CN109492718A - 一种利用二维码安全抽奖的处理方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及信息处理领域中的一种利用二维码安全抽奖的处理方法,其特征在于:抽奖代码值与二维码图像分离的,抽奖代码值是在二维码图像加工完成之后由用户单独通过程序存放在二维码图像所引导的服务器的网址里的,抽奖代码值与二维码图像之间的对应关系是至少通过一次程序的随机捆绑实现的。本发明的优点和积极效果是:该方法可使消费者利用手机读取二维码,可以防止在赋码环节代码被盗读,还可以防止由内部泄漏代码信息使商家遭受损失,以及可以遏制不法者通过少数的代码值推算出大量的抽奖代码,进行网络销售的不法行为,保证商家可以安全的开展促销活动。

Description

一种利用二维码安全抽奖的处理方法
技术领域
本发明属于信息处理领域,尤其是一种利用二维码安全抽奖的处理方法。
背景技术
随着物联网的深入发展,通过大众扫二维码抢红包的促销活动成为一种社 会关注的议题。
但是,由于传统的二维码是公开的代码,加之企业内部的管理有问题,中 奖代码被泄漏的问题给企业每年造成数千万元的损失,已成为企业必须要解决 的难题。
再有,赋码过程中,代码值被流失也是一个严重的问题,特别是不法者用 拿到的少数代码,通过推算生成大批代码到网络上销售中奖代码也是一个严重 破坏二维码促销活动的不法事件屡屡出现。
对此本发明针对二维码抢红包所出现的中奖代码被泄漏的问题,提出如下 的解决方法。
发明内容
本发明的目的在于针对二维码抢红包所出现的中奖代码被泄漏的问题,提 出将二维码图像与抽奖代码值分离,在加工二维码的过程,物流过程中二维码 图像不具有代码值,在用户准备开展抽奖时再将代码值送到服务器上,二维码 图像才能具有代码值。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
本发明提出了一种二维码安全抽奖的构成方法,其特征在于:
一种利用二维码安全抽奖的处理方法,其特征在于:
(1)抽奖代码值与二维码图像分离的;
(2)抽奖代码值是在二维码图像加工完成之后由用户单独通过程序存放在二 维码图像所引导的服务器的网址里的;
(3)抽奖代码值与二维码图像之间的对应关系是至少通过一次程序的随机捆 绑实现的。
另一种利用二维码安全抽奖的处理方法,是由读取抽奖代码数据部分,建 立代码对应关系部分,产生赋码代码值部分以及获得代码图像部分组成,其特 征是具有如下步骤:
(1)读取抽奖代码数据部分:读取抽奖代码数据;
(2)建立代码对应关系部分:将赋码代码服务器的空间进行预留,初步建立 用户的抽奖代码数据与赋码的代码图像数据之间的对应关系;产生赋码代码值; 为下一步骤产生赋码的代码图像做准备;
(3)获得赋码的代码图像部分:将承载保存抽奖代码值的服务器的网址信息 的二维码,通过包括激光打码,喷印,贴标,数码印刷在内的任意一种赋码方 式,对产品的瓶盖,热缩标,包装袋,包装盒,商品本身在内的至少一种可以 赋码的介质进行赋码;
而且,所述的二维码是由几何学的点阵分布,或物理学的点阵分布的点阵 记录信息的。
而且,所述的几何学的点阵分布是指:构成二维码的点阵分布,是按其信 息点阵的有或无,信息点阵的位置的不同,信息点阵的方向的不同,信息点阵 的形状的不同,信息点阵的数量的不同,点阵组合的结果在内的至少一种形式 的几何学的特性的点阵分布所形成的二维码。
