发明内容
本发明的第一个目的在于克服现有技术的不足,提出一种适于数字化纸卡的宏观代码构成方案,使印刷出的带有商标的二维条码,具有美学的创意性。同时不影响纸卡的识别精度。
本发明的第二个目的在于,提出一种适于数字化纸卡的微观代码,以及微观代码的构成方案,使印刷图像的图像质量不会降低。
本发明的第三个目的在于提出将纸卡代替传统的磁卡或RFID卡,从而,可以将体铁路,或公共产所入出场管理的成本。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种数字化纸卡的处理方法,包括纸卡的生成部分以及纸卡的信息读取部分;纸卡的生成部分的具体处理步骤:
(1)读取包括车船票,公共场所的入场票,有价证券在内的制成纸卡的印刷图像,以及反映纸卡用途的附加信息;
(2)将附加信息用宏观代码或微观代码进行信息变换;
(3)将附加信息埋入到将要印刷在纸卡上的印刷图像中,打印或印刷纸卡,即可得到一个数字化的纸卡。
数字纸卡的信息读取方法的具体处理步骤:
(1)用CCD,CMOS图像传感器或扫描仪读取数字化纸卡的印刷图像;
(2)识别宏观代码或微观代码的代码值信息;
(3)按照代码值控制执行机构进行指定的动作。
而且,所述的二维分布信息记录代码是由包括不同的形状分布、不同的方向分布、不同的点阵大小分布、不同的位置分布以及印刷点的有无在内的几何学形态的点阵分布。
而且,所述的二维分布信息记录代码是由包括不同的灰度值分布、不同的频率分布、不同的传播方向分布、不同的调制结果分布、不同的力学特性分布以及不同的相位调制分布在内的物理学形态的点阵分布。
而且,所述的信息埋入微观代码由包括集中分散的分布、不同的形状分布、不同的方向分布、不同的点阵大小分布及不同的位置分布在内的几何学形态的点阵分布。
而且,所述的信息埋入微观代码由包括不同的灰度值分布、不同的频率分布、不同的传播方向分布、不同的调制方式分布、不同的力学特性分布以及不同的相位调制分布在内的物理学形态的点阵分布。
而且,所述的几何学的或物理学的点阵分布的微观代码,是按照包括代码上最小印刷面积在内的印刷网屏特性进行网点分布的。
而且,所述的几何学的或物理学的点阵分布,是按照包括网点点的大小特性,网点大小特性,网点间隔特性以及网点的灰度特性在内的至少一种在内的印刷网屏特性进行网点分布的。
而且,所述的几何学的或物理学的点阵分布的微观代码,可以进行二维线性分布,也可以进行二维非线性的分布。
而且,所述的几何学的或物理学的点阵分布的代码的印刷部分可以作为印刷图像中的CMYK任意一个以上的颜色。
而且,所述的几何学的或物理学的点阵分布的代码的印刷部分可以与印刷图像合成为一个图像。
而且,所述的几何学的或物理学的点阵分布的代码的印刷部分与非印刷部分可以通过改变印刷图像的灰度值达到嵌入印刷图像中的目的。
而且,普通的二维条码也可以按照上述的代码的构成方法,达到嵌入印刷图像中的目的。
而且,所述的几何学的或物理学的点阵分布的微观代码,可以印刷在可用肉眼进行真伪判别的防伪标签的上面构成肉眼与手机识别两用的新型防伪标签。
而且,在由CMYK组成的无数颜色中,总可以找到一种以上的颜色,这种颜色印刷在印刷媒体上,如果通过图像传感器拍照或扫描,所构成的RGB图像,将这种RGB图像再进行CMYK分版,所得到的CMYK的各个值,不等于最初的CMYK各个值。
而且,票务中心通过网络连接手机将入场票的发给用户的手段。
而且,现场购票通过网络连接手机将入场票的发给用户,还可直接将数字化纸卡入场票递交给用户的手段。
而且,手机通过网络下载的宏观代码图像通过自动检票机的手段,以及数字化纸卡入场票通过自动检票机的手段。
具体实施方式
