WO2015125484A1 - 二次元コード、二次元コードシステム、二次元コード撮像端末及び二次元コードを用いた情報処理方法 - Google Patents

二次元コード、二次元コードシステム、二次元コード撮像端末及び二次元コードを用いた情報処理方法 Download PDF

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WO2015125484A1
WO2015125484A1 PCT/JP2015/000800 JP2015000800W WO2015125484A1 WO 2015125484 A1 WO2015125484 A1 WO 2015125484A1 JP 2015000800 W JP2015000800 W JP 2015000800W WO 2015125484 A1 WO2015125484 A1 WO 2015125484A1
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WO
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code
dimensional code
image
data
authentication
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/000800
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English (en)
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Inventor
誠人 淡野
Original Assignee
株式会社サイレント技術企画
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/06009Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code with optically detectable marking
    • G06K19/06037Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code with optically detectable marking multi-dimensional coding

Definitions

  • the present invention relates to a two-dimensional code, a two-dimensional code system, a two-dimensional code imaging terminal, and an information processing method using the two-dimensional code, and particularly to a two-dimensional code having a color code.
  • barcode or the like displayed in black and white binary such as a barcode does not satisfy the demand from the viewpoint of the data amount.
  • Radio Frequency Identification is attracting attention, but for reasons such as high cost and high dependency on specific hardware for reading data, for example, low unit price
  • RFID Radio Frequency Identification
  • a color code is attracting attention. Since the color code can use colors other than black and white, the number of bits that can be expressed in the same code area is increased compared to a bar code or the like, and an improvement in data recording density can be expected. Further, since the color code can be displayed by printing on a paper medium or the like as in the case of a bar code or the like, there is no problem like the RFID.
  • this type of color code for example, a code image having a data area in which data cells are displayed that are encoded with different colors or shades corresponding to target data including a network address is displayed on a television screen. And a step of acquiring the image including the code image displayed on the television screen by the receiver's image acquisition device, and from the acquired image by the receiver's computer, the data area Recognizing the color and shade of the data area, decoding the target data from the recognized color and shade, and extracting the network address contained in the target data, and the extracted network address Connecting the recipient's computer to the network.
  • a code image having a data area in which data cells are displayed that are encoded with different colors or shades corresponding to target data including a network address is displayed on a television screen.
  • each corresponding region in the original image corresponding to this extracted candidate region is characteristic.
  • the region of the identification target region two-dimensional code
  • An image processing system has been proposed that repeatedly performs extraction, determination of whether or not a characteristic pattern is included in the extracted candidate area, and detection of a two-dimensional code area (for example, Patent Document 2). reference.).
  • JP 2007-4249 A Japanese Patent No. 4724799
  • the color code has been improved in reading speed, it has low reading speed compared to a bar code or the like.
  • unlike RFID since copying is easy, there is a problem in the security level depending on the usage scene.
  • the color code is usually configured such that a plurality of areas called cells are arranged according to a predetermined rule, and a color obtained by encoding predetermined data is assigned to each cell.
  • Cannot decode Therefore, there has been a disadvantage that the decoding accuracy is remarkably lowered as compared with a barcode or the like due to causes such as fading, illumination environment, printing unevenness, and stains.
  • color misrecognition occurs in an environment where pollution and illuminance are insufficient, in addition to the reduction in cell size.
  • the demand for 2D codes is high for the traceability of cargo, etc. stored in warehouses for logistics, etc., but on the other hand, the 2D code part is contaminated, or there is sufficient illuminance to determine the color.
  • the environment cannot be obtained.
  • a calibration cell is prepared in a partial area of the color code, and correction is performed with a relative color tone difference.
  • the calibration area itself is fouled or the illuminance is insufficient, there is a disadvantage that the correction reference color cannot be obtained and correction is impossible.
  • the present invention is for solving the above problems, and even in a poor environment for decoding processing, while maintaining a certain decoding accuracy and maintaining a high security level, It is an object to provide a two-dimensional code, a two-dimensional code system, a two-dimensional code imaging terminal, and an information processing method using the two-dimensional code that do not impair the design.
  • Another object of the present invention is to construct a safe, simple, and convenient various settlement and authentication processing system by using the two-dimensional code that maintains the high-precision and high-order security level.
  • a two-dimensional code according to the present invention includes an area that can be optically imaged by arranging a plurality of cells having a predetermined shape formed in various colors in a two-dimensional direction, and the array A two-dimensional code that can be encoded into predetermined information by a color code composed of a plurality of cells, A boundary demarcating section that surrounds the target region of the two-dimensional code with a continuous frame; A code region portion comprising color codes arranged in a matrix so that each cell can be decoded into first decoding data at a predetermined position in the boundary demarcation portion; In the boundary demarcating section, an image image that is an area other than the code area section and has at least a color that can be distinguished from the frame line as a background color, and that can be specified by feature data for performing an authentication process.
  • An image display unit for displaying, When the color code in the code area is converted into a black and white multi-gradation image and optically imaged, the color code is converted into a binary code of black and white and two gradations, and can be decoded into second decoding data. It is the main feature that it is arranged.
  • a single two-dimensional code can be used as a color code according to the imaging environment or as a binary code of black and white two gradations.
  • the color code in the code area includes a binary code of two-tone black and white that can be decoded into the second decoding data.
  • the code is converted into a black-and-white multi-tone image and captured optically, the color code is black and white.
  • a configuration may be employed in which only two binary codes are decoded and converted into two gradations.
  • the authentication processing of the image display unit is configured such that the image image can be made independent from the code area unit and matched with an image to be compared using the feature amount data. Also good.
  • the code area part may be formed by forming each cell in an isosceles triangle and arranging a rectangular body of two cells in a matrix. By constituting in this way, many cells can be formed in a narrow space, and a two-dimensional code can be attached without impairing design.
  • the two-dimensional code system includes a boundary demarcating unit that surrounds a target area with a continuous frame line, and a plurality of cells having various shapes at predetermined positions in the boundary demarcating unit.
  • a code region portion arranged in a matrix so as to be optically imageable, and a region other than the code region portion in the boundary demarcating portion, at least in the background color, the frame
  • a predetermined two-dimensional code is provided by decoding a two-dimensional code having a color that can be distinguished from a line, and an image display unit that displays an image image that can be specified by feature data in order to perform authentication processing
  • a two-dimensional code system From the two-dimensional code imaging terminal that optically images the border line of the boundary defining portion of the two-dimensional code, the color code of the code region portion, and the image image of the image display portion, the two-dimensional code An authentication acceptance means for accepting an authentication request;
  • Data storage means for storing the issued two-dimensional code and the first decoding data and the second decoding data corresponding to the
  • the color code of the code area portion of the two-dimensional code incorporates a binary code of two-tone black and white that can be decoded into the second decoding data, and is converted into a black-and-white multi-tone image to convert the optical If the image is picked up, the image data may be converted into black and white gradation and only the binary code may be decoded.
  • the code area part is composed of at least a data code to be decoded, and an error detection code that divides the data code into predetermined block units and assigns an error detection cell to each block
  • the information processing server may include error detection correction means for detecting erroneous information using an error detection code from the captured image received by the authentication reception means, and specifying and correcting the error position.
  • the two-dimensional code imaging terminal includes a boundary demarcating unit that surrounds a target region with a continuous frame line, and a plurality of cells having various shapes at predetermined positions in the boundary demarcating unit.
  • a color code that can be optically imaged, arranged in a matrix, and can be converted into a black and white binary code, or a code area portion that includes a code including a black and white binary code, and the boundary
  • An image that displays an image image that can be identified by feature amount data in order to perform authentication processing, in a region other than the code region portion in the demarcating portion, with at least a background color that is distinguishable from the frame line.
  • a two-dimensional code imaging terminal that images a two-dimensional code having a display unit and requests a predetermined information processing server to decode the two-dimensional code
  • An imaging unit that optically converts the two-dimensional code into a color or black-and-white multi-tone image and images, a display unit that displays the two-dimensional code to be imaged on a display, and the boundary demarcation unit is detected.
