大数据式印刷版型鉴定平台
技术领域
本发明涉及大数据领域,尤其涉及一种大数据式印刷版型鉴定平台。
背景技术
从技术上看,大数据与云计算的关系就像一枚硬币的正反面一样密不可分。大数据必然无法用单台的计算机进行处理,必须采用分布式架构。它的特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘。但它必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术。
随着云时代的来临,大数据(Big data)也吸引了越来越多的关注。分析师团队认为,大数据(Big data)通常用来形容一个公司创造的大量非结构化数据和半结构化数据,这些数据在下载到关系型数据库用于分析时会花费过多时间和金钱。大数据分析常和云计算联系到一起,因为实时的大型数据集分析需要像MapReduce一样的框架来向数十、数百或甚至数千的电脑分配工作。
大数据需要特殊的技术,以有效地处理大量的容忍经过时间内的数据。适用于大数据的技术,包括大规模并行处理(MPP)数据库、数据挖掘、分布式文件系统、分布式数据库、云计算平台、互联网和可扩展的存储系统。
目前,为了保证纸钞的防伪效果,大多数国家和地区都采用凹版印刷,然而,普通单位或个人对自己使用的纸钞是否采用凹版印刷缺乏有效、快速的验证模式,如果将当前先进的大数据处理方式运用到上述纸钞验证中,会有效提升验证的速度和效率。
发明内容
为了解决现有技术中的相关技术问题,本发明提供了一种大数据式印刷版型鉴定平台,能够充分利用凹版印刷和凸版印刷的成像特征对现场钞票的印刷版型进行鉴定,从而有效替换现有技术中低效且精度不足的人工鉴定模式。
为此,本发明至少需要具备以下两处关键的发明点:
(1)利用凹版印刷和凸版印刷后的钞票的不同成像特征,对当前检验的钞票的印刷版型进行鉴定,当鉴定为使用凸版印刷时,确定当前检验的钞票为伪钞;
(2)在具体鉴定中,凹版印刷后的钞票中油墨所在位置成像景深较浅,无油墨位置成像景深较深的特性被有效利用。
根据本发明的一方面,提供了一种大数据式印刷版型鉴定平台,所述平台包括:
实时报警设备,用于在接收到凸版检测命令时,播放与伪钞识别相关的报警文件;
其中,所述实时报警设备还用于在接收到凹版检测命令时,停止播放与伪钞识别相关的报警文件。
更具体地,在所述大数据式印刷版型鉴定平台中,所述平台还包括:
超清摄像设备,用于对验钞台上的钞票执行超清摄像处理,以获得并输出对应的即时成像帧。
更具体地,在所述大数据式印刷版型鉴定平台中,所述平台还包括:
第一处理节点,设置在大数据端,通过网络与所述超清摄像设备连接,用于对接收到的即时成像帧执行伪影去除处理,以获得并输出第一处理图像;
第二处理节点,设置在大数据端,通过网络与所述区域分辨设备连接,用于对接收到的第一处理图像执行直方图均衡化处理,以获得相应的第二处理图像;
区域分辨设备,用于基于预设油墨成像特征从所述第二处理图像中识别出各个油墨像素点和各个非油墨像素点;
景深检测设备,与所述区域分辨设备连接,用于检测每一个油墨像素点在所述第二处理图像中的景深以及检测每一个非油墨像素点在所述第二处理图像中的景深;
数据提取设备,与所述景深检测设备连接,用于计算所述第二处理图像中的各个油墨像素点的各个景深的算术平均值以获得第一平均值,还用于计算所述第二处理图像中的各个非油墨像素点的各个景深的算术平均值以获得第二平均值;
版型解析设备,分别与所述实时报警设备和所述数据提取设备连接,用于在所述第一平均值小于所述第二平均值时,发出凹版检测命令;
即时存储设备,分别与所述区域分辨设备、所述景深检测设备、所述数据提取设备和所述版型解析设备连接,用于暂存所述区域分辨设备、所述景深检测设备、所述数据提取设备和所述版型解析设备的各自的工作参数;
其中,所述版型解析设备还用于在所述第一平均值大于等于所述第二平均值时,发出凸版检测命令;
其中,在所述区域分辨设备中,所述预设油墨成像特征中的油墨为印刷钞票所调制的油墨;
其中,所述区域分辨设备、所述景深检测设备、所述数据提取设备和所述版型解析设备共用同一时钟发生设备。
