CN105354453A - 一种移动设备操作来源的验证方法及装置 - Google Patents
一种移动设备操作来源的验证方法及装置 Download PDFInfo
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Abstract
本发明实施例公开了一种移动设备操作来源的验证方法及装置,所述移动设备具有用于检测自身运动状态的传感器,该方法中,当需要进行操作来源验证时,根据预设的操作验证题生成规则,随机生成一个操作验证题,根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的答案,所述答案与移动设备自身运动状态相关,将获得的操作验证题输出给用户;启动用于检测所述移动设备自身运动状态的传感器,通过所述传感器获得所述移动设备的运动状态参数,根据获得所述运动状态参数,判断所述移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,如果一致,则验证通过;否则验证不通过。应用本发明实施例能够简化用户进行验证的操作。
Description
技术领域
本发明涉及计算机验证码领域,特别涉及一种移动设备操作来源的验证方法及装置。
背景技术
为了避免机器利用自动化的程序采用暴力破解的方式尝试对用户的账户进行登陆,一般采用由电子设备判断输入的验证码是否正确的方式,来判断对电子设备的操作来源于机器还是人类。
验证码是公共的自动程序,用来判断操作来源于机器还是人类。验证的基本过程,通常是电子设备输出语音、混淆图片或随机的问题,让操作者回答,操作者输入语音或者选择图片或输入随机问题的答案。电子设备根据操作者输入的信息,判断是否符合人类操作的条件,如果是,则验证通过;否则验证不通过。验证通过就认为操作来源于人类,验证不通过就认为操作来源于机器。例如图1所示的传统验证码示意图,其以屏幕显示的方式展示出一串经过变形和扭曲的数字,如果操作端的用户在输入窗口输入了正确的显示出的数字,则设备判定当前控制操作端的为人类;若操作端用户输入了错误的数字,则设备判定当前控制操作端的不是人类。
然而,随着人工智能技术的发展,电子设备输出的语音、混淆图片或随机的问题很容易被智能设备所破解。为了避免这个问题,验证码系统变得异常复杂,如:引入彩色的背景和环境噪音,扭曲字体等。这些方法在降低被破解的可能性的同时,也会给人类带来识别的困难,很多时候人类也无法通过验证。且验证码在设备上要么很难被识别,要么很难被输入,使人类的识别和输入操作变得复杂。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种移动设备操作来源的验证方法及装置,用以简化用户操作。
为达到上述目的,本发明实施例公开了一种移动设备操作来源的验证方法,包括步骤:
当需要进行操作来源验证时,根据预设的操作验证题生成规则,随机生成一个操作验证题;
根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的答案,所述答案与移动设备自身运动状态相关;
将获得的操作验证题输出给用户;启动用于检测所述移动设备自身运动状态的传感器;
通过所述传感器获得所述移动设备的运动状态参数;
根据获得所述运动状态参数,判断所述移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,如果一致,则验证通过;否则验证不通过。
较佳的,所述根据预设的操作验证题生成规则,随机生成一个操作验证题,包括:
从预存的多个数学运算公式中,随机选择一个数学运算公式;
根据随机选择的数学运算公式的运算规则,随机生成对应的运算参数;
将随机生成的运算参数加入到随机选择的数学运算公式中,生成数学运算题;
从预存的多个运动状态中,随机选择一个运动状态;
将随机选择的运动状态和所述数学运算题对应设置为一个操作验证题;
所述根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案,包括:
对获得的操作验证题中的数学运算题进行运算,获得一个数字的运算结果;
该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案为:运动状态及该运动状态出现的次数;所述运动状态出现的次数为所述运算结果;
所述将获得的操作验证题输出给用户,为:将所述操作验证题中的所述数学运算题和运动状态输出给用户;