  • Boundary detection means for specifying a direction for decoding the two-dimensional code in the code area portion, code detection means for detecting the color code and the image image, and the captured two-dimensional code
  • Authentication request means for sending an authentication request by transmitting a color code and an image detected from the image to a predetermined information processing server; and receiving means for receiving data that has been authenticated by the information processing server and decoded from the color code
  • the imaging unit captures the two-dimensional code in color
  • the receiving unit receives data decoded by the first decoding data, converts the data into a monochrome multi-tone image, and captures the image.
  • the information processing server receives data decoded by the second decoding data by converting the converted image into a monochrome binary code or selecting only the monochrome binary code. To do.
  • the imaging means includes illuminance detection means for detecting illuminance under the imaging environment of the two-dimensional code, and color conversion for converting to a monochrome multi-tone image when the detected illuminance is a predetermined threshold value or less. And switching means for switching to infrared imaging may be included.
  • the information processing method includes a boundary demarcating unit that surrounds a target area with a continuous frame line, and a matrix of a plurality of predetermined shapes that are given various colors at predetermined positions in the boundary demarcating unit.
  • a code region portion arranged with a color code region that is optically imageable and arranged within the boundary demarcation portion, in a region other than the code region portion, at least in the background color, the frame line
  • An information display method that provides predetermined information using a two-dimensional code, and an image display unit that displays an image image that can be identified by feature amount data in order to perform authentication processing.
  • the two-dimensional code and the first decoding data and the second decoding data are associated with each other in advance and stored in an information processing server; and the two-dimensional code is optically imaged
  • a step of imaging with a possible two-dimensional code imaging terminal, a step of transmitting an authentication request for the captured two-dimensional code to an information processing server via the Internet, and an information processing server receiving the authentication request An authentication process step for matching with a pre-registered two-dimensional code based on image feature data, a step for decoding the two-dimensional code subjected to the authentication process into first decoding data, and the decoding process.
  • the information processing server converts the received monochrome multi-tone image into a monochrome binary code.
  • the most important feature is that it is converted, the black and white binary code is decoded into the second decoding data, and the second decoding data is returned to the two-dimensional code imaging terminal.
  • the color code includes a monochrome two-tone binary code that can be decoded in the second decoding data, and the two-dimensional code imaging terminal picks up the two-dimensional code as a monochrome multi-tone image.
  • the information processing server decodes only the binary code into the second decoding data, and returns the second decoding data to the two-dimensional code imaging terminal. It may be.
  • the authentication process normalizes the two-dimensional code requested for authentication to a predetermined size, divides the area excluding the code area portion into meshes, calculates a feature amount for each coordinate point in mesh units, and stores the pre-stored
  • the hamming distance for each coordinate point corresponding to the feature amount of the two-dimensional code that has been obtained may be obtained, and matching may be performed on both.
  • a system for settlement or authentication processing can be constructed using the two-dimensional code.
  • a trading support system that supports trading of goods or services may be constructed using various media displaying a two-dimensional code. That is, the two-dimensional code displayed on various media includes a site ID for specifying the website of the store that sells the product or service, and is generated by the issuing server according to the request of the distribution terminal together with an image image related to the product or service.
  • a storage unit that associates and stores the site ID, a sale target ID that identifies the product or service, and a user ID that uses the two-dimensional code imaging terminal, and the user ID generated by the issuing server.
  • the authentication request is received.
  • a transaction support server having reply means for returning the transaction target ID corresponding to the code to the two-dimensional code imaging terminal,
  • the reply means automatically transfers transfer data for transferring the sale target ID and the user ID from the two-dimensional code imaging terminal to a website management server that sells and provides the product or service via the Internet.
  • the website is accessed so that the product or service can be purchased on the two-dimensional code imaging terminal based on the transferred data that is generated and returned from the site ID.
  • a payment support system that performs payment processing using credit card data. That is, a two-dimensional code issuing server is requested to generate a two-dimensional code obtained by encoding credit card data, and the payment server that distributes the generated two-dimensional code and the distributed two-dimensional code are received.
  • a mobile communication terminal a reading device that reads the two-dimensional code from the mobile communication terminal and performs a decoding process; receives the credit card data encoded in the above; and receives the credit card data received via the Internet
  • An inquiry terminal for requesting a credit inquiry from the settlement server,
  • the mobile communication terminal has biometric authentication means for authenticating the credit card holder, and performs a settlement process at the settlement server using the credit card data that has been authenticated. It is characterized by that.
  • a login processing system for controlling access to a predetermined site on the Internet. That is, when accessing the site, a communication terminal that makes a login request; Operates the site, and receives from the issuing server a two-dimensional code generated by encoding account information for performing the login process required by the communication terminal and a site ID for specifying the site.
  • a site management server A login processing server that associates and stores the account information, the site ID, and a user ID of a user who is authorized to perform a login request by the account information;
  • the two-dimensional code imaging terminal having biometric authentication means for storing the user ID and authenticating the user.
  • the generated two-dimensional code is assigned in advance to the communication terminal and the site is accessed via the Internet
  • the given two-dimensional code is displayed, and the displayed two-dimensional code is displayed as the two-dimensional code.
  • personal authentication is performed by the biometric authentication unit, and the two-dimensional code and the user ID are transmitted from the two-dimensional code imaging terminal to the login processing server to perform a login authentication request.
  • the account information, the site ID, and the user ID are collated to perform login authentication, and the site management server executes login processing so that the communication terminal can access the site.
  • an online transaction system that performs online transactions via the Internet. That is, a communication terminal that performs online transactions, Operates the online transaction site, and generates from the issuing server the account information for login processing of the online transaction site requested by the communication terminal and the site ID for specifying the online transaction site An online transaction site operating server for receiving the generated two-dimensional code, An online transaction support server that stores the account information, the site ID, and a user ID of a user who is authorized to make a login request by the account information in association with each other; Storage means for storing the user ID, biometric authentication means for authenticating the user, and operation means for performing an internet transaction operation by the communication terminal via the online transaction support server.
  • a two-dimensional code imaging terminal When the communication terminal accesses the site via the Internet, the two-dimensional code is displayed on the screen of the communication terminal, and the two-dimensional code terminal is authenticated by the user by the biometric authentication unit.
  • the operation means When the operation means is activated, the displayed two-dimensional code is imaged, the read two-dimensional code and the user ID are transmitted to the online transaction support server, and a login authentication request is made.
  • Account information, site ID and user ID are collated to perform login authentication, the online transaction site management server executes login processing, enabling access to the site with the communication terminal, and access with the communication terminal
  • the online transaction operation within the site is performed from the operation means of the two-dimensional code imaging terminal. Characterized in that it is performed via the transaction server.
  • the present invention is configured so that a two-dimensional code composed of a color code can be encoded as a black and white binary code, so that a certain decoding accuracy can be obtained even in a poor environment for imaging a two-dimensional code. There is an effect that can be maintained.
  • each cell can be devised and a large number of cells can be formed in a narrow space, a large amount of information can be encoded without impairing the design, and further, by making the cells smaller
  • One of the frequent occurrences of color misrecognition is to increase the number of cells allocated to the error detection code. Further, as described above, in an environment where color recognition is difficult in the first place, it is converted to the binary code. There is an effect that information processing with high accuracy becomes possible.
  • an authentication process using an image is performed, so that an effect that a higher security level can be maintained is achieved.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a two-dimensional code according to the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a modification of the two-dimensional code according to the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing another modification of the two-dimensional code according to the present invention.
  • FIG. 3A is a diagram in which a rectangular area is continuously set to 1 by inscribing the code area portion with the frame line of the boundary demarcating portion.
  • (B) shows an example in which rectangular regions are continuously arranged in an L shape in one row with the code region portion inscribed in the border line of the boundary demarcating portion. is there.
  • FIG. 4 is a diagram in which a color code is converted into a monochrome binary code.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a two-dimensional code including both a color code and a monochrome binary code in advance.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration of a system for generating a two-dimensional code according to the present invention.
  • FIG. 7 is a configuration diagram of an information processing server that performs a two-dimensional code decoding process.