而且,所述的物理学的点阵分布是指:构成二维码的信息点阵的分布,是 按其信息点阵的调制方式的不同,信息点阵的相位调制的结果的不同,信息点 阵的传播方向的不同,信息点阵的力学矢量的不同,信息点阵分布的频率的不 同在内的,至少一种形式的物理学的特性的点阵分布形成的二维码。
本发明的优点和积极效果是:本发明提出了一种二维码安全抽奖的构成方 法,该方法可使消费者利用手机读取二维码,可以防止在赋码环节代码被盗读, 还可以防止由内部泄漏代码信息使商家遭受损失,以及可以遏制不法者通过少 数的代码值推算出大量的抽奖代码,进行网络销售的不法行为,保证商家可以 安全的开展促销活动。
附图说明
图1是饮料水瓶盖赋码的实际外观效果图;
图2是用户的抽奖代码与瓶盖上赋码代码的分离数据;
图3是瓶盖赋码的代码赋码流程图;
图4是抽奖代码数据与瓶盖代码数据的捆绑处理流程图;
图5抽奖代码数据连接网络处理流程图;
图6是网络抽奖系统流程图;
图7是随机的或长时间的进行不同规律的代码捆绑处理的流程图;
图8是目前国际流行的几种堆积形式的二维码的示意图;
图9是目前国际流行的几种矩阵形式二维码的示意图;
图10是近年在我国出现的两种二维码的示意图;
图11是本发明提出的多比特防伪代码;
图12是通过不同的形状记录计算机多比特信息的示意图;
图13是由集中网点与分散网点所构成的防伪代码的例子;
图14是通过不同的形状记录计算机多比特信息的示意图;
图15是本发明提出的多比特防伪代码;
图中:
100是瓶盖 101是在瓶盖的内侧赋的QR二维码
102是在瓶盖的内侧赋的网屏编码
103是在瓶盖的内侧赋的二维码+
200是用户的抽奖代码数据
201是瓶盖赋码的代码图像数据
1101是由信息点1102及1103组成的防伪代码
1102是信息点 1103是信息点
1301是集中网点a的点
1302是分散网点b的点
1501是网点 1502是信息点 1503是信息点
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。
以下在介绍本实施方式中,所述的点阵是构成二维码的最小单位,是由若 干个印刷点聚集而成,印刷点是由印刷设备所能印刷的最小单位。
本发明中所述的二维码按共知的二维码名称包括:DM二维码,QR二维码, 视觉吗,二维码+,汉信码等可以记述信息的所有的计算机图形编码,但是不 仅仅是这些公知的代码,所有利用几何学的分布,或物理学的分布所记录信息 的二维分布代码均属于本发明所涉及的内容。
信息点阵的定义:用于记述信息的点阵。
定位点阵的定义:标定信息点阵的位置,信息点阵的顺序,以及二维码的 方向的点阵。
点阵的全组合的定义:在给定的一个信息记述的区域内,可进行水平n个 分割,与垂直m个分割,从而构成了n×m个小区,设该小区的大小为一个比特 的信息点阵所需尺寸,则点阵的全组合为K在n×m个小区内排列的全组合的集 合,
这里,
点阵的组合的定义:按照所定的目的,在点阵的全组合集合中的其中的一 个组合的小集合。
以下具体叙述本发明的实施方式。
首先以饮料水为例介绍消费者通过手机识别瓶盖内侧的二维码,进行抢红 包的应用案例介绍本发明一种二维码安全抽奖的构成方法的具体的技术特征与 实施方法。
图1是饮料水瓶盖赋码的实际外观效果图。
