CN112163230A - 一种汉字加密的商品防伪码生成方法 - Google Patents

一种汉字加密的商品防伪码生成方法 Download PDF

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CN112163230A CN202010972031.9A CN202010972031A CN112163230A CN 112163230 A CN112163230 A CN 112163230A CN 202010972031 A CN202010972031 A CN 202010972031A CN 112163230 A CN112163230 A CN 112163230A
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Abstract

本发明公开了一种汉字加密的商品防伪码生成方法,包括如下步骤:将表征某件商品唯一身份信息的汉字商品标识码A,进行数值型数据和8bits二进制转换,以及二进制组合操作得到组合二进制序列PB;计算得到混沌系统的初值和参数、抽取开始位置、抽取间隔数,混沌迭代得到混沌序列Y,利用序列Y的降序排序前、后的位置变化规则,对二进制序列PB进行置乱,得到置乱后二进制序列
Figure DDA0002684418400000011
将二进制序列
Figure DDA0002684418400000012
依次正向以8个元素为单位进行分组,再将分组序列分别进行拆分、重组,从而生成商品防伪号,进而组合生成商品防伪码。本发明所提汉字加密的商品防伪码生成方法简单可行,具有很强的安全性、不易破解,生成的商品防伪码具有“唯一性和不可伪造性”。

Description

一种汉字加密的商品防伪码生成方法
技术领域
本发明涉及数码防伪技术领域,特别涉及一种汉字加密的商品防伪码生成方法。
背景技术
假冒伪劣产品屡见不鲜,需要我们切实地采取行动去维护厂家及消费者的权益。假冒产品对各行各业构成严重威胁,尤其是药品、农产品、汽车零部件、计算机软件以及昂贵的香水、化妆品、珠宝、手表和名牌服装等奢侈品。日内瓦国际商会估计,全球每年假冒产品的销售额达6,500亿美元。假冒药品和酒类产品尤其成问题,这不单单是造假,造假者做出的行为,严重危害了消费者的权益:药品的假冒使得病情延误甚至加重病情;假酒害人的事情更是屡见不鲜,这也沉重打击了商家的信誉,消费者的信心,对于经济社会秩序的良好建立危害极大。因而诞生了众多的防伪手段,例如:特别的包装,设计复杂的图标,提供小样等等。但这些手段常常因为缺乏技术,导致防伪性能不够,容易让造假者钻了空子。随着时代的进步,防伪技术有了很大的突破。例如芯片技术,生物技术等等,但由于其高成本,查询端限制颇多等特点,应用于众多领域的实际可操作性不大。数码防伪技术自上世纪90年代中期推向市场以来,其自身得到了空前的发展。
数码防伪由于其结合了防伪印刷和数字加密技术、使用权限的一次性、生成密码的随机性以及不可揣测性等特点,使商品防伪得到了空前的保障,同时可以多种方式查询产品的真假性,能有效抑制假冒伪劣产品的猖獗。同时混沌信号作为一种天然的密码,被引入到商品防伪码生成过程中,具有更高的安全性。在此情况下,利用混沌密码技术,提出一种汉字加密的商品防伪码生成方法,以生成具有“唯一性和不可伪造性”的商品防伪码,具有很好的实际应用推广价值。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中的不足,提供一种汉字加密的商品防伪码生成方法,利用混沌映射产生混沌信号序列,对商品标识码转换以及二进制组合而成的二进制序列PB进行置乱,并将置乱后的二进制序列中元素进行分组,再将分组序列进行拆分、重组,从而生成商品防伪号,进而组合生成商品防伪码,以此保证所提汉字加密的商品防伪码生成方法简单可行,具有很强的安全性、不易破解,生成的商品防伪码具有“唯一性和不可伪造性”。
本发明提供了一种汉字加密的商品防伪码生成方法,包括如下几个步骤:
(1)转码
首先,将表征某件商品唯一身份信息的汉字商品标识码A,逐个汉字转换为数值型数据[Pi1,Pi2],得到高位数值序列P1={P11,P21,...,Pi1,....,PL1}和低位数值序列P2={P12,P22,...,Pi2,....,PL2},
然后,逐个元素依次将高位数值序列P1中元素Pi1转换成8bits的二进制序列{PB1i1,PB1i2,PB1i3,PB1i4,PB1i5,PB1i6,PB1i7,PB1i8}、将低位数值序列P2中元素Pi2转换成8bits的二进制序列{PB2i1,PB2i2,PB2i3,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8},同时分别从二进制序列{PB1i1,PB1i2,PB1i3,PB1i4,PB1i5,PB1i6,PB1i7,PB1i8}中抽取后3个元素、从二进制序列{PB2i1,PB2i2,PB2i3,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8}中抽取后5个元素,并将其进行组合,即{PB1i6,PB1i7,PB1i8,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8},从而得到组合二进制序列PB={PB116,PB117,PB118,PB214,PB215,PB216,PB217,PB218,…,PB1i6,PB1i7,PB1i8,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8,…,PB1L6,PB1L7,PB1L8,PB2L4,PB2L5,PB2L6,PB2L7,PB2L8},