所述判断所述移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,为:判断所述移动设备的运动状态是否与答案中的运动状态一致,且该运动状态出现的次数是否与答案中该运动状态出现的次数一致。
较佳的,所述根据预设的操作验证题生成规则,随机生成一个操作验证题,包括:
从预存的多个移动设备运动状态中,随机选择一个运动状态;
随机生成该运动状态应该出现的次数;
将随机选择的运动状态和该运动状态应该出现的次数对应设置为一个操作验证题;
所述根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案,为:根据所述操作验证题,将操作验证题中的运动状态及该运动状态应该出现的次数确定为该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案;
所述将获得的操作验证题输出给用户,为:将要求用户按所述运动状态及该运动状态出现的次数操作移动设备的指令输出给用户;
所述所述判断移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,为:判断所述移动设备的运动状态是否与答案中的运动状态一致,且该运动状态出现的次数是否与答案中该运动状态出现的次数一致。
较佳的,所述将获得的操作验证题输出给用户,包括:
在所述移动设备的屏幕上显示获得的操作验证题,或采用语音方式将获得的操作验证题输出给用户。
较佳的,所述数学运算题,包括:
由变形的数字或由特殊造型的图片构成的数字组成的数学运算题。
较佳的,所述运动状态,包括:
所述移动设备的摇动、沿空间闭合曲线的运动或翻转运动。
较佳的,所述传感器,包括:
加速度传感器、方向传感器、陀螺仪传感器或重力传感器。
较佳的,在所述验证不通过之后,向用户输出验证不通过及是否继续验证的信息,根据用户操作确定是否需要再次进行操作来源验证。
较佳的,所述预存的多个运动状态为:移动设备的多个运动状态,及各个运动状态对应的第一运动状态参数范围;
该方法还包括:在每次验证通过后,记录该次验证的运动状态及运动状态参数;根据预设次数记录的运动状态及运动状态参数,获得该运动状态的第二运动状态参数范围;
将预存的多个运动状态中,该运动状态对应的第一运动状态参数范围替换为所述的第二运动状态参数范围。
本发明实施例还公开了一种移动设备操作来源的验证装置,该装置包括:
操作验证题生成模块,用于随机生成一个操作验证题;
答案获取模块,用于根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的答案,所述答案与移动设备自身运动状态相关;
操作验证题发送模块,用于将获取的操作验证题输出给用户,并启动用于检测移动设备自身运动状态的传感器;
运动状态参数获取模块,用于通过所述传感器获得移动设备的运动状态参数;
匹配验证模块,用于根据获得所述运动状态参数,判断所述移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,如果一致,则验证通过;否则验证不通过。
较佳的,所述操作验证题生成模块包括:
公式选择子模块,用于从预存的多个数学运算公式中,随机选择一个数学运算公式;
运算参数生成子模块,用于根据随机选择的数学运算公式的运算规则,随机生成对应的运算参数;
运算题生成子模块,用于将随机生成的运算参数加入到随机选择的数学运算公式中,生成数学运算题;
运动状态选择子模块,用于从预存的多个运动状态中,随机选择一个运动状态;
第一操作验证题组合子模块,用于将随机选择的运动状态和所述数学运算题对应设置为一个操作验证题;
所述答案获取模块,包括:
运算子模块,用于对获得的操作验证题中的数学运算题进行运算,获得一个数字的运算结果;
第一答案组合子模块,用于确定该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案为:运动状态及该运动状态出现的次数;所述运动状态出现的次数为所述运算结果;
所述操作验证题发送模块为第一操作验证题发送模块,所述第一操作验证题发送模块具体用于将所述操作验证题中的所述数学运算题和运动状态输出给用户;
所述匹配验证模块,具体用于判断所述移动设备的运动状态,是否与答案中的运动状态一致,且该运动状态出现的次数是否与答案中该运动状态出现的次数一致。
较佳的,所述操作验证题生成模块包括:
运动状态选择子模块,用于从预存的多个移动设备运动状态中,随机选择一个运动状态;
次数生成子模块,用于随机生成该运动状态应该出现的次数;
第二操作验证题组合子模块,用于将随机选择的运动状态和该运动状态应该出现的次数对应设置为一个操作验证题;
