CN108694342A - 双馈异常识别系统 - Google Patents

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Abstract

大体上描述了用于识别双馈单据的系统和方法的实例。一种方法(400)可包含使用扫描仪扫描第一配置中的多个单据(402)并拒绝来自所述第一配置中的多个支票的支票的所识别潜在双馈(404)。所述方法可包含重新扫描第二配置中的所识别潜在双馈(406)。

Description

双馈异常识别系统
技术领域
本申请涉及一种双馈异常识别系统。
背景技术
支票处理系统包含用以传达支票通过系统的运输机以及用以对所述支票进行成像的扫描仪。支票处理系统包含馈送器,所述馈送器将支票移动通过系统,以形成用于处理的支票的第一文件盒以及用于拒绝的支票的第二文件盒。支票在作为双馈处理时被拒绝,这意味着系统检测到呈现多于一个支票的可能性。一些支票处理系统通过在支票传递时传递超声波通过支票而使用超声双馈检测。一些支票包含于载体信封中,例如当支票受损时。由于使用载体信封时涉及多个纸片,因此使用超声双馈检测的支票处理系统将载体信封处理为双馈。
在当状态不是自动确定时的情况下,提示用户重写异常或拒绝项目。重写继续扫描,同时拒绝的项目引起双馈检测异常,从而需要对项目进行重新处理。支票处理系统并不总是能够确定项目是否隐藏于载体信封后面或追踪的项目是否是未能自动检测的载体信封。就可通常进行重写的忙碌的操作者而言,他们将有可能作出错误选择。丢失正确的双馈的成本意味着延迟和重新处理。在为分支扫描和进行操作的一些操作中,结算发生在另一位置中,在找出错误并修理错误时存在显著的时间损失。高币值项目由于延迟而引起利息和资金流的损失。
发明内容
在各种实施例中,呈现用于评估支票处理系统中的双馈的方法和系统。
根据实施例,方法可包含使用扫描仪扫描第一配置中的多个支票并拒绝来自所述第一配置中的多个支票中的支票的所有所识别潜在双馈。所述方法可包含重新扫描第二配置中的所识别潜在双馈。
根据本发明的第一方面,提供一种方法,包含:使用扫描仪扫描多个支票;识别来自多个支票的支票的潜在双馈;确定潜在双馈是否是载体单据;响应于所述确定是不确定的,拒绝潜在双馈;重新扫描潜在双馈;并将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较以确定潜在双馈是否是正确的双馈。
任选地,所述方法可进一步包含:响应于确定潜在双馈是正确的双馈,拒绝所述正确的双馈。
任选地,所述方法可进一步包含:响应于确定潜在双馈不是正确的双馈,处理所述潜在双馈。
任选地,将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较可包含使用磁性识别,所述第一和第二扫描的属性包含从磁性墨水中扫描的字符。
任选地,所述方法可进一步包含:当来自第一扫描的多个字符不同于来自第二扫描的多个字符时确定潜在双馈是正确的双馈。
任选地,将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较可包含使用光学识别。
任选地,所述方法可进一步包含:当第一扫描的光学识别与第二扫描的光学识别的比较结果由于至少一阈值而不同时确定潜在双馈是正确的双馈。
任选地,所述阈值可以是莱文斯汀距离(Levenshtein distance)。
任选地,将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较可包含通过将第二扫描的图像大小与第一扫描的图像大小进行比较而确定第二扫描符合第一扫描。
任选地,将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较可包含通过将第二扫描的代码行与第一扫描的代码行进行比较而确定第二扫描符合第一扫描。
任选地,将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较可包含使用超声波传感器。
根据本发明的第二方面,提供一种方法,包含:使用扫描仪扫描第一配置中的多个支票;拒绝来自所述第一配置中的多个支票的支票的所有所识别潜在双馈;并重新扫描第二配置中的所识别潜在双馈。
任选地,所述方法可进一步包含接受所述第二配置中的所有所识别潜在双馈。