其中商品标识码A包括GB2312字符集中的中文标点符号、GB2312字符集中双字节编码的汉字,商品标识码A的长度表示为L,数值序列P1和P2的长度均为L,二进制序列PB的大小为8×L;
(2)二进制序列PB的置乱
首先,利用数值序列P1、P2及其逐个元素转换而得的二进制序列{PB1i1,PB1i2,...,PB1i8}、{PB2i1,PB2i2,…,PB2i8},以及外部密钥α和β,按照如下(1)-(4)公式分别计算得到Logistic混沌映射的初值x1和参数μ、抽取开始位置m,以及抽取间隔数n,
Figure BDA0002684418380000021
Figure BDA0002684418380000022
x1=0.000001+mod(α-kp1,0.999999), (1)
μ=β+mod(kp1,4-β), (2)
Figure BDA0002684418380000023
Figure BDA0002684418380000024
其中,<PB1i1,...,PB1i5>=bin2dec([PB1i1,...,PB1i5]),<PB1i6,PB1i7,PB1i8>=bin2dec([PB1i6,PB1i7,PB1i8]),<PB2i1,PB2i2,PB2i3>=bin2dec([PB2i1,PB2i2,PB2i3]),<PB2i4,...,PB2i8>=bin2dec([PB2i4,...,PB2i8]),外部密钥满足α∈(0,1),β∈(3.57,4),
然后,由混沌映射的初值x1和外部密钥μ,对如下公式(5)所示Logistic混沌映射进行迭代,式中k表示迭代次数(k=1,2,...)、xk+1表示第k次迭代得到的混沌信号,
xk+1=μ×xk×(1-xk) (5)
得到混沌信号序列X={x1,x2,...},从序列X中第m个元素开始依次间隔n个元素取1个元素以形成长度为8×L的混沌信号序列Y={Y1,Y2,...,Y8×L-1,Y8×L},
最后,将混沌信号序列Y按降序排序,根据混沌信号序列Y排序前、后的位置变化置乱规则,对二进制序列PB进行置乱,得到置乱后二进制序列
Figure BDA0002684418380000025
(3)置乱后二进制序列
Figure BDA0002684418380000026
的分组、拆分、重组
首先,将置乱后二进制序列
Figure BDA0002684418380000031
中元素从头到尾依次正向以8个元素为单位进行分组,得到分组后的二进制序列,表示为BF{1},BF{2},...,BF{i},...BF{L},其中,每一个二进制分组序列
Figure BDA0002684418380000032
Figure BDA0002684418380000033
然后,将每一个二进制分组序列BF{i},其中i=1,2,3,...,L,依次进行如下拆分拆分、重组操作:
令tmp1{i}=dec2bin(bin2dec([PB1i1,PB1i2,PB1i3,PB1i4,PB1i5])+2,5),从二进制分组序列BF{i}中取前3个元素,并在其前面添上二进制序列tmp1{i},表示为
Figure BDA0002684418380000034
其中bin2dec(·)函数表示将二进制序列转换为数值型数据,而dec2bin(·)函数表示将数值型数据转换为二进制序列,
同时令tmp2{i}={PB2i1,PB2i2,PB2i3},从二进制分组序列BF{i}中取后5个元素,并在其前面添上二进制序列tmp2{i},表示为
Figure BDA0002684418380000035
从而得到重组后的二进制分组序列,表示为
Figure BDA0002684418380000036
以及
Figure BDA0002684418380000037
Figure BDA0002684418380000038
最后,利用bin2dec(·)函数,依次将每一个重组后的二进制分组序列
Figure BDA0002684418380000039
转换成数值型数据
Figure BDA00026844183800000310
同时依次将每一个重组后的二进制分组序列
Figure BDA00026844183800000311
转换成数值型数据
Figure BDA00026844183800000312
其中i=1,2,3,...,L,从而得到数值序列
Figure BDA00026844183800000313
Figure BDA00026844183800000314
(4)转码
将数值序列
Figure BDA00026844183800000315
Figure BDA00026844183800000316
对应元素依次组合并进行数值与汉字的转换,得到汉字序列C,即为商品防伪号,其中汉字序列C的长度为L,并将商品标识码A和商品防伪号进行组合,生成商品防伪码。
进一步地,一种汉字加密的商品防伪码生成方法里,步骤(1)中所述的将表征某件商品唯一身份信息的汉字商品标识码A,逐个汉字转换为数值型数据[Pi1,Pi2],是指将商品标识码A中逐个汉字采用unicode2native(·)函数转换为数值型数据,即[Pi1,Pi2]=unicode2native(Ai),从而得到高位数值序列P1={P11,P21,...,Pi1,....,PL1}和低位数值序列P2={P12,P22,...,Pi2,....,PL2}。
进一步地,一种汉字加密的商品防伪码生成方法里,步骤(4)中所述的将数值序列
Figure BDA00026844183800000317
Figure BDA00026844183800000318
对应元素依次组合并进行数值与汉字的转换,是指先将数值序列
