当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 随着人们生活水平的提升及人们对安全防范的重视,智能锁已成为消费者门锁升级换代的选择;同时,随着智能家居、物联网技术的成熟与发展,各大企业也纷纷抢滩智能锁市场,以图以智能锁为入口抢占智能家居的市场

随着人们生活水平的提升及人们对安全防范的重视,智能已成为消费者门锁升级换代的选择;同时,随着智能家居、物联网技术的成熟与发展,各大企业也纷纷抢滩智能锁市场,以图以智能锁为入口抢占智能家居的市场份额。

90年代初,随着经济的发展及改革开放的深入,各种各样的科技产品、时尚元素从国外开始大势涌入中国,智能锁(那时候只能算是电子锁)也在这个时期进入中国市场。

那时,中国电子锁的先行者们在没有经验、没有技术的背景之下,开始了以欧美、日韩等发达国家电子锁为参照物的创业历程,并造出了自己的酒店锁。而如今,经过20多年的发展,中国已实现了从电子锁到指纹锁,再到智能锁的飞跃,已成功跻身于世界智能锁强国之列。

如果要给中国智能锁的发展历程做个总结的话,可以分为四个时代:90年代初-90年代末的刷卡酒店锁及密码电子锁时代(1.0时代);2000-2010的指纹锁时代(2.0时代);2011-2016年,多种生物识别并存及智能锁开始触网的时代(3.0时代);2017年开始,我国智能锁已开始向人工智能的4.0时代迈进。

1.0时代:1989-1999,刷卡式电子锁成星级酒店标配

电子锁的研究可以追溯到上世纪30年代,那时候就已出现了密码式的电子锁。相对于机械锁来说,那时候的密码电子锁具有密钥量大、不容易被复制等优势,但是由于价格、制造工艺难,只能在欧美等发达国家的一些特殊场所得到一定的应用。

直到上世纪80年代,随着集成电路的成熟与发展,电子锁电子元器件部分的稳定性得到了进一步提升,电子锁的体积也变得更加小巧,但是由于功耗过高,成本依旧居高不下等原因,仍仅限于小部分高端场所及高端人士使用,也未能得到大范围的普及。

到上世纪90年代,欧美、日韩及我国台湾和香港等国家和地区,在微电子技术、通讯技术、控制技术等新兴技术方面得到了快速的发展,为电子锁的研发和生产提供了技术上的支持。因此,在欧美、日韩等国家和地区得到了一定的普及,特别是在韩国家用电子锁的普及率就超过了10%。

而在我国,电子锁的发展在上世纪90年代才算是真正地开始。这个时期,力维(1989年)、第吉尔(1990年)、爱迪尔(1991年)、必达(1992年)、科裕(1993年)、金指码(1994年)、创佳(1998年)等一批先行者开始涉及电子锁的生产和研发。

在这个时期,我国电子锁主要运用于酒店等商用领域,上述的这些企业基本上都是以酒店锁起家的,而且也是在酒店锁领域赚得了第一桶金。特别是在1996年以后,国家开始在星级酒店推广电子门锁,而且规定没有使用电子门锁的酒店将不能参加验收,也不能评星级,在这一政策的推动下,我国电子锁行业迎来快速发展的契机。

在这一阶段,酒店锁占据了我国电子锁市场95%以上的份额。虽然那时候的酒店锁市场非常大,但是大多数企业没有自己的核心技术,仍处于模仿、借鉴欧美、日韩相关产品的阶段。

上世纪90年代开始,在发达国家已出现了以指纹为主的生物识别电子锁,而我国由于主要运用于酒店,开启方式还是以磁卡为主;到上世纪90年代末,IC卡开始在我国电子锁行业运用。同时,这一时期也出现了“卡片+密码”的开启式,但大多是按键式密码键盘。

2.0时代:2000-2010,指纹锁开始走向历史的舞台

进入20世纪之后,我国电子锁行业得到了快速的发展。有不少企业也开始从酒店电子锁逐渐向家用指纹锁转移。虽然在外观和某些技术上还是以借鉴韩国为主,但是指纹识别技术的运用,为电子锁的家用进程奠定了基础。

2000-2003年是我国家用指纹锁行业的储备初期。这期间,我国电子锁行业呈现出体量小、企业规模小的“两小”特征。而且电子锁只在少数高端小区得以运用。但是,在这一时期电子锁开始引起了国家的重视,并由公安部组织起草并发布了我国第一个电子锁标准——《GA374-2001电子防盗锁》(2001年)。也就是在我国第一个电子锁标准发布实施的2001年,我国第一把民用指纹锁诞生。

2004-2007年是我国家用电子锁开始受到高端工程市场青睐的阶段。这一时期我国电子锁虽然还未摆脱“两小”(行业体量小、企业规模小)的特点,但是已有不少企业的电子锁产品得以量产,并开始接到各大地产商的高端住宅的工程订单。

2007-2010年是我国电子锁工程市场开始井喷的阶段(这是相对于之前而言的,实际上量还不是很大),这一时期我国大部分企业已从模仿、借鉴、抄袭韩国产品,开始走上了自主研发之路,产品已开始有中国自己的特色,大多企业基本上都有了明确的发展方向。其中作为代表的是全国第一个指纹锁工程项目落户杭州,以及2008年金指码、普罗巴克等企业成为了北京奥运亚运村的电子锁供应商。