如图1所示:(100)是瓶盖,(101)是在瓶盖的内侧赋的QR二维码,(102) 是在瓶盖的内侧赋的网屏编码,(103)是在瓶盖的内侧赋的二维码+。通常将 抽奖代码变换成QR二维码,直接赋码在瓶盖的内侧,但是,在加工过程中,抽 奖的代码一旦赋码在瓶盖上就很难管理,代码值暴露在外面任人识读,实际应 用中出现大量的代码在加工过程中被盗读,由于饮料水的产量具有数量极大, 每一个产品需要连续的赋码,所以网络上的应用程序不可能根据批量的不同切 换代码,进行代码的有效性的控制。造成消费者购买饮料水后,打开瓶盖用手 机识别时,发现该饮料已经被盗读的案例屡见不鲜,严重的损伤厂家的信用, 并给厂家造成巨大的经济损失。
再有,传统的代码管理方法很容易被不法者钻空子,加之内部人员泄密, 造成当前中奖代码在网上贩卖,给厂家造成每年几千万的损失。
特别是不法者通过有限的代码推算出大量的代码值后,生成代码图像,通 过网络大量销售所谓的中奖代码,谋取暴力。为了提高中奖代码的安全性,避 免代码信息流失,为此,本发明提出代码图像与代码值分离的解决方案。
图2是用户的抽奖代码与瓶盖上赋码代码的分离数据。
如图2所示:(200)为用户的抽奖代码数据(201)是瓶盖赋码的代码图像 数据,在赋码过程中,瓶盖赋码只是一个中间过程的代码,代码的网址指向的 是一个将要存储用户的抽奖代码数据的服务器。在瓶盖加工过程中用户的抽奖 代码数据并没有存放在服务器中,因此加工的瓶盖的真正代码值是不会暴露的, 当瓶盖已经将要出厂时,用户可以根据需要,通过程序,将抽奖代码数据(200) 存储到瓶盖赋码的代码图像数据(201)所指向的网络服务器中,实现用户的抽 奖代码数据与瓶盖赋码的代码图像数据相捆绑。此时用手机识别瓶盖中的二维 码就可直接参与抢红包的活动。
图3是瓶盖赋码的代码赋码流程图。
如图3所示:S1是读取抽奖代码数据步骤,在这个步骤里读取图2(200) 的抽奖代码数据。S2是建立代码初步的对应关系步骤,在这一步骤中,根据用 户提供的代码清单,将根据代码的数量事先对保存抽奖代码值的瓶盖代码服务 器的空间进行划分,可将瓶盖赋码代码服务器的空间进行预留,初步建立用户 的抽奖代码数据与瓶盖赋码的代码图像数据之间的对应关系。S3是产生瓶盖赋 码的代码数据,为下一步骤产生瓶盖赋码的代码图像做准备。S4是产生瓶盖赋 码的代码图像步骤,通过二维码+的代码规则,产生二维码+的代码图像。为 考虑二维码+的数据越小,打码的速度越快,占用服务器的容量越小,识别效 果越好,这里二维码+的URL的地址越短越好。S5是激光打码步骤,在这里考 虑激光打码特性,激光连续打点速度会快,也就是说连接在一起的点阵越多打 码速度越快,相反分离点阵越多打码速度越慢,二维码+结合激光打码的特点, 可以让连接在一起的点阵尽量多,总体的点阵尽量少等方法适应快速激光打码 的需要。
图4是抽奖代码数据与瓶盖代码数据的捆绑处理流程图。
如图4所示:考虑在赋码期间防止抽奖代码信息的流失,让抽奖代码数据 暂时不同瓶盖赋码代码数据捆绑,在瓶盖代码加工完成后,用户准备开始进行 抽奖活动时再进行捆绑处理。代码捆绑处理分为三个流程,S1是读取抽奖代码 数据步骤,在这一步骤中读取用户提供的抽奖代码数据,S2是读取瓶盖打码在 线检测数据步骤,在这个步骤中由于瓶盖打码在线检测数据就是实际赋码以后 的瓶盖代码数据,S3是进行代码捆绑处理步骤,在这个步骤中,主要进行抽奖 代码数据与瓶盖代码数据进行捆绑处理,进行代码捆绑处理可以一次性的捆绑 处理。为考虑抽奖代码的安全性,主要进行如下的处理方法:
(1)瓶盖代码的加密处理,瓶盖代码与抽奖代码是分离的,所以可以让瓶 盖代码的数据部分,成为虚拟代码,可以比实际代码的位数尽可能长,以防不 法者通过已拿到的少数代码值推测大量的代码的可能性。
