CN115334317B - 一种信息处理方法、装置及设备 - Google Patents

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CN115334317B CN202211237507.XA CN202211237507A CN115334317B CN 115334317 B CN115334317 B CN 115334317B CN 202211237507 A CN202211237507 A CN 202211237507A CN 115334317 B CN115334317 B CN 115334317B
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Abstract

本发明提供一种信息处理方法、装置及设备。其中,所述信息处理方法,包括:获取原始有效水印信息;根据所述原始有效水印信息,获得待嵌入的编码信息;根据至少一种预设图形,生成矢量图案,一个所述预设图形对应预设数量的比特位;将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,并显示所述目标编码图案。本发明的方案可以根据所述原始有效水印信息随机生成所述目标编码图案,能够有效提高所述编码信息的安全性和编码图案的视觉效果。

Description

一种信息处理方法、装置及设备
技术领域
本发明涉及信息安全处理技术领域,特别是指一种信息处理方法、装置及设备。
背景技术
二维码图案是一种常见的信息隐藏和交流共享的载体,使用某种特定的几何图形按一定规律在平面分布的、黑白相间的、记录数据符号信息的图形。在代码编制上,二维码巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念。由于二维码自身带有纠错功能,当图像中少数像素值出现错误时,依然能够正确提取识别原始信息。因此,二维码已经被广泛应用于信息资料的获取、手机电商购物、版权保护、网络商家的广告推送、手机支付、网页跳转及用户账号登录等重要领域。
虽然二维码在很多领域有着很重要的应用,但是在文档防伪鉴真和泄密溯源方面还存在一定的不足:(1)安全性较差。二维码图案的生成具有固定的规律性,并且可以轻易的被拷贝复制;(2)视觉效果有待改进。二维码图案一般是由黑白二值的像素来表示,在特定的环境中也仅通过不同色彩再现不同样式。视觉效果个性化程度较低,在正式文档或者复杂版面设计中略显突兀。
发明内容
本发明提供一种信息处理方法、装置及设备,能够解决现有技术中因图像的生成方式规律性强导致安全性低的问题。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:
一种信息处理方法,所述方法包括:
获取原始有效水印信息;
根据所述原始有效水印信息,获得待嵌入的编码信息;
根据至少一种预设图形,生成矢量图案,一个所述预设图形对应预设数量的比特位;
将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,并显示所述目标编码图案。
可选的,根据所述原始有效水印信息,获得待嵌入的编码信息,包括:
利用预设密钥对所述原始有效水印信息进行加密处理,得到加密后的有效水印信息;
对所述加密后的有效水印信息进行编码处理,得到待嵌入的编码信息。
可选的,所述预设密钥为系统时间;利用预设密钥对所述原始有效水印信息进行加密处理,得到加密后的有效水印信息,包括:
利用所述系统时间对所述原始有效水印信息对应的二进制位串进行加密处理,得到加密后的有效水印信息对应的二进制位串。
可选的,对所述加密后的有效水印信息进行编码处理,得到待嵌入的编码信息,包括:
计算所述加密后的有效水印信息对应的二进制位串的校验码;
对所述系统时间、所述加密后的有效水印信息和所述校验码进行联合编码处理,得到待嵌入的编码信息。
可选的,根据至少一种预设图形,生成矢量图案,包括:
根据预设图形对应的比特位数M,确定M个比特位所表示的所述预设图形的数量N,其中,N=2M,所述M、N均为正整数;
将N个所述预设图形,按照第一预设排列方式进行排列,得到矢量图案。
可选的,所述预设图形包括:由点、线组形成的波浪线段;
将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,包括:
将所述编码信息,按顺序将M个比特位划分为一组,得到L组比特位串;
根据所述矢量图案,确定L组比特位串中,每组比特位串对应的波浪线段,得到多个波浪线段,L为正整数;
将所述多个波浪线段,按照第二预设排列方式进行排列,得到目标编码图案。
可选的,所述信息处理方法,还包括:
识别所述目标编码图案,得到编码信息;
对所述编码信息进行解码处理,得到解码后的有效水印信息;
根据所述解码后的有效水印信息,得到所述原始有效水印信息。
本发明还提供一种信息处理装置,所述装置包括:
获取模块,用于获取原始有效水印信息;
处理模块,用于根据所述原始有效水印信息,获得待嵌入的编码信息;
根据至少一种预设图形,生成矢量图案,一个所述预设图形对应预设数量的比特位;
将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,并显示所述目标编码图案。
本发明还提供一种计算设备,包括:处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如上所述的方法的步骤。
本发明还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如上所述的方法的步骤。
本发明的上述方案至少包括以下有益效果:
本发明的上述方案,通过获取原始有效水印信息;根据所述原始有效水印信息,获得待嵌入的编码信息;根据至少一种预设图形,生成矢量图案,一个所述预设图形对应预设数量的比特位;将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,并显示所述目标编码图案。本发明所述的信息处理方法可以根据所述原始有效水印信息随机生成所述目标编码图案,能够有效提高所述编码信息的安全性。
附图说明
图1是本发明实施例提供的信息处理方法的流程示意图;
图2是本发明实施例的待嵌入的编码信息的编码结构示意图;
图3是本发明实施例的矢量图案的示意图;
图4是本发明实施例的定位标识图案的示意图;
图5是本发明实施例的目标编码图案的示意图;
图6是本发明实施例的目标编码图案的又一示意图;
图7是本发明实施例的信息处理装置的模块框示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本发明的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。
如图1所示,本发明的实施例提供一种信息处理方法,所述方法包括:
步骤11,获取原始有效水印信息;
步骤12,根据所述原始有效水印信息,获得待嵌入的编码信息;
步骤13,根据至少一种预设图形,生成矢量图案,一个所述预设图形对应预设数量的比特位;
步骤14,将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,并显示所述目标编码图案。
本发明的该实施例中,根据至少一种预设图形,生成矢量图案,一个所述预设图形对应预设数量的比特位;将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,并显示所述目标编码图案。本发明所述的信息处理方法可以根据所述原始有效水印信息随机生成所述目标编码图案,能够有效提高所述编码信息的安全性。
本发明一可选的实施例中,所述步骤12,可以包括:
步骤121,利用预设密钥对所述原始有效水印信息进行加密处理,得到加密后的有效水印信息;
步骤122,对所述加密后的有效水印信息进行编码处理,得到待嵌入的编码信息。
这里,可以利用所述系统时间对所述原始有效水印信息进行加密处理,得到加密后的有效水印信息,这样可以保证对于相同的有效水印信息,在不同时刻生成的编码图案是不同的。
具体实现时,所述预设密钥为系统时间,所述步骤121,可以包括:
步骤1211,利用所述系统时间对所述原始有效水印信息对应的二进制位串进行加密处理,得到加密后的有效水印信息对应的二进制位串。
相应的,所述步骤122,可以包括:
步骤1221,计算所述加密后的有效水印信息对应的二进制位串的校验码;
步骤1222,对所述系统时间、所述加密后的有效水印信息和所述校验码进行联合编码,得到待嵌入的编码信息。
本实施例中,可以将系统时间冗余重复多次后,与所述加密后的有效水印信息和所述校验码进行联合编码处理,这样可以保证预设密钥提取的正确性;
将加密后的有效水印信息进行汉明编码处理,得到加密后的有效水印信息的编码结果;
