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缂栫爜鎶鏈?
 
    基因数遗传密码体系是建立在计算机现代密码学和传统初等数论基础上的全新数字编码理论。正如基因遗传理论一样,基因数编码将具体事物若干个别因素(基因)按照一定的编码规律,并以统一的数字编码形式来表达。
 
    基因数遗传密码体系由基因数遗传编码子系统和基因数遗传解码子系统两部分组成:基因数遗传编码子系统通过父、子基因数的传承关系繁衍出大量的数字编码以适应具体应用,而基因数遗传编码理论的基本特征是只要有一个数字基因不同即产生不同编码,同时,各基因数之间还可以定义数字关系和制约条件,控制遗传特征。
 
    基因数遗传解码子系统是基因数遗传编码的逆过程,是将基因数遗传编码中的基因数解出,以便进行基因数比对。而通过各基因之间定义的数字关系和制约条件,可以鉴别遗传特征信息。实际应用时,需将事物若干个别因素即基因数之间的因果隶属或层次关系确定,以统一的数字编码形式来表达。基因数遗传密码体系是一个严密的数学理论体系,该体系保证了相同的一组基因数产生惟一的数字编码,一个确定的数字编码对应惟一的一组基因数,当然不同的基因数产生的数字编码亦不同;同时该体系也保证了编码的惟一性(无重码)。
 
    该密码体系可广泛应用于产品数码防伪、物流跟踪与追溯、产品信息生命周期管理等诸多领域。
 

 

 
技术特点:
    基因数遗传密码体系分解出的基因数是个体的、独立的、并采用先进的加密算法进行保护,这样的基因数具有排他性,也就是说每个产品的DNA(基因数)都是不同的,从基因数本身无法追本溯源而阅读到任何信息,随意编造和复制都能被系统识别,具有极高的安全性;
 
    基因数遗传密码体系拥有多种码长的数码成员,目前主流应用的数码码长有9位、10位、14位、16位和20位,可满足不同应用场合的需求。基因数遗传密码体系容量大,以16位码长的编码体系为例,该体系可用的数码资源达兆级,按每天生成1百亿组的速度,可连续使用23年而没有重复。
 
    基因数遗传密码体系的生成是以待传递的基因数遗传特征信息为核心,通过父、子基因数的传承关系而繁衍出的基因数后代,每一个基因数后代都具备了无法复制的基因数遗传特征。通过基因遗传特征的这一特点,掌握独一无二的遗传特征信息,从而保证了基因数的惟一性。