  • FIG. 8 is a diagram showing a processing flow of the decoding process.
  • FIG. 9 is a diagram showing a modification of the information processing server.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a decoding processing flow of a modification of the information processing server.
  • FIG. 11 is a configuration diagram of an information processing server having an error detection and correction unit.
  • FIG. 12 is a diagram showing a processing flow of error detection correction.
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating an image image authentication process.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an authentication processing flow of an image.
  • FIG. 15 is a diagram showing an authentication processing flow in the case of decoding processing with a binary code.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an image example in which text data is added to an image image.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a cooperation relationship between two-dimensional codes having a cooperation code.
  • FIG. 18 is a configuration diagram of an information processing server capable of badge processing of a cooperation code.
  • FIG. 19 is a configuration diagram of an information processing server that can display a composite image on a two-dimensional code.
  • FIG. 20 is a screen transition diagram of a two-dimensional code imaging terminal based on a composite image.
  • FIG. 20 is a screen transition diagram of a two-dimensional code imaging terminal based on a composite image.
  • FIG. 21 is a configuration diagram of a two-dimensional code imaging terminal according to the present invention.
  • FIG. 22 is a configuration diagram of a two-dimensional code imaging terminal having a function that allows an imaging method to be changed according to illuminance.
  • FIG. 23 is a configuration diagram of a two-dimensional code imaging terminal having a binary code conversion function.
  • FIG. 24 shows a block diagram of a trading support system according to the present invention.
  • FIG. 25 shows a configuration diagram of the settlement support system according to the present invention.
  • FIG. 26 shows a configuration diagram of a login processing system according to the present invention.
  • FIG. 27 shows a block diagram of an online transaction system according to the present invention.
  • 1 is a two-dimensional code according to the present invention.
  • a target region is surrounded by a continuous border line boundary region 11.
  • the boundary region portion 11 it is possible to easily discriminate a region to be decoded from other regions, such as a medium to which the two-dimensional code 1 is attached, a packing material, and the like.
  • the boundary area part 11 is composed of a code area part 12 and an image display part 13.
  • the code area unit 12 has a plurality of cells 12a arranged in a matrix in a certain direction (two-dimensional direction), and various colors are applied to each cell 12a.
  • the cells 12a are formed into isosceles triangles, and the bases of the two cells 12a are line-contacted to form a rectangular body (square).
  • the cells constituting the color code can take various shapes, but in actual operation, square or rectangular rectangles are arranged in a matrix, and the overall color code is also square or rectangular. Most of them were.
  • the number of cells 12a can be easily doubled even in the same space as the space occupied by the conventional color code.
  • the shape of the unit cell 12a a triangle
  • the shape of the entire color code can be formed in a shape other than a square or rectangle, and the degree of freedom of the shape of the code area can be increased. There is also an effect that the design balance of the whole is not lost.
  • the number of cells can be increased in the same space, much information can be encoded with a color code.
  • the space per cell 12a is small, in general, color misrecognition is likely to occur.However, as described below, since the present invention provides a highly accurate allowance for misrecognition, It is possible to eliminate the adverse effects caused by misrecognition with high accuracy.
  • the target region specified by the boundary demarcating unit 11 is a rectangle
  • the outer edge of the code region unit 12 is a right isosceles triangle in which two sides of the equal side overlap at least one corner of the target region. Is formed.
  • Each cell 12a has a shape similar to the shape of the entire code region portion 12, and as described above, the two cells 12a form a square. The squares are sequentially arranged in the hypotenuse direction of a right-angled isosceles triangle that forms the outer edge of the code region portion 12 to form the outer edge of the code region portion 12 as a whole.
  • a region having a predetermined width that bisects the arranged cells 12a is provided in a direction orthogonal to the oblique side direction from the corner of the boundary demarcating portion 11, and a predetermined number of cells are arranged in the orthogonal direction.
  • This is a direction specifying code unit 12b for specifying the orientation of the image display unit 13, unlike the cell 12a that encodes predetermined data.
  • the orientation of the image display unit 13 can be recognized by applying different specific colors to the cells constituting the direction specifying code unit 12b and sequentially reading in the orthogonal direction.
  • the target region is formed in a substantially square shape, but the purpose is not limited to this shape.
  • the code area portion 12 considering the good fit of the code area portion 12, at least when the entire shape of the two-dimensional code 1 is a square, it is limited to form the code area portion 12 by arranging the cells 12a as described above. From the viewpoint of increasing the number of cells in the space, it is preferable.
  • the image display unit 13 displays an image, which is used for authentication processing, as will be described later, and is an image that can be specified by feature amount data.
  • the background color of the image image needs to be a color that can be distinguished from the frame line of the boundary demarcation unit 11.
  • the color of the frame line may be black and the background color of the image image, in particular, the portion in contact with the frame line may not be used.
  • FIG. 2 and 3 are modifications of FIG. 2 is arranged at the four corners of the quadrangle forming the code area portion 12 of FIG. 1, and FIG. 3 (a) is a square made up of the two cells 12a inscribed in the frame line of the boundary demarcating portion 11.
  • FIG. (B) is the same form as (a), but is arranged in an L shape without being arranged in a circle as in (a).
  • the cells 12a are not intended to limit the arrangement method to the form shown in FIGS. 1 to 3, but considering the image balance of the image display unit 13, and the overall design balance of the place where the two-dimensional code 1 is pasted. It is preferable that the arrangement of the code region portion 12 be as small as possible in the vicinity of the periphery of the two-dimensional code 1.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a part of the code area portion 12.
  • the cell 12a of the code area portion 12 is given various colors.
  • the color code is usually used for the purpose of improving the data recording density by replacing the bit arrangement of the data to be encoded with a color, as compared with the case of monochrome binary. Therefore, it is assumed that the shades of various colors can be discriminated.
  • the present invention is for solving such inconvenience.
  • FIG. 4 (a) shows color shades in each cell 12a as numerical values.
  • FIG. 4B shows a black-and-white binary conversion in which these numerical values are provided with a predetermined threshold (in the example of FIG. 4, 0 to 4 is 1 (black), and 5 or more is 0 (white)). That is, as shown in FIG. 4A, when various colors can be discriminated, the first decoding data can be obtained by performing decoding processing according to the color, but on the other hand, the various colors are discriminated. In an environment where the illumination is not possible (a place such as a warehouse where illumination is insufficient), the second decoding data can be obtained by performing binary conversion in black and white and performing a decoding process corresponding to this. It has become.
  • the code area unit 12 is composed of a color code area C and a monochrome binary code area M, and either one is selectively decoded according to the imaging environment of the two-dimensional code 1. It may be configured as follows.
  • FIG. 6 is a block diagram of the issue server 2 that generates and issues the two-dimensional code 1 according to the present invention.
  • the issuing server 2 includes at least a CPU that performs various processes and control by a computer program, a memory that temporarily stores the computer program and data obtained by the process, an input / output device that exchanges various data, A communication device (not shown) for communicating with other communication devices via an external storage device for storing data, the Internet network, or the like is provided.
  • Each function described below is executed by a computer program, and the CPU reads and executes a predetermined computer program stored in the memory, thereby functioning as a component existing in the issuing server 2 To do.
  • the issuance server 2 When a distribution request is issued via the Internet network from the distribution terminal D that requests issuance in order to use the two-dimensional code 1, the issuance server 2 accepts the request by the generation request accepting unit 21.
  • the distribution terminal D sends the image image displayed on the image display unit 13 of the two-dimensional code 1 and data desired for encoding processing together with the request.
  • the feature amount of the image received by the generation request reception unit 21 is quantitatively calculated by the feature amount calculation unit 22 by a predetermined method. Since the image is used in the authentication process, it must be disabled if it is the same as or similar to an image that has already been issued. Therefore, it has a storage unit 23 for storing the issued two-dimensional code 1, and the confirmation unit 24 compares the image image in which the feature amount is calculated with the two-dimensional code 1 stored in the storage unit 23. When an approximation degree equal to or greater than a predetermined threshold value set in advance is indicated, the image is returned and a message for refusing to issue the two-dimensional code 1 is transmitted to the distribution terminal D (not shown).