(2)瓶盖代码的URL采用复数个不同域名,并选择尽量识别不出是URL域 名的代码形式,让数据部分所使用的代码字母与URL域名所使用的字母尽量相 同,使不法者分不清URL地址的构成的方法。
瓶盖代码的URL域名采用复数个不同地址的举例,比如瓶盖代码有如下几 种URL地址:
http://ziwa.co/zbcoadeghp
http://ziwb.co/zbcoadeghp
http://ziwc.co/zbcoadeghp
……
http://ziwz.co/zbcoadeghp
(3)随机的或长时间的进行不同规律的代码捆绑处理,使不法者无法知道 代码规则,抽奖代码实际上与那个瓶盖代码捆绑是随机变化的,以提高代码的 安全性。
(4)代码使用尽量均匀分布,例如有一亿个代码空间,需要1000万个抽 奖代码,不要集中使用代码空间的其中一部分,比如最前1000万个空间,或最 后的1000万个空间,为防止不法者推算中奖代码,应该在0~2000万个代码空 间放200万个代码;在2000万+1~4000万个代码空间放200万个代码;在4000 万+1~6000万个代码空间放200万个代码;在6000万+1~8000万个代码空 间放200万个代码;在8000万+1~10000万个代码空间放200万个代码。这只 是一个例子,表示要把抽奖代码分摊到整个的瓶盖代码空间中,以防止不法者 在一个代码空间区域中推测出整个的中奖代码值。类似这样的处理方法都将属 于本发明的范围之内。
S4是送往瓶盖赋码代码服务器步骤,将代码捆绑后的抽奖代码数据送往瓶 盖代码服务器中。
这里也可以设S1是读取瓶盖打码在线检测数据步骤,在这个步骤中由于瓶 盖打码在线检测数据就是实际赋码以后的瓶盖代码数据。S2是读取抽奖代码数 据步骤,在这一步骤中读取用户提供的抽奖代码数据。S1与S2哪个在先哪个在 后都无关紧要。
图5抽奖代码数据连接网络处理流程图。
如图5所示:S1是读取抽奖代码数据步骤,同上述相同,在这一步骤中读 取用户提供的抽奖代码数据,S2是送往抽奖网络服务器步骤,主要进行将抽奖 代码数据送往抽奖网络服务器中。
图6是网络抽奖系统流程图。
如图6所示:S1是获得手机识别的代码值步骤,在这个步骤中,通过手机 拍照瓶盖代码,将代码值送往瓶盖代码网络服务器。S2是进行虚拟代码还原步 骤,在这个步骤中将瓶盖代码的虚拟代码值还原成实际的代码值,例如虚拟代 码值为123456789,还原成实际代码值为1234567,实际代码值≤虚拟代码值, 主要考虑防止不法者用少数的瓶盖代码推算出大批量的中奖代码,虚拟位数越 高推算出的中奖代码出现的几率越小。S3是读取还原后代码网址数据步骤,在 这个步骤中,通过还原后的瓶盖代码值得到在该地址里存放的抽奖代码的地址, 通过抽奖代码的地址,就可以访问抽奖网络服务器中的抽奖结果。S4是验证抽 奖网络服务器的抽奖结果步骤,通过访问抽奖网络服务器就可得到是否中奖了, 中了多少奖的抽奖结果。
图7是随机的或长时间的进行不同规律的代码捆绑处理的流程图。
如图7所示:S1是读取抽奖代码数据步骤,在这一步骤中读取用户提供的 抽奖代码数据,S2是读取瓶盖打码在线检测数据步骤,在这个步骤中由于瓶盖 打码在线检测数据就是实际赋码以后的瓶盖代码数据,S3是进行代码捆绑方式 的处理步骤,在这个步骤里将瓶盖代码的抽奖代码存储位置做一个调换,构成 一个新的代码的对应关系。S4是进行代码捆绑处理步骤,同上述相同,按照S3的处理结果,对瓶盖代码与抽奖代码进行捆绑。S5是送往瓶盖赋码代码服务器 步骤,将代码捆绑后的抽奖代码数据送往瓶盖代码服务器中,这里需要根据一定 的延时,或按照计算机的时间刻度,在一定的时间重复以上的处理,以达到不断的更改代码捆绑方式,使不法者无法掌握瓶盖代码的规律,以达到遏制不法 者通过少量的瓶盖代码推算多数的瓶盖代码值的不法行为。
