CN103620650A - 验证标签的方法及装置 - Google Patents

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CN103620650A
CN103620650A CN201280030952.7A CN201280030952A CN103620650A CN 103620650 A CN103620650 A CN 103620650A CN 201280030952 A CN201280030952 A CN 201280030952A CN 103620650 A CN103620650 A CN 103620650A
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CN
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CN201280030952.7A
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让·皮埃尔·马西科特
奇比戈纽·萨冈
阿兰·富库
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Advanced Track and Trace SA
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Abstract

本发明涉及用于验证标签的方法,包括:用移动通信终端捕获包括标识符的至少一部分的标签的至少一部分的图像的步骤(205);将所述标识符传递给服务器的步骤(210);从标签图像存储器读取具有所述标识符的标签的图像的步骤(215);将从存储器读取的图像的至少一部分传递给所述移动通信终端的步骤(220);以及在由所述终端捕获的图像上叠加显示被传递图像的至少一部分的步骤(230)。

Description

验证标签的方法及装置
技术领域
本发明涉及用于验证产品的标签,用于制造该标签的方法以及用于验证与该标签相关联的产品的方法。
背景技术
被设计为识别产品的标签(例如具有条形码)能够识别一种类型的产品,但不能对产品进行验证,即,核实产品不是复制品,尤其是因为这些标签很容易被复制。
本领域人员从文档WO2004/081649、US2007/091376、EP1986162的描述中知道验证方法和装置。大量的数据吞吐量和计算资源被用于这些方法和装置中的每一个。此外,这些方法和装置不允许用户可视化验证。相反,验证被机械地执行。因而很容易产生算法错误,或者被伪造者改写所使用的算法。
发明内容
本发明旨在弥补这些缺点。
为此,根据第一个方面,本发明设想了一种用于验证标签的方法,包括:
-采用移动通信终端捕获包括标识符的至少一部分的标签的至少一部分的图像的步骤;
-将所述标识符传递给服务器的步骤;
-从标签图像存储器中读取具有所述标识符的标签的图像的步骤;
-将从存储器读取的图像的至少一部分传递给所述移动通信终端的步骤;以及
-在由所述终端捕获的图像上叠加显示被传递图像的至少一部分的步骤,由图像叠加而得到的图像的这些点中的每一个点具有一值,该值取决于同一时间每个被叠加的图像的点的值。
得益于这些准备,移动通信终端的使用者自身能够通过检查被传递图像与被捕获图像的充分叠加来核实标签的第一验证级别。
在一些实施例中,在显示步骤中,图像被自动地叠加以使所述图像之间的差异最小化。
得益于这些准备,使用者没有为待被评估的标签的真实性的叠加花费精力。
在一些实施例中,在显示步骤中,通过识别两个图像中标签的特征点并叠加这些特征元素,被叠加的两个图像被设置为相同的尺寸和方向。
在一些实施例中,在显示步骤中,考虑到视角的差异,使一个图像发生变形。
在一些实施例中,在显示步骤中,相对于一个图像对另一个图像进行平移,以便自动叠加使图像点与点之间的差异最小化。
在一些实施例中,在标识符传递步骤中,移动终端传递所述被捕获图像的至少一部分,以供服务器确定来自移动终端传递的图像的所述标识符。
得益于这些准备,首先,移动通信终端不需要动用大量的图像处理资源,其次,用于确定标识符的算法继续受远程服务器的保护。
