| 発明日 | 1960 |
|---|---|
| 製造中止 | 1984 |
IBMは1960年から1984年まで光学式マーク・文字リーダーを設計、製造、販売していた。IBM 1287は手書きの数字を読み取ることができる最初の市販スキャナとして注目されている。[1]
初期開発作業
IBM ポキプシーは1950 年から 1954 年まで機械による文字認識を研究し、IBM 701にブラウン管を接続して文字分析を行う実験機を開発しました。彼らは湖と湾と呼ばれる技術を追求しました。これは、湖は黒に囲まれた白い領域で、湾は部分的に囲まれた領域である、暗い領域と明るい領域の異なる領域を調べるものでした。彼らのマシンとミッションは 1954 年に IBMエンディコットに移され、そこで研究が続けられました。1955 年から 1956 年にかけて、彼らは VIDOR (Visual Document Reader) プログラムに取り組みましたが、許容できる拒否率について合意に達することができませんでした。開発者は 80% の認識率 (つまり、文書の 20% を手動で処理する必要がある) が許容できると感じましたが、製品プランナーと IBM マーケティングは、パンチカードの拒否率と比較して拒否率が許容できないほど高いと感じました。このため、新製品はリリースされませんでした。[2]
1956年、アメリカ銀行協会は小切手処理の自動化に磁気インク文字認識(MICR)の使用を選択し、IBMポキプシー銀行プロジェクトが提案した縦棒と数字で形成された光学文字を使用するソリューションを却下しました。IBMは新しい標準を処理するために磁気読み取りヘッドを開発し、1959年にIBM 1210 MICRリーダー/ソーターをリリースしました。読み取りヘッドと文書処理の両方を備えたこの製品の開発作業は、光学文字認識を前進させるのに役立ち、開発はIBMパンチカードよりも大きい紙の文書から1行または2行の印刷を読み取ることに重点を置きました。[2] 最初にリリースされた製品はIBM 1418でした。
IBM 123x 光学マークリーダー
IBM 1230、IBM 1231、IBM 1232 は、アンケート、テスト結果、調査、履歴データなどのデータソースの内容を入力するために使用される光学式マークリーダーであり、シートにマークとして簡単に入力できます。教育機関はテスト結果を採点するためにこれらを使用しており、光学式マーク検出ではなく電気抵抗とマークセンスペンを使用してテストを採点するIBM 805 テスト採点機の実質的な代替品でした。これらは IBMロチェスターによって開発および製造されました。[1]
次のような特徴があります。
- 約600枚のシートを収容できる空気圧入力ホッパー
- 出力スタッカーは 2 つあります。600 枚を収容できる通常のスタッカーと、50 枚を収容できる選択 (または拒否) スタッカーです。
- プラグ可能な SMS プリント回路カード
- 太陽電池とランプで構成された光学読み取りヘッドを使用して、鉛筆で描かれた位置マークを読み取ることができます。
- 1230には21個の太陽電池があり、そのうち20個は鉛筆のマークを読み取るためのもので、1個はシートの右端にあるタイミングマークを読み取るためのものである。[3]
- 1231 と 1232 には 22 個の太陽電池があり、そのうち 20 個はデータ読み取り用、1 個はタイミング マーク読み取り用、もう 1 個はマスター マークと呼ばれる特殊な機能読み取り用です。
- 入力サイズは8+ データシートと呼ばれる1 ⁄ 2インチ × 11 インチ (22 cm × 28 cm) のシートには、片面あたり最大 1000 個のマークまたは印刷位置を含めることができます。
- 結果を保存するために、音波遅延線と呼ばれる電気機械装置を使用します。
IBM 1230 光学式マークスコアリングリーダー
IBM 1230はオフラインの光学式マークリーダーで、1時間あたり1,200枚のテスト解答用紙を読み取り採点することができます。[5]
- ワイヤー マトリックス プリンターを使用して、シートの処理中に、解答用紙の右余白にテスト結果を印刷します。
- オプションで、出力を IBM 534 モデル 3 カード パンチに送信できます。80 列のデータをパンチする場合、1 時間あたり 750 枚のスループットが達成されます。