图8是目前国际流行的几种堆积形式的二维码的示意图。
如图8所示:作为世界最早发明堆积形式的二维码是在1987年由美国的 Intermec公司发明的,堆积形式的二维码即:Code49。这一类型代码的构造虽 然仅仅是一维条码的一个扩展,并没有更高的技术含量,但是由于当时具有新 颖性,因此成为国际标准,在世界上沿用至今。
图9是目前国际流行的几种矩阵形式二维码的示意图。
如图9所示:作为世界最早发明矩阵形式的二维码是在1982年由Veritec 公司发明的矩阵形式的二维码即:VeriCode。矩阵形式的二维码比上述堆积形 式的二维码更有技术含量,也因为当时具有新颖性,因此成为国际标准,在世 界上广为应用。
图10是近年在我国出现的两种二维码的示意图。
如图10所示:成为我国二维码行业标准的称为“网格矩阵码”,将普通二 维码点的划分出若干个称为宏模块,相邻的宏模块的周围用全黑,或全白进行 区别,这种设计方法可以使信息识别比较方便,可以及时的发现宏模块的位置, 而且代码外观比传统二维码要美观。但是,由于每一个宏模块都要设置边界点 阵,而且两个相邻宏模块要重复设置边界点阵,因此信息记录的效率受到很大 的影响。特别是这种二维码没有设置基准点阵,光靠信息点阵的位置实现代码 值的识别,在税票票面信息记录的应用上,由于税票打印采用低精度的针式打 印机,因此会出现点阵错位的问题。
由我国编码委员会提出的称为“汉信码”其外观很像QR条码,由于是国家 权威部门提出的方案,一定具有某种应用前景。
由图8到图10所给出的二维码存在着共同的问题是不具有防伪特性,即使 普通复印机都可以复制。本发明提出可针对传统的一维条码实施防伪处理,使 之成为具有防伪特性的二维码。
包括一维条码,二维码在内在赋码上经过防伪处理后都属于防伪代码的范 畴内的。
图11是本发明提出的多比特防伪代码。如图11所示:网点1101是由信息 点1102及1103组成的防伪代码,根据信息点1102及1103所构成的不同方向 表示不同信息。
在图11中,图形a可以表示信息0,图形b可以表示信息1,图形c可以 表示信息2,图形d可以表示信息3。防伪代码a,b,c,d显然可以看成是由 不同的方向以及不同的电磁波传播方向,不同的力学矢量结果实现计算机信息 记录的。
图12是通过不同的形状记录计算机多比特信息的示意图。在图12中,图 形a可以表示信息0,图形b可以表示信息1,图形c可以表示信息2,图形d 可以表示信息3。
通过不同的形状记录计算机多比特信息可应用于防伪标签,防伪邮票,防 伪税纸帖等。可将上述印刷物的网点,在不改变网点的灰度情况下,通过改变 网点的形状,可在印刷物种记录一个信息,该印刷物如果被复制,通常使用标 准的分版软件进行,此时网点就会按照标准的分版软件所给出的网点形状,原 来通过改变网点的形状实现信息埋入的效果就会丧失。因此可实现防止伪造的 效果。
图13是由集中网点与分散网点所构成的防伪代码的例子。如图13所示: 将一个网点中的所有的印刷点构成一个点阵所构成的集中网点a与至少有一个 分散的网点构成的分散点b构成可埋入信息的网点模式的例子。把集中网点a 设定为信息位值“1”,分散网点b设定为“0”。相反,可以把集中网点a设定 为信息位值“0”,分散网点b设定为“1”。