Figure BDA00026844183800000319
Figure BDA00026844183800000320
中每个对应元素进行组合,即
Figure BDA00026844183800000321
并依次进行如下操作,且设汉字序列C=[],
如果
Figure BDA0002684418380000041
则将汉字序列C中添加1个中文空格符号,即C=[C,native2unidoce([161,161])],其中中文空格符号可用native2unidoce([161,161])表示,同时令
Figure BDA0002684418380000042
如果
Figure BDA0002684418380000043
则将汉字序列C中添加1个中文符号‘·’,即C=[C,native2unidoce([161,164])],其中中文符号‘·’可用native2unidoce([161,164])表示,同时令
Figure BDA0002684418380000044
如果
Figure BDA0002684418380000045
则将汉字序列C中添加1个中文符号‘。’,即C=[C,native2unidoce([161,163])],其中中文符号‘。’可用native2unidoce([161,163])表示,同时令
Figure BDA0002684418380000046
如果
Figure BDA0002684418380000047
则将汉字序列C中添加1个中文符号‘。’,即C=[C,native2unidoce([161,163])],其中中文符号‘。’可用native2unidoce([161,163])表示,同时令
Figure BDA0002684418380000048
如果
Figure BDA0002684418380000049
Figure BDA00026844183800000410
则将汉字序列C中添加1个中文符号‘、’,即C=[C,native2unidoce([161,162])],其中中文符号‘、’可用native2unidoce([161,162])表示,同时令
Figure BDA00026844183800000411
接着采用native2unicode(·)函数将数值型数据
Figure BDA00026844183800000412
转换成汉字,即
Figure BDA00026844183800000413
循环以上步骤,直至数值序列
Figure BDA00026844183800000414
Figure BDA00026844183800000415
中最后1个对应元素,即
Figure BDA00026844183800000416
从而得到汉字序列C,即为商品防伪号。
进一步地,一种汉字加密的商品防伪码生成方法里,步骤(4)中所述的将商品标识码A和商品防伪号进行组合,生成商品防伪码,是指采用商品标识码A和商品防伪号直接顺序连接,或者直接逆序连接,或者间隔插序连接的组合方式。
有益效果:本发明利用混沌映射产生混沌信号序列,对商品标识码转换以及二进制组合而成的二进制序列PB进行置乱,并将置乱后的二进制序列中元素进行分组,再将分组序列进行拆分、重组,从而生成商品防伪号,进而组合生成商品防伪码,以此保证所提汉字加密的商品防伪码生成方法简单可行,具有很强的安全性、不易破解,生成的商品防伪码具有“唯一性和不可伪造性”。
附图说明
图1为本发明的一种汉字加密的商品防伪码生成流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
如图1所示的一种汉字加密的商品防伪码生成方法,包括如下几个步骤:
(1)转码
首先,将表征某件商品唯一身份信息的汉字商品标识码A,逐个汉字采用unicode2native(·)函数转换为数值型数据,即[Pi1,Pi2]=unicode2native(Ai),得到高位数值序列P1={P11,P21,...,Pi1,....,PL1}和低位数值序列P2={P12,P22,...,Pi2,....,PL2},
然后,逐个元素依次将高位数值序列P1中元素Pi1转换成8bits的二进制序列{PB1i1,PB1i2,PB1i3,PB1i4,PB1i5,PB1i6,PB1i7,PB1i8}、将低位数值序列P2中元素Pi2转换成8bits的二进制序列{PB2i1,PB2i2,PB2i3,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8},同时分别从二进制序列{PB1i1,PB1i2,PB1i3,PB1i4,PB1i5,PB1i6,PB1i7,PB1i8}中抽取后3个元素、从二进制序列{PB2i1,PB2i2,PB2i3,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8}中抽取后5个元素,并将其进行组合,即{PB1i6,PB1i7,PB1i8,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8},从而得到组合二进制序列PB={PB116,PB117,PB118,PB214,PB215,PB216,PB217,PB218,…,PB1i6,PB1i7,PB1i8,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8,…,PB1L6,PB1L7,PB1L8,PB2L4,PB2L5,PB2L6,PB2L7,PB2L8},
其中商品标识码A包括GB2312字符集中的中文标点符号、GB2312字符集中双字节编码的汉字,商品标识码A的长度表示为L,数值序列P1和P2的长度均为L,二进制序列PB的大小为8×L;