本发明的大数据式印刷版型鉴定平台方便实用、运行稳定。由于在鉴定出当前钞票采用的是凸版印刷时,及时进行假钞的现场警示,从而为假钞的鉴定提供可靠的途径。
附图说明
以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:
图1为现有技术中使用的用于纸钞印刷的凹版印刷机的外形结构图。
图2为根据本发明实施方案示出的大数据式印刷版型鉴定平台的工作原理图。
图3为根据本发明实施方案第一实施方式示出的大数据式印刷版型鉴定平台的结构方框图。
图4为根据本发明实施方案第二实施方式示出的大数据式印刷版型鉴定平台的结构方框图。
具体实施方式
下面将参照附图对本发明的大数据式印刷版型鉴定平台的实施方案进行详细说明。
在纸件印刷中,凸版印刷的特点如下:凸版印刷的原理比较简单。在凸版印刷中,印刷机的给墨装置先使油墨分配均匀,然后通过墨辊将油墨转移到印版上,由于凸版上的图文部分远高于印版上的非图文部分,因此,墨辊上的油墨只能转移到印版的图文部分,而非图文部分则没有油墨。
图1给出了当前普遍使用的用于纸钞印刷的凹版印刷机。凹版印刷的特点如下:凹版印刷是一种直接的印刷方法,它将凹版凹坑中所含的油墨直接压印到承印物上,所印画面的浓淡层次是由凹坑的大小及深浅决定的,如果凹坑较深,则含的油墨较多,压印后承印物上留下的墨层就较厚;相反如果凹坑较浅,则含的油墨量就较少,压印后承印物上留下的墨层就较薄。
二种印刷版型的印制效果不同。在凸版印刷方面:油墨表现力约90%,色调丰富。颜色再现力强。版面耐度强。印刷数量宏大。应用之纸张范围广泛,纸张以外之材料亦可印刷。在凹版印刷方面:防伪,凹版印刷以按原稿图文刻制的凹坑载墨,线条的粗细及油墨的浓淡层次在刻版时可以任意控制,不易被模仿和伪造,尤其是墨坑的深浅,依照印好的图文进行逼真雕刻的可能性非常小。
因此,目前的纸币、邮票、股票等有价证券,一般都用凹版印刷,具有较好的防伪效果。目前一些企业的商标甚至包装装潢已有意识的采用凹版印刷,说明凹版印刷是一种较有生命力的防伪印刷方法。然而,在实际验钞过程中,钞票是否采用凹版印刷仍通过人工模式进行检测,精度不高且效率较慢,缺乏快速、有效的电子检测模式,能够通过钞票是否使用凹版印刷直接给出鉴定结果。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种大数据式印刷版型鉴定平台,能够有效解决相应的技术问题。
图2给出了根据本发明实施方案示出的大数据式印刷版型鉴定平台的工作原理图,如图2所示,验钞台上的钞票通过视觉采集以及基于大数据的视觉处理后,能够直接给出当前纸钞是否采用凹版印刷以及与变色油墨相关的判断数据。
以下,通过三个实施方式对本发明进行深入的说明。
第一实施方式
图3为根据本发明实施方案第一实施方式示出的大数据式印刷版型鉴定平台的结构方框图,所述平台包括:
实时报警设备,用于在接收到凸版检测命令时,播放与伪钞识别相关的报警文件;
所述实时报警设备还用于在接收到凹版检测命令时,停止播放与伪钞识别相关的报警文件;
超清摄像设备,用于对验钞台上的钞票执行超清摄像处理,以获得并输出对应的即时成像帧;
第一处理节点,设置在大数据端,通过网络与所述超清摄像设备连接,用于对接收到的即时成像帧执行伪影去除处理,以获得并输出第一处理图像;
第二处理节点,设置在大数据端,通过网络与所述区域分辨设备连接,用于对接收到的第一处理图像执行直方图均衡化处理,以获得相应的第二处理图像;
区域分辨设备,用于基于预设油墨成像特征从所述第二处理图像中识别出各个油墨像素点和各个非油墨像素点;
景深检测设备,与所述区域分辨设备连接,用于检测每一个油墨像素点在所述第二处理图像中的景深以及检测每一个非油墨像素点在所述第二处理图像中的景深;
数据提取设备,与所述景深检测设备连接,用于计算所述第二处理图像中的各个油墨像素点的各个景深的算术平均值以获得第一平均值,还用于计算所述第二处理图像中的各个非油墨像素点的各个景深的算术平均值以获得第二平均值;
版型解析设备,分别与所述实时报警设备和所述数据提取设备连接,用于在所述第一平均值小于所述第二平均值时,发出凹版检测命令;