任选地,所述方法可进一步包含:将来自第一配置中的单据的第一扫描的第一组光学或磁性识别属性与来自第二配置中的单据的第二扫描的第二组光学或磁性识别属性进行比较。
任选地,所述方法可进一步包含:确定第一扫描与第二扫描的磁性识别属性的改变;确定第一扫描与第二扫描的光学识别属性不改变;并作为响应,确定单据可以是双馈。
任选地,所述方法可进一步包含:确定第一扫描与第二扫描的磁性识别属性不改变;确定第一扫描与第二扫描的光学识别属性不改变;并作为响应,确定单据可能不是双馈。
任选地,比较第一和第二集合可包含使用编辑距离函数,包含莱文斯汀距离、最长共同子序列(LCS)距离、汉明距离(Hamming distance)、达马拉-莱文斯汀距离(Damerau--Levenshtein distance)或哈罗距离(Jaro distance)中的至少一个。
根据本发明的第三方面,提供一种支票处理系统,包含:双馈检测装置,其用以进行多个支票的第一扫描;并进行来自多个支票的支票的潜在双馈的第二扫描;和处理器,其用以识别第一扫描中的潜在双馈;确定潜在双馈是否可以是载体单据;响应于所述确定是不确定的,拒绝潜在双馈;并将第一扫描的属性与第二扫描的属性进行比较以确定潜在双馈是否可以是正确的双馈。
任选地,处理器可进一步将来自潜在双馈的第一扫描的第一组光学或磁性识别属性与来自潜在双馈的第二扫描的第二组光学或磁性识别属性进行比较。
任选地,处理器可进一步用以:确定第一扫描与第二扫描的磁性识别属性的改变;确定第一扫描与第二扫描的光学识别属性不改变;并作为响应,确定潜在双馈可以是正确的双馈。
根据以下通过举例给出的参考附图的特定描述,本发明的这些和其它方面将变得明显。
附图说明
在未必按比例绘制的图式中,相似数字在不同视图中可描述类似组件。后缀字母不同的相似数字可表示类似组件的不同例子。图式大体上通过举例而非通过限制地说明本发明文件中所论述的各种实施例。
图1大体上说明根据一些实施例的载体信封。
图2大体上说明根据一些实施例的双馈。
图3大体上说明根据一些实施例的成像装置系统。
图4大体上说明流程图,其示出根据一些实施例的用于处理潜在双馈的技术。
图5大体上说明流程图,其示出根据一些实施例的用于确定潜在双馈是否是正确的双馈的技术。
图6大体上说明根据一些实施例的本文中所论述的任何一项或多项技术可在其上进行的机器的框图的实例。
具体实施方式
本文中所描述的系统和方法用于处理支票处理系统中的潜在双馈。如上文所描述,支票处理系统中的丢失双馈可引起处理器的显著延迟和经济负担。操作者错误可能引起或促使丢失双馈,包含错误肯定(不是处置为双馈的真实的双馈)和错误否定(允许行进好像其并不是双馈一样的真实的双馈)。
当两个支票或支票和某一其它纸片粘附在一起时发生双馈。双馈行进通过馈送器且识别到错误。识别错误可包含使用磁性墨水字符识别(MICR)、光学字符识别(OCR)、超声检测、成像等。举例来说,双馈检测可包含与载体信封的透视窗口中的原始项目的模式匹配,例如通过使用预编码MICR串来检测载体项目,检查空白MICR或使用光学字符识别(OCR)。双馈检测允许在许多情况下自动检测到载体信封并允许其传递,同时防止双馈传递。然而,这些双馈检测技术可能不会捕获所有双馈。因此,使用这些技术可能并不能够区分所有错误的双馈和正确的双馈。
一些支票处理系统通过在支票传递时传递超声波通过支票而使用超声双馈检测。举例来说,超声发射器在支票或潜在双馈各自分别传递时发送超声波通过所述支票或潜在双馈,且超声接收器检测超声波。超声接收器可与来自超声发射器的支票或潜在双馈相反或者可在相同侧上并接收反射波。超声接收器可检测超声波的强度且可将所述强度与已知发出强度进行比较。使用比较和当发送通过纸张(例如,典型支票纸张宽度、载体信封宽度等)时超声能量的已知损失,可关于货币项目是单一项目还是潜在双馈作出确定。
为了提供检测双馈、同时准许非双馈传递的系统和技术,下文描述两个操作。首先,执行操作,其中系统可自动拒绝每一怀疑的双馈。第一操作可包含载体信封识别(例如,使用MICR、OCR、超声波传感器等)来允许可识别载体信封传递而不被拒绝(因为它们不是双馈)。第一操作可将传递的项目发送到第一袋并将拒绝的项目发送到第二袋。进行第一操作、同时自动拒绝所有可能的双馈允许系统避免依赖于人为干预(例如,系统自动进行拒绝和传递而无需人类与系统交互)。去除人为交互通过不迫使系统等待人为反馈(例如,拒绝或重写)而提高了系统的速度并提高了质量(例如,去除了当拒绝时或尤其当重写时的人为错误)。此外,当操作者呈现有更少的选项时,操作者更可能正确地确定潜在双馈是否是正确的双馈(例如,由于不面临决策疲劳)。
