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《小草青青电视剧柱子结局》

类型:剧情 爱情 喜剧 日本 2021 

主演:金山一彦 永夏子 磨赤儿 松林慎司 须贺贵匡 

导演:布莱恩·斯派克 

剧情简介

知料 | 有码胜无码,条形(🍱)码和二维码不得不(👵)说的故事

知料是36氪推出的新栏目,挖掘新闻背后那些你需要知道的料,欢(💕)迎继续关注。

文 | 黄绮思 罗雅涵

“嘀——”

收银员扫货品条形码,你亮出付款二(👛)维码,一句话都不用说,一笔交易就完成了。

当代购物体验这么顺畅,毫无疑问,用户们首先得感(🔉)谢条形码和二维码的发明人。

据美联社(🧡)报道(⬆),条形码的合作发明者之一乔治·劳雷尔(George Laurer)于12月5日在北卡罗来(🐈)纳州的家中去世,享年94岁。1970年代在IBM担任工程师时(🎻),劳雷尔开发了如今长方形的通用产品代码(UPC),即(♒)俗称的条形码。他的逝世,也因此引起了一波怀旧和纪念。

条形码的前世今生

严格来说,最先提出条形码这一概念的人其实并不是劳雷尔。

早在1948年,费城煤气科技学院一位名叫伯纳德·塞尔沃的研究生就曾经尝试着手研发条形码,用以在收银台处自动记录商品。

这时的条形码还(🥏)不叫条形码,形状也不是长方形而是圆形。伯纳德(💴)·(🕒)塞尔沃(🔓)和他的同学约瑟(🥟)夫·伍德兰德最开始使用的是莫尔斯电码,计划将莫尔斯电码中的点线设置成粗细不一的条纹,用以表示特定的数字以及字母。这个想法后来成了各种条码(🚧)的最基本构想。

最初的圆形码 图片来源:New York Times

最开始的条(😨)形码印在半透明的纸上,用强光穿透图像后,投射于可以读取和记录条形码的机器,再进一步转换为信息。在前期,由于照射的光线太弱,照穿条形码后的光线不能作用接收器。二(🕡)人不得已更换了一只500瓦的大灯泡用以照射条形码,却发现温度过高,烧坏了条码。在加入风扇帮助降(📁)温的情况下,整个系统还是开(🔁)始工作了。

但由于当时科技水平发展的限制,这些被识读的条形码并不能提供足够(🤒)多有用(🚉)信息。整个系统体积庞大,噪音过大。尽管二人在1949年为其申请了专利并命(🌈)名为“公牛眼”,这一技术仍(🕦)被搁置(⛎)下来。

到了20世纪60年代,伍德兰德已经成为了IBM的工程师,他并没有放弃自己年少时的想法,而(🧥)是不断说服(🦁)IBM投资研究(⏫)条形码。这时,激光和计算机已经问世;前者可以轻而易举地穿透(〽)条形码,后者可以快速(🚏)且准确地读取、存取和处理条形码上的信息 。终于,大约在1969年末,IBM指派(🥩)乔治·劳雷尔研究如(🎄)何制作超市扫(😶)描仪和标签。伍德兰德也在这一项目之中。

经过将近四年的艰难研究,IBM终于推出了一种既(🐟)易于打印同时也能有效传递(⏯)信息的长方形条(🚫)形码。这种条形码最终得到了当时的符号选择委员会的(🧠)认可,被命名为标准商(🚏)品码(Uniform Product Code)。

1974年6月26日,世界上第一个条形码扫描器被安装(❗)在俄亥(🅾)俄州特洛伊的马什超(💰)市里(🍋)。第一件被(👖)扫描的商品是10包箭牌的多汁水果味(🌯)口香糖。这包口香糖如今已被美国历史博物馆收藏 。

至此,条形码的应用从商品包装逐(👐)渐扩展至邮政分拣、书籍(🧞)管理、行李托运等众多行业。国际物品编码协会最近发布的《GS1全球办(⏳)公年度报告2018-2019》显示,仅仅是GS1这一种标准之下,每天就超过60亿个条形码被(📋)扫描。超过两百万家公司,共1亿种(🌼)产品(🥃)正在使用条形码。