- オペレーターは、採点対象のテストの正解を記入するマスター シート 1 枚と、実行情報を記録するための 1230 用のマスター シート 1 枚の計 2 枚のマスター シートを入力する必要があります。
IBM 1231 光学マークページリーダー
IBM 1231は、下流の操作に応じて1時間あたり2000枚のテスト解答用紙を読み取り、採点できるオンライン光学式マークリーダーです。[6]
- テストの正解は、マスターシート(1230など)を使用して入力するか、オプションのマスターマーク機能を使用して1231に送信することができます。[7]
IBM 1232 光学マークページリーダー
IBM 1232 は、1 時間あたり最大 2000 枚のマーク付きシートを読み取ることができるオフライン光学マーク リーダーです。
- 文書は1時間あたり最大2000枚の速度で読み取ることができますが、これは各シートからパンチ穴を開ける必要がある文字数によって異なります。[6]
- IBM 1232 はマークを読み取り、IBM 534 モデル 3 カード パンチを使用してカードにパンチします。これらを組み合わせると、1 時間あたり最大 64,000 文字、または完全にパンチされたカード 800 枚を読み取ることができます。
顧客例
- 米国全土の教育機関に標準化された学力テストを提供していたカリフォルニア試験局( CTB)は、1963年にIBM 805をIBM 1230に置き換え始めました。その後、1964年に2台のIBM 1232を導入しました。+7インチの解答用紙ではなく、 1 ⁄ 2 インチ×11インチ(22 cm×28 cm)の解答用紙を使用してください。+3 ⁄ 8 インチ × 3+1 ⁄ 4 インチ(18.7 cm × 8.3 cm)のマークセンスカードにより、生徒1人につきテストごとに複数の解答カードを使用する必要がなくなり、テストの解答の採点速度が劇的に向上しました。 [8]
- ダラスのクレジット ビューロー サービスは、1966 年に最初のコンピュータ化プロジェクトの一環として IBM 1232 を使用しました。同社は、クレジット履歴データを光学スキャン シートに記録し、それを IBM 1232 に送りました。次に、接続された IBM 534 がこのデータをパンチ カードにパンチし、それを IBM System/360 Model 30 に送りました。[9]
- 1968年、アメリカ陸軍工兵隊沿岸工学研究センター(CERC)は沿岸調査員が沿岸調査データを記録するために特別なログブックを使い始め、その後IBM 1232でパンチカードに変換しました。[10]
IBM 2956 光学マーク/ホールリーダー

IBM 2956モデル2および3は、IBM 2740通信端末に接続できるように設計されたカスタムビルドの光学マーク/ホールリーダーです。[11]
- IBM 2956-2 は、手作業または機械でマークされたカードやパンチされたカードを読み取ることができます。カードは手作業または 400 枚のカード ホッパーから供給できます。400 枚のカード スタッカーを備えています。[11] 2956-2 は、価格見積依頼 (RPQ) 843086 で注文できます。[12]
- IBM 2956-3は、手作業または機械でマークされたカードやパンチされたカードを読み取ることができます。また、最大9インチ×14インチ(230 mm×360 mm)のサイズのマーク付きシートも読み取ることができますが、 3+ シートの側面に沿った1 ⁄ 4インチ (83 mm) の帯 (パンチカードの幅) を読み取ることができます。ホッパーやスタッカーがないため、各カードまたはシートを手動でマシンに挿入する必要があります。 [11] 2956-3 は、価格見積依頼 (RPQ) 843106 で注文できます。 [12] 2956-3 は、RPQ UB9001 を使用して IBM 3276 または IBM 3278 ディスプレイ ステーションに接続できます。 [13]
IBM 2956 の使用例の 1 つは、学校のテストの採点です。学習モジュールを完了すると、生徒は光学スキャンタイプのカードを使用して、最大 27 の質問に対する回答を記録できます。質問ごとに最大 5 つの選択肢があります。[14]回答はリーダーによってスキャンされ、結果はリモート ジョブ エントリ モードで IBM System/360 に送信され、IBM 2740で印刷することもできます。[14]リーダーは IBM 3735 に接続することもでき、IBM System/370 に結果が送信され、IBM 3286 プリンターで結果が印刷されます。[15]また、 IBM System/3 に接続することもできます。[16]