接着可在第二操作中重新操作拒绝的双馈项目以确定所述项目是错误的双馈还是正确的双馈。在进行第二操作之前,可(例如,手动地)对潜在双馈进行评估以将明显的双馈分离。在实例中,作为从第二袋去除潜在双馈并将其置于馈送器中以重新操作的自然结果,潜在双馈可分离,从而缓解所述潜在双馈的问题。
当潜在双馈重新操作时,可能会产生两个额外问题。在实例中,当潜在双馈是并未自动重写的载体信封时,例如由于错读MICR或差的OCR读数,那么载体信封在第二操作期间可能再次失效,且因此将被拒绝作为双馈,即使其并不是双馈。如果潜在双馈是正确的双馈,那么两个项目也可第二次粘附在一起,或正确的双馈可在第二操作时分离。当双馈发生第二操作时发生第二问题。
当在第二操作期间产生潜在双馈时存在解决这些额外问题的几种方式。在实例中,可提供在第二操作期间忽略潜在双馈的选项。举例来说,第二操作可包含一次一个地单独操作潜在双馈并忽略任何双馈错误。此技术可例如在操作者被训练为仅在双馈异常之后操作单一项目的情况下使用。只要潜在双馈由操作者检验以确保潜在双馈不是正确的双馈(或将正确的双馈分成其分量-非正确的双馈部分),此过程就确保没有正确的双馈传递通过且没有潜在双馈保留。
在实例中,可在关于潜在双馈的先前数据与从第二操作获得的信息之间进行比较。举例来说,可将来自潜在双馈的MICR或OCR信息之间的比较结果与重新扫描的潜在双馈的MICR或OCR信息进行比较。将第一操作的这些MICR或OCR信息与第二操作的所述信息进行比较可用于确定第一操作和第二操作中是否呈现相同特征。举例来说,如果潜在双馈在第一操作中是正确的双馈且接着在第二操作之前分离,那么MICR或OCR信息可能会改变。如果潜在双馈不是正确的双馈(例如,是载体信封),那么MICR或OCR信息可能不会改变或从第一操作到第二操作可能类似。
可使用例如莱文斯汀距离等距离函数将第一操作的MICR或OCR信息与第二操作的所述信息进行比较,其中可确定第一操作信息与第二操作信息之间的多个改变。举例来说,在正确的双馈中,MICR线可重叠并将MICR行改变为具有无效模式或高数目的拒绝字符。如果正确的双馈被分离,那么正确的双馈的项目中的一个的OCR可相同(例如,在正视图OCR中)且MICR可不同。这可指示正确的双馈已经被校正。MICR可包含良好模式且不产生双馈错误。
在实例中,当正确的双馈操作第二操作时(并保留正确的双馈),正确的双馈的项目可能相对于彼此移位。此移位可在第一和第二操作中产生相同OCR而在第一和第二操作中产生不同的“不良”(例如,不可读或部分不可读)MICR。相反,不是正确的双馈的潜在双馈可具有可读MICR(其可相同)和在操作之间的相同OCR。
在另一实例中,在两个操作中具有相同不良MICR(例如,具有类似或相同OCR)的潜在双馈可被重写为不良MICR的项目(例如,对于项目来说不同类型的错误,其可分别或单独操控)。在又另一实例中,在两个操作中具有相同不良MICR的潜在双馈可能被拒绝,从而迫使通过馈送器的第三操作。接着,如果项目在第三操作中具有相同结果,那么错误可能被重写或可提示操作者重写潜在双馈。
图1大体上说明根据一些实施例的载体信封100。载体信封100包含保存支票的信封。可透过载体信封100的窗口102看到支票的一部分,包含MICR可读号码。由于载体信封100在操作通过支票处理系统时包含至少三层纸张(例如,载体信封100的正面、载体信封100的背面和支票),因此载体信封100可引起支票处理系统错误地确定载体信封100是潜在双馈。
在实例中,载体信封100可具有粘附到载体信封100的正面或背面的第二支票或另一纸片,这可能引起支票处理系统检测到潜在双馈。在另一纸张粘附到载体信封100的背面的情况下,可能够透过窗口102读取载体信封100内的支票的MICR。接着,在第二操作之后,第二操作的MICR可匹配第一操作的MICR,但第一操作的OCR可能不匹配第二操作的OCR。OCR可能不匹配,一种原因是纸张已经与载体信封100分离(去除了双馈),或原因是纸张已经相对于载体信封100移位(保持双馈)。在去除了双馈的第一情况下,载体信封100可包含背侧上的标记以指示其是载体信封。在另一实例中,另一纸片的OCR的距离可接近(例如,使用距离函数)包含载体信封100的双馈的原始第一操作OCR。支票处理系统可根据可对馈送器中的支票的正面和背面拍摄的两个新的OCR图像确定双馈已经分离。在保持的双馈的第二情况下,双馈可再次被拒绝以进行第三次检验或重新操作。