远(👨)渡重洋,来中国安家

条形码最开始进入中国,并非(💄)用于零售业,而是用于邮政系统。根据知网显示,国内最早一篇(📈)关于条形(🧗)码的论文出现在1979年,发表在(⏺)《中国邮政》的“国外技术动态”一栏,内容是对于条形码及其识别系统这技术的介绍。

接下来的几年中,条形码在我国的应用区域逐渐扩展至图书馆、医院以及商(😴)品零售业。1988年12月,经国务院批准成立了国家物品编码协会。“八五”期间,国务院电子信息系统推广应用办公室也将条码(🔎)技术作为重点推广应用的10项工作之一。1991年4月,我国正式加(💘)入国际物品编码协会;(📃)1991年6月开始筹建国家条码质量监督检验中心;1991年05月首批五项条码国家标准发布实施;1992年06我国(🧖)第一家POS系统问世,这才标志着我国正式开始使用商品条码。

近三十年来,条形码已经走入千家万户,在各行各(🧥)业无不发挥着重要的作用。

打个比方,昨天双十二,你网购了一盒来自日本的口罩,以防北京时不时出现的雾霾。在整个购物过程中,几乎处处有条形码的身影。

如果你是通过代购人肉购买,那么装着你的口罩、托运回国的箱子上,必然绑着条形码的标签。里面包含着代购的个人(💮)信息(🔜)、起飞地、降落地以及航班号。据公开资料显示,自从航空行(🤴)李托运引进条形码追踪行李后,行李丢失率降(🏛)低(🔒)了95%。

如果你是通过官网购买(🕒),条形码一样参与其中。据GS1官网显示(🏎),我国海关最近为单一窗口(🕜)申报系统推出了GTIN(Global Trade Item Number,全球贸易商品号)报告功能。这是在海关通关中采用GS1条码的(🈴)重要一步,有助于我国进出口记(🔛)录进一步标准(👼)化、高效化。

等口罩(💔)进入国内进行配送时,条形码更是无处不在。

配送中心接到送货订单后,将信息汇总,对订单进行(🎫)整理、分析,决定配送的时间段,配送的路线等等。分拣人员扫描条码获得商品的目的地后,会将信息打(📮)印出来(✡)并贴上拣货标签。接下来就(👈)是机器与(🔭)条形码的互动了——分类机将商品放在传送机上,扫描机扫描条形(🗻)码,识别商品信息,并检验拣货是否出错。

如果一切都进行顺利,商品会(📪)被装入不同的货箱,踏上征程。货箱上的条码也包含着配送信息。整个配送过程中,工作人员会利(🔄)用条形码阅读器扫描条形码,将数据上传到计算机,随时显示商品的实时位置。这既有利于配送中心及时调整商品运输路线,也有利(🐔)于盯着某宝物流界面的你缓解焦虑。

等到收货时,你或是迫不及待将手机上的条形码伸向快递柜的扫描窗口,或是向快递小哥报出自己的手机号。“嘀——”收货成功。拆胶带(🎁),开箱,扔包装一气呵成。那片毫不起眼的条形码标(🤭)签被你撕成两半,顺(🕜)手扔进垃圾桶。

殊(💊)不知,正是这小小的条形码,跨越了千山万水,护送商品到达你的手中。

沉默(🔹)发明者与炙热二维(🔠)码

尽管条形码的普及,让(📶)原来要靠手动输入商品价格的超市收银员们摆脱了手腕麻木和“腱鞘炎”的折(😗)磨,但新的问题又随之而来(🎹):由于容量有限,条形码最多只能记录(🍟)20个英文数字(💎),假名和汉字还无法识别。这令很多(🤠)生产线上的企业严重不满,扫描速度和出错率成了新的(🤓)诟病。

“如何让条码包含更多的信息”成了许多国家,尤其是进入经济高速增长期,超市、大工厂遍地开花的日本尤为(🤩)考虑的问题。

90年代,正在DENSO WAVE公司任职的腾弘原想到(🌫),一条码只能横向(⬜)记录20个数,如果扩大到点阵式平(📱)面,记录的信息自然可以(📒)增多。然而做码容易,但如何让这个(🚘)平面码能够高速读取却不简单。

二(🐛)维码发明者:腾弘原

腾弘原和另一位同事组成研发小组,开始了新的攻克。方块的二维码有四个直角,他们选定其中三个设置为定位(✝)符,然后通过仅剩的一个角(🙌)的位(📫)置来判断二维码内容的方向。这样不管手机从任何方向扫码,都不影响内容(💗)的读取。

