CN115238258B - 交互验证方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一种交互验证方法、装置、电子设备及存储介质,涉及网络与安全技术技术领域。上述方法包括:响应于验证请求,从预先建立的三维空间库中获取多个示例坐标点的坐标信息,并根据多个示例坐标点的坐标信息建立示例三维空间,响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量,若目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回验证请求的验证通过指示信息。以三维的方式对用户的真实性进行验证,增加验证内容的复杂度,每次均可以获取不同的示例坐标点的坐标信息,保证每一次的示例三维空间均不同,增加验证内容的无序性,增加伪造请求通过验证的难度,有效地提高验证的准确性。
Description
技术领域
本公开涉及网络与安全技术领域,尤其涉及一种交互验证方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
随着互联网技术的不断进步,互联网给各种行业和用户都带来了极大的便利,但是,互联网服务在通过设置登录接口于用户进行交互的过程中,为了数据的安全以及不浪费网络资源,往往会对用户的真实性进行验证。
现有技术中,对用户的真实性进行验证的方式有以下几种,例如通过二维单向拖拽、文字点击或者图像匹配等方式。上述方式在验证的过程中涉及到的参数比较少,人工智能技术迭代升级后的机器伪造请求往往也可以通过上述验证,无法实现对用户的真实性进行验证的目的,导致最终的验证结果不准确。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开提供一种交互验证方法、装置、电子设备及存储介质,至少在一定程度上克服相关技术中验证结果不准确的问题。
本公开的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本公开的实践而习得。
第一方面,本公开中的实施例提供一种交互验证方法,所述方法包括:
响应于验证请求,从预先建立的三维空间库中获取多个示例坐标点的坐标信息,并根据所述多个示例坐标点的坐标信息建立示例三维空间;所述多个示例坐标点中包括示例起始点的坐标信息和示例结束点的坐标信息;
响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量;
若所述目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回所述验证请求的验证通过指示信息;所述示例空间向量为以所述示例起始点为起点,以所述示例结束点为终点的空间向量。
在本公开的一个实施例中,所述响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量,包括:
响应于用户触控所述示例起始点,并向所述示例结束点的拖拽操作,确定以所述示例起始点为起点的空间匹配方向;
获取用户触控拖拽按钮的目标触控时长,并从预先建立的触控时长和长度的多个对应关系中获取任意一种对应关系作为目标对应关系,根据所述目标对应关系以及所述目标触控时长,确定空间节点移动的空间触控路径;所述空间触控路径为所述空间节点以所述示例起始点为起点,按照所述空间匹配方向进行移动所述目标触控时长得到的;
将所述空间触控路径的结束点作为目标结束点,确定以所述示例起始点为起点,以所述目标结束点为终点的目标空间向量。
在本公开的一个实施例中,所述响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量,包括:
响应于用户以所述示例起始点为起点,向所述示例结束点的拖拽操作,得到所述目标空间向量。
在本公开的一个实施例中,所述预设条件包括第一预设阈值和预设差值范围;所述若所述目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回所述验证请求的验证通过指示信息,包括:
确定所述目标空间向量和所述示例空间向量之间的余弦相似度;
若所述目标空间向量和所述示例空间向量之间的余弦相似度小于或等于所述第一预设阈值,且所述目标空间向量的长度和所述示例空间向量的长度之间的差值小于或者等于所述预设差值范围,则返回所述验证请求的验证通过指示信息。
在本公开的一个实施例中,所述预设条件包括第二预设阈值;所述若所述目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回所述验证请求的验证通过指示信息,包括:
获取所述目标空间向量中目标结束点在所述示例三维空间中的坐标信息,确定所述目标结束点的坐标信息和所述示例结束点的坐标信息之间的空间距离;
若所述空间距离小于或等于所述第二预设阈值,则返回所述验证请求的验证通过指示信息。
在本公开的一个实施例中,所述方法还包括:
确定所述目标空间向量和所述示例空间向量之间的余弦相似度;
确定所述目标空间向量和至少一个干扰空间向量之间的余弦相似度;所述干扰空间向量为以所述示例起始点为起点,以所述示例干扰点为终点的空间向量;
若所述目标空间向量和所述示例空间向量之间的余弦相似度小于所述目标空间向量和任意一个干扰空间向量之间的余弦相似度,则返回所述验证请求的验证通过指示信息。
在本公开的一个实施例中,所述方法还包括:
若所述目标空间向量和示例空间向量不满足预设条件,则返回所述验证请求的验证失败指示信息,并显示提示信息;所述提示信息为提示用户重新进行交互验证。