(2)二进制序列PB的置乱
首先,利用数值序列P1、P2及其逐个元素转换而得的二进制序列{PB1i1,PB1i2,...,PB1i8}、{PB2i1,PB2i2,…,PB2i8},以及外部密钥α和β,按照如下所示公式分别计算得到Logistic混沌映射的初值x1和参数μ、抽取开始位置m,以及抽取间隔数n,
Figure BDA0002684418380000051
Figure BDA0002684418380000052
x1=0.000001+mod(α-kp1,0.999999),
μ=β+mod(kp1,4-β),
Figure BDA0002684418380000061
Figure BDA0002684418380000062
其中,<PB1i1,...,PB1i5>=bin2dec([PB1i1,...,PB1i5]),<PB1i6,PB1i7,PB1i8>=bin2dec([PB1i6,PB1i7,PB1i8]),<PB2i1,PB2i2,PB2i3>=bin2dec([PB2i1,PB2i2,PB2i3]),<PB2i4,...,PB2i8>=bin2dec([PB2i4,...,PB2i8]),外部密钥满足α∈(0,1),β∈(3.57,4),
然后,由混沌映射的初值x1和外部密钥μ,对如下公式所示Logistic混沌映射进行迭代,式中k表示迭代次数(k=1,2,...)、xk+1表示第k次迭代得到的混沌信号,
xk+1=μ×xk×(1-xk)
得到混沌信号序列X={x1,x2,...},从序列X中第m个元素开始依次间隔n个元素取1个元素以形成长度为8×L的混沌信号序列Y={Y1,Y2,...,Y8×L-1,Y8×L},
最后,将混沌信号序列Y按降序排序,根据混沌信号序列Y排序前、后的位置变化置乱规则,对二进制序列PB进行置乱,得到置乱后二进制序列
Figure BDA0002684418380000063
(3)置乱后二进制序列
Figure BDA0002684418380000064
的分组、拆分、重组
首先,将置乱后二进制序列
Figure BDA0002684418380000065
中元素从头到尾依次正向以8个元素为单位进行分组,得到分组后的二进制序列,表示为BF{1},BF{2},...,BF{i},...BF{L},其中,每一个二进制分组序列
Figure BDA0002684418380000066
Figure BDA0002684418380000067
然后,将每一个二进制分组序列BF{i},其中i=1,2,3,...,L,依次进行如下拆分、重组操作:
令tmp1{i}=dec2bin(bin2dec([PB1i1,PB1i2,PB1i3,PB1i4,PB1i5])+2,5),从二进制分组序列BF{i}中取前3个元素,并在其前面添上二进制序列tmp1{i},表示为
Figure BDA0002684418380000068
其中bin2dec(·)函数表示将二进制序列转换为数值型数据,而dec2bin(·)函数表示将数值型数据转换为二进制序列,
同时令tmp2{i}={PB2i1,PB2i2,PB2i3},从二进制分组序列BF{i}中取后5个元素,并在其前面添上二进制序列tmp2{i},表示为
Figure BDA0002684418380000069
从而得到重组后的二进制分组序列,表示为
Figure BDA00026844183800000610
以及
Figure BDA00026844183800000611
Figure BDA0002684418380000071
最后,利用bin2dec(·)函数,依次将每一个重组后的二进制分组序列
Figure BDA0002684418380000072
转换成数值型数据
Figure BDA0002684418380000073
同时依次将每一个重组后的二进制分组序列
Figure BDA0002684418380000074
转换成数值型数据
Figure BDA0002684418380000075
其中i=1,2,3,...,L,从而得到数值序列
Figure BDA0002684418380000076
Figure BDA0002684418380000077
(4)转码
将数值序列
Figure BDA0002684418380000078
Figure BDA0002684418380000079
对应元素依次组合并进行数值与汉字的转换,即先将数值序列
Figure BDA00026844183800000710
Figure BDA00026844183800000711
中每个对应元素进行组合,表示为
Figure BDA00026844183800000712
并依次进行如下操作,且设汉字序列C=[],
如果
Figure BDA00026844183800000713
则将汉字序列C中添加1个中文空格符号,即C=[C,native2unidoce([161,161])],其中中文空格符号可用native2unidoce([161,161])表示,同时令
Figure BDA00026844183800000714
如果
Figure BDA00026844183800000715
则将汉字序列C中添加1个中文符号‘·’,即C=[C,native2unidoce([161,164])],其中中文符号‘·’可用native2unidoce([161,164])表示,同时令
Figure BDA00026844183800000716
如果
Figure BDA00026844183800000717
则将汉字序列C中添加1个中文符号‘。’,即C=[C,native2unidoce([161,163])],其中中文符号‘。’可用native2unidoce([161,163])表示,同时令