计算加密后的有效水印信息的CRC16(Cyclic Redundancy Check 16,循环冗余校验)校验码,并对校验码进行汉明编码处理,得到校验码的编码结果;
将至少一次的系统时间、加密后的有效水印信息的编码结果和校验码的编码结果进行联合编码,得到待嵌入的编码信息;例如将至少一次的系统时间对应的比特位串、有效水印信息的比特位串以及校验码的比特位串,串接起来,得到待嵌入的编码信息对应的比特位串。
如图2所示,本发明一可选的具体实施例中,所述待嵌入的编码信息的具体获取过程,可以包括:
原始有效水印信息的长度为32bit(比特),系统时间的长度为11比特,其中,将系统时间冗余重复嵌入三次,分别得到第一系统时间、第二系统时间和第三系统时间,总长度为33比特;
利用系统时间将原始水印有效信息进行加密处理,得到加密后的有效水印信息;
并计算加密后的有效水印信息的汉明码,得到加密后的有效水印信息的编码结果,长度为42比特;
计算加密后的水印信息的CRC16校验码,并计算校验码的汉明码,得到校验码的编码结果,长度为21比特;
将长度为11比特的第一系统时间、长度为11比特的第二系统时间、长度为11比特的第三系统时间、长度为42比特的加密后的有效水印信息的编码结果和长度为21比特的校验码的编码结果进行合并,得到长度为96比特的待嵌入的编码信息对应的比特位串。
需要注意的是,所述系统时间可以根据时间情况进行替换,所述系统时间的嵌入次数也可以根据时间需要进行确定,可以嵌入一次或多次,由于系统时间可以通过计算机直接获取,获取方式简单,因此本实施例中优选系统时间,并且,根据原始有效水印信息的长度的不同,加密后的有效水印信息的编码结果和校验码的编码结果的长度会随之发生变化,因此,待嵌入的编码信息的长度也会随之发生变化。
具体实现时,上述获取待嵌入的编码信息的计算过程可以包括:
获取当前的系统时间,将系统时间转化为LONG(C语言关键词:长整型数据类型)数据,由于系统时间是11比特,因此可以表示的整数范围是0至2047;
按照T=T L %2048计算所述系统时间,并将所述系统时间进一步转化为11比特的二进制位串T 2 ;其中,所述T为系统时间,所述T L 为将系统时间转化为LONG类型数据的结果;
将所述系统时间值转化为十进制字符串,并按照K=CRC 32 T 10 )计算所述十进制字符串的CRC32(Cyclic Redundancy Check 32,循环冗余校验)校验值;其中,所述K为系统时间的十进制字符串的CRC32校验值,所述CRC 32 为CRC32循环冗余校验码,所述T 10 为系统时间的十进制字符串;
将所述系统时间的十进制字符串的CRC32校验值作为原始有效水印信息位串的加密密钥,存储的形式为32比特的二进制位串。
将原始有效水印信息与加密密钥做逐位的异或运算,得到加密后的有效水印信息,即I m =I ^ K;其中,所述I m 为加密后的有效水印信息,长度为32比特,所述I为原始有效水印信息,所述K为系统时间的十进制字符串的CRC32校验值,即加密密钥;
按照J m =CRC 16 I m )计算加密后的有效水印信息的CRC16校验码,其中,所述J m 为加密后的有效水印信息的CRC16校验码,长度为16比特,所述CRC 16 为CRC16循环冗余校验码,所述I m 为加密后的有效水印信息;
按照H I =HamI m )计算加密后的有效水印信息的编码结果,按照H J =HamJ m )计算加密后的有效水印信息的CRC16校验码的编码结果,其中,所述H I 为加密后的有效水印信息的编码结果,长度为42比特,所述Ham为汉明码,所述I m 为加密后的有效水印信息,所述H J 为加密后的有效水印信息的CRC16校验码的编码结果,长度为21比特,所述J m 为加密后的有效水印信息的CRC16校验码;
按照I c =T 2 +T 2+ T 2+ H I+ H J 计算待嵌入的编码信息,其中,所述I c 为待嵌入的编码信息,长度为96比特,所述T 2 为系统时间,所述H I 为加密后的有效水印信息的编码结果,所述H J 为加密后的有效水印信息的CRC16校验码的编码结果;
本发明又一可选的实施例中,所述步骤13,可以包括:
步骤131,根据预设图形对应的比特位数M,确定M个比特位所表示的所述预设图形的数量N,其中,N=2M,M、N均为正整数;
步骤132,将N个所述预设图形,按照第一预设排列方式进行排列,得到矢量图案。