以下结合附图对本发明实施例做进一步详述,但本发明所述的实施例是说明性的,而不是限定性的。
本发明中所述的宏观代码,是指图像传感器在非固定焦距的情况下所能识读的信息代码。所述微观代码,是指图像传感器在固定焦距的情况下,以足够的放大倍数所能读取到的信息代码。
所谓宏域是指针对非固定焦距的宏观代码,所能表示一个多比特信息的区域。所谓宏域分割是对宏域进行分割后的最小单位,一个宏域分割也可表示图像传感器在非固定焦距的情况下,所能读取到的最小面积。当普通二维条码每一宏域只表示一个比特的信息时,该宏域不存在宏域分割或该宏域等于一个宏域分割。
所谓像素点是构成图像的最小单位,所谓网点是与构成图像的最小单位的像素点所对应的印刷网屏最小单位,网点是由印刷设备所能印刷的最小单位点组成的。
所谓微域是指针对固定焦距的微观代码,所能表示一个多比特信息的区域。所谓微域分割是对微域进行分割后的最小单位,一个微域分割也可表示图像传感器在固定焦距的情况下,所能读取到的最小面积。微域在印刷网屏理论中,为印刷网屏网点的大小区域,一个微域分割相当于构成网屏网点的一个点的大小。
所谓信息记录效率是指印刷媒体上实际记录的信息量与该区域最大可记录的信息量的比。
所谓印刷面积率是指印刷媒体上为记录信息实际所要印刷的面积与该区域最大面积的比。
图1为数字化纸卡信息埋入方法的流程图,以及手数字化纸卡信息读取方法的流程图。
如图1(a)所示:纸卡的生成部分的具体处理步骤:
读取包括车船票,公共场所的入场票,有价证券的等等在内的,同普通磁卡,RFID卡相同的,在卡的表面需要印刷的图像,以及根据纸卡用途,们进管理的要求,或者是标明纸卡的价值等等的附加信息(S1);
将附加信息用宏观代码或微观代码进行代码变换(S2);
将附加信息埋入到将要印刷在纸卡表面上的印刷图像中,打印或印刷纸卡,即可得到一个数字化的纸卡(S3)。
如图1(b)所示:数字纸卡的信息读取方法的具体处理步骤:
用CCD,CMOS图像传感器或扫描仪读取数字化纸卡的印刷图像(S1);
识别宏观代码或微观代码的代码值信息(S2);
按照代码值控制自动检票机的闸门开启或关闭(S3),控制电子锁开门或锁门,以及控制各种各样的执行机构构成同磁卡,RFID卡相同的系统。
图2(a)是应用纸卡及手机可进行入场票的网络预约的示意图。如图2(a)所示:可用自己的计算机通过网络连接票务中心,预约所需的入场票,票务中心向手机发送一个信息作为电子入场票,手机接收到这一信息后,显示电子票务,可通过人工检票入场,或通过蓝牙无线发送的方法进入自动检票机。预约后的票后,票务中心还可向手机发送一个宏观代码图像,手机屏幕显示该代码图像,就可凭该代码图像通过自动检票机。具体方法是:将显示由票务中心发给手机的宏观代码图像,对准自动检票机的识别器上,识别出宏观代码的码值后判断无误就可进入。票务中心还可通过邮寄的方法将数字化纸卡寄到用户手中。
图2(b)是应用纸卡及手机可进行现场的入场票的购买的示意图。如图2(b)所示:通过自动售票机或手动售票机都可购买数字化的纸卡入场票,或手机入场票,即现场购票通过网络连接手机将入场票的发给用户,还可直接将数字化纸卡入场票递交给用户的手段。
图2(c)是应用纸卡及手机可直接通过自动检票机的示意图。图2(c)所示:在自动检票机上安装上纸卡信息识别装置及手机宏观代码的识别装置,数字化的纸卡或下载宏观代码的手机,可以通过自动检票机,即手机通过网络下载的宏观代码图像通过自动检票机的手段,以及数字化纸卡入场票通过自动检票机的手段。