第二答案组合子模块,用于根据所述操作验证题,将操作验证题中的运动状态及该运动状态应该出现的次数确定为该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案;
所述操作验证题发送模块为第二操作验证题发送模块,所述第二操作验证题发送模块,具体用于将要求用户按所述运动状态及该运动状态出现的次数操作移动设备的指令输出给用户;
所述匹配验证模块,具体用于判断所述移动设备的运动状态是否与答案中的运动状态一致,且该运动状态出现的次数是否与答案中该运动状态出现的次数一致。
较佳的,所述装置还包括:
重新验证模块,用于在所述验证不通过之后,向用户输出验证不通过及是否继续验证的信息,根据用户操作确定是否需要再次进行操作来源验证。
较佳的,所述预存的多个移动设备运动状态为:移动设备的多个运动状态,及各个运动状态对应的第一运动状态参数范围,所述装置还包括:
训练模块,用于在每次验证通过后,记录该次验证的运动状态及运动状态参数;根据预设次数记录的运动状态及运动状态参数,获得该运动状态的第二运动状态参数范围,将预存的多个移动设备运动状态中,该运动状态对应的第一运动状态参数范围替换为所述的第二运动状态参数范围。
由上述的技术方案可见,本发明实施例提供了一种移动设备操作来源的验证方法及装置,应用于具有用于检测自身运动状态的传感器的移动设备,当需要进行操作来源验证时,根据预设的操作验证题生成规则,随机生成一个操作验证题,根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的答案,所述答案与移动设备自身运动状态相关,将获得的操作验证题输出给用户;启动用于检测所述移动设备自身运动状态的传感器,通过所述传感器获得所述移动设备的运动状态参数,根据获得所述运动状态参数,判断所述移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,如果一致,则验证通过;否则验证不通过。
由于本发明实施例中,移动设备发送的验证题目要求操作者对该移动设备进行特定的运动操作,并通过运动状态传感器获得的运动状态参数与相关答案进行对比,根据所述参数与相关答案是否一致来判断操作者是人类还是机器,由于人类可以容易地对移动设备进行运动操作,无需复杂困难的输入操作,进而简化了用户操作。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为传统验证码示意图;
图2为本发明实施例一提供的一种移动设备操作来源的验证方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的一种操作验证题示意图;
图4为本发明实施例提供的一种移动设备操作来源的验证装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面通过具体实施例,对本发明进行详细说明。
图2为本发明实施例一提供的一种移动设备操作来源的验证方法的流程示意图,所述方法应用于具有用于检测自身运动状态的传感器的移动设备,包括如下步骤:
S201:当需要进行操作来源验证时,根据预设的操作验证题生成规则,随机生成一个操作验证题。
所述操作验证题实际上是一个指令,该指令的内容为要求操作者对所述移动设备进行物理上的运动操作,如晃动移动设备、翻转移动设备等能够使该移动设备产生物理上的运动的操作。
当应用程序执行过程中,例如:登录过程中,需要对操作来源进行验证的时候,就会触发本发明实施例提供的这种操作验证过程。
可以按照如下第一种生成操作验证题的方法随机生成一个操作验证题:
1)从预存的多个数学运算公式中,随机选择一个数学运算公式;
所述数学运算公式可以为加、减、乘、除的四则运算公式,以便于用户计算。
2)根据随机选择的数学运算公式的运算规则,随机生成对应的运算参数;
运算参数是根据运算公式的运算规则随机产生的。随机选择的参数要满足,根据2)所选择的运算公式,其运算结果为正整数且小于预设的上限值的条件,如当所述运算公式为减法时,要保证被减数小于减数,当所述运算公式为加法时,要保证所得到的运算结果小于一定的数值,以避免出现“请左右晃动设备5000次”这种用户难以完成的操作验证题。
3)将随机生成的运算参数加入到随机选择的数学运算公式中,生成数学运算题;
4)从预存的多个运动状态中,随机选择一个运动状态;