第二方面,本公开中的实施例提供一种交互验证装置,包括:
获取单元,用于响应于验证请求,从预先建立的三维空间库中获取多个示例坐标点的坐标信息,并根据所述多个示例坐标点的坐标信息建立示例三维空间;所述多个示例坐标点中包括示例起始点的坐标信息和示例结束点的坐标信息;
构建单元,用于响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量;
第一验证单元,用于若所述目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回所述验证请求的验证通过指示信息;所述示例空间向量为以所述示例起始点为起点,以所述示例结束点为终点的空间向量。
在本公开的一个实施例中,所述构建单元,还用于:
响应于用户触控所述示例起始点,并向所述示例结束点的拖拽操作,确定以所述示例起始点为起点的空间匹配方向;
获取用户触控拖拽按钮的目标触控时长,并从预先建立的触控时长和长度的多个对应关系中获取任意一种对应关系作为目标对应关系,根据所述目标对应关系以及所述目标触控时长,确定空间节点移动的空间触控路径;所述空间触控路径为所述空间节点以所述示例起始点为起点,按照所述空间匹配方向进行移动所述目标触控时长得到的;
将所述空间触控路径的结束点作为目标结束点,确定以所述示例起始点为起点,以所述目标结束点为终点的目标空间向量。
在本公开的一个实施例中,所述第一验证单元,还用于:
确定所述目标空间向量和所述示例空间向量之间的余弦相似度;
若所述目标空间向量和所述示例空间向量之间的余弦相似度小于或等于所述第一预设阈值,且所述目标空间向量的长度和所述示例空间向量的长度之间的差值小于或者等于所述预设差值范围,则返回所述验证请求的验证通过指示信息。
在本公开的一个实施例中,所述第一验证单元,还用于:
确定所述目标空间向量和所述示例空间向量之间的余弦相似度;
确定所述目标空间向量和至少一个干扰空间向量之间的余弦相似度;所述干扰空间向量为以所述示例起始点为起点,以所述示例干扰点为终点的空间向量;
若所述目标空间向量和所述示例空间向量之间的余弦相似度小于所述目标空间向量和任意一个干扰空间向量之间的余弦相似度,则返回所述验证请求的验证通过指示信息。
在本公开的一个实施例中,所述交互验证装置还包括:
第二验证单元,用于若所述目标空间向量和示例空间向量不满足预设条件,则返回所述验证请求的验证失败指示信息,并显示提示信息;所述提示信息为提示用户重新进行交互验证。
第三方面,本公开实施例提供一种电子设备,包括:处理器;以及存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行上述的第一方面中所述的方法。
第四方面,本公开实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的第一方面中所述的方法。
第五方面,根据本公开的另一个方面,还提供了一种计算机程序产品或计算机程序,该计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,该计算机指令存储在计算机可读存储介质中。计算机设备的处理器从计算机可读存储介质读取该计算机指令,处理器执行该计算机指令,使得该计算机设备执行上述任一项的交互验证方法。
本公开的实施例所提供的一种交互验证方法,响应于验证请求,从预先建立的三维空间库中获取多个示例坐标点,并根据多个示例坐标点建立示例三维空间,响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量,若目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回验证请求的验证通过指示信息。上述方法中,以三维的方式对用户的真实性进行验证,增加验证内容的复杂度,并从三维空间库中获取示例坐标点,在建立示例三维空间时,可以对示例坐标点随机调整,每次均可以获取不同的示例坐标点,保证每一次的示例三维空间均不同,增加验证内容的无序性,以此种方式实现的验证过程,可以有效的保证验证结果的准确性,并且本公开中的交互验证方法使得机器伪造请求难以通过验证,可以有效的保护数据的安全。
进一步,本公开中确定目标空间向量的方式可以为:响应于用户触控示例起始点,并向示例结束点的拖拽操作,确定以示例起始点为起点的空间匹配方向,获取用户触控拖拽按钮的目标触控时长,并从预先建立的触控时长和长度的多个对应关系中获取任意一种对应关系作为目标对应关系,根据目标对应关系以及目标触控时长,确定空间节点移动的空间触控路径,将空间触控路径的结束点作为目标结束点,确定以示例起始点为起点,以目标结束点为终点的目标空间向量。上述方式通过先确定匹配方向,再通过多种对应关系中的任意一种确定空间触控路径的方式,增加了每次验证过程中的随机性和不确定性,使得通过人工智能技术无法准确的摸清本公开中交互验证方法的规律,可以有效的保证验证结果的准确性,并且本公开中的交互验证方法使得机器伪造请求难以通过验证,可以有效的保护数据的安全。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出本公开实施例中一种交互验证系统的结构示意图;
图2示出本公开实施例中一种交互验证方法的流程示意图;
图3示出本公开实施例中一种示例初始点的界面示意图;
图4示出本公开实施例中一种验证界面中的示例三维空间的界面示意图;
图5示出本公开实施例中一种目标空间向量和示例空间向量的界面示意图;
图6示出本公开实施例中另一种交互验证方法的流程示意图;
图7示出本公开实施例中一种交互验证装置的结构示意图;
