CN109376831B - 一种可供打印识别的电子印章 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种可供打印识别的电子印章。所述电子印章包括印章本体,所述印章本体包括印章内环和印章外环,所述印章外环由里向外依次包括内环层、数据层、校验层和外沿层,所述内环层、所述数据层、所述校验层和所述外沿层的中心相同,所述内环层、所述数据层、所述校验层和所述外沿层的轮廓相同;所述数据层包括第一编码区段,所述第一编码区段包括多个基本单元区,所述基本单元区包括四个小区,每个所述小区中设有数量不超过1个的凹坑;所述校验层包括第二编码区段,所述第二编码区段包括多个椭圆标志点。采用本发明的电子印章基于编码技术和图像识别技术来甄别印章的身份和生成次数。

Description

一种可供打印识别的电子印章
技术领域
本发明涉及印章领域,特别是涉及一种可供打印识别的电子印章。
背景技术
在印章领域,对印章唯一性的标识主要存在两种形式:芯片加密印章和传统电子印章。芯片印章主要是在印章的物理载体上安装加密芯片,通过专用设备来读取识别印章的身份信息,已达到物理印章被仿制的目的。但是当芯片印章盖印到物理纸张之后,没有任何技术对盖印进行识别,也不知道原始物理印章被使用了多少次数。传统电子印章主要是运用于电子文稿的安全性识别。它主要是通过加解密和数据校验技术来确认电子文稿是否被篡改以及追溯电子印章的来源和身份。但是电子印章的应用价值无法脱离电子文稿而存在,一旦电子文稿被打印到物理介质上(例如纸张),电子印章就失去了效能。因此如何设计一种印章无论是电子图片还是物理盖印,都可以被拍照或扫描追溯出印章的“身份”、盖印或传播的次数,是本领域技术人员亟需解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种可供打印识别的电子印章,能够实现被拍照或扫描追溯出印章的“身份”、盖印或传播的次数。
为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
一种可供打印识别的电子印章,所述电子印章包括印章本体,所述印章本体包括印章内环和印章外环,所述印章外环由里向外依次包括内环层、数据层、校验层和外沿层,所述内环层、所述数据层、所述校验层和所述外沿层的中心相同,所述内环层、所述数据层、所述校验层和所述外沿层的轮廓相同;所述数据层包括第一编码区段,所述第一编码区段包括多个基本单元区,所述基本单元区包括四个小区,每个所述小区中设有数量不超过1个的凹坑;所述校验层包括第二编码区段,所述第二编码区段包括多个椭圆标志点。
可选的,所述内环层、所述数据层、所述校验层和所述外沿层的轮廓为圆形或椭圆形或方形或长条形。
可选的,各所述椭圆标志点在所述第二编码区段的位置和大小不同。
可选的,所述基本单元区由四个形状大小完全相同的方块水平平铺组成。
可选的,所述数据层还包括四个段位,各所述段位将所述数据层平均分为四个弧度相同的第一编码区段。
可选的,所述小区的界面为方形。
可选的,所述内环层的厚度为0.3mm。
可选的,所述数据层的厚度为0.3mm。
可选的,所述校验层的厚度为0.5mm。
可选的,所述外沿层的厚度大于或等于0.2mm。
根据本发明提供的具体实施例,本发明公开了以下技术效果:本发明提供一种可供打印识别的电子印章,所述电子印章包括印章本体,所述印章本体包括印章内环和印章外环,所述印章外环由里向外依次包括内环层、数据层、校验层和外沿层,所述内环层、所述数据层、所述校验层和所述外沿层的中心相同,所述内环层、所述数据层、所述校验层和所述外沿层的轮廓相同;所述数据层包括第一编码区段,所述第一编码区段包括多个基本单元区,所述基本单元区包括四个小区,每个所述小区中设有数量不超过1个的凹坑;所述校验层包括第二编码区段,所述第二编码区段包括多个椭圆标志点。显然,本发明是基于编码技术和图像识别技术来甄别印章的身份和生成次数。无论是电子稿的印章图片还是加盖到物理介质上印章痕迹,只要能进行拍照或扫描,均可以通过图像识别技术提取出印章内在的信息。
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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例可供打印识别的电子印章示意图;
图2为本发明实施例基本单元示意图;
图3为本发明实施例段位示意图;
图4为本发明实施例加盖次数示意图;
图5为本发明实施例校验位计算示意图;
图6为本发明实施例余数插入图。