在实例中,由于所有载体单据包含至少两个或三个纸张纸张,因此所有载体单据可在超声波传感器用于检测双馈时触发双馈。为了区分载体信封与双馈(或与同样具有双馈的载体信封),系统可检查非编码载体信封的空白MICR和载体窗口102中的支票的可读OCR(例如,重复两次操作,或在两次操作之间距离接近)(其表示不具有双馈的载体信封)。在另一实例中,系统可检查已知MICR匹配对载体信封100自身指定的预编码模式(例如,一些载体信封可包含载体信封100上的MCIR行以识别载体信封100),这也表示不具有双馈的载体信封。
为了识别具有双馈的载体信封,可存在以下条件中的一个或多个。附接到空白载体信封的背面的项目包含载体窗口中的可读OCR以及透过载体读取的可读MICR。附接到预编码载体的背面的项目可包含可读OCR,且由于MICR字符的重叠而难以读取任何MICR。可附接到预编码载体信封的正面的项目可看起来具有两个重叠的支票且可像下文描述的所述情况一样进行处置。
在另一纸张粘附到载体信封100的正面的情况下,MICR号码可能不会透过窗口102被检测到,可能会被不正确地读取,或可被读取但可能不匹配载体信封100的正面的OCR,原因是另一纸张在OCR中而非载体信封100的正面。尽管被纸张覆盖,但由于以磁性方式而非光学方式读取MICR号码,因此仍可读取MICR号码。OCR需要光学成像且在被纸张覆盖时可能被遮蔽,且因此MICR读数和OCR读数可能不匹配,从而指示双馈。接着,在第二操作之后,第二操作的MICR可匹配第一操作的MICR,但第一操作的OCR可能不匹配第二操作的OCR(但可能匹配MICR读数)。OCR可能不匹配,一种原因是纸张已经与载体信封100分离(去除了双馈),或原因是纸张已经相对于载体信封100移位(保持双馈)。可以与上文针对当纸张附接到载体信封100的背面时所描述的那些方式类似的方式操控这些情况。
图2大体上说明根据一些实施例的双馈200。双馈200包含支票202和纸片204。支票202和纸片204可彼此附着,例如借助粘合剂、机械耦合(例如,弯折纸张)、静态的等。双馈200不限于两个项目,而可包含三个项目或多于三个项目。在实例中,纸片204可包含支票(例如,第二支票)。在另一实例中,双馈200可存在有由塑料件或另一薄材料件替换的纸片204。
在实例中,纸片204是第二支票。支票202和第二支票可各自包含MICR号码,所述MICR号码在支票处理系统尝试读数它们时、尤其是在它们排列成行或大体上定位于类似位置中时(例如,两个支票面向同一方向,尽管可能存在一定歪斜或倾斜)可能显得杂乱或不可读。当分离时,支票202和第二支票可具有可读MICR号码,所述可读MICR号码可用于指示不再呈现双馈200。如果双馈200由于支票继续彼此粘附而持续存在,那么MICR可作为与第一操作相同的杂乱或不可读的MICR而显现在第二操作中。双馈200的OCR在第一操作与第二操作之间可能类似(例如,使用距离函数,如莱文斯汀距离)。这两个类似性可在第二操作中产生双馈200是正确的双馈并将手动检验的确定。
当纸片204不是支票(例如,实际上是空白纸张纸张、空的载体信封等)时,可能够在第一操作中读取支票202的MICR号码。超声测试可用于确定双馈200是潜在双馈。当双馈200被分成支票202和纸片204时,在第二操作中能够再次读取支票202的MICR号码,但支票202的OCR可能会改变,从而指示双馈200可能被修理。超声测试也可在第二操作期间进行,这可进一步指示双馈200已经被修理。纸片204在没必要处理时可被丢弃。
图3大体上说明根据一些实施例的图像处理系统300。图像处理系统300包含处理器302、存储器304和双馈检测装置310。双馈检测装置310可包含磁性墨水读取器306(例如,用以进行MICR)、超声波传感器308(例如,包含超声发射器或超声接收器)、图像捕获装置312(例如,用以捕获项目的图像的相机或扫描仪)或光学字符识别组件314(例如,用以对由图像捕获装置312所捕获的图像进行OCR)。