在一些实施例中,在标识符传递步骤中,移动终端通过处理所述被捕获图像的至少一部分来确定标识符,并且传递用于表示由此确定的标识符的符号。
得益于这些准备,从移动通信终端传递至远程服务器的数据量被减少至标识符。
在一些实施例中,在移动通信终端捕获标签的至少一部分的图像的步骤中以及在将该标识符传递给服务器的步骤中,所述标识符由被捕获图像的至少一部分组成。
在一些实施例中,在从标签图像存储器读取具有所述标识符的标签的图像的步骤中,自动地叠加图像的至少一部分,以使所述图像之间的差异最小化,具有所述标识符的标签的图像成为所述差异最小的图像。
在一些实施例中,在读取步骤中,通过识别两个图像中图像的特征点并叠加这些特征元素,被叠加的两部分图像被设置为相同的尺寸和方向,考虑到视角的差异使一个图像部分发生变形,以便自动叠加使图像点与点之间的差异最小化。
根据特定特征,在显示步骤中,被传递图像的至少一部分被叠加显示于在捕获步骤中所捕获的图像之上。
得益于这些准备,使用者不需要捕获标签的另一个图像。
根据特定特征,在显示步骤中,被传递图像的至少一部分被叠加显示于在传递图像的至少一部分的步骤之后所捕获的图像上。
得益于这些准备,使用者能够在接收到从存储器读取的图像之后调整图像捕获,使得通过与从存储器读取的图像叠加而显示的图像与从存储器读取的该图像最相似。
根据第二个方面,本发明设想了一种通过移动通信终端验证标签的设备,该装置包括:
-用于捕获包括标识符的至少一部分的标签的至少一部分的图像的装置;
-用于传递所述标识符至服务器的装置;
-用于接收通过服务器从存储器读取的图像的至少一部分的装置;
-用于在由所述终端捕获的图像上叠加显示被传递图像的至少一部分的装置,由图像叠加而得到的图像的这些点中的每一个点具有一值,该值取决于同一时间每个被叠加的图像的点的值。
在一些实施例中,显示装置被设计为自动地叠加图像以使所述图像之间的差异最小化。
在一些实施例中,显示装置被设计为识别两个图像中标签的特征点、叠加这些特征元素以及将叠加的两个图像设置为相同的尺寸和方向。
在一些实施例中,考虑到视角的差异,显示装置被设计为使一个图像发生变形。
在一些实施例中,显示装置被设计为相对于一个图像平移另一个图像,以便自动叠加使图像点与点之间的差异最小化。
由于特定特征,该设备的优点和目的与本发明的主题的方法的优点和目的类似,在此不再赘述。
根据第三个方面,本发明设想了一种制造验证标签的方法,该方法包括针对不同组的标签确定不同位置的步骤以及针对不同组标签中的每一个标签的步骤:
-标记具有验证元素的图案的步骤;以及
-形成布局在交织线上的一组点的步骤,所述线上的位置是在确定位置步骤中确定的位置的函数。
得益于这些准备,该组点的复制特别复杂,这是因为当标签被复制来生产伪造的标签时,这些点的位置是分散的,并且不再对应一条清晰的线,第二,标签的复制品是相同的并且不能呈现所需位置的多样性。
在一些实施例中,在确定位置的步骤中,使用至少两个生产滚筒(cylinder),两个生产滚筒的周长表示标签的两个不同数量,所述滚筒中的一个被设计为切割标签以及所述滚筒中的另一个被设计为形成所述的几组点。
因此,位置的数量是由所使用的滚筒表示的标签数量的最小公倍数。
根据第四个方面,本发明设想了一种用于制造验证标签的设备,该设备包括:
-针对不同组的标签确定不同位置的装置;以及
-针对不同组标签中的每一个标签而设计的标记装置:
-用于在每个标签上形成具有验证元素的图案;和
-用于在每个标签上形成布局在交织线上一组点,所述线具有的位置是在确定位置步骤中所确定的位置的函数。
根据第五个方面,本发明设想了一种验证标签,包括:
-具有验证元素的图案;以及
-布局在交织线上的一组点,所述线具有的位置在不同标签之间是变化的。
由于特定特征,该设备的优点和目的与本发明第三个方面的主题的方法的优点和目的类似,在此不再赘述。
根据第六个方面,本发明设想了一种用于制造验证标签以及将每一个所述标签与签名相关联的方法,该方法包括:
-在每个所述标签上形成至少一个全息图或衍射元素的步骤;以及
-针对每个标签:
-捕获所述标签具有的多个全息图或衍射元素的图像的步骤;
-确定所述标签具有的多个全息图或衍射元素的特征元素的位置的步骤;和
-存储表示全息图或衍射元素的特征元素的对应位置的信息项的步骤。
得益于这些准备,可以确定并存储标签的签名,签名由形成在所述标签上的全息图或衍射元素的对应的胶印(offset)形成。