另外,为了构成标准点阵模式,如图13所示,把集中网点a的点1301高 H30作为两个印刷点(微区域)的直径值,把集中网点a的点1301的宽度W30作为一个印刷点(微区域)的直径值。分散网点b的点1302仅仅起到底纹灰度 均一化的效果,不用于识别,把分散网点1302的高度H31与宽度W31全都作为 一个印刷点(微区域)的直径值。
如图13所示,可以把集中网点a看成是调幅方式即(AM)网屏,把分散 网点b看成是调频方式即(FM)网屏。即可以根据调制方式的不同的点阵模式 来记录信息。
设x0,y0分别表示网点的宽和高,T为网点之间的空间间隔,则可以用如下 的公式来表示AM调幅网屏和PM调频网屏为:
调幅网屏(网点a):
【公式1】
通过调整圆孔函数的半径ε(m,n)来实现振幅调制。
调频网屏(网点b):
【公式2】
其中ε(m,n)和η(m,n)在(x0,y0)范围内(即网点范围内)调整。
通过改变ε(m,n)和η(m,n)来改变脉冲族的密度和位置来实现频率调制。
另外,因为可以把集中网点a看成低频率数网点、分散网点b看成高频率 数网点,所以可以说集中网点a与分散网点b是根据不同频率数的成分记录信 息的,或者可以说集中网点a与分散网点b是根据不同网点的点的数量记录信 息的。
进而,集中网点a的每个网点的灰度值大,分散网点b的每个网点的灰度 值小,所以也可以说集中网点a及分散网点b是针对一个点的不同灰度值的来 记录信息的。
换言之,集中网点a的点的尺寸大,分散网点b的每个点的尺寸小,所以 可以说集中网点a及分散网点b是根据大小不同的点阵模式来记录信息的。
关于以上内容,还可以有很多的解释方法。但是如果与以上点阵模式的相 同的话,均属于本发明的范围之内。
通过图13所示的由集中网点与分散网点记录计算机信息也可应用于防伪标 签,防伪邮票,防伪税纸帖等。可将上述印刷物的网点,在不改变网点的灰度 情况下,通过集中网点与分散网点即AM网屏与FM网屏的分布,可在印刷物 种记录一个信息,该印刷物如果被复制,通常使用标准的分版软件进行,此时 网点就会按照标准的分版软件所给出的网点不是集中网点即AM网屏就是分散 网点即FM网屏的分布,原来通过集中网点与分散网点记录计算机信息的效果 就会丧失。利用这一特性可识别商品真伪,达到防止商品伪造的效果。
图14是通过不同的形状记录计算机多比特信息的示意图。在图14中,图 形a可以表示信息0,图形b可以表示信息1,图形c可以表示信息2,图形d 可以表示信息3。
通过不同的形状记录计算机多比特信息可应用于防伪标签,防伪邮票,防 伪税纸帖等。可将上述印刷物的网点,在不改变网点的灰度情况下,通过改变 网点的形状,可在印刷物中记录一个信息,该印刷物如果被复制,通常使用标 准的分版软件进行,此时网点就会按照标准的分版软件所给出的网点形状,原 来通过改变网点的形状实现信息埋入的效果就会丧失。因此可实现防止伪造的 效果。
图15是本发明提出的多比特防伪代码。如图15所示:网点1501是由信息 点1502及1503组成的防伪代码,根据信息点1502及1503所构成的不同方向 表示不同信息。
在图15中,图形a可以表示信息0,图形b可以表示信息1,图形c可以 表示信息2,图形d可以表示信息3。防伪代码a,b,c,d显然可以看成是由 不同的方向以及不同的电磁波传播方向,不同的力学矢量结果实现计算机信息 记录的。