IBM 2956モデル 5 (2956-5) は銀行用のリーダー/ソーターであった ことに注意してください。
IBM 1282 光学式リーダー カードパンチ
IBM 1282は、エンボス加工されたクレジットカードの領収書、マーク読み取りフィールド、または3つの異なるフォントで機械印刷された文字を読み取るために使用されるオフライン光学リーダーです。[17] 次に、このデータをパンチカードに出力します。IBM Endicottによって開発および製造されました。[18]これは人気を博し、発表から2年以内に100台のマシンが設置されたか注文されました。[2]
顧客例
- ニューヨーク州 運輸局は、1964年から1968年まで、更新手続きの一環として郵送されてきた機械印刷の免許証更新票をIBM 1282で読み取っていたと報告している。この紙をスキャンし、その結果得られるパンチカードを処理する。この方法はうまく機能していたが、DMVが更新時に運転者の社会保障番号(SSN)の入力を求めると、手書きの番号を手動で入力するか、新しいスキャン装置を購入する必要が生じた。1968年にIBM 1287に切り替えた。[20]
IBM 1285 光学式リーダー
IBM 1285 は、キャッシュレジスターや加算機から印刷された紙テープを読み取るために使用されるオンライン光学式リーダーです。IBM エンディコットが開発し、IBM ロチェスターが製造しました。[1] IBM 1285 は、IBM 1401、1440、1460、または System/360 に接続します。読み取られている文字を表示する小さな円形の画面と、ヘッダー情報を入力するキーボードがあり、オプションで拒否された文字の文字修正を入力することもできます。200 フィート (61 m) のロールまたは紙テープを 3 分半で読み取ることができ、毎分最大 3000 行の速度でデータを読み取ることができます。読み取り不可能な文字を示すためにテープにドットをマークして、後で再入力することができます。System/360 SLT 回路を使用し、「フライング スポット」と呼ばれる電子光線でスキャンします。[21]
IBM 1287 光学式リーダー
IBM 1287 は、印刷された紙テープやカットフォーム文書を光学的にスキャンして、IBM System/360またはSystem/370ホストの入力データを生成するオンライン リーダーです。機械で印刷されたデータだけでなく、手書きの数字や光学マークも読み取ることができます (インストールされているモデルと機能によって異なります)。IBM は、鉛筆で手書きされた数字を読み取り可能な最初の商用スキャナーであると主張しています。[22] IBM Rochester によって開発および製造され、1968 年 1 月に初めて出荷されました。[1]
1964年から1965年にかけてニューヨークで開催された万国博覧会のIBMパビリオンで、エンジニアリングモデルが実演されたことは有名です。[23] ブースのIBMの代表者は、来場者にカードに日付(1851年9月18日まで遡る)を書くよう呼びかけました。すると、そのカードが機械でスキャンされ、一致する日付のニューヨークタイムズ紙の見出しが記念カードに印刷されました。付属のIBM 1460には、約4万件の見出しが保存されていました。このプロモーション活動では、IBMに筆跡サンプルも配布され、テストに使用されました。[24]
次のような特徴がある: [25]
- 11 インチ (28 cm) の文書スタックを保持する入力ホッパー。
- それぞれ 4 インチ (10 cm) の文書スタックを保持できる 3 つの出力スタッカー。
- スキャンする文書は2から+ サイズは1 ⁄ 4インチ × 3インチ (5.7 cm × 7.6 cm) から 5.91 インチ × 9 インチ (15.0 cm × 22.9 cm) です。
- 文書のサイズに応じて、スループットは、機械印刷された20文字のフィールドが1つある3インチ(7.6cm)の文書の場合は1分あたり665文書から、手書き文字が50フィールドある6インチ(15cm)の文書の場合は1分あたり100文書未満までの範囲になります。[4]
- 認識されなかった文字を表示する CRT (10 回のスキャン試行後) と、オペレーターが修正を入力するためのキーボードを備えています。