需要说明的是,所述第一预设排列方式可以是:将N个所述预设图形,按照从上到下的方式依次排列,得到矢量图案。
本实施例中,所述预设图形可以包括:点、线的组合。
如图3所示,本发明又一可选的具体实施例中,所述矢量图案的生成过程,可以包括:
预设图形对应的比特位数为3时,3个比特位所表示的预设图形为8,将8条所述预设图形按照第一预设排列方式进行排列,形成所述矢量图案;
如图3所示的每一条预设图形可以表示3比特,从上到下每一条预设图形代表的比特位串分别为:“000、001、010、011、100、101、110和111”;
需要说明的是,每一条所述预设图形所代表的比特位串可以根据点的数量、线的数量、点与线之间的间隔数、间隔所在位置以及间隔大小进行确定,例如:第一条预设图形为一条线,间隔数为0,代表“000”;第二条预设图形为一个点和一条线,间隔数为1,间隔位于左侧,代表“001”;第三条预设图形为一条线和一个点,间隔数为1,间隔位于右侧,代表“010”;第四条预设图形为两条线和一个点,间隔数为2,右侧的间隔大于左侧的间隔,代表“011”;第五条预设图形为两条线和一个点,间隔数为2,左侧的间隔大于右侧的间隔,代表“100”;第六条预设图形为两条线和两个点,间隔数为3,最左侧的间隔大于右侧的两个间隔,代表“101”;第七条预设图形为两条线和两个点,间隔数为2,中间的间隔大于左侧的间隔和右侧的间隔,代表“110”;第八条预设图形为两条线和两个点,间隔数为3,最右侧的间隔大于左侧的两个间隔,代表“111”。
需要注意的是,所述预设图形可以表示的比特位串的长度并不限于3比特,所述预设图形表示的比特位串的长度越长,表示的信息量越大,因此,所述预设图形的形状并不限于如图3所示的样式,可以随比特位串的长度进行变化。
本发明又一可选的实施例中,所述预设图形包括:点、线组形成的波浪线段;所述步骤14,可以包括:
步骤141,将所述编码信息,按顺序将M个比特位划分为一组,得到L组比特位串;
步骤142,根据所述矢量图案,确定L组比特位串中每组比特位串对应的波浪线段,得到多个波浪线段,L为正整数;
步骤143,将所述多个波浪线段,按照第二预设排列方式进行排列,得到目标编码图案。
需要说明的是,所述第二预设排列方式可以是:将所述多个波浪线段首尾相连后依次从上到下顺序平行排列,得到目标编码图案;
本实施例中,所述目标编码图案是按照第二预设排列方式进行排列而成的多个波浪线段组成的,所述波浪线段由上述预设图形变形而成。从而使得所述目标编码图案可以代表完整的待嵌入编码信息。
需要注意的是,为了便于外部设备在识别所述目标编码图案时,能够自动进行变形矫正,可以在多个波浪线段上下对齐进行排列,并在所述目标编码图案的最小外接矩形的四个顶点处分别设置一个如图4所示的定位标识图案,从而形成如图5和图6所示的目标编码图案,这里的定位标识图案并不限于图4所示的圆圈内设点的形状,也可以是其它形状,只要能实现定位效果即可。
如图5所示,本发明又一可选的具体实施例中,所述目标编码图案的生成过程,具体可以包括:
如图5所示,共有9条从上到下平行排列的波浪线段,除了第一条波浪线段和第九条波浪线段分别嵌入6比特编码信息外,第二条波浪线段至第八条波浪线段中,每条波浪曲线分别嵌入12比特编码信息。
9条波浪线段中总共包含8种预设图形,每一种预设图形可以表示3比特编码信息,包括:“000、001、010、011、100、101、110、111”,这样长度为96比特的待嵌入编码信息,正好可以分成32组,(每组3比特,可以用8个预设图形中的一个表示该组信息);
在设计所述目标编码图案时,将9条波浪线段从上到下排列,每一条波浪线段从左到右由下凹的第一波浪线段、上凸的第二波浪线段、下凹的第三波浪线段和上凸的第四波浪线段组成;
所述目标编码图案中的第一条波浪线段和第九条波浪线段上均各排列2组预设图形,即:下凹的第一波浪线段和上凸的第二波浪线段为一组,由第一预设图形组成;下凹的第三波浪线段和上凸的第四波浪线段为一组,由第二预设图形组成,所述第一预设图形和所述第二预设图形可以相同或不同;
第二条波浪线段至第八条波浪线段上均各排列4组预设图形,即:所述第一波浪线段、所述第二波浪线段、所述第三波浪线段和第四波浪线段各代表一组预设图形,所述4组预设图形可以相同或不同;
需要说明的是,对于实现本发明的目的而言,图5和图6所示的3比特编码信息,是否显示并不影响本方案的实现,图5和图6中的3比特编码信息只是为了标识所述预设图形所表示的编码信息。