图8示出本公开实施例中一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。
此外,附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
由于目前互联网中针对验证用户真实性的方式均是二维单向拖拽,文字点击,或者图像匹配等验证方法,随着人工智能技术的进步,机器伪造请求可能也可以针对现有技术中的验证方式给出相应的处理,使得验证通过,导致服务器对伪造请求也进行处理,获取造成数据丢失等问题,无法有效的保证数据的安全,并且验证过程是为了保证当前进行操作的操作方的真实性,现有技术也无法保证验证结果的准确性。
基于此,本公开提供了一种交互验证方法,响应于验证请求,从预先建立的三维空间库中获取多个示例坐标点的坐标信息,并根据多个示例坐标点的坐标信息建立示例三维空间,响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量,若目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回验证请求的验证通过指示信息。上述方法中,以三维的方式对用户的真实性进行验证,增加需要验证的内容的复杂度,并从三维空间库中获取示例坐标点的坐标信息,在建立示例三维空间时,可以对示例坐标点的坐标信息随机调整,保证每一次的示例三维空间均不同,增加验证内容的无序性,以此种方式实现的验证过程,可以有效的保证验证结果的准确性,并且本公开中的交互验证方法使得机器伪造请求难以通过验证,可以有效的保护数据的安全。
本公开中的交互验证方法可以应用于电子设备,也可以应用交互验证系统。
图1示出了可以应用于本公开实施例的交互验证方法或交互验证装置的交互验证系统的示意图。
如图1所示,交互验证系统100可以包括终端设备101,网络102和服务器103。
在一种可能的实施例中,以用户使用终端设备101为例进行说明,响应于验证请求,终端设备101通过网络102从服务器103中存储的三维空间库中获取多个示例坐标点的坐标信息,并根据多个示例坐标点的坐标信息建立示例三维空间,响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量,若目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回所述验证请求的验证通过指示信息。
其中,多个示例坐标点中包括示例起始点和示例结束点,示例空间向量为以示例起始点为起点,以示例结束点为终点的空间向量。
网络102用以在终端设备101和服务器103之间提供通信链路的介质,可以是有线网络,也可以是无线网络。
可选地,上述的无线网络或有线网络使用标准通信技术和/或协议。网络通常为因特网、但也可以是任何网络,包括但不限于局域网(Local Area Network,LAN)、城域网(Metropolitan Area Network,MAN)、广域网(Wide Area Network,WAN)、移动、有线或者无线网络、专用网络或者虚拟专用网络的任何组合)。在一些实施例中,使用包括超文本标记语言(Hyper Text Mark-up Language,HTML)、可扩展标记语言(ExtensibleMarkupLanguage,XML)等的技术和/或格式来代表通过网络交换的数据。此外还可以使用诸如安全套接字层(Secure Socket Layer,SSL)、传输层安全(Transport Layer Security,TLS)、虚拟专用网络(Virtual Private Network,VPN)、网际协议安全(InternetProtocolSecurity,IPsec)等常规加密技术来加密所有或者一些链路。在另一些实施例中,还可以使用定制和/或专用数据通信技术取代或者补充上述数据通信技术。
终端设备101可以是各种电子设备,包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机、台式计算机、可穿戴设备、增强现实设备、虚拟现实设备等。
可选地,不同的终端设备101中安装的应用程序的客户端是相同的,或基于不同操作系统的同一类型应用程序的客户端。基于终端平台的不同,该应用程序的客户端的具体形态也可以不同,比如,该应用程序客户端可以是手机客户端、PC客户端等。
服务器103可以是提供各种服务的服务器,例如对用户利用终端设备101所进行操作的装置提供支持的后台管理服务器。后台管理服务器可以对接收到的请求等数据进行分析等处理,并将处理结果反馈给终端设备。
可选地,服务器可以是独立的物理服务器,也可以是多个物理服务器构成的服务器集群或者分布式系统,还可以是提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、CDN(Content Delivery Network,内容分发网络)、以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器。终端可以是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式计算机、智能音箱、智能手表等,但并不局限于此。终端以及服务器可以通过有线或无线通信方式进行直接或间接地连接,本公开在此不做限制。
本领域技术人员可以知晓,图1中的终端设备、网络和服务器的数量仅仅是示意性的,根据实际需要,可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。本公开实施例对此不作限定。