当然,日本人的细节完美主义症也在这上面体现得淋漓尽致。为了避免二维码和其他(〰)类似图案(🚘)相混淆导致识别出错,腾弘原对当时市面上的杂志、海报、纸箱上的图案进行了详尽统计,从而(⌚)确定二维码定位区的方框使用的黑白区域(🐥)宽度(👣)比为1:1:3:1:1最合适。

经过近两年的反复(📟)试错,一个能够容纳7000个左右数字,同时还兼具汉字编码能力的小方块码最终问世。相比于过去的条形码,它不仅在信息存储容量上提升了300倍,扫描速度也快了近10倍。

1994年,DENSO WAVE公司面向全日本公开了二维码,并取名为“Quick Response”(快(🕖)速响应)。为了让(🈺)更多(🍰)人了解并实际使用二维码,创作者腾弘原积极奔波于各个企业,为(👏)更多人推介。

很快,从事汽车生(🔈)产(👽)的(💤)丰田公司率先在自家的电子看板上采用二维码,并成功借助(🈺)它提升了公司出货、单据制作的管理效率。随(🗃)后二(🤨)维码开始被更多行业所接受,开始应用在食品、药品甚至隐形眼镜生产等方面。

而让二维码开始席卷全社会的,还是因为“疯牛病”等危及食(🗻)品安全的事件频频出现。饱受食品安全焦虑的(🔃)人们,急需一个完整记录食材生产、流通(🧟)直(📍)到端上餐桌全过程的载体,而能够同时(🎨)容纳这么多信息并快(🥛)速显示的,只有二维码,它对生产透明化起到了关键的推动(✝)作用。

尽管DENSO WAVE公司拥有二维码的专利权,但却没有(🌫)收取专利费,这是研发之初就确定的方针,也是研发者腾弘(🦒)原的初衷:“希望能(🌦)有更多人使用二维码”。免费从来都是吸引用户的(🌌)最好手段。很快,二维码就冲出日(🔝)本,被应用于全世界各地。

遍地开花的中国式扫码

2000年,ISO组织宣布(🔁)二维码符合国际标准并把其纳入ISO标准集之内,官方的盖章认定让二维(🐯)码的发展从此更加畅通无阻。

2012年左右,伴随苹果一代iPhone 4S的发布,移动互联网也迎来增长势头最猛的一段时间。根据统计(📙),当时平均每5个(🕞)美国人中就有一个扫过(🈂)二维码,欧洲的情况也类似。2012年伦敦奥运会期间,通过二维码签到互动(📅)的人数更是达到新高潮。仅一个季度,二维码的使用率相比上一年暴(🌴)增157%。

然而老外们对二维码商业模(🍂)式和社会行为的探索似乎到这就止步了(📢),真正把二维码安插到每天出门吃饭购物支(😊)付所有环节,在各行业遍地开花(🏓)的还是中国人。

要(🛩)论支付技术,中国还只是个苦苦追赶者,当(🌗)其他国家已经可以地铁和公(🤼)交站的广(⚡)告窗上(🎢)扫码下单时,国(🏉)内大多数人还停留在揣着现金出门(🌁)。尽管如此,但中国却有经验有老本—(🧐)—拥有巨量规模的电商产业。淘宝的飞速发展使得支付宝在当时占据了网络支付的绝大部分市场份额。在网购几乎被淘宝和支付宝垄断的同时,线下消费的人(🔅)们却还在使用现金和刷卡支(🍐)付(🈁)。

秉承“让天下没有难做生意”行(😺)事风格的阿里,瞄(🏸)准线(🥨)下刷卡和找零痛点,率先于(🔳)2011年7月在支付宝App上新增了“二维码支付”选项,目的是为不计其数的微(🦋)小商户提供无需额(😉)外设备的收款服务。

比POS/NFC支持(🔶)成本(🥦)低,对智能手机也没有特殊要求的扫码支付,让商户和消费者都能轻易上手。随后,支付(🍖)宝(🍯)还顺势开通了二维码进行银行卡转账和红包码的功能。这个在支付时可以抵扣部分现金的红包相当诱人,它进一步刺激着优先用户使(🔮)用支付宝进行消费。

在支付宝扫码支付功能上线两年后,据艾瑞咨询调查显示,2013年中(😷)国消费者使用(🧜)过的移动支付手段里扫码支付比例达47.2%,此外(⭕)有22.7%的网民常用二维码支付手段。

