CN1186281A - 双码防伪法 - Google Patents

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Abstract

一种双码防伪法,其特征是按以下方式进行:a.在产品的外观可见部分标注明码;b.在产品的外观不可见部分标注密码,同一产品上所标注的明码与密码相对应。本发明的防伪方法与现有的同类防伪方法相比,具有便于消费者核对产品真伪的特点。另外,当明码采用数字码,密码采用由明码所包含的数字经DES加密算法运算而得到的数字时,则可方便地产生一组相互对应的明码和密码系列,让本方法的使用更为简便。

Description

双码防伪法
本发明涉及一种对产品加密防伪的方法。
在购买商品时,人们常常难以辩别其真伪。现有的产品防伪方法常见于采用条形码或激光全息商标、一次性使用的防盗包装(如防盗盖)等,但制假者仍可仿冒。对于普通消费者而言,若试图通过商检部门加以判别,则往往在操作上较为困难,也可以说是不现实的。因此,有必要提供一种新的产品防伪方法。
本发明的目的即是提供一种既可防止仿冒,又便于消费者核对产品真伪的双码防伪方法。
本发明的目的通过以下方式实现:在产品的外观可见部分和产品的外观不可见部分分别标注明码和密码,且使同一产品上所标注的明码与密码相对应。在本发明中,标注于产品外观不可见部分的密码通常需将产品拆卸或将产品上的不可复原的部件(如一次性使用的防盗瓶盖、由特制膜覆盖的标识等)破坏后才能见到。同时,各件产品的明码和密码可以各不相同。这样,制假者就不便仿冒。生产厂家在产品出厂时,可以将各产品上设置的明码和密码存档(如输入计算机)备查,亦可将该明码和密码的运算程序提供给信息服务的有关部门(如电信部门的信息台)。当消费者购买到商品时,若需核对产品的真伪,则可采用电话查询产品的明码及密码的方式加以核识。在本发明中,上述明码可以是以下码种之一:a、定码长随机码;b、不定码长随机码;c、年、月、日数码加上随机码;d、年、月、日数码加上序列码;e、年、月、日数码加上序列码和随机码;f、序列码加上随机码。同时,上述明码除可为数字码外,还可为字母与数字混合排列码,也可为字母与数字及符号混合排列码。就密码来说,其可为以下码种之一:a、定码长随机码;b、不定码长随机码;c、对同一产品上的明码进行加密计算后所算得的数码。另外,与明码相类似,所设置的密码除可为数字码外,还可为字母与数字混合排列码,也可为字母与数字及符号混合排列码。此处,所说的定码长随机码是指同一批产品中的各产品所采用的明码或密码的字节数相等,而构成明码或密码的字符是随机的。不定码长随机码是指同一批产品中的各产品所采用的明码或密码的字节数不等,且构成明码或密码的字符也是随机的。序列码是指同一批产品中的各产品按顺序产生的编号。值得说明的是,本发明推荐采用由厂商代码、商品项目代码和附加码依次排列而形成的明码形式,此种明码形式符合现有产品的代码标注习惯,便于厂商采用。就此种明码形式来说,厂商代码是由国家物品编码中心分配的厂商代码;商品项目代码是厂商对每个商品项目分配的代码,代码的组成可为商品项目码加上批次码,也可为商品项日码加上日期数码等;附加码是由厂商根据生产流程、批次和数量确定的数字或字母的附加码,可选择如下结构:1、日期(或批次)码加上序列码;2、日期(或批次)码加上随机码;3、序列码;4、随机码。在本发明中,所采用的明码与密码可分别产生。也可先产生一足够大的密码,再按一定原则分割为明码与密码。还可先产生明码,再将明码经过加密算法而得到密码。在利用加密算法由明码产生与之相对应的密码时,可以采用现行的加密算法,如DES加密算法、NBS加密算法等。从便于运作和密码安全性的角度考虑,推存采用DES(Data Encryption Standard)加密算法。
本发明的防伪方法与现有的同类防伪方法相比,具有便于消费者核对产品真伪的特点。当采用将明码及密码的运算程序提供给信息台的方式为用户提供查询时,还可大缩短查询时间,甚至实现查询时间的“零等待”。同时,当明码采用由厂商代码、商品项日代码和附加码依次排列的形式,密码采用由明码经DES加密算法运算而得到的数码时,则既可方便地产生一组相互对应的明码和密码系列,又能让本方法的使用更为符合厂商的习惯。另外,采用DES算法加密防伪的附加成本不高,并可有效地防止通过密码破译的方式对防伪系统进行攻击。
本发明的内容结合以下实施例作更进一步的说明,但本发明的内容不仅限于实施例中所涉及的内容。
实施例1:
某名酒生产厂家(以下简称A厂家)可将本发明的方法应用于某名酒(以下简称A酒)的防伪保护,并采用DES算法即数据加密算法产生密码。技术细节如下:
1、明码(Data)
明码为8字节共64位(bit)的数据,其结构为3字节长的生产日期和5字节长的随机码,即年、月、日数码加上随机码。
2、密钥(Key)
密钥为8字节共64位,是DES算法的工作密钥。厂家可定期或不定其更换密钥,密钥不对外公开。
3、密码(Mode)
密码为明码被密钥加密后形成的明码(Data)的密码(Mode)形式,位长为8字节64位长。
A厂家将明码制作在A酒酒瓶外壁的醒目处,而将密码标注于A酒瓶盖内,并将有关数据存储于“A酒电话自动验证系统”内。若A厂家某日生产八万瓶酒,则产生八万组不重复的“A酒明码”与“A酒密码”。
假设某顾客购买了一瓶标注有明码和暗码的A酒,为核实是否买到的是真货,可利用“A酒电话自动验证系统”(以下简称“系统”)进行查验。查验步骤如下:
1、通过电话进入“系统”;
2、根据语音提示首先输入该瓶酒的购买日期和A酒明码,系统将进行初步验证。若A酒明码正确无误,则进入步骤3,否则语音提示产品为假货后退出“系统”。
3、根据语音提示输入该瓶酒的A酒密码。“系统”将自动对A酒密码利用密钥(Key)进行逆运算(解密),所得结果与A酒明码进行核对,若错误则语音提示该产品为假货后退出;若正确则可用语音恭喜该顾客,同时系统作出该瓶酒已售出的记录。
另外,如果造假者欲伪造A酒,则首先必须伪造明码和密码。假如其已经伪造A酒明码,但由于不知密钥而无法伪造A酒密码。虽然其可以通过购买一瓶A洒而得到该瓶酒的明码和密码,但如果将所有的假酒均标注上该明码和密码,则在第一位顾客查询“系统”之后,“系统”会相应作出该瓶酒已售出的记录。在其后的顾客查询时,“系统”则会明白提示该瓶酒已售出,从而使顾客能够确认假冒。
值得说明的是,本实施例中所采用的DES加密算法具有极高的安全性。到目前为止,除了用穷举搜索法对DES算法进行攻击外,还未发现其它有效的办法。而64位长的密钥的穷举空间为2的64次方。即使利用大型计算机每秒检测一百万个密钥,搜索完全部密钥亦需近万年的时间。由此可见,在现有技术条件下,要破译DES算法的密钥基本上是不可能的。
实施例2:
某卷烟厂出品的某种品牌的香烟,其商品条码为“690102804563”。在该商品条码中,“690”为国别代码,“1028”为厂商代码,“04563”为商品项目代码。所设置的明码由厂商代码、商品项日代码和附加码依次排列而成,即“102704563F”,其中“F”为由七位数字构成的附加码。在本实施例中,厂商选用序列号作为附加码,经DES算法对明码运算后得到与明码相对应的密码,采用“0285580475Y2N”作为DES算法的工作密钥。对第一条香烟,附加码采用“0000001”,明码相应为“1028045630000001”,运算后得其所对应的密码为“0A905C84747B5A4E”。在该条香烟的外包装上印制明码,在内包装上印制密码。对第二条香烟,附加码为“0000002”,明码相应为“1028045630000002”,运算后得其所对应的密码为“F18AC50A2B7C4E98”,设置明、密码的方式与第一条香烟相同。以此类推,即可在各条香烟上标注相互对应的明、密码。
在顾客购到本实施例中标注有明、密码的香烟后,可参照实施例1中所述方式对产品的真伪进行核实。