下面结合附图及实施例对本示例实施方式进行详细说明。
首先,本公开实施例中提供了一种交互验证方法,该方法可以由任意具备计算处理能力的电子设备执行,下述过程中以电子设备为终端设备为例。
图2示出本公开实施例中一种交互验证方法流程图,如图2所示,本公开实施例中提供的交互验证方法包括如下步骤:
S202:响应于验证请求,从预先建立的三维空间库中获取多个示例坐标点的坐标信息,并根据多个示例坐标点的坐标信息建立示例三维空间。
其中,多个示例坐标点的坐标信息中包括示例起始点的坐标信息和示例结束点的坐标信息。
在一种可能的实施例中,本公开实施例中验证请求是指为了区分当前用户是计算机还是人的而发送的请求。例如,在用户使用终端设备进行购买车票或者使用手机在登陆某些应用程序时,会向终端设备发出登录请求,此登录请求可以为验证请求,终端设备响应于验证请求,会出现验证界面。例如,响应于用户登录、注册、访问等操作时,为验证当前进行操作的操作方是否为真实用户,则终端设备会从预先建立的三维空间库中获取多个示例坐标点,并根据示例坐标点建立一个示例三维空间。
其中,本公开实施例中的三维空间库可以是存储三维坐标信息和背景空间的数据库。示例坐标点的坐标信息可以是从三维空间库中抽取出来的用于给用户作为参照的坐标点的坐标信息。
本公开实施例中的示例三维空间可以是在用户验证过程中,给用户作为参照的三维空间。
本公开实施例中的示例起始点可以是在用户验证过程中,给用户作为参照的起始点。示例结束点可以是在用户验证过程中,给用户作为参照的结束点。
预先建立的三维空间维空间库中可以存储大量的坐标信息,终端设备每次接收到验证请求,从三维空间库中获取到的坐标信息即为示例坐标点的坐标信息。
进一步地,预先建立的三维空间维空间库中可以不需要存储大量的坐标信息,每次接收到验证请求之后,可以对抽取到的示例坐标点的坐标信息进行随机排布,构建示例三维空间即可,通过此种方式还可以降低预先建立的三维空间库的数据量,降低存储器的负担。
需要说明的是,终端设备在每次建立示例三维空间时,均是随机获取示例坐标点的坐标信息,并且随机对示例坐标点的坐标信息进行分布排列,随机从示例坐标点的坐标信息中选出一个坐标信息作为示例起始点的坐标信息,以及选择一个坐标信息作为示例结束点的坐标信息。还可以在三维空间库中存储一些背景图,在构建示例三维空间时,添加背景图进行渲染,以得到更好的显示效果。
需要说明的是,在交互验证的过程中,示例坐标点的坐标信息还可以包括至少一个示例干扰点的坐标信息,由于人工智能在伪造请求时,会多次伪造请求,以达到摸清交互验证过程中验证方式的规律的目的,所以,可以在每次验证的过程中添加至少一个示例干扰点,可以理解为,每次选择示例坐标点可以为5个,也可以为6个,并从中选出示例起始点和示例结束点,其余的示例坐标点作为示例干扰点,通过此种方式每次进行验证的过程没有规律,是无序性的,可以有效的增加安全性,更好的防止伪造请求通过验证。图3示出了一种示例初始点的界面示意图。图3中的示例初始点为P0,示例初始点的坐标信息为(x0,y0,z0)。
图4示出了一种示例三维空间的界面示意图。其中包括示例初始点P0,示例结束点P1,其中P1的坐标信息为(x1,y1,z1),以及多个示例干扰点Pn~Pm,以图4中包括5个示例干扰点为例。
在验证过程中,建立完成一个示例三维空间之后,是为了想让用户根据示例三维空间中的示例起始点和示例结束点的位置,构建一个预期的空间向量,以使终端设备确定当前进行操作的操作方是真实用户。
S204:响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量。
在一种可能的实施例中,本公开实施例中的从示例起始点到示例结束点的触控操作可以是拖拽操作,可以是用户对终端设备的显示器中的触摸屏进行的一系列点击,触摸等操作。
本公开实施例中的目标空间向量可以是终端设备响应于用户的触控操作,在示例三维空间中得到的空间向量。
终端设备响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,此触控操作是以示例起始点为起点,向示例结束点的方向进行的触控操作,因为在交互验证的过程中,验证过程仅是为了验证用户的真实性,并非是为了使得用户无法通过验证,所以,终端设备可以在验证过程中,对用户的触控操作进行检测,若检测到用户从示例起始点的开始的触控操作的方向与示例结束点的方向相差较大,则可以直接显示失败,提示用户重新进行验证。
本公开中得到目标空间向量的方式有多种,以下为两种具体的方式:
第一种方式:响应于用户从示例起始点为起点,向示例结束点的拖拽操作,得到目标空间向量。
示例性地,目标空间向量可以为响应于用户以示例起始点为起点,直接在终端设备的显示器的触控屏幕上向示例结束点进行实施拖拽操作,即可得到目标空间向量。
第二种方式:响应于用户触控示例起始点,并向示例结束点的拖拽操作,确定以示例起始点为起点的空间匹配方向,获取用户触控拖拽按钮的目标触控时长,并从预先建立的触控时长和长度的多个对应关系中获取任意一种对应关系作为目标对应关系,根据目标对应关系以及目标触控时长,确定空间节点移动的空间触控路径;空间触控路径为空间节点以示例起始点为起点,按照空间匹配方向进行移动目标触控时长得到的,将空间触控路径的结束点作为目标结束点,确定以示例起始点为起点,以目标结束点为终点的目标空间向量。其中,如图5所示,图5示出了一种目标空间向量在示例三维空间中的界面示意图。目标结束点以Pk为例,Pk的坐标信息为(xk,yk,zk)。图5中仅示出示例结束点,示例起始点,以及目标结束点的坐标信息,示例干扰点的坐标信息不在此处在进行体现,应该明白的是,此处仅是为了清晰的体现目标结束点而没有体现出示例干扰点,并非是原本的界面中不存在示例干扰点。