在一些实施例中,每个全息图或衍射元素的特征元素是其表面的重心。
得益于这些准备,特征元素对标签的劣化或图像捕获问题不是非常敏感。
在一些实施例中,每个全息图或衍射元素的特征元素是中心,每个所述全息图或衍射元素形成圆盘。
得益于这些准备,特征元素对标签的劣化或图像捕获问题不是非常敏感,是因为丢失的圆盘元素可被重建。
在一些实施例中,每个所述全息图或衍射元素被形成为与至少一个其他全息图或衍射元素分离。
得益于这些准备,全息图或衍射元素的特征元素的对应位置受几组全息图或衍射元素的位置公差的不确定关系的影响。
根据第七个方面,本发明设想了一种制造验证标签以及将每一个所述标签与签名相关联的的设备,包括:
-用于在每个所述标签上形成至少一个全息图或衍射元素的装置;
-用于捕获每个所述标签具有的多个全息图或衍射元素的图像的装置;
-用于确定所述标签具有的多个全息图或衍射元素的特征元素的位置的装置;以及
-用于存储表示全息图或衍射元素的特征元素的对应位置的信息项的装置。
由于特定特征,该设备的优点和目的与本发明的第六个方面的主题的方法的优点和目的类似,在此不再赘述。
根据第八个方面,本发明设想了一种用于制造验证标签以及将每一个所述标签与签名相关联的方法,包括:
-在被切割以形成每一个所述标签的基底上形成至少一个识别元素的步骤;以及
-针对每个标签:
-切割基底的步骤,使得切割能切穿至少一个所述识别元素;
-捕获在所述切割步骤中切割的至少一个识别元素的至少一切割区域的步骤;和
-存储表示切割区域的被捕获图像的信息项的步骤。
得益于这些准备,可以确定并存储标签的签名,签名由至少一个识别元素的切割位置形成。此外,受位置公差的不确定关系的影响的切割的位置、角度和形式有助于生成难以复制的签名。
在一些实施例中,在切割步骤中切割的至少一个识别元素是版权保护标记。
在一些实施例中,存储步骤包括确定识别元素的至少两个部分之间的切割位置的差的步骤。
在一些实施例中,至少一个识别元素包括连续的平行线,存储步骤包括确定在切割之后仍保留在标签上的所述识别标记的线的至少一个数量的步骤。
在一些实施例中,在切割步骤中,使用至少两个生产滚筒,生产滚筒的圆周表示标签的两个不同数量,所述滚筒中的一个被设计为形成至少一个识别元素以及所述滚筒的另一个被设计为切割标签。
因此,随机位置的数量再次乘以由所使用的滚筒表示的标签数量的最小公倍数。
根据第九个方面,本发明设想了一种用于制造验证标签以及将每一个所述标签与签名相关联的设备,包括:
-用于在被切割以形成每一个所述标签的基底上形成至少一个识别元素的装置;
-用于切割基底的装置,使得切割切穿至少一个所述识别元素;
-针对每个标签确定设计的签名的装置:
-用于捕获在所述切割步骤中切割的至少一个识别元素的至少一个切割区域;
-用于存储表示切割区域的被捕获图像的信息项。
根据第十个方面,本发明设想了一种用于验证标签的方法,包括:
-移动通信终端通过接触标签的边缘捕获包括识别元素的至少一部分的标签的至少一部分的图像的步骤;
-将识别元素传递给服务器的步骤;
-从标签图像存储器读取具有所述识别元素的标签的图像的步骤;
-将从存储器读取的图像的至少一部分传递给所述移动通信终端的步骤;
-在由所述终端捕获的图像上叠加显示被传递图像的至少一部分的步骤。
得益于这些准备,移动通信终端的使用者自身能够通过检查被传递图像与被捕获图像的充分叠加来核实标签的第一验证级别。
在一些实施例中,在识别元素传递步骤中,移动终端传递所述被捕获图像的至少一部分,以供服务器确定来自通过移动终端传递的图像的识别元素的值。
得益于这些准备,首先,移动通信终端不需要使用大量的图像处理资源,第二,用于确定识别元素的算法继续受远程服务器的保护。
在一些实施例中,在标识符传递步骤中,移动终端通过处理所述被捕获图像的至少一部分来确定识别元素的值,并且传递表示由此确定的识别元素的值的符号。
得益于这些准备,从移动通信终端传递至远程服务器的数据量减少至标识符。
在一些实施例中,在显示步骤中,被传递图像的至少一部分被叠加显示于在捕获步骤中捕获的图像之上。
得益于这些准备,使用者不需要捕获标签的另一个图像。
在一些实施例中,在显示步骤中,被传递图像的至少一部分被叠加显示于在传递图像的至少一部分的步骤之后捕获的图像上。
