーツのロックを解除するためのものである。[92]
映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』と『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』では、未来の車にはバーコード付きナンバープレートが描かれている。
ターミネーター映画では、スカイネットが捕虜の人間の手首の内側の表面(第二次世界大戦の強制収容所のタトゥーと似た場所)に固有の識別子としてバーコードを焼き付けます。
音楽の世界では、キンクスのデイヴ・デイヴィスが1980年にソロアルバム『AFL1-3603』をリリースしたが、このアルバムの表紙にはミュージシャンの顔の代わりに巨大なバーコードが描かれていた。アルバム名もバーコード番号と同じだった。
1978 年 4 月号のMad Magazineの表紙には巨大なバーコードが掲載され、次のような宣伝文句が添えられていました。「[Mad] この号で国中のコンピューターが全部動かなくなることを願う...これからはこの汚い UPC シンボルで表紙を汚さざるを得なくなるから!」
インタラクティブ教科書は、インタラクティブ教科書による教育技術の拡大を目的として、ハーコート・カレッジ・パブリッシャーズによって最初に出版されました。[93]
デザインされたバーコード
一部のブランドでは、消費者向け製品のバーコードにカスタム デザインを統合し (読み取り可能な状態を維持) ています。
バーコードに関するデマ
バーコードは侵入的な監視技術であると考える陰謀論者や、 1982年にメアリー・スチュワート・レルフェが著した「新貨幣システム666」に先駆けて、コードには「獣の数字」を表す666という数字が隠されていると考えるキリスト教徒もいた。[94]ロシア正教会の分派である古儀式派は、バーコードは反キリストの刻印であると信じている。[95]テレビ司会者のフィル・ドナヒューはバーコードを「消費者に対する企業の陰謀」と表現した。[96]
参照
参考文献
- ^ ab 米国特許 2612994
- ^ 「バーコードの仕組み」。知っておくべき情報。2019年6月4日。2019年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月5日閲覧。
- ^ ab Cranstone, Ian. 「A guide to ACI (Automatic Car Identification)/KarTrak」. Canadian Freight Cars Canadian Freight Car Enthusiast のためのリソース ページ。2011 年 8 月 27 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年5 月 26 日閲覧。
- ^ Keyes, John (2003年8月22日). 「KarTrak」.ボストンのフォトブロガー、ジョン・キーズ。ボストン、ニューイングランド、その他からの画像。ジョン・キーズ。2014年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年5月26日閲覧。
- ^ ab Roberts, Sam (2019年12月11日). 「バーコードを開発したジョージ・ローラー氏が94歳で死去」。ニューヨーク・タイムズ。2020年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年12月13日閲覧。
- ^ ブラウン、デリック(2023年春)。「バーコードの誕生」。コンピュータ保存協会誌(101)。ISSN 0958-7403 。
- ^ Brown, Derrick (2023年3月20日). 「バーコードの誕生」.英国コンピュータ協会. 2024年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年8月6日閲覧。
- ^ Fox, Margalit (2011年6月15日). 「バーコードの先駆者アラン・ハーバーマン氏が81歳で死去」ニューヨーク・タイムズ。2017年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年2月24日閲覧。
- ^ GF (2017年11月2日). 「なぜQRコードが普及しているのか」.エコノミスト. 2018年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月5日閲覧。
- ^ Fishman, Charles (2001年8月1日). 「The Killer App – Bar None」. American Way . 2010年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年4月19日閲覧。
- ^ abcdef Seideman, Tony (1993年春)、「Barcodes Sweep the World」、Wonders of Modern Technology、2016年10月16日時点のオリジナルよりアーカイブ
- ^ Dunn, Peter (2015年10月20日). 「David Collins, SM '59: バーコードで世界に名を残す」. technologyreview.com . MIT. 2018年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年12月2日閲覧。
- ^グラハム・ホワイト、ショーン(1999 年8月)。「あなたのボックスカーがどこにあるか知っていますか?」列車。59 (8):48-53。
- ^ Laurer, George . 「UPCシンボルの開発」。2008年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ネルソン、ベンジャミン (1997)。パンチカードからバーコードへ:200年の旅。ピーターボロ、ニューハンプシャー州:ヘルマーズ。ISBN 9780911261127。
- ^ ab Varchaver, Nicholas (2004年5月31日). 「Scanning the Globe」. Fortune . 2006年11月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年11月27日閲覧。
- ^ Rawsthorn, Alice (2010年2月23日). 「Scan Artists」. New York Times . 2016年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年7月31日閲覧。
- ^ “World hails barcode on important birthday”. ATN . 2014年7月1日. 2014年7月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2月15日閲覧。
- ^ 「バーコードの短い歴史」。BarCode 1。Adams Communications。2010年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年11月28日閲覧。
- ^ 「バーコード」。iWatch Systems。2011年5月2日。2012年1月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年11月28日閲覧。
- ^ Oberfield, Craig. 「QNotes バーコード システム」。米国特許番号 5296688。Quick Notes Inc. 2012 年 12 月 31 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年12 月 15 日閲覧。
- ^ ナショナルジオグラフィック、2010年5月、30ページ