2000-2010年,亚太天能、凯迪仕、耐特、罗普巴克、海贝斯、德施曼、豪力士、思歌、耐特等专业电子锁相继企业诞生;同时,耶鲁、盖特曼等国外品牌也开始在中国工程市场大卖;此外,雅洁、巨力、佳卫、忠恒、汇泰龙、名门、樱花、忠恒、通用等传统五金锁具企业也于2010年前后开始布局电子锁领域;

从产品的角度来看,这一时期的智能锁产品除了传统的机械钥匙、IC卡及密码之外,指纹识别已成为家用锁的标配,但这一时期的指纹模块主要以光学为主。从企业数量上来看,电子锁企业已从1.0时代不足50家上升到上百家。

3.0时代:2011-2016,多种生物识别并存,联网已成趋势

从2011年到2016年,我电子锁行业已由酒店锁、指纹锁上升为智能锁,且呈现出了企业数量猛增、各大巨头纷纷抢滩、功能更丰富、外观更时尚和个性、稳定性有所提升、远程开锁和联网已成趋势等特点。

从企业数量上来看,出现了一大批以云丁、果加、ola、夏洛克、科技侠、云柚等一大批专注于智能锁的互联网品牌;同时,出现了罗曼斯、黑龙、萨芭蒂诺等一批专注于智能锁的新兴企业;之前专注于传统锁具的企业也纷纷进军智能锁;此外,海尔、正泰、联想、创维、美的、TCL、海康、大华等各行业巨头也想在智能锁领域分得一杯羹。企业数量已由2.0时代百余家企业猛增到了近两千家企业。

在市场方面,不仅工程市场持续快速增长,房地产智能锁的初装率也一直在提高,而且零售市场也高歌猛进。据易观发布的《中国智能门锁白皮书2017》显示,中国2015年智能锁销量为197万套,而2016年呈现了105.4%的快速增长,市场销量猛增到了404.6万套。

从产品上来看,在开启方式方面,除了IC卡、密码、机械钥匙、指纹之外,不少企业为了差异化发展,把人脸识别、虹膜识别、指静脉识别等安全性较高的生物识别技术引入智能锁行业。但目前看来,指纹识别依旧是市场的主流,而已由2.0时代的光学指纹识别模块升级到了如今的半导体指纹识别模块。

在外观方面,智能锁的设计相比1.0、2.0时代更加时尚、大胆、个性。欧式、新中式、田园风等不同风格的智能锁琳琅满目;用色上也不再局限于之前过于单一的形式,赤橙红绿青蓝紫、双色搭配等不同色彩风格不断涌现,也因此赢得了不少年轻消费者的青睐。

同时,各种各样的造型也在不断出现,如小蛮腰、跑车、推拉式等等造型格外引人注目,相比1.0、2.0时代的电子锁,看起来更时尚、更具科技感。

而近年来,随着物联网、智能家居、互联网的发展,智能锁联网的趋势也越来越明朗。智能锁也因此与智能手机、智能路由、智能电视等上演了一场智能家居的“入口大战”。而且由于物联网技术的日趋成熟,远程开启、远程控制、远程报警、远程监控已成为了很多智能锁的标配。

随着智能锁触网的深入及安装基数达到临界点后形成网络效益,“智能锁+APP”,或者“智能锁+微信”已成为智能锁3.0时代的标志之一,实现了一机在手,随时随地查看家中的状态。而且,远程控制的形式还会一直延续下去。

4.0时代:2017-,人工智能(AI)智能锁已露尖尖角

如今,随着更多企业的涌入,智能锁行业的竞争已经进入白热化、同质化的发展状态。而在这样的背景之下,没有研发实力的智能锁企业,除了模仿和打低价牌之外,已经没有别的路可以选。

因此,许多不敢落后的智能锁企业,为了摆脱同质化的桎梏,也在寻求新的出路,以成为行业的引领者。而在人工智能大火的背景之下,不少智能锁开锁把目光转向了人工智能身,也由此开了智能锁人工智能的4.0时代。

按百度百科的解释,人工智能是研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为(如学习、推理、思考、规划等)的学科,主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机,使计算机能实现更高层次的应用。

而人工智能运用到智能锁领域,主要是实现了人、机、系统之间的无缝连接与通信,让门锁具有基本判断力和学习能力,从而实现智能化运用;同时,通过大数据的支撑,智能锁可以对用户的开锁习惯、使用习惯进行分析和学习,然后再通过对用户习惯的分析转化为机器思维,从而为用户提供更好的使用体验。

比如,具有自我学习的智能锁,可以在用户开锁过程中对操作进行不断地更新和学习,然后在学习的过程中进一步提升开锁准确性和速度,大幅提高指纹识别率,换句话说,智能锁会越用越快,越用越顺手;

再如,智能锁可以根据家里老人和孩子平常的出门和回家时间点,每天都会做出判断和分析,除了每天向用户告知他们的进出门情况、开锁记录之外,如果他们未在平时的经常开关门的时间段内未按时出门或未及时回家,智能锁将通知用户,并提醒用户该确认一下他们是否安全。

如今,虽然这样的智能锁已开始商用,但是智能锁人工智能的4.0时代才刚开启,因此还有很多人机互动、人机智能互联、自主学习的功能有待开发。但这必是未来的趋势,你是否已做好了迎接智能锁4.0时代到来的准备?

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