Figure BDA00026844183800000718
如果
Figure BDA00026844183800000719
则将汉字序列C中添加1个中文符号‘。’,即C=[C,native2unidoce([161,163])],其中中文符号‘。’可用native2unidoce([161,163])表示,同时令
Figure BDA00026844183800000720
如果
Figure BDA00026844183800000721
Figure BDA00026844183800000722
则将汉字序列C中添加1个中文符号‘、’,即C=[C,native2unidoce([161,162])],其中中文符号‘、’可用native2unidoce([161,162])表示,同时令
Figure BDA00026844183800000723
接着采用native2unicode(·)函数将数值型数据
Figure BDA00026844183800000724
转换成汉字,即
Figure BDA0002684418380000081
循环以上步骤,直至数值序列
Figure BDA0002684418380000082
Figure BDA0002684418380000083
中最后1个对应元素,即
Figure BDA0002684418380000084
生成商品防伪号,然后采用商品标识码A和商品防伪号直接顺序连接,或者直接逆序连接,或者间隔插序连接的组合方式将商品标识码A和商品防伪号进行组合,从而生成商品防伪码。
下面结合具体的实施例对本发明作进一步说明:
实施例1
按照上述一种汉字加密的商品防伪码生成方法,步骤如下:
(1)首先,将表征某件商品唯一身份信息的商品标识码A=“江苏省##集团××子公司@@商品生产日期2020-02-01生产线12序列号123456”,逐个符号转换为数值型数据,得到高位数值序列P1={189,203,202,163,163,188,205,161,161,215,185,203,161,163,163,201,198,161,201,178,200,198,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,161,201,178,207,163,163,208,193,186,163,163,163,163,163,163}和低位数值序列P2={173,213,161,163,163,175,197,193,193,211,171,190,161,192,192,204,183,161,250,250,213,218,178,176,178,176,173,176,178,173,176,177,161,250,250,223,177,178,242,208,197,177,178,179,180,181,182}。
然后,逐个元素依次将高位数值序列P1中元素Pi1转换成8bits的二进制序列{PB1i1,PB1i2,PB1i3,PB1i4,PB1i5,PB1i6,PB1i7,PB1i8}、将低位数值序列P2中元素Pi2转换成8bits的二进制序列{PB2i1,PB2i2,PB2i3,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8},同时分别从二进制序列{PB1i1,PB1i2,PB1i3,PB1i4,PB1i5,PB1i6,PB1i7,PB1i8}中抽取后3个元素、从二进制序列{PB2i1,PB2i2,PB2i3,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8}中抽取后5个元素,并将其进行组合,从而得到组合二进制序列PB={1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0},
其中汉字商品标识码A的长度表示为L=47,数值序列P1和P2的长度均为47,二进制序列PB的大小为8×47=376;
(2)二进制序列PB的置乱
首先,利用数值序列P1、P2及其逐个元素转换而得的二进制序列{PB1i1,PB1i2,...,PB1i8}、{PB2i1,PB2i2,…,PB2i8},以及外部密钥α=0.12345和β=3.75,按照如下公式分别计算得到Logistic混沌映射的初值x1和参数μ、抽取开始位置m,以及抽取间隔数n,
Figure BDA0002684418380000085
x1=0.000001+mod(0.12345-0.006391533710046,0.999999)=0.117059466289954,
μ=3.75+mod(0.006391533710046,4-3.75)=3.756391533710046,
Figure BDA0002684418380000091
Figure BDA0002684418380000092
然后,由混沌映射的初值x1=0.117059466289954和外部密钥μ=3.756391533710046,对Logistic混沌映射进行迭代,得到混沌信号序列X={x1,x2,...},从序列X中第459个元素开始依次间隔12个元素取1个元素以形成长度为376的混沌信号序列Y={Y1,Y2,...,Y375,Y376},
最后,将混沌信号序列Y按降序排序,根据混沌信号序列Y排序前、后的位置变化置乱规则,对二进制序列PB进行置乱,得到置乱后二进制序列
Figure BDA0002684418380000093
Figure BDA0002684418380000094
Figure BDA0002684418380000095