图3是二进制信息宏观代码的一种形式。图3(a)表示信息“0”,图3(b)表示信息“1”。同传统的二维条码相比,该代码在表示任意信息时的印刷面积是一致的,即在任意一个比特上都可印刷上相应的图像。避免在普通的二维条码上印刷图像时,由于信息内容的变化,印刷面积不一致,随机改变,致使印刷出的图像会出现较大的随机分布,使图像看起来很不舒服。该代码的信息记录效率是普通二维条码的1/2,描述一个比特信息的印刷面积率也是1/2。信息记录效率与印刷面积率这两个参数是越大越好。信息记录效率越大,在印刷介质中记录的信息量就越大,同样印刷面积率越大,在代码上印刷出的图像的失真就越小。但是,提高印刷面积往往是损失了信息记录效率。本发明给出一个尽可能小的损失信息记录效率,而尽可能大的扩大印刷面积率的方法。
图4是四进制信息宏观代码的一种形式。图4(a)表示信息“0”,图3(b)表示信息“1”,图3(c)表示信息“2”,图3(d)表示信息“3”。同图3的二进制信息宏观代码相比,信息记录的效率同样是1/2,可是印刷面积率可达到3/4。
图5是六进制信息宏观代码的一种形式。图5(a)表示信息“0”,图5(b)表示信息“1”,图5(c)表示信息“2”,图5(d)表示信息“3”,图5(e)表示信息“4”,图5(f)表示信息“5”。图5所示的六进制信息宏观代码的信息记录率是0.4,印刷面积率是5/6。虽然印刷面积率有显著的成效,但是信息记录率明显下降。
图6是八进制信息宏观代码的一种形式。图6(a)表示信息“0”,图6(b)表示信息“1”,图6(c)表示信息“2”,图6(d)表示信息“3”,图6(e)表示信息“4”,图6(f)表示信息“5”,图6(g)表示信息“6”,图6(h)表示信息“7”,图6(i)表示定位信息。图6所示的八进制信息宏观代码的信息记录率是0.33,印刷面积率是8/9。印刷面积率是非常高的,但是同图5一样信息记录率下降得很多。因此,从信息记录率与印刷面积率两者考虑的情况下,可以采用图4的代码形式,如果重点考虑图像的质量可以考虑图6的代码形式。
图7是将图4的代码埋入到商标中的例子。如图7所示,701为信息点阵,702为定位点阵,703为主水平定位点阵行,704为主垂直定位点阵列,705为副水平定位点阵行,706为副垂直定位点阵列。将图4代码的白色的点阵保留,黑色部分与商标、图像或图形等的图案进行重合,即可得到可以直接表示商标、图像或图形等的图案的宏观代码。为更能逼真的表示商标、图像或图形等的图案,白色点阵部分也可同商标、图像或图形等的图案重合,只是灰度值要小于普通图案的最小灰度值即可。
图8是将图6的代码埋入到商标中的例子。如图8所示,801为信息点阵,802为定位点阵,803为主水平定位点阵行,804为主垂直定位点阵列,805为副水平定位点阵行,806为副垂直定位点阵列。将图6代码的白色的点阵保留,黑色部分与商标、图像或图形等的图案进行重合,即可得到可以直接表示商标、图像或图形等的图案的宏观代码。为更能逼真的表示商标、图像或图形等的图案,白色点阵部分也可同商标、图像或图形等的图案重合,只是灰度值要小于普通图案的最小灰度值即可。
图9是将图4的代码埋入到图像中的例子。将图4代码的白色的点阵抽出,变换成黄色点阵。再将商标、图像或图形等的图案中的黄色分量去掉,再同黄色点阵进行重合,即可得到可以直接表示商标、图像或图形等的图案的宏观代码。
图10是将图6的代码埋入到图像中的例子。将图6代码的白色的点阵抽出,变换成黄色即CMYK四色中的Y颜色点阵的代码。再将商标、图像或图形等的图案中的黄色分量去掉,再同黄色点阵进行重合,即可得到可以直接表示商标、图像或图形等的图案的宏观代码。同理,将图6代码的白色的点阵抽出,变换成蓝色即CMYK四色中的C颜色点阵的代码,也可以将图6代码的白色的点阵抽出,变换成粉红色即CMYK四色中的M颜色点阵的代码,也可以将图6代码的白色的点阵抽出,变换成黑色即CMYK四色中的K颜色点阵的代码,此时,手机的照相机还可加入红外线滤光镜头,直接用红外线照明,通过摄像头接收到红外线的黑白图像,进行代码识别可提高处理速度以及可作为商品防伪领域的应用。