所述运动状态必须为设备中的运动传感器能够捕捉到的运动状态,可以为移动设备自身进行移动、翻转等可由运动状态传感器检测到的运动状态,如移动设备的左右上下晃动、移动设备沿圆周轨迹的运动、移动设备绕自身轴线转动等任何自由度的刚体运动;所述的运动状态传感器可以为加速度传感器、方向传感器、陀螺仪传感器、重力传感器等。
5)将随机选择的运动状态和所述数学运算题对应设置为一个操作验证题。
例如,随机选择的运动状态为“请左右晃动设备”,随机生成的数学运算题为“3+2”,则对应设置出的操作验证题为“请左右晃动设备3+2次”。或者,显示所述运算题,再通过其他方式,如图片或动画的方式,来提示运动状态。如图3所示,该操作验证题显示了运算题,并在运算题之后显示摇晃移动设备的图片或动画,以提示用户进行相应的晃动操作。
也可以按照如下第二种生成操作验证题的方法随机生成一个操作验证题:
1)从预存的多个运动状态中,随机选择一个运动状态;
所述运动状态必须为设备中的运动传感器能够捕捉到的运动状态。
2)随机生成该运动状态应该出现的次数;
可以预设一个上限值,所述次数不能超过此上限值。
3)将随机选择的运动状态和该运动状态应该出现的次数对应设置为一个操作验证题。
例如,随机选择的一个运动状态为:用设备在空间中画圈;随机生成的该运动状态应该出现的次数为:3。则与该随机选择的运动状态和该运动状态应该出现的次数对应设置的操作验证题为:请用设备在空中画圈3次。
S202:根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案。
对于所述第一种生成操作验证题的方法,获得该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案的方法包括:
1)对获得的操作验证题中的数学运算题进行运算,获得一个数字的运算结果;
例如获得的操作验证题为“请左右晃动设备3+2次”,其中的数学运算题为“3+2”,则对该数学运算题进行计算,得到运算结果“5”。如图3所示,其数学运算题的运算结果为2。
2)确定该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案为:运动状态及该运动状态出现的次数;所述运动状态出现的次数为所述运算结果;
所述运动状态即为所述第一种生成操作验证题的方法中步骤4)中提及的运动状态。在执行所述第一种生成操作验证题的方法的步骤4)时,可以同时保存所选择的运动状态的信息,作为所述操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案。
综上,例如,操作验证题“请左右晃动设备3+2次”,获得该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案为:“左右晃动设备”和“5”。
对于所述第二种生成操作验证题的方法,获得该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案的方法包括:
确定所述根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案,为:根据所述操作验证题,将其中的运动状态及该运动状态出现的次数确定为该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案;
例如对于操作验证题“用设备在空中画圈3次”,该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案为“设备在空中画圈”和“3”。
S203:将获得的操作验证题输出给用户;启动用于检测所述移动设备自身运动状态的传感器。
确定所述将获取的操作验证题输出给用户,为:将所述操作验证题中的所述数学运算题和运动状态输出给用户;
其中所述将获取的操作验证题输出给用户的操作,可以为在移动设备的屏幕上显示获取的操作验证题,或采用语音方式将获取的操作验证题输出给用户。
对于由所述第一种生成操作验证题的方法生成操作验证题的情况,当所述验证题在设备的屏幕上显示时,验证题中的数学运算题可以由变形的数字或由特殊造型的图片构成的数字组合而成。如图3所示为由特殊的造型的图片构成的数字表示出的数学运算题。
设备在将操作验证题输出给用户后,即启动与验证题相对应的检测移动设备自身运动状态的传感器,等待相应的传感器获取该移动设备的运动状态参数。
S204:通过所述传感器获得所述移动设备的运动状态参数。
S205:根据获得所述运动状态参数,判断所述移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,如果一致,则验证通过;否则验证不通过。