这里,利用预设图形隐藏信息位串可以包括如下情况:
(1)若所述预设图形上不存在间隔,则代表隐藏的信息位串为000;
(2)若所述预设图形上存在一个间隔,取所述预设图形上的中点;若间隔位于所述中点的左侧,代表隐藏的信息位串为001,否则代表隐藏的信息位串是010;
(3)若所述预设图形上存在两个间隔,则确定两个间隔中更大的一个,若右侧间隔更大,则说明隐藏的信息位串为011;若左侧的间隔更大,则说明一次囊的信息位串为100;
(4)若所述预设图形上存在三个间隔,则提取三个间隔中最大的一个,若在从左到右排列的间隔中最左侧的间隔最大,则代表隐藏的信息位串为101;若中间的间隔最大,则代表隐藏的信息位串为110;若最右侧的间隔最大,则代表隐藏的信息位串为111。
这样,9条波浪线段形成的目标编码图案正好可以代表长度为96比特的待嵌入编码信息;即:12比特编码信息*6组波浪线段+6比特编码信息*2组波浪线段=96比特待嵌入编码信息。
如图5所示,针对32比特的原始有效水印信息:“00001111000011110000111100001111”,在某一时刻得到的96比特的待嵌入编码信息位串为:“000100100100001001001000010010010100001111001001011011100001111110000001111100000000010001010010”,为了验证本方案对于信息编码的随机性,对相同的原始有效水印信息:“00001111000011110000111100001111”,在不同的时刻再次编码得到的96比特的待嵌入编码信息位串为:“100100101011001001010110010010101010101111100001011000010001101110001011110010001101011100110011”,如图6所示。
对比如图5所示的目标编码图案和如图6所示的目标编码图案,可以看出,相同的原始有效水印信息在不同的时刻,生成了不同的待嵌入编码信息位串,进而得到不同的目标编码图案,体现了所述目标编码图案生成的随机性,从而保证了编码信息的安全性。
本发明又一可选的实施例中,所述信息处理方法,还可以包括:
步骤15,识别所述目标编码图案,得到编码信息;
步骤16,对所述编码信息进行解码处理,得到解码后的有效水印信息;
步骤17,根据所述解码后的有效水印信息,得到所述原始有效水印信息。
本实施例中,从目标编码图案的拍照图像中,根据点线组合的预设图形识别出编码信息,并进行解码处理后得到原始有效水印信息位串。
首先,读取待识别的目标编码图案,通过寻找四个定位标识图案来确定曲线组的具体位置;接着,通过识别每条矢量波浪曲线段上的点线组合图形来提取水印信息位串;然后,将识别的每个水印信息位串进行拼接后得到完整的编码信息位串,并进行信息解码处理;最后,将解码后的水印信息位串进行校验处理,校验通过后得到原始的有效水印信息位串。
例如,如图5和图6所示的目标编码图案,对所述目标编码图案进行解码处理,得到所述原始有效水印信息的具体过程,可以包括:
通过寻找定位标识图案的具体位置即可确定整个目标编码图案的位置,所述定位标识图案由三条轮廓曲线组成,三条轮廓曲线是从大到小逐个包含的关系,即最小的轮廓线包含在次大的轮廓线内部,次大的轮廓线包含在最大的轮廓线内部,因此,通过提取待识别目标编码图案中的所有外接轮廓曲线,并找到满足上述相互嵌套的位置关系的轮廓曲线组,即可确定目标编码图案的位置;
根据四个定位标识图案在原始目标编码图案中的位置,以及四个定位标识图案经过矫正后的目标编码图案所对应的位置,即可得到四个对应点的点对,可以利用透视变换进行目标编码图案的自动矫正,所述透视变换是将所述目标编码图案投影到一个新的视平面的过程;
设在原始图像中的一点:(u,v),对应到变换后的图案中的坐标点(x,y),通用的透视变换公式为:
Figure 601895DEST_PATH_IMAGE001
Figure 643669DEST_PATH_IMAGE002
Figure 485723DEST_PATH_IMAGE003
通过四个定位标识图案在待识别目标编码图案所在的平面的坐标以及在变换后所在的平面坐标,即可求解
Figure 943249DEST_PATH_IMAGE002
将待识别目标编码图案进行四点透视变换处理后得到矫正后的图像,其过程是原始目标编码图案中的一点(u,v),通过