上述方式中,响应于用户在手机上通过手势按住示例起始点,并向示例结束点进行拖拽的操作,拖拽出空间匹配方向,可以点击手机中的任意其他位置确定空间匹配方向,或者,可以的点击确定空间匹配方向的按钮,确定好空间匹配方向之后,在终端设备的验证界面中存在一个拖拽按钮,响应于用户点击拖拽按钮的操作,空间节点会以示例起始点为起点,朝着空间匹配方向移动,在示例三维空间中留下空间触控路径,直至用户技术对拖拽按钮的触控操作,触控结束,终端设备根据用户触控拖拽按钮的目标触控时间,确当出空间触控路径的长度,即可以得到目标空间向量。
其中,空间节点在示例三维空间中留下空间触控路径的长度和目标触控时间是存在对应关系的。
需要说明的是,终端设备的存储器中会存储多种触控时间和长度之间的对应关系,针对于每一次验证,终端设备都会从存储器中提取到任意一种对应关系作为此次验证过程中计算空间触控路径的长度的条件。
例如,某一次的映射关系可以为d=kt,k=2。
其中,k表示为空间节点随着触控时间的移动速度;t表示目标触控时长,d为空间触控路径的长度。
其中,k的值在每次验证时随机分配,可有效的提高验证的准确性。
S206:若目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回验证请求的验证通过指示信息。
在一种可能的实施例中,本公开实施例中的示例空间向量为以示例起始点为起点,以示例结束点为终点的空间向量。
本公开基于目标空间向量和示例空间向量进行判断,包括但不限于以下几种判断方式:
第一种方式:以预设条件为第一预设阈值和预设差值范围为例,则确定目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度,若目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度小于或等于第一预设阈值,且目标空间向量的长度和示例空间向量的长度之间的差值小于或者等于预设差值范围,则返回验证请求的验证通过指示信息。
通过如下公式确定目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度,公式为:
其中,表示目标空间向量;表示示例空间向量;||a||表示目标空间向量的绝对长度;||b||表示示例空间向量绝对长度;θ表示目标空间向量和示例空间向量之间的夹角;cosθ表示目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度。
通过上述公式确定出目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度之后,则可以判断余弦相似度的值是否小于或者等于第一预设阈值δ1,若是,则判断目标空间向量的长度和示例空间向量的长度之间的差值小于或者等于预设差值范围,具体公式如下:
||a||-||b||≤|Δδ| (2)
其中,|Δδ|表示预设差值范围。
通过上述公式(1)和公式(2)对目标空间向量和示例空间向量进行判断之后,可以确定出目标空间向量和示例空间向量之间的夹角很小,并且目标空间向量和示例空间向量长度大致相等,则说明终端设备响应于用户的触控操作得到的目标空间向量与示例空间向量十分相近,则验证请求通过,返回验证请求的验证通过指示信息。若否,则说明验证没有通过,返回验证失败指示信息,并显示提示用户重新进行交互验证的提示信息。以下过程中不在对验证失败的过程进行多余的赘述。
第二种方式:以预设条件为第二预设阈值为例,获取目标空间向量中目标结束点在示例三维空间中的坐标信息,确定目标结束点的坐标信息和示例结束点的坐标信息之间的空间距离,若空间距离小于或等于第二预设阈值,则返回验证请求的验证通过指示信息。
通过如下方式确定空间距离,公式如下:
其中,Δx=(xk-x1)表示为目标结束点的x轴坐标和示例结束点的x轴标之差;Δy=(yk-y1)表示为目标结束点的y轴坐标和示例结束点的y轴坐标之差;Δz=(zk-z1)表示为目标结束点的z轴坐标和示例结束点的z轴坐标之差;(xk,yk,zk)表示Pk的坐标信息;(x1,y1,z1)表示P1的坐标信息。
确定出空间距离之后,将δ'与第二预设阈值δ2进行比较,若空间距离是否小于或者等于第二预设阈值,则返回验证请求的验证通过指示信息。
通过上述公式确定出目标结束点和示例结束点之间的空间距离之后,判断空间距离是否小于或者等于第二预设阈值,若是,则若是,则验证请求通过,返回验证请求的验证通过指示信息。
除通过上述根据预设条件以外,还可以根据其他方式进行判断验证是否通过,例如:借助示例干扰点进行判断。具体如下:确定目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度,确定目标空间向量和至少一个干扰空间向量之间的余弦相似度,若目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度小于目标空间向量和任意一个干扰空间向量之间的余弦相似度,则返回验证请求的验证通过指示信息。
其中,干扰空间向量为以示例起始点为起点,以示例干扰点为终点的空间向量。
示例性地,目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度需要分别小于每一个干扰空间向量和目标空间向量之间的余弦相似度,才可以返回验证通过指示信息。若目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度大于或者等于任意一个干扰空间向量和目标空间向量之间的余弦相似度,则验证失败,返回验证请求的验证失败指示信息,并显示提示用户重新进行交互验证的提示信息。