Figure BDA0002684418380000096
Figure BDA0002684418380000097
Figure BDA0002684418380000098
Figure BDA0002684418380000099
Figure BDA00026844183800000910
(3)置乱后二进制序列
Figure BDA00026844183800000911
的分组、拆分、重组
首先,对置乱后二进制序列
Figure BDA00026844183800000912
进行分组,将二进制序列
Figure BDA00026844183800000913
中元素从头到尾依次正向以8个元素为单位进行分组,得到分组后的二进制序列,BF{1}={1,1,0,1,0,0,1,0},BF{2}={0,0,0,1,0,0,0,1},…,BF{24}={0,0,0,1,0,0,0,1},…,BF{46}={0,0,1,1,0,0,1,0},BF{47}={0,0,1,1,0,0,1,0},
然后,将每一个二进制分组序列BF{i},其中i=1,2,3,...,L,依次进行如下拆分、重组操作:
令tmp1{i}=dec2bin(bin2dec(PB1i1,PB1i2,PB1i3,PB1i4,PB1i5)+2),从二进制分组序列BF{i}中取前3个元素,并在其前面添上二进制序列tmp1{i},表示为
Figure BDA00026844183800000914
同时令tmp2{i}={PB2i1,PB2i2,PB2i3},从二进制分组序列BF{i}中取后5个元素,并在其前面添上二进制序列tmp2{i},表示为
Figure BDA00026844183800000915
从而得到重组后的二进制分组序列,表示为
Figure BDA00026844183800000916
Figure BDA00026844183800000917
以及
Figure BDA00026844183800000918
Figure BDA0002684418380000101
最后,利用bin2dec(·)函数,依次将每一个重组后的二进制分组序列
Figure BDA0002684418380000102
转换成数值型数据
Figure BDA0002684418380000103
同时依次将每一个重组后的二进制分组序列
Figure BDA0002684418380000104
转换成数值型数据
Figure BDA0002684418380000105
从而得到数值序列
Figure BDA0002684418380000106
Figure BDA0002684418380000107
Figure BDA0002684418380000108
Figure BDA0002684418380000109
Figure BDA00026844183800001010
Figure BDA00026844183800001011
(4)将数值序列
Figure BDA00026844183800001012
Figure BDA00026844183800001013
对应元素依次组合并进行数值与汉字的转换,得到汉字商品防伪号为“尾匮莨布肠惟倥纺催崧汀诜椽坝堤谑椎法埴蔫菹逸。病氨背巢报唱都锤长爱东伧彭谡部勃玮账诵阀蔼悲贰辈辈”,并将汉字商品标识码A和商品防伪号采用直接顺序连接,或者直接逆序连接,或者间隔插序连接的组合方式进行组合,生成商品防伪码分别如下,
直接顺序连接:“江苏省##集团××子公司@@商品生产日期2020-02-01生产线12序列号123456尾匮莨布肠惟倥纺催崧汀诜椽坝堤谑椎法埴蔫菹逸。病氨背巢报唱都锤长爱东伧彭谡部勃玮账诵阀蔼悲贰辈辈”,
直接逆序连接:“辈辈贰悲蔼阀诵账玮勃部谡彭伧东爱长锤都唱报巢背氨病。逸菹蔫埴法椎谑堤坝椽诜汀崧催纺倥惟肠布莨匮尾654321号列序21线产生10-20-0202期日产生品商@@司公子××团集##省苏江”,
间隔插序连接:“江尾苏匮省莨#布#肠集惟团倥×纺×催子崧公汀司诜椽@坝@堤商谑品椎法生埴产蔫日菹期逸2。0病2氨0背-巢0报2唱-都0锤1长爱生东产伧线彭1谡2部序勃列玮号账1诵2阀3蔼4悲5贰6辈辈”。
实施例2
按照上述一种汉字加密的商品防伪码生成方法,某件商品的商品标识码字符串A及其商品防伪码生成步骤与具体实施例1相似,仅某个外部密钥发生细微变化:α=0.12345000000001;或β=3.74999999999999,商品防伪码的生成结果如表1所示。由下表可见:一旦外部密钥即使发生细微变化,生成的商品防伪号以及商品防伪码会发生极大的变化,由此可见本专利所提一种汉字加密的商品防伪码生成方法具有密钥敏感性。
表1外部密钥发生微变时,商品防伪码的生成结果
Figure BDA00026844183800001014
Figure BDA0002684418380000111
实施例3
按照上述一种汉字加密的商品防伪码生成方法,外部密钥及其商品防伪码生成步骤与具体实施例1相似,仅某件商品的商品标识码字符串A发生细微变化:“冮苏省##集团××子公司@@商品生产日期2020-02-01生产线12序列号123456”;或者“江苏省##集团××子公司@@商品生产日期2020-12-01生产线12序列号123456”;或者“江苏省##集团××子公司@@商品生产日期2020-02-01生产线12序列号123459”,商品防伪码的生成结果如表2所示。由下表可见:一旦表征某件商品唯一身份信息的商品标识码字符串即使发生细微变化,生成的商品防伪号以及商品防伪码会发生极大的变化,由此可见本专利所提一种汉字加密的商品防伪码生成方法对商品身份信息(即商品标识码字符串)具有敏感性。