- ^ Hecht, David L. (2001年3月). 「印刷された埋め込みデータのグラフィカルユーザーインターフェイス」(PDF) . IEEE Computer . 34 (3). Xerox Palo Alto Research Center: 47–55. doi :10.1109/2.910893. 2013年6月3日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ Howell, Jon; Kotay, Keith (2000 年 3 月). 「絶対位置特定のためのランドマーク」(PDF) .ダートマス コンピュータ サイエンス技術レポート TR2000-364 . 2020 年 10 月 1 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ "IATA.org". IATA.org. 2011年11月21日. 2012年1月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年11月28日閲覧。
- ^ 「Waduzitdo の Paperbyte バーコード」。Byte 誌。1978 年 9 月。p. 172。2017 年 7 月 4 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2 月 6 日閲覧。
- ^ 「Nokia N80 サポート」。Nokia Europe。2011年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「mbarcode のパッケージ概要」。Maemo.org。2019年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年7月28日閲覧。
- ^ Sargent, Mikah (2017年9月24日). 「iOS 11でQRコードを使用する方法」. iMore. 2017年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年10月1日閲覧。
- ^ 「15+ Best Barcode Scanner iPhone Applications」iPhoneness 2017年3月3日。2017年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年10月1日閲覧。
- ^ David, H (2018年11月28日)、「バーコード – GS1における検証と検証」、Labeling News、2020年6月7日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2020年6月6日閲覧。
- ^ 「ANSI、CEN、ISO バーコード印刷品質ドキュメントの一般向けガイド」(PDF) 。自動識別およびデータ キャプチャ技術協会 (AIM)。2002 年。2016年 9 月 10 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2017年11 月 23 日に閲覧。
- ^ Zieger, Anne (2003 年 10 月)。「小売業者のチャージバック: 利点はあるか? 小売業者のコンプライアンス イニシアチブは効率化につながる」。Frontline Solutions。2012年 7 月 8 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ abcdefghijkl Corp、Express。「バーコード用語集 | Express」。Express Corp。 2019年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年12月11日閲覧。
- ^ バーコード検証ベストプラクティス作業チーム (2010 年 5 月)。「GS1 DataMatrix: 最先端の GS1 アプリケーション識別子準拠シンボル体系の紹介と技術概要」(PDF)。Global Standards 1 . 1 (17): 34–36。2011年 7 月 20 日時点のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。2011年8 月 2 日に取得。
- ^ GS1 バーコード検証ベストプラクティス作業チーム (2009 年 5 月)。「GS1 線形シンボルのバーコード検証」(PDF)。グローバル標準 1. 4 ( 3): 23–32。2011年 9 月 27 日時点のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。2011 年8 月 2 日に閲覧。
{{cite journal}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ Garner, J (2019)、フィールドアプリケーション向けデータマトリックスバーコードテストの結果、オークリッジ国立研究所、2020年6月6日閲覧
- ^ 「技術委員会 - JTC 1/SC 31 - 自動識別およびデータキャプチャ技術」。ISO。2008年12月4日。2011年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年11月28日閲覧。
- ^ ハーモン、クレイグ K.; アダムス、ラス (1989)。『行間を読む:バーコード技術入門』。ピーターボロ、ニューハンプシャー州:ヘルマーズ。p. 13。ISBN 0-911261-00-1。
- ^ オーストラリア郵便: バーコードファクトシート、2014 年 10 月
- ^ ab 「2次元バーコードページ」。www.adams1.com。2011年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月12日閲覧。
- ^ 「Code 16K Specs」(PDF) . www.gomaro.ch . 2018年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2019年1月12日閲覧。
- ^ ブーン、ピーター(2020年11月13日)。「Spotifyコードはどのように機能しますか?」boonepeter.github.io。2023年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年5月3日閲覧。
- ^ 「新しいQRスタイルのSpotifyコードをスキャンして、すぐに曲を再生しましょう」TechCrunch 2017年5月5日。 2022年8月21日閲覧。
- ^ 「App Clip コードの作成」。Apple開発者向けドキュメント。
- ^ 「AR コード ジェネレーター」。2018 年 6 月 10 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017 年4 月 29 日閲覧。
- ^ Gernat, Tim; Rao, Vikyath D.; Middendorf, Martin; Dankowicz, Harry; Goldenfeld, Nigel; Robinson, Gene E. (2018年2月13日). 「行動の自動監視により、ミツバチの社会的ネットワークにおけるバースト的な相互作用パターンと急速な拡散ダイナミクスが明らかになる」。米国科学アカデミー 紀要。115 ( 7): 1433–1438。Bibcode : 2018PNAS..115.1433G。doi : 10.1073 / pnas.1713568115。ISSN 0027-8424。PMC 5816157。PMID 29378954。
- ^ Combes, Stacey A.; Mountcastle, Andrew M.; Gravish, Nick; Crall, James D. (2015年9月2日). 「BEEtag: 動物の行動と運動の研究のための低コストの画像ベース追跡システム」. PLOS ONE . 10 (9): e0136487. Bibcode :2015PLoSO..1036487C. doi : 10.1371/journal.pone.0136487 . ISSN 1932-6203. PMC 4558030. PMID 26332211.