针对所述第一种生成操作验证题的方法和所述第二种生成操作验证题的方法,具体的判断方法为:判断移动设备的运动状态,是否与所述答案中的运动状态一致,且该运动状态出现的次数是否与所述答案中该运动状态出现的次数一致,二者都一致的,判断为验证通过,二者有任一不一致的,则判断为验证不通过。
实际应用中,可以在步骤S201和步骤S205之间的任意位置执行S202。
本发明实施例针对具有用于检测自身运动状态的传感器的移动设备,根据预设的操作验证题生成规则,随机生成一个操作验证题,根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案,获得由相应的传感器获得的移动设备的运动状态参数,并根据所述运动状态参数,判断移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,来判断操作端的信息来源于机器还是人类,由于对人类来说,对移动设备进行移动运动操作是一项十分简单的操作,进而简化了操作端用户的验证操作。
在其他具体实施例中,当所述验证没有通过时,设备可以向操作端用户输出验证不通过的信息,并且询问操作端用户是否继续进行验证,根据操作端用户的选择来决定是否继续进行验证,这样可以在一定程度上避免由于用户的误操作或者设备对用户操作的识别率低等原因造成的误判。所以,实施例一所示方法中,在所述验证不通过之后,还可以包括:
向用户输出验证不通过及是否继续验证的信息,根据用户操作确定是否需要再次进行操作来源验证。
这种情况下,当所述验证没有通过时,移动设备向操作端用户输出验证不通过的信息,并且询问操作端用户是否继续进行验证,根据操作端用户的选择来决定是否继续进行验证,在一定程度上避免了由于用户的误操作或者设备对用户操作的识别率低等原因造成的误判。
在本发明实施例一中所述的两种生成操作验证题的方法中所提及的预存的多个移动设备运动状态为:移动设备的多个运动状态,及各个运动状态对应的第一运动状态参数范围。在每次验证通过后,记录该次验证的运动状态及运动状态参数;根据预设次数记录的运动状态及运动状态参数,获得该运动状态的第二运动状态参数范围,将预存的多个移动设备运动状态中,该运动状态对应的第一运动状态参数范围替换为所述的第二运动状态参数范围所以,本发明实施例一所示的方法,在所述判断移动设备的运动状态与该操作验证题的答案一致之后,还可以包括一个参数训练的过程,具体的:
记录该次验证的运动状态及运动状态参数;根据预设次数记录的运动状态及运动状态参数,获得该运动状态的第二运动状态参数范围;
将预存的多个移动设备运动状态中,该运动状态对应的第一运动状态参数范围替换为所述的第二运动状态参数范围。
本发明实施例中,当验证通过之后,将之前作为判据的移动设备的运动状态参数运用到对判断一致性功能的优化中,进而可以提高判断的正确性。
本发明实施例提供了一种移动设备操作来源的验证方法及装置,应用于具有用于检测自身运动状态的传感器的移动设备,当该移动设备需要进行操作来源验证时,根据预设的操作验证题生成规则,随机生成一个操作验证题,根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案,将获取的操作验证题输出给用户并且启动用于检测移动设备自身运动状态的传感器,通过所述传感器获得移动设备的运动状态参数,根据获得的移动设备的运动状态参数,判断移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,如果一致,则验证通过,否则验证不通过。由于本发明实施例中,移动设备发送的验证题目要求操作者对该移动设备进行特定的运动操作,并通过运动状态传感器获得的运动状态参数与相关答案进行对比,根据所述参数与相关答案是否一致来判断操作者是人类还是机器,由于人类可以容易地对移动设备进行运动操作,无需复杂困难的输入操作,进而简化了用户操作。
图4为本发明实施例提供的一种移动设备操作来源的验证装置的结构示意图,所述移动设备具有用于检测自身运动状态的传感器,所述装置可以包括:操作验证题生成模块101、答案获取模块102、操作验证题发送模块103、运动状态参数获取模块104和匹配验证模块105。
其中,操作验证题生成模块101,用于随机生成一个操作验证题;
答案获取模块102,用于根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的答案,所述答案与移动设备自身运动状态相关;
操作验证题发送模块103,用于将获取的操作验证题输出给用户;启动用于检测移动设备自身运动状态的传感器;