Figure 882255DEST_PATH_IMAGE004
Figure 767034DEST_PATH_IMAGE005
得到在变换后的目标编码图案中对应的坐标;
在矫正的过程中根据四个定位标识图案的位置确定从上到下排列的九条波浪线段的位置;
变换后的目标编码图案的四个定位标识图案定位成功后,根据波浪线段的排列规则即可定位出含有隐藏信息的目标编码图案的位置,由于每条波浪线段上隐藏信息的区域固定,进而可以得到波浪线段上实际隐藏信息的一个矢量图案,根据矢量图案上的点线组合即可提取隐藏的水印信息;
从96比特的待嵌入的编码信息中解析出32比特的原始的有效水印信息,具体可以包括:
(1)分别提取待嵌入的编码信息的第34位至第75位子串S 1 ,第76位至第96位子串S 2 ,其中,子串S 1 是加密后的有效水印信息I m 的汉明编码结果,子串S 2 是的加密后的有效水印信息I m 的CRC16校验码的汉明编码结果;
(2)分别对子串S 1 和子串S 2 做汉明码运算得到
Figure 221018DEST_PATH_IMAGE006
Figure 482235DEST_PATH_IMAGE007
,若
Figure 213431DEST_PATH_IMAGE006
的校验码与
Figure 473641DEST_PATH_IMAGE007
一致,则说明信息提取成功,否则,针对
Figure 352604DEST_PATH_IMAGE006
Figure 214249DEST_PATH_IMAGE007
做信息枚举,检查枚举后的信息能否通过校验,若最终的校验结果均失败,则提取失败,否则,信息可以正确提取,
Figure 862268DEST_PATH_IMAGE006
即为加密后的原始的有效水印信息,例如:识别如图5所示的目标编码图案,得到的原始有效水印信息为:“00110010010000100100100001001001010000111100100101101110000111111000000011110000000001000001001”;
提取的信息与原始的编码信息对比第3位、第71位、第90位出现识别错误,从中提取第34位至第75位子串S 1 为:“1000011110010010110111000011111
10000000111”,第76位至第96位的子串S 2 为:“100000000010000010010”,经过汉明解码后,得到信息码
Figure 354430DEST_PATH_IMAGE006
为:“00111001001110110011111000001111”,信息码
Figure 720689DEST_PATH_IMAGE007
为:“0000001000110010”,经过验证,信息码
Figure 120446DEST_PATH_IMAGE006
的CRC16校验码与信息码
Figure 826234DEST_PATH_IMAGE007
一致,可见通过汉明编码允许一组21位信息中出现一位错误信息;
(3)分别提取编码信息位串的第1位至第11位、第12位至第22位、第23位至第33位等三个子串。这三个子串是将嵌入时获取的系统时间连续嵌入三次的结果,因此,三个子串所对应的编码信息位串一致,通过取众数的方式得到嵌入时的系统时间,进而利用K=CRC 32 T 10 )得到嵌入密钥K,解码出最终的有效水印信息位串;其中,所述K为系统时间的十进制字符串的CRC32校验值,所述CRC 32 为CRC32循环冗余校验码,所述T 10 为系统时间的十进制字符串;图5中冗余嵌入的时间信息通过取众数的方式得到的结果为:“00010010010”,转换后的十进制结果是“402”;利用K=CRC 32 T 10 )得到嵌入密钥K为:“00110110001101000011000100000000”,与信息码
Figure 286034DEST_PATH_IMAGE006
做异或运算解码出原始的有效水印信息位串为:“00001111000011110000111100001111”,图6所示的编码图案通过相同的解码过程,能够得到一致的水印信息位串。
本发明的上述实施例中,所述信息处理方法可以根据所述原始有效水印信息随机生成所述目标编码图案,打破了编码图像的生成规律,从而有效提高所述编码信息位串的安全性;另外,通过波浪形的矢量曲线轮廓构成目标矢量图,并通过对曲线的颜色、排布和走向等属性的设置达到理想的编码图案的视觉效果,从而更好的应用于文档防伪鉴真、泄密溯源和移动APP(Application,应用程序)等应用领域中。