双馈检测装置310可用于进行一个或多个支票或其它项目的扫描。举例来说,双馈检测装置310可进行多个支票的第一扫描。第一扫描可包含:使用图像捕获装置312对多个支票进行成像;使用磁性墨水读取器306对多个支票的支票进行MICR;或使用超声波传感器308发出和接收超声波传递通过多个支票的支票。光学字符识别组件314可用于对由图像捕获装置312所产生的图像进行OCR。
处理器302可识别第一扫描中的潜在双馈,例如通过使用从超声波传感器308所获得的数据。处理器302可确定潜在双馈是否是载体单据。举例来说,处理器302可使用来自由磁性墨水读取器306进行的MICR的信息来确定是否检测到有效号码(例如,不是杂乱或不可读的)。在实例中,处理器302可使用由光学字符识别组件314进行的OCR来确定潜在双馈是否是载体单据。当处理器302确定潜在双馈是载体单据而不是双馈(例如,而且不包含潜在双馈问题)时,处理器302可准许载体单据行进。当处理器302确定所述确定是不确定的或确定潜在双馈不是载体单据时,处理器302可拒绝潜在双馈。在拒绝之后,第二扫描可由双馈检测装置310进行。
在第二扫描完成(例如,针对潜在双馈)之后,处理器302可将第一扫描的属性与第二扫描的属性进行比较以确定潜在双馈是否是正确的双馈。确定可包含将来自潜在双馈的第一扫描的第一组光学或磁性识别属性(例如,来自光学字符识别组件314或磁性墨水读取器306)与来自潜在双馈的第二扫描的第二组光学或磁性识别属性进行比较。
处理器302可确定(例如,在潜在双馈中)从第一扫描到第二扫描的磁性识别属性的改变或光学识别属性的改变已经发生。在实例中,响应于确定磁性识别属性已经发生改变而光学识别属性不改变,处理器302确定潜在双馈是正确的双馈。
在实例中,使用距离函数来确定第一和第二OCR或MICR之间的距离可包含使用编辑距离函数,例如允许删除、插入和取代的莱文斯汀距离;允许插入和删除但不允许取代的最长共同子序列(LCS)距离;允许取代的汉明距离;允许两个邻近字符的插入、删除、取代和换位的达马拉-莱文斯汀距离;允许换位的哈罗距离等。
图4大体上说明流程图,其示出根据一些实施例的用于处理潜在双馈的技术400。技术400包含用以扫描第一配置中的多个支票的操作402。技术400包含用以拒绝来自第一配置中的多个支票的支票的所有所识别潜在双馈的操作404。技术400包含用以重新扫描第二配置中的所识别潜在双馈的操作406。
技术400包含用以接受第二配置中的所有所识别潜在双馈的操作。技术400可包含将来自第一配置中的单据的第一扫描的第一组光学或磁性识别属性与来自第二配置中的单据的第二扫描的第二组光学或磁性识别属性进行比较。技术400可包含确定从第一扫描到第二扫描的磁性识别属性的改变,确定从第一扫描到第二扫描的光学识别属性不改变,且作为响应,确定单据是双馈。技术400可包含确定从第一扫描到第二扫描的磁性识别属性不改变,确定从第一扫描到第二扫描的光学识别属性不改变,且作为响应,确定单据不是双馈。在实例中,比较第一和第二组可包含使用阈值莱文斯汀距离。
图5大体上说明流程图,其示出根据一些实施例的用于确定潜在双馈是否是正确的双馈的技术500。技术500包含用以使用扫描仪扫描多个支票的操作502。技术500包含用以识别来自多个支票的支票的潜在双馈的操作504。
技术500包含用以确定潜在双馈是否是载体单据的决策操作506。技术500包含用以例如响应于确定潜在双馈是载体单据而处理所述载体单据的操作508。操作508可包含响应于确定潜在双馈不是正确的双馈而处理所述潜在双馈。技术500包含用以例如响应于所述确定是不确定的而重新扫描潜在双馈的操作510。
技术500包含用以确定潜在双馈是否是正确的双馈的操作512。响应于操作512,技术500可包含拒绝正确的双馈(例如,将正确的双馈发送到拒绝文件盒)。操作512可包含将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较以确定潜在双馈是否是正确的双馈。
比较属性可包含使用磁性识别,第一和第二扫描的属性包含从磁性墨水中扫描的字符。技术500可包含当来自第一扫描的多个字符不同于来自第二扫描的多个字符时确定潜在双馈是正确的双馈。在实例中,比较属性可包含通过将第二扫描的代码行与第一扫描的代码行进行比较来确定第二扫描符合第一扫描。