运动状态参数获取模块104,用于通过所述传感器获得移动设备的运动状态参数;
匹配验证模块105,用于根据获得所述运动状态参数,判断所述移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,如果一致,则验证通过;否则验证不通过。
其中,操作验证题生成模块101,可以有2种实现方式。
第一种包括:
公式选择子模块(图中未示出),用于从预设的多个数学运算公式中,随机选择一个数学运算公式;
运算参数生成子模块(图中未示出),用于根据随机选择的数学运算公式的运算规则,随机生成对应的运算参数;
运算题生成子模块(图中未示出),用于将随机生成的运算参数加入到随机选择的数学运算公式中,生成数学运算题;
运动状态选择子模块(图中未示出),用于从预设的多个运动状态中,随机选择一个运动状态;
第一操作验证题组合子模块(图中未示出),用于将随机选择的运动状态和所述数学运算题对应设置为一个操作验证题。
这种情况下,答案获取模块102,可以包括:
运算子模块(图中未示出),用于对获得的操作验证题中的数学运算题进行运算,获得一个数字的运算结果;
第一答案组合子模块(图中未示出),用于确定该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案为:运动状态及该运动状态出现的次数;所述运动状态出现的次数为所述运算结果。
所述操作验证题发送模块103可以为第一操作验证题发送模块,所述第一操作验证题发送模块具体用于将所述操作验证题中的所述数学运算题和运动状态输出给用户。
所述匹配验证模块105,具体用于判断所述移动设备的运动状态,是否与答案中的运动状态一致,且该运动状态出现的次数是否与答案中该运动状态出现的次数一致。
所述操作验证题生成模块101的另一种实现方式,可以包括:
运动状态选择子模块(图中未示出),用于从预设的多个移动设备运动状态中,随机选择一个运动状态;
次数生成子模块(图中未示出),用于随机生成该运动状态应该出现的次数;
第二操作验证题组合子模块(图中未示出),用于将随机选择的运动状态和该运动状态应该出现的次数对应设置为一个操作验证题;
第二答案组合子模块(图中未示出),用于根据所述操作验证题,将操作验证题中的运动状态及该运动状态应该出现的次数确定为该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案。
所述操作验证题发送模块103可以为第二操作验证题发送模块,所述第二操作验证题发送模块,具体用于将要求用户按所述运动状态及该运动状态应该出现的次数操作移动设备的指令输出给用户;
所述匹配验证模块105,具体用于判断所述移动设备的运动状态,是否与答案中的运动状态一致,且该运动状态出现的次数是否与答案中该运动状态出现的次数一致。
进一步地,图4所示装置还可以包括:
重新验证模块(图中未示出),用于在所述验证不通过之后,向用户输出验证不通过及是否继续验证的信息,根据用户操作确定是否需要再次进行操作来源验证。
训练模块(图中未示出),用于在每次验证通过后,记录该次验证的运动状态及运动状态参数;根据预设次数记录的运动状态及运动状态参数,获得该运动状态的第二运动状态参数范围,将预存的多个移动设备运动状态中,该运动状态对应的第一运动状态参数范围替换为所述的第二运动状态参数范围。
本发明实施例提供了一种移动设备操作来源的验证装置,应用于具有用于检测自身运动状态的传感器的移动设备,当该移动设备需要进行操作来源验证时,根据预设的操作验证题生成规则,随机生成一个操作验证题,根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案,将获取的操作验证题输出给用户并且启动用于检测移动设备自身运动状态的传感器,通过所述传感器获得移动设备的运动状态参数,根据获得的移动设备的运动状态参数,判断移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,如果一致,则验证通过,否则验证不通过。由于本发明实施例中,移动设备发送的验证题目要求操作者对该移动设备进行特定的运动操作,并通过运动状态传感器获得的运动状态参数与相关答案进行对比,根据所述参数与相关答案是否一致来判断操作者是人类还是机器,由于人类可以容易地对移动设备进行运动操作,无需复杂困难的输入操作,进而简化了用户操作。