  • a new two-dimensional code 1 is generated by the generation unit 25.
  • the generation unit 25 registers the feature amount data of the image image with the feature data registration unit 251, issues a new color code, is registered with the color code issue registration unit 252, and is recorded in the two-dimensional code 1.
  • Information (for example, metadata) is also registered by the related information registration unit 253. Each data and information is stored in the storage unit 23.
  • the two-dimensional code 1 generated by the generation unit 25 is registered in the two-dimensional code registration unit 26, read by the issuing unit 27, and issued to the distribution terminal D via the Internet network.
  • the decoding data includes two types of decoding data, ie, the first decoding data that is decoded with a color code and the second decoding data that is decoded with a monochrome binary code. Therefore, the storage unit 23 stores data so that they can be distinguished from each other.
  • FIG. 7 is a block configuration diagram illustrating a first embodiment of the information processing server 3 that performs authentication processing and decoding processing via the two-dimensional code 1.
  • the information processing server 3 accepts an authentication process from the two-dimensional code imaging terminal I that has captured the two-dimensional code 1 through the Internet network by the authentication request unit 31.
  • the information processing server 3 reads the two-dimensional code 1 registered in the two-dimensional code registration unit 32 in advance, and the image image displayed on the image display unit 13 of the two-dimensional code 1 requested for authentication and the registration
  • the authentication process is performed by comparing the image of the two-dimensional code 1 that has been made. This authentication process is performed by the authentication processing unit 33. As will be described later, the authentication process is performed by matching from the feature amount of the image.
  • the image requested by the image determination unit 34 is a color image or a so-called monochrome image (more precisely, a grayscale multi-tone image. Or “tone image”).
  • the first decoding is performed from the data storage unit 36 that stores the two-dimensional code 1 and the decoding data in association with each other.
  • the first decoding data is generated by reading the coding data.
  • the first decoding data is sent from the data transfer unit 37 to the two-dimensional code imaging terminal I via the Internet network. If authentication is not permitted by the authentication process, the two-dimensional code 1 requested to be authenticated is returned from the data transfer unit 37 together with a notification indicating that the authentication is not permitted (not shown).
  • the 2D code terminal I side displays a monochrome multi-tone image.
  • the imaged image can be requested for authentication.
  • the conversion unit 351 of the decoding processing unit 35 converts the color code into a black and white binary code, reads the corresponding second decoding data from the data storage unit 36, and performs decoding processing. .
  • the binary code conversion by the conversion unit 351 is performed when a two-dimensional code imaging terminal I captures a monochrome multi-tone image, but the two-dimensional code imaging terminal I captures a color image. If the image is converted into a black and white binary code together with the authentication request and a request for a decoding process using the second decoding data is made, the image determination unit 34 determines whether the request is present, and the conversion process is performed. You may make it perform.
  • FIG. 8 is a flowchart of the information processing method by the two-dimensional code system having the information processing server 3 described in FIG.
  • the decoding data (first decoding data and second decoding data) is stored in advance in the data storage unit 36 of the information processing server 3 in association with the two-dimensional code to be issued (S101).
  • the authentication receiving unit 31 of the information processing server 3 receives the authentication request (S103).
  • the authentication processing unit 33 of the information processing server 3 includes the two-dimensional code registered in advance in the two-dimensional code registration unit 32 and the feature amount of the image image in the two-dimensional code 1 for the two-dimensional code 1 requested to be authenticated. Authentication processing is performed by matching with data (S104).
  • the image determination unit 34 of the information processing server 3 determines whether or not the two-dimensional code 1 requested for authentication is captured as a monochrome multi-tone image (S105). ). If the authentication is not permitted in the authentication process of S104, the two-dimensional code imaging terminal I that has requested authentication is notified of the rejection together with the return of the captured image (not shown).
  • the decoding processing unit 35 reads the first decoding data from the data storage unit 36 and performs the decoding process (S106).
  • the first decoding data obtained by the decoding process is sent from the data transfer unit 37 to the two-dimensional code imaging terminal I via the Internet network (S107).
  • the data is stored after being converted into a monochrome binary code by the conversion unit 351 of the decode processing unit 35 (S108).
  • the second decoding data is read from the unit 36 and the decoding process is performed (S109).
  • the second decoding data obtained by the decoding process is sent from the data transfer unit 37 to the two-dimensional code imaging terminal I via the Internet network (S110).
  • the conversion of the binary code by the conversion unit 351 is performed by converting the image captured by the two-dimensional code imaging terminal I as a color image and converting it into a monochrome binary code together with the authentication request.
  • the image determination unit 34 may determine whether or not such a request is present, and the conversion process may be performed (not shown).
  • the first decoding data in S107 or the second decoding data in S110 is received by the two-dimensional code imaging terminal I, and the information processing by the decoding process ends (S111).
  • FIG. 9 is a block diagram showing a second embodiment related to the decoding processing function of the information processing server 3.
  • Components having the same configuration as the information processing server 3 described in FIG. 7 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the configuration of the information processing server 3 that performs a decoding process when the two-dimensional code 1 described in FIG. 5 is used is shown. That is, the two-dimensional code 1 has a color code area C that can be decoded into first decoding data and a monochrome binary code area M that can be decoded into second decoding data.
  • the processing region specifying unit 352 of the decoding processing unit 35 decodes only the color code region C.
  • the image determination unit 34 determines that the captured image received from the two-dimensional code imaging terminal I is a black and white multi-tone image
  • only the monochrome binary code region M is detected by the processing region specifying unit 352 of the decoding processing unit 35.
  • the processing of the processing area specifying unit 352 includes, for example, a cell indicating a starting point and an ending point for specifying the range of the color code area C and the black and white binary code area M. It is only necessary to determine whether to read the end point and specify each area.
  • FIG. 10 is a flowchart of the information processing method by the two-dimensional code system having the information processing server 3 described in FIG. A detailed description of the same steps as the processing steps described in FIG. 8 is omitted.
  • the steps from S201 to S207 are the same as the steps from S101 to S107 in FIG.
  • the processing area specifying unit 352 of the decoding processing unit 35 specifies the color code area (S206).
  • the subsequent decoding processing steps S207 and S208 are the same as the steps S106 and S107 in FIG.
  • the processing area specifying unit 352 of the decoding processing unit 35 performs the monochrome binary code area. Is identified (S209).
  • the subsequent decoding processing steps S210 and S211 are the same as the steps S109 and S110 in FIG.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a third embodiment relating to the decoding processing function of the information processing server 3.
  • Figure In color code decoding processing, in an environment where illumination is insufficient, in many cases, it is impossible to identify the color of the entire color code. However, for example, when a color code is partially misrecognized due to contamination or the like, it can be dealt with by detecting and correcting the error location.
  • a color calibration area in many cases, an area for one row or one column of a matrix-like arrangement
  • the colors applied here are compared relative to each other.
  • it is configured to correct erroneous color recognition. In this case, when the calibration area is contaminated, the reference color itself cannot be used, and the error detection and correction functions do not work.
  • the code area unit 12 is divided into at least a data code to be decoded and the data code in predetermined block units, and each block is used for error detection. It is made up of error detection codes for allocating cells (not shown).
  • 99 cells can be assigned as data codes, and 34 cells can be assigned as error detection codes. If the data code is colored with eight colors as a color code, the number of 8 to the 99th power is managed by the error detection code. This is because one error detection code cell is provided for every two data code cells. Will be assigned. On the other hand, in the case of a monochrome binary code, the number of 2 to the 99th power (63 ⁇ , that is, 10 to the 28th power) is managed, but one error detection code is assigned to the black and white binary ⁇ 2 code. Can be assigned. This may be used as the block unit to perform error detection in each block.
  • the decoding processing unit 35 of the information processing server 3 performs error detection and correction in the error detection / correction unit 353 during the decoding process of the two-dimensional code 1 having the data code and the error detection code.