- ^ “GitHub - piql/Boxing: 大容量2Dバーコードフォーマット”. GitHub . 2021年11月4日. 2020年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月26日閲覧。
- ^ Adams, Russ (2009年6月15日). 「2次元バーコードページ」。2011年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年6月6日閲覧。
- ^ "Colorzip.com". Colorzip.com. 2014年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年11月28日閲覧。
- ^ 「テレビコマーシャル用バーコード」。Adverlab。2006年1月31日。2009年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年6月10日閲覧。
- ^ 「About」。Colour Code Technologies。2012年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年11月4日閲覧。
- ^ 「よくある質問」。ColorCCode。2013年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年11月4日閲覧。
- ^ 「オンラインバンキング詐欺に対抗する新システム」ケンブリッジ大学。2013年4月18日。2020年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月21日閲覧。
- ^ Cronto Visual Transaction Signing、OneSpan、2019年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2019年12月6日閲覧
- ^ d-touch トポロジカルフィデューシャル認識、MIT、2008 年 3 月 2 日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ d-touchマーカーは変形可能な手袋に応用されています、MIT、2008年6月21日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ 詳細については、 Xerox.com Archived 7 June 2009 at the Wayback Machineを参照してください。
- ^ 「DataGlyphs: デジタルデータの埋め込み」。Microglyphs。2006年5月3日。2014年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月10日閲覧。
- ^ 「「DataGlyph」埋め込みデジタルデータ」Tauzero。2013年11月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年3月10日閲覧。
- ^ 「DataGlyphs」。Xerox。2012年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年3月10日閲覧。
- ^ 「Better Barcodes, Better Business」(PDF) 。 2016年11月22日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2017年6月19日閲覧。
- ^ ドットコードA 2017年5月9日アーカイブ、Wayback Machine at barcode.ro
- ^ 「ドットコードA特許」(PDF)。2016年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2017年9月1日閲覧。
- ^ 「GS1 Germany と Digimarc が DWCode をドイツ市場に導入するための協力を発表」(プレスリリース)。
- ^ “Scanbuy”. 2008年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年11月28日閲覧。
- ^ ab Steeman, Jeroen. 「オンライン QR コード デコーダー」。2014 年 1 月 9 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014 年1 月 9 日閲覧。
- ^ 「BarCode-1 2次元バーコードページ」。アダムス。2008年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年6月10日閲覧。
- ^ 「Global Research Solutions – 2D Barcodes」。grs.weebly.com。2019年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月12日閲覧。
- ^ ab 加藤 弘子; タン ケン T.; チャイ ダグラス (2010 年 4 月 8 日)。モバイル デバイス用バーコード。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 9781139487511。
- ^ "Ocode - コードの独自性を保証する製品". www.ocode.fr (フランス語) 。2023 年11 月 27 日に取得。
- ^ Chen, Rongjun; Yu, Yongxing; Xu, Xiansheng; Wang, Leijun; Zhao, Huimin; Tan, Hong-Zhou (2019 年 12 月 11 日)。「倉庫システムにおける高速自動仕分けのための QR コード画像の適応型 2 値化」。センサー。19 ( 24 ) : 5466。Bibcode : 2019Senso..19.5466C。doi : 10.3390 / s19245466。PMC 6960674。PMID 31835866。
- ^ 「米国特許9270846: コンテンツエンコードされた輝度変調」。2018年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月1日閲覧。
- ^ 「米国特許8180163: エンコーダーとデコーダー、および挿入されたモニターフラグによるシーケンス情報のエンコードおよびデコード方法」。2018年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月1日閲覧。
- ^ 「スクリーンコード:ディスプレイ用のビジュアルハイパーリンク」(PDF) 。 2019年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2018年12月1日閲覧。
- ^ 「Snapchat はスナップの視聴方法と友達追加の方法を変えている」。2015年7月。2021年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月30日閲覧。