另一种利用二维码安全抽奖的处理方法,是由读取抽奖代码数据部分,建 立代码对应关系部分,产生赋码代码值部分以及获得代码图像部分组成,其特 征是具有如下步骤:
(1)读取抽奖代码数据部分:读取抽奖代码数据;
(2)建立代码对应关系部分:将赋码代码服务器的空间进行预留,初步建立 用户的抽奖代码数据与赋码的代码图像数据之间的对应关系;产生赋码代码值; 为下一步骤产生赋码的代码图像做准备;
(3)获得赋码的代码图像部分:将承载保存抽奖代码值的服务器的网址信息 的二维码,通过包括激光打码,喷印,贴标,数码印刷在内的任意一种赋码方 式,对产品的瓶盖,热缩标,包装袋,包装盒,商品本身在内的至少一种可以 赋码的介质进行赋码;
而且,所述的二维码是由几何学的点阵分布,或物理学的点阵分布的点阵 记录信息的。
而且,所述的几何学的点阵分布是指:构成二维码的点阵分布,是按其信 息点阵的有或无,信息点阵的位置的不同,信息点阵的方向的不同,信息点阵 的形状的不同,信息点阵的数量的不同,点阵组合的结果在内的至少一种形式 的几何学的特性的点阵分布所形成的二维码。
而且,所述的物理学的点阵分布是指:构成二维码的信息点阵的分布,是 按其信息点阵的调制方式的不同,信息点阵的相位调制的结果的不同,信息点 阵的传播方向的不同,信息点阵的力学矢量的不同,信息点阵分布的频率的不 同在内的,至少一种形式的物理学的特性的点阵分布形成的二维码。

Claims (5)

1.一种利用二维码安全抽奖的处理方法,其特征在于:
(1)抽奖代码值与二维码图像分离的;
(2)抽奖代码值是在二维码图像加工完成之后由用户单独通过程序存放在二维码图像所引导的服务器的网址里的;
(3)抽奖代码值与二维码图像之间的对应关系是至少通过一次程序的随机捆绑实现的。
2.另一种利用二维码安全抽奖的处理方法,是由读取抽奖代码数据部分,建立代码对应关系部分,产生赋码代码值部分以及获得代码图像部分组成,其特征是具有如下步骤:
(1)读取抽奖代码数据部分:读取抽奖代码数据;
(2)建立代码对应关系部分:将赋码代码服务器的空间进行预留,初步建立用户的抽奖代码数据与赋码的代码图像数据之间的对应关系;产生赋码代码值;为下一步骤产生赋码的代码图像做准备;
(3)获得赋码的代码图像部分:将承载保存抽奖代码值的服务器的网址信息的二维码,通过包括激光打码,喷印,贴标,数码印刷在内的任意一种赋码方式,对产品的瓶盖,热缩标,包装袋,包装盒,商品本身在内的至少一种可以赋码的介质进行赋码。
3.根据权利要求1,2所述的一种利用二维码安全抽奖的处理方法,其特征在于:所述的二维码是由几何学的点阵分布,或物理学的点阵分布的点阵记录信息的。
4.根据权利要求1,2乃至3所述的一种利用二维码安全抽奖的处理方法,其特征在于:所述的几何学的点阵分布是指:构成二维码的点阵分布,是按其信息点阵的有或无,信息点阵的位置的不同,信息点阵的方向的不同,信息点阵的形状的不同,信息点阵的数量的不同,点阵组合的结果在内的至少一种形式的几何学的特性的点阵分布所形成的二维码。
5.根据权利要求1,2乃至3所述的一种利用二维码安全抽奖的处理方法及识别方法,其特征在于:所述的物理学的点阵分布是指:构成二维码的信息点阵的分布,是按其信息点阵的调制方式的不同,信息点阵的相位调制的结果的不同,信息点阵的传播方向的不同,信息点阵的力学矢量的不同,信息点阵分布的频率的不同在内的,至少一种形式的物理学的特性的点阵分布形成的二维码。
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