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做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。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1为本发明实施例可供打印识别的电子印章示意图。如图1所示,一种可供打印识别的电子印章,所述电子印章包括印章本体,所述印章本体包括印章内环和印章外环,所述印章外环由里向外依次包括内环层1、数据层2、校验层3和外沿层4,所述内环层1、所述数据层2、所述校验层3和所述外沿层4的中心相同,所述内环层1、所述数据层2、所述校验层3和所述外沿层4的轮廓相同;所述数据层2包括第一编码区段21,所述第一编码区段包括多个基本单元区211,所述基本单元区211包括四个小区2111,每个所述小区中设有数量不超过1个的凹坑21111;所述校验层3包括第二编码区段31,所述第二编码区段包括多个椭圆标志点311。所述内环层1的厚度为0.3mm,所述数据层2的厚度为0.3mm,所述校验层3的厚度为0.5mm,所述外沿层4的厚度大于或等于0.2mm。整个印章的环状带最小厚度为1.3mm。
所述内环层1、所述数据层2、所述校验层2和所述外沿层4的轮廓为圆形或椭圆形或方形或长条形。所以上述电子印章分为:圆形章、椭圆形章、方形章和条形章,所述圆形章和所述椭圆形章采用12位编码,所述方形章和条形章采用10为编码。印章的基本编码是指“在印章外环中,采用图形形式表达数字编码的方式”,利用对应的十六进制编码对印章的唯一性进行标识,其中圆形章和椭圆章采用12位编码,方形章和条形章采用10位编码,另外还包括一位校验位编码,这些编码以条形图像块的形式内嵌在印章的实体边框内,即校验层内。
各所述椭圆标志点311在所述第二编码区段31的位置和大小不同。
所述基本单元区211由四个形状大小完全相同的方块水平平铺组成。基本编码信息一共13位,分别由12位16进制编码和一位校验编码构成。校验位由12位数字累计求和,再与195相除取余数作为校验值。每个编码数值采用16进制表示,编码图案分别用四个方块水平平铺组成。图2为本发明实施例基本单元示意图。其中白色方块为凹陷区域,深色区域保持原样。13位编码组成13*4=52个方块,分布在数据层。
所述数据层2还包括四个段位22,各所述段位将所述数据层平均分为四个弧度相同的第一编码区段21。各段位分别存在于四个象限。在每段的起止位两侧各存在两个圆点标志,用以标识编码所在的象限(即段号)。每个段号一共由四个圆点标志点构成,段首和段尾各两个。图3为本发明实施例段位示意图。
根据本发明提供的具体实施例,本发明公开了以下技术效果:本发明提供一种可供打印识别的电子印章,所述电子印章包括印章本体,所述印章本体包括印章内环和印章外环,所述印章外环由里向外依次包括内环层、数据层、校验层和外沿层,所述内环层、所述数据层、所述校验层和所述外沿层的中心相同,所述内环层、所述数据层、所述校验层和所述外沿层的轮廓相同;所述数据层包括第一编码区段,所述第一编码区段包括多个基本单元区,所述基本单元区包括四个小区,每个所述小区中设有数量不超过1个的凹坑;所述校验层包括第二编码区段,所述第二编码区段包括多个椭圆标志点。
显然,本发明是基于编码技术和图像识别技术来甄别印章的身份和生成次数。无论是电子稿的印章图片还是加盖到物理介质上印章痕迹,只要能进行拍照或扫描,均可以通过图像识别技术提取出印章内在的信息。
传统物理印章由于在制作阶段,并没有涉及任何编码信息,所以无法直接通过图像识别技术进行身份以及真假的甄别。
传统电子印章是基于数据加解密承载信息,在印章图片外观上与普通物理印章完全一致,也不包含可视化的编码信息,所以传统电子印章脱离计算环境,它的校验功能将不复存在。
动态二次校验计数码设计:
印章的基本编码能够标识每一枚物理印章的“唯一身份”,动态二次校验计数码是在印章外环第三层(校验层)进一步增加验证码图案信息,主要起到两个作用:对基本编码进行有效性校验、标识生成电子章图像的累计次数。
1、二次校验计数码的设计原理
二次校验码表达形式为五位二进制数。二进制的表达范围:00001-11101共29种,十进制表达范围:0-28。
二次校验生成算法如下:
(1)已知印章的基本编码(12位或10位)
(2)对这些编码数值进行累计求和
(3)然后除以32所得余数作为二次校验数值。计算公式为(G0+G1+G2+G3+…+G11)/32或者(G0+G1+G2+G3+…+G10)/32
(4)所得余数用二进制表示为五位0和1数值,按二进制位表示为:j0,j1,j2,j3,j4。
(5)根据段号,顺序右移产生该段的最终校验数值,其中第一段右移1位,第二段右移2位,第三段右移3位,第四段右移4位。