得益于这些准备,使用者能够在接收到从存储器读取的图像之后调整图像捕获,使得通过与从存储器读取的图像叠加而显示的图像与从存储器读取的图像最为相似。
在一些实施例中,在显示步骤中,至少一个叠加图像是重像,由图像叠加而得到的图像的这些点中的每一个点具有一值,该值取决于同一时间每个被叠加的图像的点的值。
得益于这些准备,使用者所进行的图像比较更为可视化。
在一些实施例中,在显示步骤中,图像被自动叠加以使所述图像之间的差异最小化。
得益于这些准备,使用者没有为待被评估的标签的真实性的叠加花费精力。
根据第十一个方面,本发明设想了一种标签,该标签包括位于标签边缘处的切割识别元素。
由于特定特征,该设备、该验证方法和该标签的优点和目的与本发明的第八个方面的主题的方法的优点和目的类似,在此不再赘述。
本发明的不同方面对于实现本发明的目的是互补的,因此可旨在将它们结合。
附图说明
参照附件中包括的附图,从下面的描述中,能够明显的看到本发明的其他优势、目标和详细特征,这些描述作为非限制性的示例,其中:
-图1示出了根据本发明的主题的制造方法形成的第一标签;
-图2-图4示出了根据本发明的主题的制造方法形成的其他标签;
-图5-图6示出了根据本发明的主题的制造方法的特定实施例形成的标签的细节;
-图7和图8以逻辑图的形式示出了在用于制造本发明的主题的标签的方法的特定实施例中使用的步骤;
-图9以逻辑图的形式示出了在用于验证本发明的主题的标签的方法的特定实施例中使用的步骤;
-图10以逻辑图的形式示出了在用于制造本发明的主题的标签的方法的特定实施例中使用的步骤;
-图11示出了运用本发明的主题的方法所使用的装置;
具体实施方式
图1示出了本发明主题的标签10,该标签的不打算贴附在被验证的产品(未示出)上的表面具有:用于视觉识别产品的区域15、肉眼可辨认的字母数字符号序列20、肉眼可见的防复制标记25、字母数字字符的缩微文字(microwriting)30、全息图或清晰的衍射元素区域35、肉眼不可见的防复制标记40、二维条形码45、关于产品的信息来源的标示50和几何图案55。
被验证的产品可以是任何类型的。在图1所示的实施例中,区域15中产品的视觉识别表示为“Cru Bourgeois”,即一瓶葡萄酒,这里2009表示葡萄酒酿造期以及750ml表示容量。这些标示是印刷而成的。标签10被设计为粘贴在产品的容器或包装上,这样不用化学产品分离标签会导致其明显破损。
整个标签10具有被标记15、20、25、30、40、45、50和55部分覆盖的圆形的全息图或衍射元素35。尤其是,遮挡全息图或衍射元素的白色背景60嵌入到在这些全息图或衍射元素与印刷标记20、25、40、45、50和55之间。
经过编码的字母数字符号序列20首先表示一个标签与另一个标签不同的信息项,优选地对每个标签是唯一的,然后表示制造标签10的装备的标识符。本领域技术人员可以使用不同类型的不同数字生成器和不同类型的可逆编码以获得该符号序列20。因此这里没有详述这些类型的生成器和编码。
肉眼可见的防复制标记25是包含有细节的标记,在复制发生时该细节会被劣化(degraded),并且它的劣化是可测量的。例如,劣化可通过比较防复制标记的图像与原始标记的图像来测量。根据另一个例子,防复制标记25表示具有错误校正码(CRC)的符号序列,计算要执行的错误校正次数给出了测量结果或分数,并通过将测量结果或分数与边界值进行比较能够表明防复制标记是原始标记还是复制品。
字母数字字符的缩微文字30表示用光学仪器可辨认的信息。缩微文字的劣化使人眼利用光学仪器评估标签是原始标签还是复制品成为可能。在一些实施例中,符号序列20被重制或可能被复制在缩微文字30中。
全息图或清晰的衍射元素35优选地表示为相同的几何形状,这里为圆盘。该几何形状的特征点在这里为其中心,特征点与其他全息图或衍射元素35的同一点描绘为呈几乎对齐的点的分布。相对于直线(分别为垂直线或水平线)的特征点的连续的胶印(successive offset)提供了允许标签10或一批标签10被识别的签名。
肉眼不可见的防复制标记40是相对于背景具有低对比度的点的分布,该分布的每个点与其他点相分离。优选地:
-这些点的中心互相偏移一数值,该数值不是这些点的尺寸的倍数而是这些点的尺寸的一部分的倍数;
-这些点的垂直尺寸和水平尺寸的差值不是这些尺寸中最小尺寸的倍数而是该最小尺寸的一部分的倍数;和/或