  • the error detection code assigned to each block may function as a so-called parity bit. That is, according to a known parity check technique, by adding an error detection code, any of the set even or odd numbers is detected for the number of predetermined bits, and it is detected that there is an error in a block that does not match. Further, in order to detect where an error is detected in a block where an error is detected, a redundant bit is added by a generator matrix, and an error location can be specified and corrected by a predetermined check matrix.
  • the error detection and correction unit may be provided based on the configuration of FIG.
  • FIG. 12 is a processing flow diagram in which error detection and correction steps are added to the information processing method using the two-dimensional code system having the information processing server 3 described in FIG. A detailed description of the same steps as the processing steps described in FIG. 8 is omitted.
  • the processes from S301 to S305 are the same as the processes from SS101 to S105 in FIG.
  • the error detection and correction unit 353 detects and corrects an error location according to the parity check method. (S306).
  • the subsequent steps S307 to S313 are the same as the steps S106 to S111 in FIG.
  • the error detection and correction unit 353 detects and corrects an error location according to the parity check method. Is performed (S310).
  • the subsequent steps S311 to S313 are the same as the steps S109 to S111 in FIG.
  • error detection and correction process can also be applied to the processing method described with reference to FIG. 10.
  • an error and correction process may be added to the processes of S206 and S209 in FIG. .
  • FIG. 13 is an image diagram of authentication processing using an image image of the image display unit 13 of the two-dimensional code 1.
  • the two-dimensional code 1 is mesh-divided by a plurality of equally spaced dividing lines 13a in the vertical direction in front view and a plurality of equally spaced dividing lines 13b in the horizontal direction, and for each intersecting intersection of the dividing lines 13a and 13b, that is, Each feature amount is calculated for the coordinates 13c for each mesh unit.
  • the code area unit 12 is excluded from the feature amount calculation targets. This is because, as will be described later, it is difficult to obtain the characteristics of the code area portion 12 by converting the image image to gray scale.
  • the calculation result 132 of the target code read from the two-dimensional code registration unit 32 is also presented with data quantified by coordinate points, normalized size and 8-bit, 32-dimensional feature quantity. Is done.
  • the authentication process is performed by matching feature amounts based on both data.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an authentication processing flow of an image.
  • the information processing server 3 receives an authentication process request from the two-dimensional code imaging terminal I and starts the authentication process, first, as a pre-process for pattern recognition, the feature point of the target image image matches a predetermined criterion. Therefore, normalization of the image is performed (S401). For example, the image is grayscaled to make the size of the image uniform. The normalized image is subjected to the mesh division (S402), and a feature amount is calculated for each coordinate point, that is, for each feature point (S403). Next, an image to be compared is read from the two-dimensional code registration unit 32 (S404), and feature points are similarly calculated.
  • a Hamming distance between the image image of the two-dimensional code 1 requested for authentication and the image image to be compared is calculated (S405).
  • the sum total of the Hamming distances of all the feature points is calculated (S406), and the two are matched.
  • the matching is performed by setting a threshold value for determining the similarity with respect to the Hamming distance in advance, and comparing the calculated sum of the Hamming distances with the set threshold value (S407). If the predetermined threshold is less than or equal to the total amount (Yes in S407), authentication is permitted (S408), and if the predetermined threshold exceeds the total amount (No in S407), authentication is not permitted (S409). When the authentication result is output, the authentication result is notified to the two-dimensional code imaging terminal I which has requested the authentication (S410).
  • FIG. 15 is a diagram showing an authentication processing flow in the case of decoding processing with a binary code. A detailed description of the same steps as the processing steps described in FIG. 8 is omitted. Further, although the present embodiment is based on the configuration of FIG. 8, it can be similarly applied to the configuration of FIG.
  • S501 to S503 are the same as S101 to S203 in FIG.
  • the authentication process is not immediately performed, and it is first determined whether or not to process with a monochrome binary code (S504). If the process using the color code is selected (No in S504), the image image is also captured relatively clearly, and the authentication process using the image image is performed (S505).
  • steps S506 to S512 are the same as steps S106 to S111 in FIG.
  • the two-dimensional code imaging terminal I may make a confirmation request to the information processing server 3 while focusing only on the text data 14.
  • the metadata provided by the text data 14 may be stored in the data storage unit 36 in correspondence with the first decoding data or the second decoding data (not shown).
  • the text data 14 can also be discriminated by visual inspection by an operator, unlike a color code or a black and white binary code, and thus functions as visual confirmation data without making the confirmation request.
  • FIG. 17 is a diagram schematically illustrating a relationship between two-dimensional codes associated with a linkage code.
  • the two-dimensional code may include the linkage code so that the product G and the packaging material B are associated with each other.
  • a two-dimensional code 1A including a cooperation code 12A for comprehensively linking the product G is pasted on the packaging material B, and the product G has a cooperation code 12a, 12b indicating a cooperation relationship with the two-dimensional code 1A.
  • the dimension code 1A is comprehensively linked with each of the two-dimensional codes 1a, 1b, and 1c.
  • the two-dimensional codes 1a, 1b and 1c serving as slave codes are linked in one layer with respect to the two-dimensional code 1A serving as a master code, but the two-dimensional code having the slave code relationship.
  • the code may be hierarchized in a plurality of stages.
  • FIG. 18 is a block diagram of the information processing server 3 that performs processing of a two-dimensional code including the linkage code. Components having the same configuration as the information processing server 3 described in FIG. 11 are assigned the same numbers, and detailed descriptions thereof are omitted. 18 has the information processing server 3 of FIG. 11 as a basic configuration, but the configuration of the information processing server 3 shown in another embodiment may be the basic configuration.
  • the two-dimensional code imaging terminal I is operated offline, and two-dimensional codes including the cooperation code are collectively captured and read, and then online and an authentication request is made to the information processing server 3.
  • the information processing server 3 only needs to accept this at once by the authentication accepting unit 31 and allow the badge processing unit 38 to process at once.
  • FIG. 19 is a block diagram of the information processing server 3 provided with a composite image generation unit 39 for displaying the composite image on the two-dimensional code imaging terminal I.
  • Components having the same configuration as the information processing server 3 described in FIG. 11 are assigned the same numbers, and detailed descriptions thereof are omitted.
  • 19 has the information processing server 3 in FIG. 11 as a basic configuration, but the configuration of the information processing server 3 shown in another embodiment may be the basic configuration.
  • Decoding data obtained by the decoding processing by the decoding processing unit 35 is generated as a composite image by the composite image generation unit 39 and stored in the composite image storage unit 391.
  • the data transfer unit 37 reads the composite image from the composite image storage unit 391 and returns it to the two-dimensional code imaging terminal I that has requested authentication.
  • FIG. 20 is a diagram showing a screen transition of a user interface for displaying the composite image on the two-dimensional code imaging terminal I.
  • the two-dimensional code 1 displayed on the photographed image R is imaged by the two-dimensional code imaging terminal I (I1).
  • the information processing server 3 performs authentication processing and decoding processing, and the composite image generation unit 39 displays the two-dimensional code 1 on the screen of the two-dimensional code imaging terminal I.
  • An image to be generated is generated.
  • this is stored in the composite image storage unit 391 and returned from the data transfer unit 37 to the two-dimensional code imaging terminal I via the Internet, the two-dimensional image captured on the screen of the two-dimensional code imaging terminal I is displayed.
  • Code 1 is cut out and displayed (I2).
  • a button T for guiding expansion to an image to be finally displayed is displayed (I3).
  • a so-called augmented reality (AR) moving image V is displayed on the photographed image R (I4).
  • AR augmented reality
  • the two-dimensional code 1 can make a plurality of first decoding data or second decoding data correspond to a single two-dimensional code 1 according to a predetermined condition.
  • the predetermined condition include position information of the two-dimensional code imaging terminal I, time information, access frequency information, and the like.
  • the position information the GPS or WiFi address information of the two-dimensional code imaging terminal I is acquired, and the action at the time of authentication may be switched based on the information.
  • the time information may be switched according to the time stamp of the division processing server at the time of authentication.
  • the access count information may be stored in the information processing server 3 side as the access count or the last access date and time of the two-dimensional code imaging terminal I, and the action may be switched based on the information.