- 各文書に 00000 から 99999 までの番号を印刷するシリアル番号機能。
各モデルには異なるデフォルトの認識機能がありますが、機械の注文時に追加の機能を追加することができます。たとえば、数字の手書き認識は、機能コードを注文することでモデル1~4に工場でインストールできます。[25]
- モデル 1: カットシート紙またはカードから数値印刷データを読み取ります。
- モデル 2: カットシート紙やカード、または 200 フィート (61 m) の連続ロール紙 (ジャーナル テープなど) から数値印刷データを読み取ります。
- モデル 3: モデル 1 と同じですが、OCR A フロントも読み取ることができます。
- モデル 4: モデル 2 と同じですが、OCR A フロントも読み取ることができます。
- モデル 5: 手書きの数字と特定のアルファベット文字を読み取ります。機能コード 2987 により、「マルチフォント プリプロセッサ」が追加されました。
顧客例
- ニューヨーク州運輸局は、運転免許証の更新に社会保障番号(SSN)の記載を求めることを決定した後、1968年にIBM 1287の使用を開始したと報告した。IBM 1287は、更新用紙に印刷した機械データと、運転者が手書きしたSSNの両方を読み取ることができた。返却された更新用紙の約3分の2をこのシステムでスキャンすることができた。[20]
IBM 1288 光学ページリーダー
IBM 1288 は、カットシートのページを光学的にスキャンして IBM System/360またはSystem/370ホストの入力データを生成するオンライン リーダーです。OCR-A フォント、手書きの数字 (オプション機能)、および/または光学マーク (オプション機能) を読み取ります。IBM Rochester 社によって開発および製造され、1969 年 7 月に初めて出荷されました。 [1]製品名に「ページ」という単語が使用されているのは、IBM 1288 が IBM 1287 のほぼ 2 倍の大きさのフル サイズのページをスキャンできることを反映しています。[27]
次のような特徴がある: [28]
- 10 インチ (250 mm) の文書スタックを保持できる入力ホッパー。
- 2 つの出力スタッカーには、それぞれ 4.5 インチ (110 mm) の短い文書のスタック、または 3 インチ (76 mm) の長い文書のスタックを収容できます。1 つの出力スタッカーは、認識できない文字を含む文書用に予約されています。
- スキャンできる文書のサイズは、3 インチ × 6.5 インチ (76 mm × 165 mm) から 9 インチ × 14 インチ (230 mm × 360 mm) までです。
- 各文書に 00000 から 99999 までの番号を印刷するシリアル番号機能。
- IBM は最大スループット値を公表しておらず、文書のサイズや読み取るフィールドの数や種類など、さまざまな要因によって変わると述べています。
それは3つのフレームで構成されています: [26]
顧客例
- ボルチモア市は、固定資産税の請求書、水道メーターの請求書、所得税の申告書などの作成や、フードスタンプの管理にIBM 1288を使用していました。[29]
- メリーランド州は、雇用主から送られてきた手書きの所得税書類をスキャンするためにIBM 1288を使用しました。州は85%の受理率を報告しました。[29]
- ドイツ政府は、1970 年の国勢調査を実施するために 11 台の 1288 を購入しました。
IBM 14x8 光学リーダー
IBM が最初にリリースした光学式リーダーは、数字と縦棒を読み取ることができ、IBM 1419小切手仕分け機と同じトランスポートを使用した IBM 1418 でした。IBM 1428 は物理的には IBM 1418 と非常によく似ていましたが (ただし上部に CRT が搭載されていませんでした)、文字と数字の両方を読み取ることができました。
IBM 1418 光学文字リーダー

IBM 1418は、 IBM 407で使用される標準の数字フォントを2つのサイズで読み取ることができます。[2] [5]また、鉛筆で書かれた縦書きのマークも読み取ることができます。IBMは、小額の支払い明細書を処理する必要がある現金会計アプリケーションに適していると主張しました。[30]これはIBM Endicottによって開発および製造されました。[18]
以下の機能があります:
- これは、IBM が「機械式画像解析装置」と呼ぶ装置を使用して、複数の垂直帯の文字を読み取り、それらを組み合わせてテストするものです。
- ケーブルはIBM 1401またはIBM 1410のいずれかに接続されています。
- 読み取り速度は1秒あたり480文字、1分あたり最大400文書です。[31]
- IBM 1418はユニット上部にCRTを搭載しており、7+機械の高さから3⁄8インチ( 19cm)まで。 [32]
- モデル 3 はモデル 1 に似ていますが、より広い範囲の用紙サイズを処理できます。
顧客例
- ペンシルバニア電力・電灯会社は、最初の市販のIBM 1418を導入したと主張している。これは、電力メーターの情報を含む顧客から返却された請求書の控えをスキャンするために使用された。[33]
IBM 1428 英数字リーダー
IBM 1428は、支払い明細書などの印刷された文書からアルファベットと数字のスキャンデータを読み取ることができますが、特殊なフォントの読み取りに限定されています。[2] [5] IBMは、このスキャンが「保険料通知書、料金販売請求書、運行および経路伝票、給与および配当小切手、郵便注文」などの文書のスキャンに適していると主張しました。[30]このスキャンはIBM Endicottによって開発および製造されました。[18]
以下の機能があります:
- これは、IBM が「機械式画像解析装置」と呼ぶ装置を使用して、複数の垂直帯の文字を読み取り、それらを組み合わせてテストするものです。
- ケーブルはIBM 1401またはIBM 1410のいずれかに接続されています。
- 読み取り速度は1秒あたり480文字、1分あたり最大400文書です。[31]
- モデル 3 はモデル 1 に似ていますが、より広い範囲の用紙サイズを処理できます。
IBM 1975 光学式ページリーダー
1961 年 10 月、米国社会保障局 (SSA) は、四半期ごとにキーボードで手動で入力しなければならない 5,700 万行の情報を削減するのに役立つ OCR 機器の提案を要請しました。IBM は 1962 年 2 月に SSA に回答し、固定フォントに依存せず、実際に手書き文字の読み取りに使用できる可能性のある CRT フライング スポット スキャナーを使用した曲線追跡法を開発した IBM エンジニアの Evon Greanias の成果を示しました。IBM は 1963 年 5 月にさらに詳細な回答を要求されましたが、その時点で IBM リサーチと IBM Rochester (このときプロジェクトの責任者) は詳細な統計的決定手法を開発していました。唯一無二の IBM 1975 は 1965 年後半に SSA に納品されました。[2]
これは、1ページあたり平均22行(最大44行)の#941と呼ばれるフォームの読み取りに使用されました。52〜55%の受理率で読み取ることができました。1977年に廃止されました。[29]
IBM 388x 光学式リーダー
1972 年にリリースされ、1984 年に販売中止となった IBM 3881 と IBM 3886 は、IBM がリリースした最後の光学式リーダー ファミリです。
IBM 3881 光学マークリーダー
IBM 3881 は光学式マーク リーダーです。つまり、機械または手書きのマークは読み取りますが、OCR フォントや手書きの数字は読み取りません。IBM Rochester によって開発および製造されました。3 つのモデルがあります。
以下の機能があります:
- スキャンできる文書のサイズは、3 インチ × 3 インチ (7.6 cm × 7.6 cm) から 9 インチ × 9 インチ (23 cm × 23 cm) までです。
- スループットは文書の長さによって影響を受けます。8+1 ⁄ 2 インチ×11インチ(22 cm×28 cm)の文書を1時間あたり4,000枚読み取ることができます。 [34]
- 機械には掃除機が内蔵されている。[34]
- IBM 3881-2はスキャンしたデータを直接接続されたIBM 3410-1磁気テープドライブに送信します。[34] 27インチ×30インチ(69cm×76cm)、重量180ポンド(82kg)のテープドライブは、以下に示す物理統計には含まれていません。
IBMロチェスターで製造された最後のIBM 3881は、1980年1月にプエルトリコの顧客に出荷されました。[36]
IBM 3886 光学式文字読み取り装置