-这些点的垂直尺寸和/或水平尺寸之间的差值不是这些点的最小尺寸(分别为垂直尺寸或水平尺寸)的倍数,而是该最小尺寸的一部分的倍数。
这里考虑的一部分是1/2、1/3、1/4或1/5。优选地,这些一部分的倍数一致地存在于标记40中。
二维条形码45具有关于产品的通用的或单一的识别信息项。例如,条形码45是Data Matrix(注册商标)。
信息来源的标示50允许产品的使用者或消费者查找该产品。在所示的实施例中,标示50是网页的电子地址(www.crus-bougeois.com)。
几何图案55由沿几何线分布的点形成。几何图案的位置在不同的标签10至14之间是变化的。为此,在标签制造期间,优选地所使用的切割和印刷滚筒具有不同数量的布置。例如,切割滚筒上有114处布置,印刷滚筒上有144个位置,所产生的不同位置的数量等于这些数量的最小公倍数,即,约2700个不同的位置。
优选地,肉眼可辨认的字母数字符号序列20的内容、肉眼可见的防复制标记25的内容、肉眼不可见的防复制标记40的内容和二维条形码45的内容是同步的,即,表示至少一个共同的信息项。图1至图4示出了这些保护元素中每一个的变化。
这样,可通过简单搜索(读取和解码)该共同的信息项来检测错误序列、错误防复制标记和/或错误条形码的生成。
图5和图6示出了切割标签期间切割的肉眼可见的防复制标记29(对应地39)。切割线34(对应地44)切割防复制标记的至少一行。在图5中,该切割线只切割一行,而图6中,因为切割线44与防复制标记39的行不平行而切割几行。
如图7所示,在用于制造本发明主题的标签的方法的特定实施例中,在步骤105中,获得印刷基底,在步骤115中,执行在所述基底上印刷信息的步骤,以及在步骤150中,存储表示标签的信息。
标签10被设计为粘贴在产品的容器或包装上,这样不用化学产品将其分离会导致标签的明显破损。为此,印刷基底最初采用涂覆有粘合剂的塑料带的形式,印刷基底的粘合剂受到薄膜的保护,该薄膜被设计为易于与粘合剂分离。可选地,在制造标签带之后、标签被切割之前执行粘合剂的应用与保护。
步骤105包括在每个所述标签上形成至少一个全息图的步骤110。优选地,每个全息图或衍射元素被形成为与至少一个其他全息图或衍射元素分离,更优选地,与多个其他全息图或衍射元素或者甚至与所有其他全息图或衍射元素分离。
步骤115包括步骤120,其中针对不同组的标签确定不同位置。优选地,在确定位置的步骤120中,使用至少两个生产滚筒,至少两个生产滚筒的周长表示标签的两个不同数量,所述滚筒中的一个被设计为切割标签以及所述滚筒中的另一个被设计为形成所述的几组点。
因此,整个标签10具有被标记15、20、25、30、40、45、50和55部分覆盖的全息图或衍射元素35。尤其是,在步骤125之前,遮挡全息图或衍射元素的白色背景60嵌入到在这些全息图或衍射元素与印刷标记20、25、40、45、50和55之间。
然后,对于不同组标签中的每一个标签,执行以下步骤:
-步骤125,印刷要印刷的背景,这里为白色背景;以及
-步骤130,形成布局在交织线上的一组点55,所述线具有的位置是在位置确定步骤中确定的位置的函数。
几何图案55由沿几何线分布的点形成。几何图案的位置在不同标签之间是变化的。优选地,所使用的切割和印刷滚筒具有不同数量的布置。例如,切割滚筒上有114处布置,印刷滚筒上有130处位置,所产生的不同位置的数量等于这些数量的最小公倍数,即,约7410个不同的位置。
在步骤135中,确定标签制造装备的至少一个标识符。在步骤140中,针对标签确定唯一值,并且编码该唯一值以及至少一个制造工具的标识符、序列20、标记25、字符30、标记40和二维条形码45的值。尤其是,经过编码的字母数字符号序列20首先表示一个标签与另一个标签不同的信息项,优选地针对每个标签是唯一的,然后表示制造标签10的装备的标识符。其他识别元素25、30、40和45的值可能不取决于制造装备的标识符。
在步骤145中,针对发明主题的每个标签,在其不打算贴附在被验证的产品的表面上印刷用于可视识别产品的区域15、关于产品的信息来源的标示50和标签的验证码。验证码包括肉眼可辨认的字母数字符号序列20、肉眼可见的防复制标记25、字母数字字符的缩微文字30、肉眼不可见的防复制标记40、二维条形码45。