在实例中,比较属性可包含使用光学识别。技术500可包含用以当第一扫描的光学识别与第二扫描的光学识别的比较结果由于至少一阈值而不同时确定潜在双馈是正确的双馈的操作。阈值可包含莱文斯汀距离阈值。在实例中,比较属性可包含通过将第二扫描的图像大小与第一扫描的图像大小进行比较而确定第二扫描符合第一扫描。在实例中,比较属性可包含使用超声波传感器。
图6大体上说明根据一些实施例的本文中所论述的任何一项或多项技术可在其上进行的机器600的框图的实例。在替代实施例中,机器600可作为独立装置操作,或可连接(例如,联网)到其它机器。在联网部署中,机器600可在服务器-客户端网络环境中以服务器机器、客户端机器或两者的能力操作。在实例中,机器600可用作对等(P2P)(或其它分布式)网络环境中的对等机器。机器600可以是个人计算机(PC)、平板PC、机顶盒(STB)、个人数字助理(PDA)、移动电话、网络设备、网络路由器、交换机或网桥,或能够执行指定所述机器要执行的动作的指令(顺序或其它)的任何机器。此外,虽然仅说明单个机器,但是术语“机器”也应被理解为包含单独或联合执行一组(或多组)指令以进行本文中所论述的任何一种或多种方法的机器的任何集合,例如云计算、软件即服务(SaaS)、其它计算机集群配置。
如本文中所描述,实例可包含逻辑或多个组件、模块或机构,或可对其进行操作。模块是在操作时能够进行指定操作的有形实体(例如,硬件)。模块包含硬件。在实例中,硬件可被具体配置成执行特定操作(例如,硬连线)。在实例中,硬件可包含可配置执行单元(例如,晶体管、电路等)和含有指令的计算机可读媒体,其中指令配置执行单元以在操作中执行特定操作。配置可在执行单元或加载机构的指导下进行。因此,当装置操作时,执行单元通信地耦合到计算机可读媒体。在此实例中,执行单元可以是多于一个模块的成员。例如,在操作中,执行单元可由第一组指令配置成在一个时间点实施第一模块,而由第二组指令重新配置成实施第二模块。
机器(例如,计算机系统)600可包含硬件处理器602(例如,中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、硬件处理器核心或其任何组合)、主存储器604和静态存储器606,其中的一些或全部可经由互连件(例如,总线)608彼此通信。机器600可进一步包含显示单元610、字母数字输入装置612(例如,键盘)以及用户界面(UI)导航装置614(例如,鼠标)。在实例中,显示单元610、字母数字输入装置612和UI导航装置614可以是触摸屏显示器。机器600可另外包含存储装置(例如,驱动单元)616、信号生成装置618(例如,扬声器)、网络接口装置620以及一个或多个传感器621,例如全球定位系统(GPS)传感器、指南针、加速度计或其它传感器。机器600可包含例如串行(例如,通用串行总线(USB))、并行或其它有线或无线(例如,红外(IR)、近场通信(NFC)等)连接等输出控制器628,以进行通信或控制一个或多个外围装置(例如,打印机、读卡器等)。
存储装置616可包含非暂时性的机器可读媒体622,在所述机器可读媒体622上存储一组或多组体现本文中所描述的任一项或多项技术或功能或由所述技术或功能利用的数据结构或指令624(例如,软件)。指令624还可完全或至少部分地驻留在主存储器604内、驻留在静态存储器606内,或在由机器600执行期间驻留在硬件处理器602内。在实例中,硬件处理器602、主存储器604、静态存储器606或存储装置616中的一个或任何组合都可构成机器可读媒体。
虽然机器可读媒体622被说明为单个媒体,但是术语“机器可读媒体”可包含被配置成存储一个或多个指令624的单个媒体或多个媒体(例如,集中式或分布式数据库,和/或相关联的高速缓存和服务器)。
术语“机器可读媒体”可包含能够存储、编码或携带供机器600执行并使机器600进行本公开的任一项或多项技术的指令,或能够存储、编码或携带由这些指令使用或与这些指令相关联的数据结构的任何媒体。非限制性机器可读媒体实例可包含固态存储器以及光学和磁性媒体。机器可读媒体的特定实例可包含:非易失性存储器,例如半导体存储器装置(例如,电可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM))和闪存装置;磁盘,例如内部硬盘和可移动磁盘;磁光盘;以及CD-ROM和DVD-ROM盘。