图6示出了另一种交互验证方法的流程示意图;如图6所示,包括以下步骤:
S602:响应于验证请求,从预先建立的三维空间库中获取多个示例坐标点的坐标信息。
S604:从中选出一个示例初始点的坐标信息,一个示例结束点的坐标信息和一个或者多个示例干扰点的坐标信息,并将多个示例坐标点随机排布。
S606:将示例初始点,示例结束点和一个或者多个示例干扰点渲染到终端设备的显示界面中。
S608:响应于用户触控示例起始点,并向示例结束点的拖拽操作,确定以示例起始点为起点的空间匹配方向。
S610:获取用户触控拖拽按钮的目标触控时长,并从预先建立的触控时长和长度的多个对应关系中获取任意一种对应关系作为目标对应关系,根据目标对应关系以及目标触控时长,确定空间节点移动的空间触控路径。
S612:将空间触控路径的结束点作为目标结束点,确定以示例起始点为起点,以目标结束点为终点的目标空间向量。
S614:确定目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度。
S616:判断余弦相似度是否小于或者等于第一预设阈值,且目标空间向量的长度和示例空间向量的长度之间的差值小于或者等于预设差值范围;若是,则执行S618;若否,则执行S620。
S618:返回验证请求的验证通过指示信息。
S620:返回验证请求的验证失败指示信息,并显示提示用户重新进行交互验证的提示信息。
基于同一发明构思,本公开实施例中还提供了一种交互验证装置,如下面的实施例。由于该装置实施例解决问题的原理与上述方法实施例相似,因此该装置实施例的实施可以参见上述方法实施例的实施,重复之处不再赘述。
图7示出本公开实施例中一种交互验证装置的结构示意图,如图7所示,该交互验证装置70包括:
获取单元701,用于响应于验证请求,从预先建立的三维空间库中获取多个示例坐标点的坐标信息,并根据多个示例坐标点的坐标信息建立示例三维空间;多个示例坐标点中包括示例起始点的坐标信息和示例结束点的坐标信息;
构建单元702,用于响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量;
第一验证单元703,用于若目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回验证请求的验证通过指示信息;示例空间向量为以示例起始点为起点,以示例结束点为终点的空间向量。
在一种可能的实施例中,上述构建单元702,还用于:
响应于用户触控示例起始点,并向示例结束点的拖拽操作,确定以示例起始点为起点的空间匹配方向;
获取用户触控拖拽按钮的目标触控时长,并从预先建立的触控时长和长度的多个对应关系中获取任意一种对应关系作为目标对应关系,根据目标对应关系以及目标触控时长,确定空间节点移动的空间触控路径;空间触控路径为空间节点以示例起始点为起点,按照空间匹配方向进行移动目标触控时长得到的;
将空间触控路径的结束点作为目标结束点,确定以示例起始点为起点,以目标结束点为终点的目标空间向量。
在一种可能的实施例中,上述构建单元702,还用于:
响应于用户以示例起始点为起点,向示例结束点的拖拽操作,得到目标空间向量。
在一种可能的实施例中,上述第一验证单元703,还用于:
确定目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度;
若目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度小于或等于第一预设阈值,且目标空间向量的长度和示例空间向量的长度之间的差值小于或者等于预设差值范围,则返回验证请求的验证通过指示信息。
在一种可能的实施例中,上述第一验证单元703,还用于:
获取目标空间向量中目标结束点在示例三维空间中的坐标信息,确定目标结束点的坐标信息和示例结束点的坐标信息之间的空间距离;
若空间距离小于或等于第二预设阈值,则返回验证请求的验证通过指示信息。
在一种可能的实施里中,上述第一验证单元703,还用于:
确定目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度;
确定目标空间向量和至少一个干扰空间向量之间的余弦相似度;干扰空间向量为以示例起始点为起点,以示例干扰点为终点的空间向量;
若目标空间向量和示例空间向量之间的余弦相似度小于目标空间向量和任意一个干扰空间向量之间的余弦相似度,则返回验证请求的验证通过指示信息。
在一种可能的实施例中,上述交互验证装置还包括:
第三验证单元704,用于若目标空间向量和示例空间向量不满足预设条件,则返回验证请求的验证失败指示信息,并显示提示信息;提示信息为提示用户重新进行交互验证。
所属技术领域的技术人员能够理解,本公开的各个方面可以实现为系统、方法或程序产品。因此,本公开的各个方面可以具体实现为以下形式,即:完全的硬件实施方式、完全的软件实施方式(包括固件、微代码等),或硬件和软件方面结合的实施方式,这里可以统称为“电路”、“模块”或“系统”。
下面参照图8来描述根据本公开的这种实施方式的电子设备800。图8显示的电子设备800仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图8所示,电子设备800以通用计算设备的形式表现。电子设备800的组件可以包括但不限于:上述至少一个处理单元810、上述至少一个存储单元820、连接不同系统组件(包括存储单元820和处理单元810)的总线830。
