本月官方披露行业研究进展,日本一码、二码、三码的区别详解
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本月官方渠道传达政策动向:本周行业协会公开重要研究成果,日本一码、二码、三码的区别详解
在日本的二维码应用中,一码、二码、三码是三种常见的编码方式,它们在应用场景、编码规则和功能上都有所不同。下面我们就来详细了解一下这三种码的区别。 ### 一码 一码,即一维码,是日本最早使用的二维码编码方式。一码具有以下特点: 1. **编码容量小**:一码的编码容量较小,一般只能存储20-25个字符,适用于简单的信息存储,如商品条形码、图书条形码等。 2. **编码规则简单**:一码的编码规则较为简单,易于识别和解析。 3. **应用场景单一**:一码主要应用于商品、图书等需要简单信息存储的领域。 ### 二码 二码,即二维码,是相对于一码而言的,它具有以下特点: 1. **编码容量大**:二码的编码容量远大于一码,可以存储数千甚至数万个字符,适用于复杂信息存储,如网址、联系方式、电子票务等。 2. **编码规则复杂**:二码的编码规则较为复杂,需要使用专门的软件进行识别和解析。 3. **应用场景广泛**:二码的应用场景非常广泛,如手机支付、二维码门禁、电子票务等。 ### 三码 三码,即QR码,是日本的一种特殊二维码编码方式,具有以下特点: 1. **编码容量大**:三码的编码容量与二码相当,可以存储数千甚至数万个字符。 2. **纠错能力强**:三码具有较强的纠错能力,即使部分损坏也能正确识别。 3. **应用场景独特**:三码主要应用于手机支付、移动营销等领域。 ### 总结 一码、二码、三码在编码容量、编码规则和应用场景上存在明显差异。具体选择哪种编码方式,需要根据实际需求来决定。 1. 如果只需要存储少量信息,如商品条形码、图书条形码等,可以选择一码。 2. 如果需要存储大量信息,如网址、联系方式、电子票务等,可以选择二码或三码。 3. 如果需要较强的纠错能力,可以选择三码。 总之,了解一码、二码、三码的区别,有助于我们更好地应用二维码技术,提高信息传递的效率和准确性。
9 月 20 日,在 2025 世界制造业大会上,明天氢能公司发布了 MTSYS-120 船用燃料电池系统,该系统获得了中国船级社(CCS)型式认可证书,这是我国氢能船舶走向商业化的一个缩影。明天氢能技术中心系统研究院院长霍亮在发布会上表示,MTSYS-120 船用燃料电池系统可用于国内航行海船、内河船舶,电堆功率大于 150kW、功率密度 6.5kW/L、系统功率 120kW、寿命 22000 小时以上。可进行模块化组合,对不同功率段船舶进行灵活搭载,可拓展至兆瓦级以上,适用于客轮、游船、公务船、集装箱船、散货船等各类氢能船舶。全球氢能船舶已经迈入商业化阶段。2025 年 8 月,挪威航运公司 M ø reSj ø 向土耳其 Gelibolu 造船厂订购两艘氢动力散货船,这是全球首批氢动力散货船订单,标志着氢能技术开始应用于散货船这一主力船型市场。国内氢能船舶应用已经迈出实质性步伐。2025 年 6 月,全国首艘氢电拖轮 " 氢电拖 1" 轮在山东港口青岛港正式入列。与此同时,甲醇作为氢能的载体也在船舶领域展现应用潜力。2025 年 9 月,全球首艘醇氢电动集散两用船 " 远醇 001" 在杭州成功吉水。氢能船舶发展的背后是政策支持。2025 年 6 月,交通运输部等六部门联合印发的《关于推动内河航运高质量发展的意见》提出,积极推动 LNG、甲醇动力技术在中大型船舶、中长距离运输场景应用,探索推动氢燃料电池动力技术应用。航运业每年消耗约 3 亿吨化石燃料,贡献了全球近 3% 的温室气体排放。相关支持政策为氢能及相关清洁能源在船舶领域的应用提供了制度保障,加速了航运业绿色转型进程。尽管前景广阔,氢能船舶发展仍面临挑战。储氢技术是主要瓶颈之一,船舶尤其是远洋船舶需要携带大量氢燃料,液氢储存技术成为关键。此外,安全性是船舶应用的核心考量,需要耐震冲结构设计、涉氢区域隔离等安全保障措施。除了氢能船舶,明天氢能公司还在发布会上透露,其氢能无人机相关产品也已交付投入使用。传统锂电池无人机普遍存在 " 续航天花板 ",多数机型续航仅 30 分钟至 1 小时,且载重能力有限。氢能无人机实现了续航能力的跨越式提升。2025 年成为中国氢能无人机商业化的重要节点。1 月,济美动力自主研发的超轻量化氢燃料电池系统在多旋翼中型无人机上试飞成功,持续悬停飞行时间超过 3 个小时,远超同等重量下纯蓄电池无人机所能达到的飞行时长。2025 年也是中国低空经济迎来爆发式增长的一年。据新疆航空产业研究院统计,2025 年中国低空经济市场规模预计突破 8000 亿元,无人机相关企业数量较 2022 年增长 240%。技术层面,氢燃料电池、AI 避障、集群协同等创新加速落地,推动无人机从单一作业工具向 " 空中机器人 " 演进。随着 5G-A 网络覆盖与适航标准完善,一个万亿级低空市场正在崛起。不过,氢燃料电池在无人机领域的应用也面临多重技术挑战。目前主流的高压气态储氢方式中,35MPa 储氢系统重量储氢密度约为 3.0% — 3.9%,70MPa 系统可达 5.0% — 5.8%,但仍难以满足航空器对重量能量的严苛要求。