将每段基本编码所在区域均分为5个校验区,每个校验区存放一个二次校验数值。每个校验区均分为4个校验标准位置。当该区所表达的二进制校验位数值为1时,4个校验标准位置的第2,4位有效;当所表达的二进制校验位数值为0时,4个校验标准位置的第1,3位有效。有效位置用凹陷的圆点标识,其他位置保持不变。
由于二次校验数值与基本编码数值之间存在运算关系,因此当基本编码异常时(例如伪造),二次校验的图案数值与计算数值将会不一致,从而起到校验的作用。
2、二次校验计数码的计数
二次校验点的位置分布隐含了真实的校验数值,同时二次校验点的大小则会隐含电子章形成的累计次数。在生成电子章图案时,需要提供两个输入参数:印章的基本编码、累计生成次数。这两个信息分别通过基本编码图案和二次校验点的大小来进行标识。具体算法原理如下:
(1)加盖次数用10个制数值来表示
(2)对三进制数值按位求和
(3)将求和所得的数值除以128得4位余数记为J0J1J2J3
(4)将四位余数插入到原有的基本编码中,插入的位置与段号相关。
(5)4位校验值是三进制数,因此有0,1,2三种取值。每一种不同的取值,其所在位置的圆点尺寸各不相同。
数值2:0.30*0.30圆形
数值1:0.25*0.25圆形
数值0:0.20*0.20圆形
图4为本发明实施例加盖次数示意图。图5为本发明实施例校验位计算示意图。图6为本发明实施例余数插入图。
设计原理:
通过在印章外环上嵌入两种编码信息:基本编码信息、二次校验信息,来承载印章的“唯一身份”信息和印章图案生成次数信息。
其中基本编码信息以条形块的形式记载了12位或10印章身份编号。二次校验信息通过椭圆标志点的分布位置和大小记载了电子章图案的产生次数并对基本编码进行了运算校验。
应用原理
本发明是基于编码技术和图像识别技术来甄别印章的身份和生成次数。无论是电子稿的印章图片还是加盖到物理介质上印章痕迹,只要能进行拍照或扫描,均可以通过图像识别技术提取出印章内在的信息。
传统物理印章由于在制作阶段,并没有涉及任何编码信息,所以无法直接通过图像识别技术进行身份以及真假的甄别。
传统电子印章是基于数据加解密承载信息,在印章图片外观上与普通物理印章完全一致,也不包含可视化的编码信息,所以传统电子印章脱离计算环境,它的校验功能将不复存在。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (9)

1.一种可供打印识别的电子印章,所述电子印章包括印章本体,其特征在于,所述印章本体包括印章内环和印章外环,所述印章外环由里向外依次包括内环层、数据层、校验层和外沿层,所述内环层、所述数据层、所述校验层和所述外沿层的中心相同,所述内环层、所述数据层、所述校验层和所述外沿层的轮廓相同;所述数据层包括第一编码区段,所述第一编码区段包括多个基本单元区,所述基本单元区包括四个小区,每个所述小区中设有数量不超过1个的凹坑;所述校验层包括第二编码区段,所述第二编码区段包括多个椭圆标志点;
所述数据层还包括四个段位,各所述段位将所述数据层平均分为四个弧度相同的第一编码区段;在所述数据层存放基本编码信息;基本编码信息一共13位,分别由12位16进制编码和一位校验编码构成;校验位由12位16进制数字累计求和,再与195相除取余数作为所述校验编码;
将每段第一编码区段所对应的校验层区域均分为5个校验区,每个校验区存放一个二次校验数值;每个校验区均分为4个校验标准位置;当该区所表达的二进制校验位数值为1时,4个校验标准位置的第2,4位有效;当所表达的二进制校验位数值为0时,4个校验标准位置的第1,3位有效;有效位置用凹陷的椭圆标志点标识,其他位置保持不变。
2.根据权利要求1所述的可供打印识别的电子印章,其特征在于,所述内环层、所述数据层、所述校验层和所述外沿层的轮廓为圆形或椭圆形或方形或长条形。
3.根据权利要求1所述的可供打印识别的电子印章,其特征在于,各所述椭圆标志点在所述第二编码区段的位置和大小不同。
4.根据权利要求1所述的可供打印识别的电子印章,其特征在于,所述基本单元区由四个形状大小完全相同的方块水平平铺组成。
5.根据权利要求1所述的可供打印识别的电子印章,其特征在于,所述小区的界面为方形。
6.根据权利要求1所述的可供打印识别的电子印章,其特征在于,所述内环层的厚度为0.3mm。
7.根据权利要求1所述的可供打印识别的电子印章,其特征在于,所述数据层的厚度为0.3mm。
8.根据权利要求1所述的可供打印识别的电子印章,其特征在于,所述校验层的厚度为0.5mm。
9.根据权利要求1所述的可供打印识别的电子印章,其特征在于,所述外沿层的厚度大于或等于0.2mm。
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