指令624可进一步在通信网络626上、使用传输媒体、经由网络接口装置620、利用多种传输协议(例如,帧中继、因特网协议(IP)、传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)、超文本传输协议(HTTP)等)中的任一种来传输或接收。实例通信网络可包含局域网(LAN)、广域网(WAN)、分组数据网络(例如,因特网)、移动电话网络(例如,蜂窝网络)、普通老式电话(POTS)网络,以及无线数据网络(例如,被称为的电气和电子工程师协会(IEEE)802.11系列标准、被称为的IEEE 802.16系列标准)、IEEE 802.15.4系列标准、对等(P2P)网络等。在实例中,网络接口装置620可包含一个或多个物理插孔(例如,以太网、同轴或电话插孔)或一个或多个天线以连接到通信网络626。在实例中,网络接口装置620可包含多个天线,以使用单输入多输出(SIMO)、多输入多输出(MIMO)或多输入单输出(MISO)技术中的至少一种技术来进行无线通信。术语“传输媒体”应被理解为包含能够存储、编码或携带供机器600执行的指令的任何无形媒体,并包含数字或模拟通信信号或其它无形媒体以促进这种软件的通信。
各种注释和实例
这些非限制性实例中的每个实例都可以是独立的,或可以各种排列组合,或可与一个或多个其它实例组合。
实例1是一种方法,包括:使用扫描仪扫描多个支票;识别来自多个支票的支票的潜在双馈;确定潜在双馈是否是载体单据;响应于所述确定是不确定的,拒绝潜在双馈;重新扫描潜在双馈;并将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较以确定潜在双馈是否是正确的双馈。
在实例2中,实例1的主题任选地包含其中响应于确定潜在双馈是正确的双馈而拒绝正确的双馈。
在实例3中,实例1到2中的任一个或多个的主题任选地包含其中响应于确定潜在双馈不是正确的双馈而处理潜在双馈。
在实例4中,实例1到3中的任一个或多个的主题任选地包含其中将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较包含使用磁性识别,所述第一和第二扫描的属性包含从磁性墨水中扫描的字符。
在实例5中,实例4的主题任选地包含当来自第一扫描的多个字符不同于来自第二扫描的多个字符时确定潜在双馈是正确的双馈。
在实例6中,实例1到5中的任一个或多个的主题任选地包含其中将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较包含使用光学识别。
在实例7中,实例6的主题任选地包含当第一扫描的光学识别与第二扫描的光学识别的比较结果由于至少一阈值而不同时确定潜在双馈是正确的双馈。
在实例8中,实例7的主题任选地包含其中阈值是莱文斯汀距离。
在实例9中,实例1到8中的任一个或多个的主题任选地包含其中将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较包含通过将第二扫描的图像大小与第一扫描的图像大小进行比较来确定第二扫描符合第一扫描。
在实例10中,实例1到9中的任一个或多个的主题任选地包含其中将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较包含通过将第二扫描的代码行与第一扫描的代码行进行比较来确定第二扫描符合第一扫描。
在实例11中,实例1到10中的任一个或多个的主题任选地包含其中将潜在双馈的第一扫描的属性与潜在双馈的第二扫描的属性进行比较包含使用超声波传感器。
实例12是一种方法,包括:使用扫描仪扫描第一配置中的多个支票;拒绝来自第一配置中的多个支票的支票的所有所识别潜在双馈;并重新扫描第二配置中的所识别潜在双馈。
在实例13中,实例12的主题任选地包含接受第二配置中的所有所识别潜在双馈。
在实例14中,实例13的主题任选地包含将来自第一配置中的单据的第一扫描的第一组光学或磁性识别属性与来自第二配置中的单据的第二扫描的第二组光学或磁性识别属性进行比较。
在实例15中,实例14的主题任选地包含确定从第一扫描到第二扫描的磁性识别属性的改变,确定从第一扫描到第二扫描的光学识别属性不改变,并作为响应,确定单据是双馈。
在实例16中,实例14到15中的任一个或多个的主题任选地包含确定从第一扫描到第二扫描的磁性识别属性不改变,确定从第一扫描到第二扫描的光学识别属性不改变,并作为响应,确定单据不是双馈。