IBM 3886は光学式ページリーダーで、OCRフォントや手書きの数字を読み取ります。IBMロチェスター社で開発され、IBMロチェスター社とIBMグリノックスコットランド社で製造されました。[37] 2つのモデルがあります。
以下の機能があります:
- スキャンできる文書のサイズは、3 インチ × 3 インチ (7.6 cm × 7.6 cm) から 9 インチ × 12 インチ (23 cm × 30 cm) までです。
- 入力ホッパーには102 mm(4.0インチ)の文書スタックが収納されます。
- デフォルトではOCR-Aフォントを読み取ることができますが、OCR-Bおよび数字の手書きサポートを追加できます。
- IBM 3886-2 は、スキャンしたデータを直接接続された IBM 3410-1 磁気テープ ドライブに送信します。重量が 180 ポンド (82 kg) の 27 インチ × 30 インチ (69 cm × 76 cm) のテープ ドライブは、以下に示す物理統計には含まれていません。
- 1974年7月17日、IBMは「ビデオコレクト」として知られる機能を発表しました。これは、オペレーターが認識できない文字を表示して再入力できるようにするものです。問題の文字を表示するには、IBM 3277コンソールが必要です。[35]
処理速度の範囲:
- 8の場合、1分あたり4.4文書+1 ⁄ 2 インチ × 11 インチ (22 cm × 28 cm) のシートで、1 シートあたり 29 行、1 行あたり 78 文字 (2260 文字)
- 3 インチ × 3 インチ (7.6 cm × 7.6 cm) のシートに 1 行、1 行に 8 文字を印刷した場合、1 分あたり 94 文書を印刷できます。
顧客例
- 1974年、ハワイ州ホノルル市郡は、年間40万件の自動車および自転車登録の更新を処理するためにIBM 3886を使用していると報告した。3886は、1時間に最大5,000件の更新フォームをスキャンし、テープに保存し、後でメインフレームで再生します。これにより、パンチカードにこれらの詳細を手動で入力する必要がなくなりました。[38]
- 1975年、医療提供業者のユニオン・ミューチュアルは、IBM 3886を使用してメディケアの請求と給付金の書類をスキャンし、2年間で50%増加したメディケア取引を処理できるようになったと報告した。書類をテープにスキャンし、後でSystem/370で実行した。却下された書類(メディケアの請求では平均20%)は、「ビデオ収集」機能を使用して再実行され、正しい値を入力すると、書類全体を手動で入力する必要がなくなった。これにより、常に書類をその日のうちに処理できた。[39]
- 1976年、ミズーリ州カンザスシティのミルグリムズ・フード・ストアは、IBM 3886を使用して店舗の配送フォームをスキャンし、ベンダーからの店舗への配送を追跡する際の大きな問題を解決したと報告しました。[40]
高度光学文字読取装置郵便サービス
1970年10月26日、米国郵政公社はIBMに、高度光学式文字読取装置郵便サービスの開発のため670万ドルの契約を授与した。開発はIBMロチェスターとIBMゲイザースバーグのIBM連邦システム部門の両社によって行われた。目標は24時間の稼働期間に100万通の手紙を仕分けすることだった。[41]
1972年6月、郵便プログラムグループはマンハッタンのニューヨーク市郵便局に高度光学文字読取装置(AOCR)を出荷した。この装置は1秒間に24通の宛名付き封筒をスキャンして仕分けすることができる。[37]
IBMは、このプログラムでマシンを納入した3社のベンダーのうちの1社でした。プログラムの総費用は2,890万ドルで、どのマシンも本格的な生産には適さないと判断されました。IBMとの契約は600万ドル以上のコスト超過となりました。[42]
IBM OCR リーダー/ソーター
IBM は、主にヨーロッパの金融業界向けに、いくつかの OCR リーダー/ソーター製品をリリースしました。これらについては、IBM ドキュメント プロセッサの記事で詳しく説明されており、次の製品が含まれます。
IBM はまた、小切手の証明を不要にするために、手書きの金額を光学的に読み取ることができる刻印機もリリースしました。
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外部リンク
- IBM 1287 パンフレット
- 万国博覧会におけるIBM