表2商品标识码发生微变时,商品防伪码的生成结果
Figure BDA0002684418380000121
Figure BDA0002684418380000131
由上述具体实施例2和例3分析可知,本专利所提一种汉字加密的商品防伪码生成方法所生成商品防伪码不仅与外部密钥密切相关,而且依赖于表征某件商品唯一身份信息的商品标识码字符串,因此本专利所提的一种汉字加密的商品防伪码生成方法具有很强的安全性,可以较好地抵抗已知/选择明文攻击,不易破解,以保证生成的商品防伪码具有“唯一性和不可伪造性”。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (4)

1.一种汉字加密的商品防伪码生成方法,其特征在于,包括如下几个步骤:
(1)转码
首先,将表征某件商品唯一身份信息的汉字商品标识码A,逐个汉字转换为数值型数据[Pi1,Pi2],得到高位数值序列P1={P11,P21,...,Pi1,....,PL1}和低位数值序列P2={P12,P22,...,Pi2,....,PL2},
然后,依次将高位数值序列P1中元素Pi1逐个转换成8bits的高位二进制序列{PB1i1,PB1i2,PB1i3,PB1i4,PB1i5,PB1i6,PB1i7,PB1i8}、将低位数值序列P2中元素Pi2逐个转换成8bits的低位二进制序列{PB2i1,PB2i2,PB2i3,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8},同时分别从二进制序列{PB1i1,PB1i2,PB1i3,PB1i4,PB1i5,PB1i6,PB1i7,PB1i8}中抽取后3个元素、从二进制序列{PB2i1,PB2i2,PB2i3,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8}中抽取后5个元素,并将其进行组合,即{PB1i6,PB1i7,PB1i8,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8},从而得到组合二进制序列PB={PB116,PB117,PB118,PB214,PB215,PB216,PB217,PB218,…,PB1i6,PB1i7,PB1i8,PB2i4,PB2i5,PB2i6,PB2i7,PB2i8,…,PB1L6,PB1L7,PB1L8,PB2L4,PB2L5,PB2L6,PB2L7,PB2L8},
其中商品标识码A包括GB2312字符集中的中文标点符号、GB2312字符集中双字节编码的汉字,商品标识码A的长度表示为L,数值序列P1和P2的长度均为L,二进制序列PB的大小为8×L;
(2)二进制序列PB的置乱
首先,利用数值序列P1、P2及其逐个元素转换而得的二进制序列{PB1i1,PB1i2,...,PB1i8}、{PB2i1,PB2i2,…,PB2i8},以及外部密钥α和β,按照如下(1)-(4)公式分别计算得到Logistic混沌映射的初值x1和参数μ、抽取开始位置m,以及抽取间隔数n,
Figure FDA0002684418370000011
Figure FDA0002684418370000012
x1=0.000001+mod(α-kp1,0.999999), (1)
μ=β+mod(kp1,4-β), (2)
Figure FDA0002684418370000013
Figure FDA0002684418370000014
其中,<PB1i1,...,PB1i5>=bin2dec([PB1i1,...,PB1i5]),<PB1i6,PB1i7,PB1i8>=bin2dec([PB1i6,PB1i7,PB1i8]),<PB2i1,PB2i2,PB2i3>=bin2dec([PB2i1,PB2i2,PB2i3]),<PB2i4,...,PB2i8>=bin2dec([PB2i4,...,PB2i8]),外部密钥满足α∈(0,1),β∈(3.57,4),
然后,由混沌映射的初值x1和外部密钥μ,对如下公式(5)所示Logistic混沌映射进行迭代,式中k表示迭代次数(k=1,2,...)、xk+1表示第k次迭代得到的混沌信号,
xk+1=μ×xk×(1-xk) (5)
得到混沌信号序列X={x1,x2,...},从序列X中第m个元素开始依次间隔n个元素取1个元素以形成长度为8×L的混沌信号序列Y={Y1,Y2,...,Y8×L-1,Y8×L},
最后,将混沌信号序列Y按降序排序,根据混沌信号序列Y排序前、后的位置变化置乱规则,对二进制序列PB进行置乱,得到置乱后二进制序列
Figure FDA0002684418370000021
(3)置乱后二进制序列
Figure FDA0002684418370000022
的分组、拆分、重组
首先,将置乱后二进制序列
Figure FDA0002684418370000023
中元素从头到尾依次正向以8个元素为单位进行分组,得到分组后的二进制序列,表示为BF{1},BF{2},...,BF{i},...BF{L},其中,每一个二进制分组序列
Figure FDA0002684418370000024
Figure FDA0002684418370000025
然后,将每一个二进制分组序列BF{i},其中i=1,2,3,...,L,依次进行如下拆分、重组操作:
令tmp1{i}=dec2bin(bin2dec([PB1i1,PB1i2,PB1i3,PB1i4,PB1i5])+2,5),从二进制分组序列BF{i}中取前3个元素,并在其前面添上二进制序列tmp1{i},表示为
Figure FDA0002684418370000026