  • actions may be switched by a fixed probability table set on the information processing server 3 side at the time of access. Or you may make it switch an action with the attribute (for example, member status) of the user of the two-dimensional code imaging terminal I.
  • the predetermined condition is provided with a status detection unit (not shown) in the information processing server 3, and when the authentication is requested, the predetermined condition is detected, and the first data corresponding to the detected condition is detected. Coding data or second decoding data may be read.
  • decoding data corresponding to the predetermined condition is displayed as the composite image, the information that can be displayed by the two-dimensional code 1 is dramatically increased, and it can be expected that the application field is increased.
  • FIG. 21 is a block configuration diagram of the imaging processing unit 4 of the two-dimensional code imaging terminal I.
  • the imaging processing unit 4 optically converts the two-dimensional code 1 into a color or black-and-white multi-tone image and images it, an imaging unit 41 that displays the two-dimensional code 1 to be imaged on the display, two A boundary detection unit 43 that detects the boundary demarcation unit 11 of the dimensional code 1, a direction detection unit 44 that specifies a direction for decoding the code region unit 12 of the two-dimensional code 1, and a color code and an image of the two-dimensional code 1
  • a code detection unit 45 that detects an image
  • an authentication request unit 46 that sends a color code and an image detected from the captured two-dimensional code 1 to the information processing server 3 and requests authentication, and is authenticated by the information processing server 3.
  • the receiving unit 47 receives data decoded from the color code.
  • the reception unit 47 receives data decoded by the first decoding data, and the imaging unit 41 captures the two-dimensional code 1 in black and white multi-level.
  • the receiving unit 47 uses the second decoding data by the information processing server 3 converting the converted image into a monochrome binary code or selecting only the monochrome binary code. Receive the decoded data.
  • FIG. 22 is a block configuration diagram showing another embodiment of the imaging processing unit 4 of the two-dimensional code imaging terminal I.
  • whether the two-dimensional code 1 is captured in color or monochrome multi-gradation depends on the so-called manual operation of the user, but in the embodiment according to FIG. One of them is automatically determined according to the environment.
  • the illuminance detection unit 410 that detects the illuminance under the imaging environment of the two-dimensional code 1, and the color conversion for converting to a monochrome multi-tone image when the detected illuminance is less than or equal to a predetermined threshold
  • the unit 411 and an infrared switching unit 41a that switches the imaging means of the imaging unit 41 to infrared imaging as necessary when converting into a monochrome multi-tone image.
  • the information processing server 3 exclusively converts the captured two-dimensional code 1 into a monochrome binary code or selects only the monochrome binary code portion for decoding processing.
  • the conversion to the monochrome binary code or the selection of only the monochrome binary code may be performed on the two-dimensional code imaging terminal I side.
  • FIG. 23 shows the two-dimensional code imaging terminal I provided with a binary conversion / selection unit 48 that allows the imaging processing unit 4 to perform the above processing.
  • FIG. 24 is a configuration diagram of a buying and selling support system for buying and selling goods and services online using the two-dimensional code according to the present invention.
  • the trading support system according to the present invention is a system for safely and easily purchasing goods and services on a so-called electronic commerce site.
  • the trading support system first requests the trading support server 51 to issue the two-dimensional code 1 from the operation server 53 on the shop site side (F11).
  • the operation server 53 has the function of the distribution terminal D explained in FIG. 6, and the buying and selling support server 51 has the function of the issuing server 2 explained in FIG. That is, as shown in FIG. 6, a system configuration in which the distribution terminal D and the issuing server 2 are separately provided may be used.
  • the sales support server 51 and the operation server 53 described below are distributed to the distribution terminal D. Assume that the function of the issuing server 2 is provided.
  • the trading support server 51 Upon receiving the request for issuing the two-dimensional code 1, the trading support server 51 includes the site ID for specifying the shop site, and generates the two-dimensional code 1 together with the product and service image to be sold.
  • the generated two-dimensional code 1 is issued (F12) and displayed on various media.
  • various media include two-dimensional codes such as paper media such as magazines, newspapers, leaflets, and posters, electronic media such as televisions and street monitors, and advertisements pasted on storefront display windows.
  • the form is not particularly limited as long as 1 can be posted in a visible state.
  • the two-dimensional code 1 displayed on the various media is imaged by a portable terminal 52 capable of imaging and reading the two-dimensional code 1 such as a so-called smartphone (F13).
  • the portable terminal 52 has the same function as the two-dimensional code imaging terminal I described with reference to FIGS. 7, 9, 11, 18, 19, 21, 22, and 23.
  • the two-dimensional code 1 including the site ID is captured and read by the mobile terminal 52 (F14).
  • the user of the portable terminal 52 has a user ID registered in the trading support server 51 in advance as a user of the trading support system according to the present invention.
  • This user ID is also registered as a member ID related to the customer information of the shop site.
  • This user ID is also registered in the portable terminal 52.
  • the mobile terminal 52 that has read the two-dimensional code 1 sends an authentication request by transmitting the two-dimensional code including the site ID and the user ID to the trading support server 51 together with an authentication key via the Internet (F15). ). Therefore, the mobile terminal 52 has a mobile terminal side storage unit 521 that stores a user ID and the authentication key, and reads the user ID and authentication key from the mobile terminal side storage unit 521 when making the authentication request.
  • the two-dimensional code 1 thus read is transmitted to the trading support server 51.
  • the buying and selling support server 51 stores the site ID and the user ID in association with the generated image image of the two-dimensional code 1 and the selling and buying target ID for specifying the related products and services. 511.
  • the user ID and the sale target ID are read from the sale support server side storage unit 511, and verification for authentication is performed. If authenticated, a reply unit (not shown) of the buying and selling support server 51 sends back the transfer data for transferring the user ID and the corresponding selling target ID to the operation server 53 to the portable terminal 52 (F16). Receiving this, the portable terminal 52 automatically transfers the transfer data to the operation server 53 (F17).
  • the management server 53 that has received the transfer data provides the product / service information corresponding to the sale target ID to the mobile terminal 52 (F18), and the mobile terminal 52 subsequently performs normal (known) electronic commerce processing (F19). ) Purchase goods and services. Note that the operation server 53 associates the product / service information with the member information (user information) and the order information in order to provide the product / service information to the mobile terminal 52 in response to the reception of the transfer data.
  • the management server side storage unit 531 is stored.
  • the transaction support system using the two-dimensional code 1 enables a user who uses the portable terminal 52 to read the two-dimensional code 1 and perform the process up to the purchase.
  • the processing at each stage can be performed easily and quickly, and there is no stress such as search.
  • the traders who use the site can expect to achieve the results that the lost opportunity of transactions lost in the existing system can be reduced, the purchase rate can be improved, and the promotion can be carried out everywhere.
  • FIG. 25 shows a payment support system that performs payment processing by credit card data using the two-dimensional code according to the present invention.
  • the credit card data is two-dimensionally encoded to enable the payment process to be performed without using a physical card such as a plastic card.
  • the payment support server 61 Upon receiving a request from a server (not shown) such as a card issuing company, the payment support server 61 issues a two-dimensional code 1 by converting the credit card data described in the credit card and required for the payment processing into a two-dimensional code. To do. Also in the present embodiment, as described in FIG. 24, the server such as the card issuing company has the function of the distribution terminal D described in FIG. 6, and the settlement support server 61 has the function of the issuing server 2 described in FIG. I have. That is, as shown in FIG. 6, a system configuration in which the distribution terminal D and the issuing server 2 are separately provided may be used. However, in the present embodiment, the distribution terminal D is not illustrated, and a settlement support server 61 described below is provided. The function of the issuing server 2 is assumed.
  • the generated two-dimensional code 1 is distributed to the mobile communication terminal 63 of the user who uses the credit card (F21).
  • the mobile communication terminal 63 stores the two-dimensional code 1 distributed to the mobile communication terminal side storage unit 631.
  • the two-dimensional code is read from the mobile communication terminal side storage unit 631 of the mobile communication terminal 63 and displayed on the display unit of the mobile communication terminal 63.