Claims (7)

1、一种双码防伪法,其特征是按以下方式进行:a、在产品的外观可见部分标注明码;b、在产品的外观不可见部分标注密码,同一产品上所标注的明码与密码相对应。
2、如权利要求1所述的防伪法,其特征是所述明码为以下码种之一:a、定码长随机码;b、不定码长随机码;c、年、月、日数码加上随机码;d、年、月、日数码加上序列码;e、年、月、日数码加上序列码和随机码;f、序列码加上随机码。
3、如权利要求1所述的防伪法,其特征是所述明码为以下码种之一:a、数字码;b、字母与数字混合排列码;c、字母与数字及符号混合排列码。
4、如权利要求1所述的防伪法,其特征是所述明码由厂商代码、商品项目代码和附加码依次排列而成。
5、如权利要求1所述的防伪法,其特征是所述密码为以下码种之一:a、定码长随机码;b、不定码长随机码;c、对同一产品上的明码进行加密计算后所算得的数码。
6、如权利要求1所述的防伪法,其特征是所述密码为以下码种之一:a、数字码;b、字母与数字混合排列码;c、字母与数字及符号混合排列码。
7、如权利要求1所述的防伪法,其特征是所述明码为数字码,所述密码为由明码所包含的数码经DES加密算法运算而得到的数码。
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