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数字化字母顺序码:数字化字母顺序码是将编码对象按其名称的首字母顺序排列,然后按此顺序赋以递增的数字代码 。 优点:容易归类,便于检索,适合于根据人名、机关名、事业、企业单位名称以及地名来检索信息。 缺点:新增代码调整困难,使用时间较短。 案例(水果编码) 01 Apples(苹果) 02 Bananas(香蕉) 03 Chenies(樱桃)04 Dates(枣) 2.3.3 代码的分类 层次码:常用于线分类法,它是按编码对象的从属层次关系为排列顺序的一种代码。编码时,将代码分成若干层级,并与分类对象的分类层级相对应。代码自左至右,表示的层级由高至低,每个层级的代码可采用顺序码或系列顺序码。 优点:能明确表明编码对象的类别,有严格的隶属关系。代码结构简单,容量大,便于计算机汇总。 缺点:当层次较多时,所用代码位数较多,弹性较差。 案例:国家标准《国民经济行业分类和代码》(GB/T 4754—1994)编码,采用三层四位数字的层级码 2.3.3 代码的分类 特征组合码:常用于面分类体系。它是将编码对象按其属性或特征分成若干个面。每个面内的诸项属性或特征按其规律分别进行编码,面与面之间的代码没有层次关系与从属关系。使用时,按预先确定顺序,根据需要可将不同的面中代码组合起来以表示所代表的类目。 优点:类目组合比较灵活,适于机器处理。 缺点:利用率低,不便于求和汇总。 案例:机制螺钉分类 由上表可知:代码2342表示黄铜Φ1.5方形镀铬螺钉。 2.3.3 代码的分类 矩阵码定义坐标的代码:矩阵码是一种建立在多维空间坐标位置基础上的代码,代码的值是通过赋予多维空间坐标的代码组合而成,或是通过赋予多维空间位置的序号而构成。 例如:两维矩阵码,是通过赋予x、y坐标的数值确定代码的值。 优点:逻辑关系明确,也容易解释其含义。 缺点:编制代码时较困难,需要考虑建立一定的逻辑关系。 案例:国际标准ISO2711-73《顺序日期表示法》 行:月份; 列:日期 矩阵的序号排列(逻辑关系):从下至上、从左到右依次赋予001(1月1日)至365(12月31日 2.3.3 代码的分类 复合码:复合码是由两个或两个以上完整、独立的代码组合而成。 优点:使用灵活、应用面较广的代码类型,可以表示具有复杂分类和标识体系的事物。 缺点:代码总长度较长。 案例:美国的物资编目代码结构图(采用13位数字的复合码 ) 2.3.3 代码的分类 2.3.4 编码的校验 1、信息编码错误种类 在录入代码时的可能错误: 识别错误:1/7,0/O,Z/2,D/O,S/5,…… 易位错误:12345/13245,…… 双易位错误:12345/13254,…… 随机错误:上述两种或两种以上的错误出现 2.3.4 编码的校验 避免代码录入出现错误的办法:增加校验位。 在设计好的代码后,再增加一位(最低位),作为代码的组成部分。增加的一位,即为校验位。使用中,没有特别意义。 使用方法: 使用时,应录入包括校验位在内的完整代码,代码进入系统后,系统将取该代码校验位前的各位,按照确定代码校验位的算法进行计算,并与录入代码的最后一位(校验位)进行比较,如果相等,则录入代码正确,否则录入代码错误,进行重新录入。 2、信息编码错误的校验方法 有三种:算术级数法、几何级数法、质数法 算术级数法 2.3.4 编码的校验 几何级数法 质数法 2.3.4 编码的校验 3、信息编码错误的校验步骤 设有一组代码为: C1C2C3C4…Ci 第一步:为设计好的代码的每一位Ci确定一个权数Pi(权数可为算术级数-等差数列 、几何级数-等比数列、或质数)。 第二步:求代码每一位Ci与其对应的权数Pi的成绩之和S 第三步:确定模M 第四步:取余R = MOD(M) 第五步:校验位Ci+1 = R 最终代码为: C1C2C3C4…CiCi+1 使用时: C1C2C3C4…CiCi+1 2.3.4 编码的校验 4、校验案例 原设计的一组代码为五位,如32456,确定权数为7,6,5,4,3(算数级数) 求代码每一位Ci与其对应的权数Pi的成绩之和S S=C1*P1+C2*P2+……+Ci*Pi =3*7+2*6+4*5+5*4+6*3 =21+12+20+20+18=91 确定模M,M=11 取余R,R = SMOD(M) = 91MOD(11) = 3 校验位Ci+1 = R = 3 最终代码为: C1 C2 C3 C4…CiCi+1 ,即324563 使用
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