在实例17中,实例14到16中的任一个或多个的主题任选地包含其中比较第一和第二组包含使用编辑距离函数,包含莱文斯汀距离、最长共同子序列(LCS)距离、汉明距离、达马拉-莱文斯汀距离或哈罗距离中的至少一个。
实例18是一种系统,包括:扫描仪,其用以进行多个支票的第一扫描;并进行来自多个支票的支票的潜在双馈的第二扫描;和处理器,其用以识别第一扫描中的潜在双馈;确定潜在双馈是否是载体单据;响应于所述确定是不确定的,拒绝潜在双馈;并将第一扫描的属性与第二扫描的属性进行比较以确定潜在双馈是否是正确的双馈。
在实例19中,实例18的主题任选地包含其中处理器进一步用以将来自第一配置中的单据的第一扫描的第一组光学或磁性识别属性与来自第二配置中的单据的第二扫描的第二组光学或磁性识别属性进行比较。
在实例20中,实例18到19中的任一个或多个的主题任选地包含其中处理器进一步用以:确定从第一扫描到第二扫描的磁性识别属性的改变;确定从第一扫描到第二扫描的光学识别属性不改变;并作为响应,确定单据是双馈。
本文中所描述的方法实例可至少部分是机器或计算机实施的。一些实例可包含采用指令编码的计算机可读媒体或机器可读媒体,其中指令可操作以配置电子装置进行如以上实例中所描述的方法。此类方法的实施方案可包含代码,例如微代码、汇编语言代码、高级语言代码等。此类代码可包含用于进行各种方法的计算机可读指令。代码可形成计算机程序产品的部分。此外,在实例中,代码可例如在执行期间或其它时候,有形地存储于一个或多个易失性、非暂时性或非易失性有形计算机可读媒体上。这些有形计算机可读媒体的实例可包含但不限于硬盘、可移动磁盘、可移动光盘(例如,高密度磁盘和数字视盘)、磁带、存储卡或记忆棒、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)等。

Claims (12)

1.一种方法(500),包括:
使用扫描仪扫描多个支票(502);
识别来自所述多个支票的支票的潜在双馈(504);
确定所述潜在双馈是否是载体单据(506);
响应于所述确定是不确定的,拒绝所述潜在双馈;
重新扫描所述潜在双馈(510);和
将所述潜在双馈的第一扫描的属性与所述潜在双馈的第二扫描的属性进行比较以确定所述潜在双馈是否是正确的双馈(512)。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,响应于确定所述潜在双馈是正确的双馈,拒绝所述正确的双馈。
3.根据任何前述权利要求所述的方法,其中,响应于确定所述潜在双馈不是正确的双馈,处理所述潜在双馈。
4.根据任何前述权利要求所述的方法,其中将所述潜在双馈的所述第一扫描的属性与所述潜在双馈的所述第二扫描的属性进行比较包含使用磁性识别,所述第一和第二扫描的所述属性包含从磁性墨水中扫描的字符。
5.根据权利要求4所述的方法,进一步包括当来自所述第一扫描的多个字符不同于来自所述第二扫描的多个字符时确定所述潜在双馈是正确的双馈。
6.根据任何前述权利要求所述的方法,其中将所述潜在双馈的所述第一扫描的属性与所述潜在双馈的所述第二扫描的属性进行比较包含使用光学识别。
7.根据权利要求6所述的方法,进一步包括当所述第一扫描的光学识别与所述第二扫描的光学识别的比较结果由于至少一阈值而不同时确定所述潜在双馈是正确的双馈。
8.根据权利要求7所述的方法,其中所述阈值是莱文斯汀距离。
9.一种支票处理系统(300),包括:
双馈检测装置(310),其用以:
进行多个支票的第一扫描;和
进行来自所述多个支票的支票的潜在双馈的第二扫描;和
处理器(302),其用以:
识别所述第一扫描中的所述潜在双馈;
确定所述潜在双馈是否是载体单据;
响应于所述确定是不确定的,拒绝所述潜在双馈;和
将所述第一扫描的属性与所述第二扫描的属性进行比较以确定所述潜在双馈是否是正确的双馈。
10.根据权利要求9所述的系统,其中所述处理器(302)进一步用以将来自所述潜在双馈的所述第一扫描的第一组光学或磁性识别属性与来自所述潜在双馈的所述第二扫描的第二组光学或磁性识别属性进行比较。
11.一种方法,包括权利要求1-8中的任意一个技术特征或者技术特征的任意组合。
12.一种支票处理系统,包括权利要求9-10中的任意一个技术特征或者技术特征的任意组合。
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