- ^ 「Snapchat、Scan.meの秘密の買収によりQR Snaptagsでユーザーを追加可能に」。2015年1月28日。2017年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2月24日閲覧。
- ^ 「Snapchat が QR コードを再びクールにした方法」 2015 年 5 月 4 日。2016 年 9 月 14 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2 月 24 日閲覧。
- ^ US 5825015、Chan、John Paul、GB、「機械可読バイナリコード」、1998年10月20日発行
- ^ 「US Patent 5825015」。pdfpiw.uspto.gov。1998年10月20日。2019年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月12日閲覧。
- ^ 「TLC-39バーコードを理解する:知っておくべきことすべて」。2023年8月9日。 2023年11月27日閲覧。
- ^ “Trillcode Barcode”. Barcoding, Inc. 2009年2月17日. 2020年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月12日閲覧。
- ^ 「ミニプログラムコードの取得」。Weixin公開ドキュメント。
- ^ (株)デンソーウェーブ Archived 7 June 2012 at the Wayback Machine , denso-wave.com (in Japanese) Copyright
- ^ 「バーコードホール、製造ビル向け標準ファサード - プロジェクト - gmp Architekten」www.gmp.de。 2009年。2023年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年12月16日閲覧。
- ^ "image". Peterburg2.ru. 2011年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年11月28日閲覧。
- ^ Lavigne, Anne-Marie (2011 年 10 月 5 日). 「私たちを取り巻く物体に関する新しいインタラクティブ ドキュメンタリー、Barcode.tv の紹介」. NFB ブログ.カナダ国立映画制作庁. 2011 年 10 月 11 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年10 月 7 日閲覧。
- ^ Anderson, Kelly (2011年10月6日). 「NFB、ARTE Franceが『Bar Code』を発売」Reelscreen . 2011年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年10月7日閲覧。
- ^ [1] 2015年3月16日アーカイブ、Wayback Machineより
- ^ “Dx theme song 2009–2010”. YouTube. 2009年12月19日. 2021年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年3月10日閲覧。
- ^ Diego Agruello (2019年6月27日). “Judgement QR code locations to upgrade Drone Parts explained • Eurogamer.net”. Eurogamer . 2019年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年8月3日閲覧。
- ^ “CueCat History”. CueCat History . 2019年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年11月12日閲覧。
- ^ 「バーコードと666: 獣の刻印についてはどうですか?」Av1611.org。1999年。2013年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月14日閲覧。
- ^ セラフィーノ、ジェイ(2018年7月26日)。「40年以上文明から切り離されたロシア人家族」。メンタルフロス。2020年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年5月6日閲覧。
- ^ Bishop, Tricia (2004 年 7 月 5 日). 「UPC バーコードは 30 年間使用されています」. SFgate.com. 2004 年 8 月 23 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009 年12 月 22 日閲覧。
さらに読む
- 経営情報システムの自動化: バーコードエンジニアリングと実装– Harry E. Burke、Thomson Learning、ISBN 0-442-20712-3
- 管理情報システムの自動化: バーコードアプリケーションの原則– Harry E. Burke、Thomson Learning、ISBN 0-442-20667-4
- バーコードブック– Roger C. Palmer、Helmers Publishing、ISBN 0-911261-09-5、386ページ
- バーコードマニュアル– ユージン F. ブリガン、トンプソンラーニング、ISBN 0-03-016173-8
- バーコードシステムハンドブック– ハリー・E・バーク、ヴァン・ノストランド・ラインホールド社、ISBN 978-0-442-21430-2、219ページ
- 小売業向け情報技術:自動識別およびデータキャプチャシステム– Girdhar Joshi、オックスフォード大学出版局、ISBN 0-19-569796-0、416ページ
- コミュニケーションの線– クレイグ・K・ハーモン、ヘルマーズ出版、ISBN 0-911261-07-9、425ページ
- パンチカードからバーコードへ– ベンジャミン・ネルソン、ヘルマーズ・パブリッシング、ISBN 0-911261-12-5、434ページ
- レジカウンターの革命: バーコードの爆発的普及– スティーブン A. ブラウン、ハーバード大学出版局、ISBN 0-674-76720-9
- 行間を読む– クレイグ・K・ハーモンとラス・アダムス、ヘルマーズ出版、ISBN 0-911261-00-1、297ページ
- 白黒ソリューション: バーコードと IBM PC – ラス・アダムスとジョイス・レーン、ヘルマーズ出版、ISBN 0-911261-01-X、169 ページ
- 自動識別とデータ収集のソースブック– Russ Adams、Van Nostrand Reinhold、ISBN 0-442-31850-2、298ページ
- インサイド・アウト:現代技術の驚異– キャロル・J・アマト、スミスマーク出版、ISBN 0831746572、1993
外部リンク
- ‹ Curlieテンプレートは 削除対象として検討されています。› Curlie のバーコード
- 無料のオンラインバーコードジェネレーター。