即时存储设备,分别与所述区域分辨设备、所述景深检测设备、所述数据提取设备和所述版型解析设备连接,用于暂存所述区域分辨设备、所述景深检测设备、所述数据提取设备和所述版型解析设备的各自的工作参数;
其中,所述版型解析设备还用于在所述第一平均值大于等于所述第二平均值时,发出凸版检测命令;
其中,在所述区域分辨设备中,所述预设油墨成像特征中的油墨为印刷钞票所调制的油墨;
其中,所述区域分辨设备、所述景深检测设备、所述数据提取设备和所述版型解析设备共用同一时钟发生设备。
第一实施方式
图4为根据本发明实施方案第二实施方式示出的大数据式印刷版型鉴定平台的结构方框图,所述平台除了包括本发明实施方案第一实施方式示出的大数据式印刷版型鉴定平台的各个组成部件之外,还包括:
视频通信设备,用于无线发送对版型解析设备所在环境进行图像采集所获得的现场图像。
更进一步地,对上述两个实施方式进行更具体的描述。
在所述大数据式印刷版型鉴定平台中:
视频通信设备包括压缩编码器件,用于对现场图像进行MPEG-4标准压缩以获得压缩图像。
在所述大数据式印刷版型鉴定平台中:
视频通信设备包括多指标编码器件,与压缩编码器件连接,用于对压缩图像进行多指标编码以获得信道编码数据。
在所述大数据式印刷版型鉴定平台中:
视频通信设备包括无线通信接口,与多指标编码器件连接,用于无线发射信道编码数据。
在所述大数据式印刷版型鉴定平台中:
无线通信接口为时分双工通信接口或频分双工通信接口。
在所述大数据式印刷版型鉴定平台中:
无线通信接口为4G通信接口或GPRS通信接口。
另外,通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)的简称,他是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。GPRS可说是GSM的延续。GPRS和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包(Packet)式来传输,因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算,并非使用其整个频道,理论上较为便宜。GPRS的传输速率可提升至56甚至114Kbps。
GPRS经常被描述成“2.5G”,也就是说这项技术位于第二代(2G)和第三代(3G)移动通讯技术之间。他通过利用GSM网络中未使用的TDMA信道,提供中速的数据传递。GPRS突破了GSM网只能提供电路交换的思维方式,只通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统进行部分改造来实现分组交换,这种改造的投入相对来说并不大,但得到的用户数据速率却相当可观。而且,因为不再需要现行无线应用所需要的中介转换器,所以连接及传输都会更方便容易。如此,使用者既可联机上网,参加视讯会议等互动传播,而且在同一个视讯网络上(VRN)的使用者,甚至可以无需通过拨号上网,而持续与网络连接。
GPRS分组交换的通信方式在分组交换的通信方式中,数据被分成一定长度的包(分组),每个包的前面有一个分组头(其中的地址标志指明该分组发往何处)。数据传送之前并不需要预先分配信道,建立连接。而是在每一个数据包到达时,根据数据报头中的信息(如目的地址),临时寻找一个可用的信道资源将该数据报发送出去。在这种传送方式中,数据的发送和接收方同信道之间没有固定的占用关系,信道资源可以看作是由所有的用户共享使用。由于数据业务在绝大多数情况下都表现出一种突发性的业务特点,对信道带宽的需求变化较大,因此采用分组方式进行数据传送将能够更好地利用信道资源。例如一个进行WWW浏览的用户,大部分时间处于浏览状态,而真正用于数据传送的时间只占很小比例。这种情况下若采用固定占用信道的方式,将会造成较大的资源浪费。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:只读内存(英文:Read-Only Memory,简称:ROM)、随机存取存储器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。