其中,所述存储单元存储有程序代码,所述程序代码可以被所述处理单元810执行,使得所述处理单元810执行本说明书上述“示例性方法”部分中描述的根据本公开各种示例性实施方式的步骤。例如,所述处理单元810可以执行上述方法实施例中的如下步骤,例如:S202~206。
存储单元820可以包括易失性存储单元形式的可读介质,例如随机存取存储单元(RAM)8201和/或高速缓存存储单元8202,还可以进一步包括只读存储单元(ROM)8203。
存储单元820还可以包括具有一组(至少一个)程序模块8205的程序/实用工具8204,这样的程序模块8205包括但不限于:操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。
总线830可以为表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储单元总线或者存储单元控制器、外围总线、图形加速端口、处理单元或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
电子设备800也可以与一个或多个外部设备840(例如键盘、指向设备、蓝牙设备等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该电子设备800交互的设备通信,和/或与使得该电子设备800能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如路由器、调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口850进行。并且,电子设备800还可以通过网络适配器860与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图所示,网络适配器860通过总线830与电子设备800的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合电子设备800使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本公开实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、终端装置、或者网络设备等)执行根据本公开实施方式的方法。
特别地,根据本公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机程序产品或计算机程序,该计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,该计算机指令存储在计算机可读存储介质中。计算机设备的处理器从计算机可读存储介质读取该计算机指令,处理器执行该计算机指令,使得该计算机设备执行上述任一项的交互验证方法。
在本公开的示例性实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。其上存储有能够实现本公开上述方法的程序产品。在一些可能的实施方式中,本公开的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当所述程序产品在终端设备上运行时,所述程序代码用于使所述终端设备执行本说明书上述“示例性方法”部分中描述的根据本公开各种示例性实施方式的步骤。
本公开中的计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
在本公开中,计算机可读存储介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读信号介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
可选地,计算机可读存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
在具体实施时,可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本公开操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了用于动作执行的设备的若干模块或者单元,但是这种划分并非强制性的。实际上,根据本公开的实施方式,上文描述的两个或更多模块或者单元的特征和功能可以在一个模块或者单元中具体化。反之,上文描述的一个模块或者单元的特征和功能可以进一步划分为由多个模块或者单元来具体化。
此外,尽管在附图中以特定顺序描述了本公开中方法的各个步骤,但是,这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些步骤,或是必须执行全部所示的步骤才能实现期望的结果。附加的或备选的,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,以及/或者将一个步骤分解为多个步骤执行等。
通过以上实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本公开实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、移动终端、或者网络设备等)执行根据本公开实施方式的方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。
Claims (9)
1.一种交互验证方法,其特征在于,所述方法包括:
响应于验证请求,从预先建立的三维空间库中获取多个示例坐标点的坐标信息,并根据所述多个示例坐标点的坐标信息建立示例三维空间;所述多个示例坐标点中包括示例起始点的坐标信息和示例结束点的坐标信息;
响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量;
若所述目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回所述验证请求的验证通过指示信息;所述示例空间向量为以所述示例起始点为起点,以所述示例结束点为终点的空间向量;
其中,所述响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量,包括:
响应于用户触控所述示例起始点,并向所述示例结束点的拖拽操作,确定以所述示例起始点为起点的空间匹配方向;
获取用户执行所述拖拽操作的目标触控时长,并从预先建立的触控时长和长度的多个对应关系中获取任意一种对应关系作为目标对应关系,根据所述目标对应关系以及所述目标触控时长,确定空间节点移动的空间触控路径;所述空间触控路径为所述空间节点以所述示例起始点为起点,按照所述空间匹配方向进行移动所述目标触控时长得到的;
将所述空间触控路径的结束点作为目标结束点,确定以所述示例起始点为起点,以所述目标结束点为终点的目标空间向量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述拖拽操作包括:触控拖拽按钮或触控屏幕。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设条件包括第一预设阈值和预设差值范围;所述若所述目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回所述验证请求的验证通过指示信息,包括:
确定所述目标空间向量和所述示例空间向量之间的余弦相似度;
若所述目标空间向量和所述示例空间向量之间的余弦相似度小于或等于所述第一预设阈值,且所述目标空间向量的长度和所述示例空间向量的长度之间的差值小于或者等于所述预设差值范围,则返回所述验证请求的验证通过指示信息。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设条件包括第二预设阈值;所述若所述目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回所述验证请求的验证通过指示信息,包括:
获取所述目标空间向量中目标结束点在所述示例三维空间中的坐标信息,确定所述目标结束点的坐标信息和所述示例结束点的坐标信息之间的空间距离;
若所述空间距离小于或等于所述第二预设阈值,则返回所述验证请求的验证通过指示信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个示例坐标点还包括至少一个示例干扰点;
所述方法还包括:
确定所述目标空间向量和所述示例空间向量之间的余弦相似度;
确定所述目标空间向量和至少一个干扰空间向量之间的余弦相似度;所述干扰空间向量为以所述示例起始点为起点,以所述示例干扰点为终点的空间向量;
若所述目标空间向量和所述示例空间向量之间的余弦相似度小于所述目标空间向量和任意一个干扰空间向量之间的余弦相似度,则返回所述验证请求的验证通过指示信息。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述目标空间向量和示例空间向量不满足预设条件,则返回所述验证请求的验证失败指示信息,并显示提示信息;所述提示信息为提示用户重新进行交互验证。
7.一种交互验证装置,其特征在于,所述装置包括:
获取单元,用于响应于验证请求,从预先建立的三维空间库中获取多个示例坐标点的坐标信息,并根据所述多个示例坐标点的坐标信息建立示例三维空间;所述多个示例坐标点中包括示例起始点的坐标信息和示例结束点的坐标信息;
构建单元,用于响应于用户从示例起始点到示例结束点的触控操作,得到目标空间向量;
验证单元,用于若所述目标空间向量和示例空间向量满足预设条件,则返回所述验证请求的验证通过指示信息;所述示例空间向量为以所述示例起始点为起点,以所述示例结束点为终点的空间向量;
其中,所述构建单元还用于:响应于用户触控所述示例起始点,并向所述示例结束点的拖拽操作,确定以所述示例起始点为起点的空间匹配方向;获取用户执行所述拖拽操作的目标触控时长,并从预先建立的触控时长和长度的多个对应关系中获取任意一种对应关系作为目标对应关系,根据所述目标对应关系以及所述目标触控时长,确定空间节点移动的空间触控路径;所述空间触控路径为所述空间节点以所述示例起始点为起点,按照所述空间匹配方向进行移动所述目标触控时长得到的;将所述空间触控路径的结束点作为目标结束点,确定以所述示例起始点为起点,以所述目标结束点为终点的目标空间向量。
8.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器;以及
存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;
其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行权利要求1~6中任意一项所述的方法。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1~6中任意一项所述的方法。
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