  • the displayed two-dimensional code 1 is read by the reading device 64 of a store or the like that uses a credit card (F22). Reading is not particularly limited as long as it uses a known short-range wireless communication method of a general two-dimensional code.
  • the mobile communication terminal 63 has a biometric authentication unit (not shown) so that the user authentication process can be performed, and when the two-dimensional code 1 is read by the reading device 64 as described above, A biometric authentication image is displayed on the communication terminal 63 to confirm the identity.
  • Biometric data (template) for performing biometric authentication is stored in advance in the portable terminal storage unit 631, and when the biometric image is displayed and authentication processing is performed, the acquired data and the template are compared, and authentication is performed. Is executed (F23).
  • the credit card data is transferred from the reading device 64 to the inquiry terminal 65 installed in the store or the like (F24), and the payment server performs the payment process with the credit card from the inquiry terminal 65. Credit inquiry data is transmitted to 62 (F25), and a settlement process is performed.
  • the inquiry terminal 65 may be a so-called POS register having a communication function used in a store or the like.
  • the reader 64 is connected by a concentrator (hub) or the like. What is necessary is just to connect, and it can introduce easily in the POS system of the existing shop.
  • the credit card user can reduce the risk of card loss, and does not have to bring a plurality of cards by two-dimensionally coding a plurality of cards. Also has the effect of improving. In addition, by incorporating biometric authentication, risks such as forgotten passwords and skimming can be avoided.
  • the store side that performs the credit card payment process can grasp the usage status of the credit card data in real time, and can use it for promotion, tracking, and the like. Furthermore, a credit card company can reduce card creation costs and card renewal costs, and can also reduce the risk of loss due to unauthorized use.
  • FIG. 26 shows a login processing system for controlling access to a predetermined site on the Internet using the two-dimensional code according to the present invention.
  • this is a system for saving the input of account information by two-dimensionally coding account information such as IDs and passwords required when accessing a predetermined site.
  • the login processing server 71 receives a request for generating a two-dimensional code obtained by encoding account information from the site management server 72 that operates the site, and issues the two-dimensional code 1 to the site management server 72 (F31). 24 and 25, the site management server 72 in this case has the function of the distribution terminal D described in FIG. 6, and the login processing server 71 has the function of the issuing server 2 described in FIG. That is, as shown in FIG. 6, a system configuration in which the distribution terminal D and the issue server 2 are separately provided may be used. However, in this embodiment, the site management server 72 described below has the function of the distribution terminal D, It is assumed that the login processing server 71 has the function of the issuing server 2.
  • the two-dimensional code is used to send account information including an ID and a password to the site management server 72.
  • a generation request is made by transmitting the information from the site management server 72 to the login processing server 71 together with the site ID for specifying the site based on this account information.
  • the site management server 72 stores the account information and the site ID in association with each other in the site management server side storage unit 721.
  • the login processing server side storage unit 711 of the login processing server 71 stores the account information and the site ID in association with the user ID that identifies the user.
  • the issued two-dimensional code 1 is given to the communication terminal 73. Thereafter, when the communication terminal 73 accesses the site via the Internet, the two-dimensional code 1 is displayed as a login screen on the screen of the communication terminal 73. (F32).
  • the communication terminal 73 is typically a personal computer, but is not limited to this as long as communication via the Internet is possible.
  • the two-dimensional code 1 displayed on the communication terminal 73 is imaged by a portable terminal 74 capable of imaging and reading the two-dimensional code 1 such as a so-called smartphone (F33).
  • the portable terminal 74 has the same function as the two-dimensional code imaging terminal I described with reference to FIGS. 7, 9, 11, 18, 19, 21, 22, and 23.
  • the portable terminal 74 stores a biometric authentication unit (not shown) for authenticating the user, biometric data (template) for authentication by the biometric authentication unit, and the user ID.
  • a portable terminal storage unit 741 is included.
  • the portable terminal 74 that has imaged the two-dimensional code 1 from the communication terminal 73 authenticates the person in the biometric authentication unit, and when it is confirmed that the user has captured the image, the captured two-dimensional code 1 And the user ID read from the portable terminal side storage unit 741 are transmitted to the login processing server 71 to make a login authentication request (F35).
  • the login processing server 71 that has received the login authentication request reads the account information obtained by decoding the two-dimensional code 1, the site ID, and the user ID from the login processing server side storage unit 711. The site ID and the user ID are collated, and login authentication processing is executed. If the login authentication is performed, the site management server 72 is caused to execute a login process in order to perform automatic login (F36). The communication terminal 73 can log in and access the site by automatic login.
  • the user does not need to store and input an ID and password when logging in, and can avoid the so-called hijacking of account information.
  • the operator of the site can also confirm the identity by biometric authentication, and has the effect of reducing the cost burden required for countermeasures against unauthorized use, ID and password.
  • FIG. 27 shows an online transaction system for performing online transactions via the Internet using the two-dimensional code according to the present invention. That is, it is a system that can easily and safely perform identity verification during online remittance processing.
  • the two-dimensional code 1 is generated by a user of an online transaction having a user ID for identifying the user, account information for logging in to the transaction site performing the online transaction, and a site ID for identifying the transaction site. This is done by requesting the online transaction support server 81. This request is made from the mobile terminal 84 described later via the Internet.
  • the online transaction support server 81 that has received the request transmits the generated two-dimensional code 1 to the online transaction site management server 82 (F411). 24, 25, and 26, the portable terminal 84 has the function of the distribution terminal D described in FIG. 6, and the online transaction support server 81 has the function of the issuing server 2 described in FIG. ing. That is, as shown in FIG. 6, a system configuration in which the distribution terminal D and the issue server 2 are separately provided may be used. However, in this embodiment, the mobile terminal 84 has the function of the distribution terminal D, and the online transaction support server 81. Is assumed to have the function of the issuing server 2.
  • the online transaction management server 82 that has received the two-dimensional code 1 receives a two-dimensional display on the screen 83a of the communication terminal 83 when the user accesses the transaction site with the communication terminal 83 that issues a remittance processing instruction online.
  • Code 1 is displayed (F412).
  • the mobile terminal 84 is used to operate the transaction site on the communication terminal 83. In order to perform such an operation, the user of the mobile terminal 84 has to have the authority to log in to the transaction site. It has a biometric authentication unit for determining whether or not (not shown). In the personal authentication by the biometric authentication unit, biometric data (template) is stored in the portable terminal side storage unit 841 as in the description of FIGS. 25 and 26, and the template is read and collated when a biometric authentication request is made (F413). ).
  • the portable terminal 84 has an operation unit (not shown) for performing an online transaction instruction on the communication terminal 83.
  • the operation unit is activated and The dimension code 1 can be imaged (F414).
  • the mobile terminal-side storage unit 841 stores a user ID that identifies the user, reads the user ID, and logs in the online transaction support server 81 together with the captured two-dimensional code 1. Authentication is requested (F415).
  • the online transaction support server 81 has an online transaction support server side storage unit 811 and stores account information, a site ID, and a user ID in association with each other.
  • the online transaction support server 81 that has received the login authentication decodes the two-dimensional code 1 together with the user ID, acquires the account information and the site ID, and stores the account information from the online transaction support server side storage unit 811. Information, a site ID, and a user ID are read out, collated, and a login authentication process is performed. If login authentication is performed, the online transaction management server 82 is instructed to perform login processing (F416).
  • the online transaction management server 82 includes an online transaction management server-side storage unit 821 that stores the site ID and the account information, and reads the account information and the site ID in accordance with the instruction of the login process, Execute the login process.
  • the communication terminal 83 displays a screen 83b for performing a remittance instruction.
  • a predetermined input process such as the remittance content at the communication terminal 83
  • a request for remittance approval is made from the online transaction management server 82 to the online transaction support server 81 (F418).
  • the online transaction support server 81 that has received the remittance approval request notifies the mobile terminal 84 of the remittance approval (F419).
  • the mobile terminal 84 that has received the remittance approval notification confirms the remittance instruction screen 83b of the communication terminal 83 (F420).