对于装置实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者移动设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者移动设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者移动设备中还存在另外的相同要素。
本领域普通技术人员可以理解实现上述方法实施方式中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,这里所称得的存储介质,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本发明的保护范围内。
Claims (14)
1.一种移动设备操作来源的验证方法,其特征在于:所述移动设备具有用于检测自身运动状态的传感器;该方法包括:
当需要进行操作来源验证时,根据预设的操作验证题生成规则,随机生成一个操作验证题;
根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的答案,所述答案与移动设备自身运动状态相关;
将获得的操作验证题输出给用户;启动用于检测所述移动设备自身运动状态的传感器;
通过所述传感器获得所述移动设备的运动状态参数;
根据获得所述运动状态参数,判断所述移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,如果一致,则验证通过;否则验证不通过。
2.根据权利要求1所述的验证方法,其特征在于:所述根据预设的操作验证题生成规则,随机生成一个操作验证题,包括:
从预存的多个数学运算公式中,随机选择一个数学运算公式;
根据随机选择的数学运算公式的运算规则,随机生成对应的运算参数;
将随机生成的运算参数加入到随机选择的数学运算公式中,生成数学运算题;
从预存的多个运动状态中,随机选择一个运动状态;
将随机选择的运动状态和所述数学运算题对应设置为一个操作验证题;
所述根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案,包括:
对获得的操作验证题中的数学运算题进行运算,获得一个数字的运算结果;
该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案为:运动状态及该运动状态出现的次数;所述运动状态出现的次数为所述运算结果;
所述将获得的操作验证题输出给用户,为:将所述操作验证题中的所述数学运算题和运动状态输出给用户;
所述判断所述移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,为:判断所述移动设备的运动状态是否与答案中的运动状态一致,且该运动状态出现的次数是否与答案中该运动状态出现的次数一致。
3.根据权利要求1所述的验证方法,其特征在于:所述根据预设的操作验证题生成规则,随机生成一个操作验证题,包括:
从预存的多个移动设备运动状态中,随机选择一个运动状态;
随机生成该运动状态应该出现的次数;
将随机选择的运动状态和该运动状态应该出现的次数对应设置为一个操作验证题;
所述根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案,为:根据所述操作验证题,将操作验证题中的运动状态及该运动状态应该出现的次数确定为该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案;
所述将获得的操作验证题输出给用户,为:将要求用户按所述运动状态及该运动状态应该出现的次数操作移动设备的指令输出给用户;
所述所述判断移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,为:判断所述移动设备的运动状态是否与答案中的运动状态一致,且该运动状态出现的次数是否与答案中该运动状态出现的次数一致。
4.根据权利要求2或3所述的验证方法,其特征在于,所述将获得的操作验证题输出给用户,包括:
在所述移动设备的屏幕上显示获得的操作验证题,或采用语音方式将获得的操作验证题输出给用户。
5.根据权利要求2所述的验证方法,其特征在于,所述数学运算题,包括:
由变形的数字或由特殊造型的图片构成的数字组成的数学运算题。
6.根据权利要求1所述的验证方法,其特征在于,所述运动状态,包括:
所述移动设备的摇动、沿空间闭合曲线的运动或翻转运动。
7.根据权利要求1所述的验证方法,其特征在于,所述传感器,包括:
加速度传感器、方向传感器、陀螺仪传感器或重力传感器。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述验证不通过之后,向用户输出验证不通过及是否继续验证的信息,根据用户操作确定是否需要再次进行操作来源验证。