在步骤150(图8)中,针对每个标签,执行下列每个步骤:
-步骤155,切割标签;
-步骤160,捕获所述标签具有的多个全息图或衍射元素的图像,例如使用线性相机;
-步骤165,确定所述标签具有的多个全息图或衍射元素的特征元素的位置;以及
-步骤170,存储表示全息图或衍射元素的特征元素的对应位置的信息项。
在一些实施例中,在步骤160中,每个全息图或衍射元素的特征元素是其表面的重心,在每个全息图或衍射元素采用圆盘的形式的情况下,特征元素是该圆盘的中心。
在步骤175中,将标签的图像存储在数据库中。
如图9所示,在特定实施例中,针对本发明主题的标签的验证,首先,执行步骤205,用移动通信终端捕获包括标识符的至少一部分的标签的至少一部分的图像。
在步骤210中,移动通信终端将该标识符传递给远程服务器,例如通过移动电话网。
在一些实施例中,在传递标识符的步骤210中,移动终端传递所述被捕获的图像的至少一部分,服务器确定来自移动终端传递的图像的标识符,例如通过利用光学字符识别(称为OCR)。在其他实施例中,是由移动通信终端通过处理所述被捕获图像的至少一部分确定标识符的值并且传递表示因此确定的标识符的符号。
在步骤215中,服务器从标签图像存储器中读取具有所述标识符的标签的图像。
在步骤220中,服务器将从存储器读取的图像的至少一部分传递给移动通信终端。
在步骤230中,移动通信终端在由所述终端捕获的图像之上叠加显示被传递图像的至少一部分。
在一些实施例中,在显示步骤230中,被传递图像的至少一部分被叠加显示于在捕获步骤中捕获的图像之上。在一些实施例中,在显示步骤230中,被传递图像的至少一部分被叠加显示于在传递图像的至少一部分的步骤之后捕获的图像之上。在一些实施例中,在显示步骤230中,至少一个叠加的图像是重像,由图像叠加而得到的图像的这些点中的每一个点具有一值,该值取决于同一时间每个被叠加的图像的点的值。
在一些实施例中,在步骤210中已经传递图像的服务器处,或者在移动通信终端处,在步骤225中自动叠加图像。
例如,通过识别两个图像中标签的特征点并叠加它们,两个图像被设置为相同的尺寸和方向。可能地,考虑到视角差,使一个图像发生变形,尤其是在放置的标签不平的情况下。
然后,相对于一个图像平移另一个图像,以便自动叠加使图像点与点之间的差异最小化。因此,剩余的差异对移动通信终端的使用者非常明显,并且该使用者能够快速形成关于具有标签的产品的验证的观点。
因此,得益于标签图像的数据库,在使用者利用简易移动电话检查发送标签的图像的阶段,服务器能够读取二维条形码并向电话发送完整的标签图像和包括随机字母数字链的一部分的放大区域、一组点55的细节、以及针对该标签的切割工具的数量,即,对应于在不同标签之间变化的三个元素的三项可视化信息。根据该可视化信息,使用者能够直接核实标签为真实的。
在一些实施例中,基于在步骤235中传递的图像,服务器对图像以及在该图像中读取的标签执行额外的处理,以确定标签的真实性。尤其是,在步骤235中,在解码对应的序列20的值后,检查标记25、字符30、标记40和二维条形码45。此外,在步骤240中,确定全息图或衍射元素35的位置,并且将它们相对于标签上的固定间隔位置的距离与在步骤180中存储的位置相比较。根据该比较的结果,即,通过将基于接收图像而确定并存储的位置的距离之和与预先设定的边界值进行比较确定标签是否为真实的,并且在步骤245中将表示标签真实性的信息发送给移动通信终端。
图10示出了在步骤115,在切割的基底上印刷信息以形成标签之后,具体为印刷肉眼可见的防复制标记,执行步骤250,存储与标签的切割相关的信息。
在步骤250中,针对每个标签,执行以下步骤:
-步骤255,切割标签,其中切割而成至少一个识别元素,优选为防复制标记;
-步骤260,捕获所述标签形成的识别元素的至少一切割部分的图像,例如用线性相机;
-步骤265,确定切割后的标签的签名;
-步骤270,存储表示切割识别元素的签名的信息项;以及
-步骤275,将识别元素的切割部分的图像存储到数据库中。
在一些实施例中,在步骤265中,签名取决于切割的位置、角度和形式,它们受位置公差的不确定关系的影响,用于生成难于复制的签名。在变型中,在步骤265中,确定识别元素的至少两部分之间的切割位置的差,例如防复制标记的两个末端。在变型中,在步骤265中,当至少一个识别元素包括连续的平行线时,确定在切割之后仍保留在标签上的所述识别标记的行数的至少一数值。行数可以是识别元素的一端的最小数、另一端的最大数或两个数值的平均数。