从路(🍩)边的包子铺、菜市场的小摊主,到街角修补的鞋匠,每个人摊前都挂着一(🙈)张塑料二维码。为此,阿里还专门创(🏉)造了(🦖)“码商”一词,让这些不用购置扫码枪等硬件设备,只要一张“二维码”就拿到移动支付的金融服务入场(🌄)券的商户,都有了一个统一的称号。

眼看支付宝扫码支付势头强盛,不甘示弱的腾(🚭)讯,也在2014年上线了微信二维码支付。不同于网购盛行带动支付宝蓬勃发展的(😩)路径,拥有数亿日活的微信(🛡),更(💫)多是凭借(🌙)人们日常交往中你来我往的一个个微信红包,来撬开移动支付的另一环。

微信收到的红包总要有地方消费,聪明的商家开始接受微信支付付款。从最早(🏑)时候或直接给商家发红包,演变(💨)成商家把收钱二维码打印出来贴在店铺里,微信支付线下交易迅速增加逐渐成为比肩支付宝的另一(🧔)移动支付平台。

为了抢占中国第三方支付市场的主导地(❣)位,两大商业巨头持续你追我赶,战场从线上蔓(🔊)延至线下。于是自2015年开始很(Ⓜ)长一段时间里,大街小巷随处可见身穿小褂的支(🔓)付宝或微信支付推广员,以扫街的方式开展收钱码推(📶)广业务,给小商户们普及支付知识,并免费帮他(😈)们把个人二维码升级为商家版收款码,再通过补贴活动为他们拉客户。

扫码支付给商户们带来的改变直观可(🕣)见。不必担心(🌅)找零、假(🏿)币问题,卫生的同时还能加快销售速度。除此之外,支付宝、微信(🧥)还通过补贴政策、费(🌌)率优(🏯)惠来吸引小商家。这群线下商业最活跃的群体(📔),也成了移动支付最好的行走广告位。

2016年,央行正式下发了《条码支付(🎆)业务规范》征求意见稿,标志着二维码(🤓)支付获得官方认可,中国也由此进入扫码支付在全社会(😄)范围内普及的阶段。

二维码就像一只“会(🌟)不停下金蛋的母鸡”,通过这张(🎳)小(🥠)小的码,小微经营者可以接收到N种服务;而对于广大国人而言,扫一(🐹)扫二维码就像是家常便饭。仅2016年,我国平均每天使用微信扫码的多达10亿人次(📁),支付宝则(📭)超过5亿人次,一年移动(👢)支付总额近18万亿元,超过日本的GDP。扫码支付荣登网友评(🌙)选的“新四大发明”。

与中国流行扫码支付不同(🐾),这个日本出生的二维码,在它的发源地却显得(🏯)格外(🍙)冷清。尽管支付宝和微信已将触角伸向邻国,在日本大力推广移(🏔)动支付,但许多日本人依旧没有买账,最大的原因(🔴)在于他们害怕自己的个人隐私会被泄露。此外,日本有着强大的信用环境和信(➖)用卡服务,完善的信用卡制度让一卡兼具多功能,在零售、交通、服务等多个领域都可以使用。

热衷于使用信用卡的不只是日本人,在欧美大部分城市,信用卡同样是许多人的第一支付选择。信用卡(🛣)会定期提供优惠,如(🍽)开卡送点数,还能跟航空、旅游(〽)、买房买车绑定,都是能让人切实体会到的好处。

此外,中国的移动支(🍎)付并非独立,而是同很多银行达(👚)成合作协议,得(♟)到了银(⚡)行资金扶持;而国外许多发达国家的银行基本属于个人所有制,这也就意味(🚵)着盈利是第一目的,在信用卡消费盛行的情况下,自然不会去考虑移动支付这样投入大周期长的低利润业务,更不会(🥪)去普及。

从条形码到二(✅)维(🍧)码,从(⛹)食品(📌)、书籍再到扫码支付(💫),一个黑白符号却几(🧦)乎革(⏯)新了世界上每个行业,它们就像是渗透在我们日常生活中的移动小端口,从中可以窥探到世界百年浩瀚的发展。在技术专利的背后(🛠),是制度、经济与新兴互联网的博弈,更是使用者和应用(💓)厂商身份的彼此交织重叠。

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