在进行商标、图像或图形等的图案的颜色变换时,如果该颜色分量大于平均颜色分量,可将代码的黑色部分作为该颜色进行重叠处理,如果该颜色分量小于平均颜色分量,可将代码的白色部分作为该颜色进行重叠处理。
利用人眼对图像灰度的识别能力比较低的视觉特性,宏观代码的黑色部分与白色部分的区别如图11所示,还可采用灰度的差别来实现,即宏观代码的黑色部分采用灰度比白色部分较高的印刷灰度,也可以说白色部分采用灰度比黑色部分较低的印刷灰度,从而达到信息记录的目的。相反,也可将宏观代码的黑色部分采用灰度比白色部分较低的印刷灰度,也可以说白色部分7采用灰度比黑色部分较高的印刷灰度,从而达到信息记录的目的。
如图12所示,图9以及图10所提出的通过信息代码与商标、图像或图形的颜色变换达到信息埋入的目的的方法,也适合于包括QR二维条码或MD二维条码在内的所有的二维条码,可通过颜色变换达到信息埋入的效果,可使二维条码具有一定的美观性。
下面,介绍本发明提出的微观代码的原理与构造。定义为微观代码,就是考虑其代码的点阵尺寸一般在瑞利判据所计算出的肉眼看不见的数值即0.1mm以下。
首先,图3给出的二维宏观代码,是建立在尽可能使印刷面积加大的观点所实现的代码方式。如果从相反的观点,即印刷面积最小化的角度出发,可以得出图12所示的二进制微观代码形式。
图13的(a)为代码“1”,(b)为代码“0”。在记录信息上是通过:有信息点为“1”,无信息点为“0”。这种现象可认为是通过印刷出现的差异实现信息记录的。在物理学上,也可解释为在二维平面上的一个脉冲的跳变。或者说是利用不同频率的分布实现信息的记录。
图4给出的二维的宏观代码,也是建立在尽可能使印刷面积加大的观点所实现的代码方式。也可从相反的观点,即印刷面积最小化的角度出发,可以得出图13所示的二进制微观代码形式。
图14的(a)为代码“0”,(b)为代码“1”,(c)为代码“2”,(d)为代码“3”。在记录信息上是通过点阵的位置不同直接记录一个多比特信息。这种现象不仅可以认为是通过印刷点阵状态的差异实现信息记录的,也可认为是通过不同的点阵位置或不同的形状实现信息记录的几何学现象。在物理学上,也可解释为是使用二维图像的格子内的点阵的相位调制结果记录信息。
同理,图5给出的二维宏观代码,也是建立在尽可能使印刷面积加大的观点所实现的代码方式。同样从相反的观点,即印刷面积最小化的角度出发,可以得出图14所示的二进制微观代码形式。
图15的(a)为代码值“0”,(b)为代码值“1”,(c)为代码值“2”,(d)为代码值“3”,(e)为代码值“4”,(f)为代码值“5”。在记录信息上是通过点阵的位置不同直接记录一个多比特信息。这种现象不仅可认认为是通过印刷出现的差异实现信息记录的,也可认为是通过不同的点阵位置或不同的形状实现信息记录的几何学现象。在物理学上,也可解释为是使用二维图像的格子内的点阵的相位调制结果记录信息。
而且,图6给出的二维宏观代码,也是建立在尽可能使印刷面积加大的观点所实现的代码方式。同样从相反的观点,即印刷面积最小化的角度出发,可以得出图15所示的二进制微观代码形式。
图16的(a)为代码值“0”,(b)为代码值“1”,(c)为代码值“2”,(d)为代码值“3”,(e)为代码值“4”,(f)为代码值“5”,(g)为代码值“6”,(h)为代码值“7”,(i)为定位点阵。同上述原理相同,在记录信息上是通过点阵的位置不同直接记录一个多比特信息。这种现象不仅可认认为是通过印刷出现的差异实现信息记录的,也可认为是通过不同的点阵位置或不同的形状实现信息记录的几何学现象。在物理学上,也可解释为是使用二维图像的格子内的点阵的相位调制结果记录信息的。