在变型中,在步骤255中使用至少两个生产滚筒,两个生产滚筒的周长表示标签两个不同数量,所述滚筒中的一个被设计为形成至少一个识别元素,所述滚筒的另一个被设计为切割标签。通过为切割线和标签提供各自的位移,因此随机位置的数量再次乘以由所使用的滚筒表示的标签数的最小公倍数。
应该注意的是,图10所示的所有步骤同样适用于基于全部位于标签上的识别元素进行的使用者的真实性确定上,也同样适用于基于切割识别元素进行的使用者的真实性确定上。对于移动通信设备的用户确定标签是否为真实的来说,后一种情况更好。
图11示出了标签305、移动通信终端310、计算机网络315和服务器320。标签305如说明书的其余部分所述。移动通信终端310被希望验证具有标签305的产品的使用者所使用。例如,移动通信终端310是“智能机”。移动通信终端包括使用者放在标签305前面的图像捕获装置325、图像处理装置330、赫兹发射器335和显示屏340。
例如,计算机网络315是无线通信网络和互联网的组合。服务器320通过计算机网络315与移动通信终端310进行通信。
图像处理装置330和服务器320被配置为共用参照图1-图10描述的方法的不同方面的步骤。
在一些实施例中,移动通信终端310包括:
-用于捕获包括标识符的至少一部分的标签的至少一部分的图像的捕获装置325;
-用于将该标识符传递给服务器320的装置335;
-接收装置335,用于接收通过服务器320从服务器320的存储器读取的与传递至服务器320的标识符对应的图像的至少一部分;以及
-包括图像处理装置330和显示器340的装置,用于在通过所述终端捕获的图像上叠加显示被传递图像的至少一部分,由图像叠加而得到的图像的这些点中的每一个点具有一值,该值取决于同一时间每个叠加的图像的点的值。
应该注意的是,标识符可以是被捕获图像或从被捕获图像中读取的符号的一部分或全部。还应该注意的是,可以对最初捕获的图像执行叠加,或者对在接收来自服务器320的图像之后所捕获的图像执行叠加。
在一些实施例中,图像处理装置330和显示屏340(该显示屏340因此包括显示装置)被设计为自动叠加图像以使所述图像之间的差异最小化。
在一些实施例中,图像处理装置330和显示屏340(该显示屏340因此包括显示装置)被设计为识别两个图像中的标签的特征点,叠加这些特征元素以及将两个需要叠加的图像设置为相同尺寸和方向。
在一些实施例中,考虑到视角差,图像处理装置330和显示屏340(该显示屏340因此包括显示装置)被设计为使一个图像发生变形。
在一些实施例中,图像处理装置330和显示屏340(该显示屏340因此包括显示装置)被设计为相对于一个图像平移另一个图像,以便自动叠加使图像点与点之间的差异最小化。
在一些实施例中,为了传递标识符,移动终端310通过处理所述被捕获图像的至少一部分而确定标识符并且传递表示由此确定的标识符的符号。这样,减少了用于终端310和服务器320之间通信的数据量。
在一些实施例中,为了传递标识符,移动终端310传递所述被捕获图像的至少一部分,以供服务器320确定来自通过移动终端传递的图像的标识符。这样,减少了终端310所需的资源,尤其是图像处理装置330所需的资源。
在一些实施例中,为了传递标识符,移动终端310通过处理所述被捕获图像的至少一部分而确定标识符并且传递表示由此确定的标识符的符号。
在一些实施例中,为了将所述标识符传递给服务器,所述标识符由被捕获图像的一部分组成。
在一些实施例中,在从标签图像的存储器读取具有所述标识符的标签的图像的步骤215中,服务器自动叠加至少一部分图像,以便所述图像之间的差异最小化,具有所述标识符的标签的图像成为所述差异最小的图像。
在一些实施例中,在读取步骤215中,服务器通过识别两个图像中的图像特征点和叠加这些特征元素将需要叠加的两部分图像设置成相同的尺寸和方向,并且考虑到视角差使一个图像部分发生变形,以便自动叠加使图像点与点之间的差最小化。

Claims (15)

1.用于验证标签的方法,其特征在于,包括:
-用移动通信终端捕获包括标识符的至少一部分的标签的至少一部分的图像的步骤(205);