其中bin2dec(·)函数表示将二进制序列转换为数值型数据,而dec2bin(·)函数表示将数值型数据转换为二进制序列,
同时令tmp2{i}={PB2i1,PB2i2,PB2i3},从二进制分组序列BF{i}中取后5个元素,并在其前面添上二进制序列tmp2{i},表示为
Figure FDA0002684418370000027
从而得到重组后的二进制分组序列,表示为
Figure FDA0002684418370000028
以及
Figure FDA0002684418370000029
Figure FDA00026844183700000210
最后,利用bin2dec(·)函数,依次将每一个重组后的二进制分组序列
Figure FDA00026844183700000211
转换成数值型数据
Figure FDA00026844183700000212
同时依次将每一个重组后的二进制分组序列
Figure FDA00026844183700000213
转换成数值型数据
Figure FDA00026844183700000214
其中i=1,2,3,...,L,从而得到数值序列
Figure FDA00026844183700000215
Figure FDA00026844183700000216
(4)转码
将数值序列
Figure FDA00026844183700000217
Figure FDA00026844183700000218
对应元素依次组合并进行数值与汉字的转换,得到汉字序列C,即为商品防伪号,其中汉字序列C的长度为L,并将商品标识码A和商品防伪号进行组合,生成商品防伪码。
2.根据权利要求1所述的一种汉字加密的商品防伪码生成方法,其特征在于:步骤(1)中所述的将表征某件商品唯一身份信息的汉字商品标识码A,逐个汉字转换为数值型数据[Pi1,Pi2],是指将商品标识码A中逐个汉字采用unicode2native(·)函数转换为数值型数据,即[Pi1,Pi2]=unicode2native(Ai),从而得到高位数值序列P1={P11,P21,...,Pi1,....,PL1}和低位数值序列P2={P12,P22,...,Pi2,....,PL2}。
3.根据权利要求1所述的一种汉字加密的商品防伪码生成方法,其特征在于:步骤(4)中所述的将数值序列
Figure FDA0002684418370000031
Figure FDA0002684418370000032
对应元素依次组合并进行数值与汉字的转换,是指先将数值序列
Figure FDA0002684418370000033
Figure FDA0002684418370000034
中每个对应元素进行组合,即
Figure FDA0002684418370000035
Figure FDA0002684418370000036
并依次进行如下操作,且设汉字序列C=[],
如果
Figure FDA0002684418370000037
则将汉字序列C中添加1个中文空格符号,即C=[C,native2unidoce([161,161])],其中中文空格符号可用native2unidoce([161,161])表示,同时令
Figure FDA0002684418370000038
如果
Figure FDA00026844183700000322
则将汉字序列C中添加1个中文符号‘·’,即C=[C,native2unidoce([161,164])],其中中文符号‘·’可用native2unidoce([161,164])表示,同时令
Figure FDA0002684418370000039
如果
Figure FDA00026844183700000310
则将汉字序列C中添加1个中文符号‘。’,即C=[C,native2unidoce([161,163])],其中中文符号‘。’可用native2unidoce([161,163])表示,同时令
Figure FDA00026844183700000311
如果
Figure FDA00026844183700000312
则将汉字序列C中添加1个中文符号‘。’,即C=[C,native2unidoce([161,163])],其中中文符号‘。’可用native2unidoce([161,163])表示,同时令
Figure FDA00026844183700000313
如果
Figure FDA00026844183700000314
Figure FDA00026844183700000315
则将汉字序列C中添加1个中文符号‘、’,即C=[C,native2unidoce([161,162])],其中中文符号‘、’可用native2unidoce([161,162])表示,同时令
Figure FDA00026844183700000316
接着采用native2unicode(·)函数将数值型数据
Figure FDA00026844183700000317
转换成汉字,即
Figure FDA00026844183700000318
循环以上步骤,直至数值序列
Figure FDA00026844183700000319
Figure FDA00026844183700000320
中最后1个对应元素,即
Figure FDA00026844183700000321
从而得到汉字序列C,即为商品防伪号。
4.根据权利要求1所述的一种汉字加密的商品防伪码生成方法,其特征在于:步骤(4)中所述的将商品标识码A和商品防伪号进行组合,生成商品防伪码,是指采用商品标识码A和商品防伪号直接顺序连接,或者直接逆序连接,或者间隔插序连接的组合方式。
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