将复数个上述图13-16给出的一个点阵的按照矩阵的形式排列,可构成一组信息模组。
首先定义平面印刷的二维分布的点阵图像为:
【公式1】
ζ=ψ(x,y)
由于图像ζ为二值化的图像,因此ζ的值为“0”或“1”。
假设x与y值是非随机性的,复数个如图12-15那样的微观点阵在给定的坐标系中必然可以得出一个代码值。图16是将4*4个图15那样的微观点阵构成一个代码的例子。
如图17所示,例如设S11=0,S12=0,S14=2,S15=2,S21=4,S22=4,S24=6,S25=6,S41=0,S42=0,S44=2,S45=2,S51=4,S52=4,S54=6,S55=6。则代码值为:
【公式2】
V=S1*815+S2*814+S3*813+S4*812+S5*811+S6*810+S7*89
+S8*88+S9*87+S10*86+S11*85+S12*84+S13*83+S14*82
+S15*81+S16*80
则
V=0*815+0*814+2*813+2*812+4*811+4*810+6*89
+6*88+0*87+0*86+2*85+2*84+4*83+4*82
+6*81+6*80
微观点阵可由水平n个点阵与垂直m个点阵的矩阵组成即n*m,n与m可以是数字1,或2,甚至可以到无穷个。微观点阵可以用CMYK任意颜色来印刷,也可以用红外线,紫外线,或此行油墨印刷。也可用电子形式的图像点阵来表示。
微型点阵的分布可以是二维非线性的分布,设;
【公式3】
xi+1-xi=κP(τ) κ为任意整数
i=1,2,...,n,P(τ)=0-1为随机函数
yj+1-yj=νP(ε) ν为任意整数
j=1,2,...,m,P(ε)=0-1为随机函数
x1=0及y1=0
则微观点阵可以由二维非线性点阵分布的形式表现,即
【公式4】
ξ=ψ{κP(τ),νP(ε)}
上述二维非线性点阵分布的形式表现的微观代码个个点阵由于是随机分布的,因此作为信息模组不具有一定的代码值。但是如果给出一个具有包括欧几里德距离在内的任意距离尺度的基准点阵,便可得出一个固定的代码值。
由二维非线性点阵分布的形式表现的微观代码在很多情况下可以具有特殊的应用效果。
图18是十字形基准点阵的分布方法。如图18所示,基准点阵为十字形,信息点阵分布在基准点阵的4个角上,在一组信息模组中,十字形基准点阵可以由一个组成,也可由复数个组成。基准点阵也可以由其他任何形式组成。
基准点阵可以用CMYK四色中的任意一种以上颜色来印刷,可以用RGB三色中的任意一种以上颜色来表示,也可以用红外线,紫外线的颜色,或磁性油墨来印刷或表示。
图19是采用微观代码技术与全息技术制成的防伪商标。如图19所示;1901为印刷有微观代码的部分,1902为全息防伪图像部分。印刷有微观代码的部分的图像使用微观代码识读装置进行代码读取,全息防伪图像部分可直接用肉眼判别真伪。用识读装置进行真伪辨别的特点是对真伪判别精度高,用肉眼判别真伪虽然比较直观,但是判别真伪的精度低。这种将两种鉴别真伪的方法结合起来,融合了两种鉴别真伪方法的特点。
图20表示RGB颜色与CMYK颜色相互变换中所具有的特性。如图20所示;在由CMYK组成的无数颜色中,总可以找到一种以上的颜色,这种颜色印刷在印刷媒体上,如果通过图像传感器拍照或扫描,所构成的RGB图像,将这种RGB图像再进行CMYK分版,所得到的CMYK的各个值,不等于最初的CMYK各个值。利用这一特性加之上述为微观代码的构成特性可以实现数字化的防伪印刷。