-将所述标识符传递给服务器的步骤(210);
-从标签图像存储器读取具有所述标识符的标签的图像的步骤(215);
-将从存储器读取的图像的至少一部分传递给所述移动通信终端的步骤(220);以及
-在由所述终端捕获的图像上叠加显示被传递图像的至少一部分的步骤(230),由图像叠加而得到的图像的这些点中的每一个点具有一值,该值取决于同一时间每个被叠加的图像的点的值。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,在显示步骤(230)中,自动叠加图像以使所述图像之间的差异最小化。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,在显示步骤(230)中,通过识别两个图像中的标签的特征点并且叠加这些特征元素,将被叠加的两个图像设置成相同的尺寸和方向。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,在显示步骤(230)中,考虑到视角差,使图像中的一个发生变形。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,在显示步骤(230)中,相对于一个图像对另一个图像进行平移,以便自动叠加使图像点与点之间的差异最小化。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,在标识符传递步骤(210)中,移动终端传递被捕获图像的至少一部分,服务器确定来自通过移动终端传递的图像的标识符。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,在标识符传递步骤(210)中,移动终端通过处理被捕获图像的至少一部分确定标识符,并且传递表示由此确定的标识符的符号。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其中,在捕获图像的步骤(205)中,用移动通信终端捕获标签的至少一部分,并且在将该标识符传递给服务器的步骤(210)中,所述标识符由被捕获图像的至少一部分组成。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,在从标签图像存储器读取具有所述标识符的标签的图像的步骤(215)中,图像的至少一部分被自动叠加以使所述图像之间的差异最小化,具有所述标识符的标签的图像成为所述差异最小化的图像。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,在读取步骤(215)中,通过识别两个图像中的图像的特征点并叠加这些特征元素,将需要被叠加的两部分图像设置成相同的尺寸和方向,并且考虑到视角差使图像部分中的一个发生变形,以便自动叠加使图像点与点之间的差最小化。
11.通过移动通信终端验证标签的设备(310),其特征在于,包括:
-用于捕获包括标识符的至少一部分的标签的至少一部分的图像的装置(325);
-用于将所述标识符传递给服务器(320)的装置(335);
-用于接收通过服务器从存储器读取的图像的至少一部分的装置(335);以及
-用于在通过所述终端捕获的图像上叠加显示被传递图像的至少一部分的装置(330、340),由图像叠加而得到的图像的这些点中的每一个点具有一值,该值取决于同一时间每个被叠加的图像的点的值。
12.根据权利要求11所述的装置(310),其中,显示装置(330、340)被设计为自动叠加图像以使所述图像之间的差异最小化。
13.根据权利要求11或12所述的装置(310),其中,显示装置(330、340)被设计为识别两个图像中的标签的特征点,叠加这些特征元素,并且将被叠加的两个图像设置成相同的尺寸和方向。
14.根据权利要求11至13中任一项所述的装置(310),其中,考虑到视角差,显示装置(330、340)被设计成使一个图像发生变形。
15.根据权利要求11至14中任一项所述的装置(310),其中,显示装置(330、340)被设计为相对于一个图像对另一个图像进行平移,以便自动叠加使图像点与点之间的差异最小化。
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