9.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述预存的多个运动状态为:移动设备的多个运动状态,及各个运动状态对应的第一运动状态参数范围;
该方法还包括:在每次验证通过后,记录该次验证的运动状态及运动状态参数;根据预设次数记录的运动状态及运动状态参数,获得该运动状态的第二运动状态参数范围;
将预存的多个运动状态中,该运动状态对应的第一运动状态参数范围替换为所述的第二运动状态参数范围。
10.一种移动设备操作来源的验证装置,其特征在于:所述移动设备具有用于检测自身运动状态的传感器;该装置包括:
操作验证题生成模块,用于随机生成一个操作验证题;
答案获取模块,用于根据获得的操作验证题,获得该操作验证题的答案,所述答案与移动设备自身运动状态相关;
操作验证题发送模块,用于将获取的操作验证题输出给用户,并启动用于检测移动设备自身运动状态的传感器;
运动状态参数获取模块,用于通过所述传感器获得移动设备的运动状态参数;
匹配验证模块,用于根据获得所述运动状态参数,判断所述移动设备的运动状态是否与该操作验证题的答案一致,如果一致,则验证通过;否则验证不通过。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述操作验证题生成模块包括:
公式选择子模块,用于从预存的多个数学运算公式中,随机选择一个数学运算公式;
运算参数生成子模块,用于根据随机选择的数学运算公式的运算规则,随机生成对应的运算参数;
运算题生成子模块,用于将随机生成的运算参数加入到随机选择的数学运算公式中,生成数学运算题;
运动状态选择子模块,用于从预存的多个运动状态中,随机选择一个运动状态;
第一操作验证题组合子模块,用于将随机选择的运动状态和所述数学运算题对应设置为一个操作验证题;
所述答案获取模块,包括:
运算子模块,用于对获得的操作验证题中的数学运算题进行运算,获得一个数字的运算结果;
第一答案组合子模块,用于确定该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案为:运动状态及该运动状态出现的次数;所述运动状态出现的次数为所述运算结果;
所述操作验证题发送模块为第一操作验证题发送模块,所述第一操作验证题发送模块具体用于将所述操作验证题中的所述数学运算题和运动状态输出给用户;
所述匹配验证模块,具体用于判断所述移动设备的运动状态,是否与答案中的运动状态一致,且该运动状态出现的次数是否与答案中该运动状态出现的次数一致。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述操作验证题生成模块包括:
运动状态选择子模块,用于从预存的多个移动设备运动状态中,随机选择一个运动状态;
次数生成子模块,用于随机生成该运动状态应该出现的次数;
第二操作验证题组合子模块,用于将随机选择的运动状态和该运动状态应该出现的次数对应设置为一个操作验证题;
第二答案组合子模块,用于根据所述操作验证题,将操作验证题中的运动状态及该运动状态应该出现的次数确定为该操作验证题的与移动设备自身运动状态相关的答案;
所述操作验证题发送模块为第二操作验证题发送模块,所述第二操作验证题发送模块,具体用于将要求用户按所述运动状态及该运动状态应该出现的次数操作移动设备的指令输出给用户;
所述匹配验证模块,具体用于判断所述移动设备的运动状态是否与答案中的运动状态一致,且该运动状态出现的次数是否与答案中该运动状态出现的次数一致。
13.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
重新验证模块,用于在所述验证不通过之后,向用户输出验证不通过及是否继续验证的信息,根据用户操作确定是否需要再次进行操作来源验证。
14.根据权利要求11或12所述的装置,其特征在于,所述预存的多个移动设备运动状态为:移动设备的多个运动状态,及各个运动状态对应的第一运动状态参数范围,所述装置还包括:
训练模块,用于在每次验证通过后,记录该次验证的运动状态及运动状态参数;根据预设次数记录的运动状态及运动状态参数,获得该运动状态的第二运动状态参数范围,将预存的多个移动设备运动状态中,该运动状态对应的第一运动状态参数范围替换为所述的第二运动状态参数范围。
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