如图7所示,本发明的实施例还提供一种信息处理装置70,所述装置70包括:
获取模块71,用于获取原始有效水印信息;
处理模块72,用于根据所述原始有效水印信息,获得待嵌入的编码信息;
根据至少一种预设图形,生成矢量图案,一个所述预设图形对应预设数量的比特位;
将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,并显示所述目标编码图案。
可选的,根据所述原始有效水印信息,获得待嵌入的编码信息,包括:
利用预设密钥对所述原始有效水印信息进行加密处理,得到加密后的有效水印信息;
对所述加密后的有效水印信息进行编码处理,得到待嵌入的编码信息。
可选的,所述预设密钥为系统时间;利用预设密钥对所述原始有效水印信息进行加密处理,得到加密后的有效水印信息,包括:
利用所述系统时间对所述原始有效水印信息对应的二进制位串进行加密处理,得到加密后的有效水印信息对应的二进制位串。
可选的,对所述加密后的有效水印信息进行编码处理,得到待嵌入的编码信息,包括:
计算所述加密后的有效水印信息对应的二进制位串的校验码;
对所述系统时间、所述加密后的有效水印信息和所述校验码进行联合编码处理,得到所述待嵌入的编码信息。
可选的,根据至少一种预设图形,生成矢量图案,包括:
根据预设图形对应的比特位数M,确定M个比特位所表示的所述预设图形的数量N,其中,N=2M,所述M、N均为正整数;
将N个所述预设图形,按照第一预设排列方式进行排列,得到矢量图案。
可选的,所述预设图形包括:点、线组形成的波浪线段;
将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,包括:
将所述编码信息,按顺序将M个比特位划分为一组,得到L组比特位串;
根据所述矢量图案,确定L组比特位串中每组比特位串对应的波浪线段,得到多个波浪线段,L为正整数;
将所述多个波浪线段,按照第二预设排列方式进行排列,得到目标编码图案。
可选的,所述处理模块72,还可以用于:
识别所述目标编码图案,得到编码信息;
对所述编码信息进行解码处理,得到解码后的有效水印信息;
根据所述解码后的有效水印信息,得到所述原始有效水印信息。
需要说明的是,该装置是与上述方法对应的装置,上述方法实施例中的所有实现方式均适用于该装置的实施例中,也能达到相同的技术效果。
本发明的实施例还提供一种计算设备,包括:处理器、存储有计算机程序的存储器,所述计算机程序被处理器运行时,执行如上所述的方法。上述方法实施例中的所有实现方式均适用于该实施例中,也能达到相同的技术效果。
本发明的实施例还提供一种计算机可读存储介质,包括指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如上所述的方法。上述方法实施例中的所有实现方式均适用于该实施例中,也能达到相同的技术效果。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
此外,需要指出的是,在本发明的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本发明的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行,某些步骤可以并行或彼此独立地执行。对本领域的普通技术人员而言,能够理解本发明的方法和装置的全部或者任何步骤或者部件,可以在任何计算装置(包括处理器、存储介质等)或者计算装置的网络中,以硬件、固件、软件或者它们的组合加以实现,这是本领域普通技术人员在阅读了本发明的说明的情况下运用他们的基本编程技能就能实现的。
因此,本发明的目的还可以通过在任何计算装置上运行一个程序或者一组程序来实现。所述计算装置可以是公知的通用装置。因此,本发明的目的也可以仅仅通过提供包含实现所述方法或者装置的程序代码的程序产品来实现。也就是说,这样的程序产品也构成本发明,并且存储有这样的程序产品的存储介质也构成本发明。显然,所述存储介质可以是任何公知的存储介质或者将来所开发出来的任何存储介质。还需要指出的是,在本发明的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本发明的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行。某些步骤可以并行或彼此独立地执行。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种信息处理方法,其特征在于,所述方法包括:
获取二维码图案的原始有效水印信息;
利用系统时间对所述原始有效水印信息对应的二进制位串进行运算加密,得到加密后的有效水印信息对应的二进制位串;
根据加密后的有效水印信息对应的二进制位串,获得待嵌入的编码信息;
根据至少一种预设图形,生成矢量图案,一个所述预设图形对应预设数量的比特位;
将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,并显示所述目标编码图案;
其中,根据至少一种预设图形,生成矢量图案,包括:
根据预设图形对应的比特位数M,确定M个比特位所表示的所述预设图形的数量N,其中,N=2M,所述M、N均为正整数;每一条所述预设图形所代表的比特位串可以根据点的数量、线的数量、点与线之间的间隔数、间隔所在位置以及间隔大小进行确定;
将N个所述预设图形,按照从上到下的顺序依次排列,得到矢量图案;
其中,所述预设图形包括:由点、线组形成的波浪线段;将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,包括:
将所述编码信息,按顺序将M个比特位划分为一组,得到L组比特位串;
根据所述矢量图案,确定L组比特位串中,每组比特位串对应的波浪线段,得到多个波浪线段,L为正整数;
将所述多个波浪线段,首尾相连后依次从上到下顺序平行排列,得到目标编码图案,所述目标编码图案的最小外接矩形的四个顶点处分别设置一个定位标识图案。
2.根据权利要求1所述的信息处理方法,其特征在于,根据加密后的有效水印信息对应的二进制位串,获得待嵌入的编码信息,包括:
计算所述加密后的有效水印信息对应的二进制位串的校验码;
对所述系统时间、所述加密后的有效水印信息和所述校验码进行联合编码处理,得到待嵌入的编码信息。
3.根据权利要求1或2所述的信息处理方法,其特征在于,还包括:
识别所述目标编码图案,得到编码信息;
对所述编码信息进行解码处理,得到解码后的有效水印信息;
根据所述解码后的有效水印信息,得到所述原始有效水印信息。
4.一种信息处理装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于获取二维码图案的原始有效水印信息;
处理模块,用于利用系统时间对所述原始有效水印信息对应的二进制位串进行运算加密,得到加密后的有效水印信息对应的二进制位串;
根据加密后的有效水印信息对应的二进制位串,获得待嵌入的编码信息;
根据至少一种预设图形,生成矢量图案,一个所述预设图形对应预设数量的比特位;
将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,并显示所述目标编码图案;
其中,根据至少一种预设图形,生成矢量图案,包括:
根据预设图形对应的比特位数M,确定M个比特位所表示的所述预设图形的数量N,其中,N=2M,所述M、N均为正整数;每一条所述预设图形所代表的比特位串可以根据点的数量、线的数量、点与线之间的间隔数、间隔所在位置以及间隔大小进行确定;
将N个所述预设图形,按照从上到下的顺序依次排列,得到矢量图案;
其中,所述预设图形包括:由点、线组形成的波浪线段;将所述编码信息嵌入所述矢量图案,得到目标编码图案,包括:
将所述编码信息,按顺序将M个比特位划分为一组,得到L组比特位串;
根据所述矢量图案,确定L组比特位串中,每组比特位串对应的波浪线段,得到多个波浪线段,L为正整数;
将所述多个波浪线段,首尾相连后依次从上到下顺序平行排列,得到目标编码图案,所述目标编码图案的最小外接矩形的四个顶点处分别设置一个定位标识图案。
5.一种计算设备,其特征在于,包括:处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1-3任一项所述的方法的步骤。
6.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-3任一项所述的方法的步骤。
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