  • the personal authentication may be performed again.
  • an instruction for remittance approval is transmitted to the online transaction support server 81 (F421).
  • the online transaction support server 81 that has received the remittance approval instruction issues a remittance process instruction to the online transaction management server 82 (F422), and when the remittance process is completed, the communication terminal 83 is notified of the completion of the automatic remittance process ( Not shown).
  • the online transaction system If the online transaction system according to the present invention is used, the user does not need to memorize a password or the like, and does not directly input account information or instruct remittance processing on the communication terminal 83, and can remotely High security can be achieved.
  • financial institutions that operate the online transaction management server 82 have conventionally distributed dedicated devices such as tokens for security, but this system reduces this burden and measures against unauthorized use. And the cost of account information management measures are reduced.

Abstract

劣悪な環境下であっても、一定のデコーディング精度と高次なセキュリティレベルを維持し、デザイン性を損なわない二次元コード、二次元コードシステムを提供することを目的とする。二次元コードの対象領域を連続した枠線で囲繞する境界画定部と、前記境界画定部内に、前記各セルを第1デコーディングデータにデコード処理可能なように配列させたカラーコードからなるコード領域部と、前記境界画定部内において、前記コード領域部以外の領域であって、背景色が前記枠線と識別可能な色彩が施され、認証処理を行うために特徴量データによって特定可能なイメージ画像を表示する画像表示部とを有し、前記カラーコードは、白黒多階調画像に変換されて撮像された場合は、白黒2階調の2値コードに変換され、第2デコーディングデータにデコード処理することが可能な二次元コード及びシステムを提供する。

Description

二次元コード、二次元コードシステム、二次元コード撮像端末及び二次元コードを用いた情報処理方法
 本発明は、二次元コード、二次元コードシステム、二次元コード撮像端末及び二次元コードを用いた情報処理方法に関し、特に、カラーコードを有する二次元コードに関するものである。
 近年、いわゆる二次元コードの利用範囲は拡充し、その需要は増大している。需要の増大とともに、二次元コードでエンコーディングできるデータ量の増大に対する需要も高まっている。したがって、バーコード等の白黒2値で表示される一次元バーコードや二次元コード(以下総称して「バーコード等」という。)では、前記データ量の観点から需要を満たさない。代替案として、Radio Frequency Identification(RFID)が注目されているが、コストが高額になる点、さらには、データの読み取りについて特定ハードウェアの依存性が高い点等の理由から、たとえば、低単価の物品を大量に流通させる場合や電波干渉が生じる環境あるいは磁場の影響が強い環境では不向きであるという欠点があり、汎用的な普及に至っていない。
上記のような問題点を解消させるために、注目されているのがカラーコードである。カラーコードは、白黒以外の色も使用できるため、バーコード等に比べて、同一コード領域で表現できるビット数が増大し、データ記録密度の向上が期待できる。また、カラーコードは、通常、バーコード等と同様、紙媒体等に印刷で表示できるものであるから、前記RFIDのような問題も生じない。
 従来この種のカラーコードとしては、たとえば、ネットワークアドレスを含む目的データに対応して色彩または濃淡が異にエンコーディングされて表示されるデータセルが形成されたデータ領域を有するコードイメージをテレビ画面に所定の番組ととともに表示するステップと、テレビ画面に表示されたコードイメージを含む画像を、受信者の画像取得装置により取得するステップと、取得された画像の中から、受信者のコンピュータにより、データ領域を認識し、このデータ領域の色彩や濃淡を認識し、この認識された色彩や濃淡から目的データをデコーディングし、この目的データに含まれたネットワークアドレスを抽出するステップと、抽出されたネットワークアドレスに受信者のコンピュータを接続するステップと、を備えるネットワークサービス方法として提供されていた(例えば、特許文献1参照。)。
 また、外部から取得された画像(原画像)から生成された成分画像に基づき、この成分画像中における候補領域の抽出、この抽出した候補領域に対応する原画像中の対応領域それぞれに特徴的なパターンが含まれているか否かの判定を経て、原画像中から識別対象領域(二次元コード)の領域を検出するとともに、原画像に基づいて生成される複数種類の成分画像それぞれについて、候補領域の抽出、この抽出した候補領域に特徴的なパターンが含まれているか否かの判定、および、二次元コードの領域の検出を繰り返し実施する画像処理システムが提案されていた(例えば、特許文献2参照。)。
特開2007-4249号公報 特許第4724799号公報
しかし、カラーコードは、読み取り速度の向上が図られているものの、バーコード等に比べると、速読性が低い。また、RFIDと異なり、複製が容易であるため、利用場面によってはセキィリティレベルに問題がある。
さらに、カラーコードは、通常、セルと呼ばれるエリアを所定の規律に従って複数配列させ、各セルに所定のデータをエンコーディングさせた色を付した構成になっているが、各色が判別できなければ正確にデコーディングできない。したがって、退色、照明環境、印刷むら、汚損等の原因によってバーコード等に比べると、著しくデコーディングの精度が低下するという不都合があった。
なお、バーコード等よりも、カラーコードを採択することが好ましい場面としては、当該コードを付する対象画像のデザイン性を損なわないという点が挙げられる。特にカラーの対象画像に対して、バーコード等を付すると、デザイン性を損なうことは容易に想像できるところである。特に情報量を増大させようとすれば、コードの物理的面積を増やす必要が生じるため、デザイン性の毀損は大きい。ここに、カラーコードを採択する意義が生じるが、カラーコードであっても、対象画像との違和感が完全に払しょくできるわけではない。したがって、カラーコードが有する情報量を減少させずに、さらなる縮小化が望まれる。一方で、カラーコードを無制限に縮小すると、隣接するセルの境界近傍で色の波長が混合され、色の誤認識が生じ、デコーディング精度を低下させる。
なお、色の誤認識は、上記セルの縮小化に伴うもののほか、汚損、照度が不十分な環境においても生じる。特に、物流等で倉庫に保管されている貨物等のトレーサビリティには、二次元コードの需要が高いが、一方で、二次元コード部分が汚損され、あるいは、色を判別するのに十分な照度が得られない環境である場合が多い。従来、このような色の誤認識に対しては、カラーコードの一部領域にキャリブレーション用のセルを用意し、色の相対的な色調差で訂正を行っていた。しかし、前記キャリブレーションの領域自体が汚損し、あるいは照度が不十分な場合は、訂正の基準色が得られず、訂正不能になるという不都合があった。
本発明は、上記課題を解消させるためのものであり、デコード処理のために劣悪な環境下であっても、一定のデコーディング精度を維持し、かつ、高次なセキュリティレベルを維持しつつ、デザイン性を損なわない二次元コード、二次元コードシステム、二次元コード撮像端末及び二次元コードを用いた情報処理方法を提供することを目的とする。
また、前記高精度かつ高次のセキィリティレベルを維持した二次元コードを用いることにより、安全かつ簡単で便利な各種決済及び認証処理システムを構築することを目的とする。
 上記目的を達成させるために、本発明にかかる二次元コードは、各種色彩を施してなる複数の所定形状のセルを二次元方向に配列させて、光学的に撮像可能な領域を含み、前記配列された複数のセルから構成されるカラーコードによって所定の情報にエンコーディング可能な二次元コードであって、
前記二次元コードの対象領域を連続した枠線で囲繞する境界画定部と、
前記境界画定部内の所定の位置に、前記各セルを第1デコーディングデータにデコード処理可能なようにマトリックス状に配列させたカラーコードからなるコード領域部と、
前記境界画定部内において、前記コード領域部以外の領域であって、少なくとも、背景色が前記枠線と識別可能な色彩が施され、認証処理を行うために特徴量データによって特定可能なイメージ画像を表示する画像表示部とを有し、
前記コード領域部のカラーコードは、白黒多階調画像に変換されて前記光学的に撮像された場合は、白黒2階調の2値コードに変換され、第2デコーディングデータにデコード処理可能に配列されていることを最も主たる特徴とする。
この構成によれば、単一の二次元コードで、撮像環境に応じてカラーコードとしても、白黒2階調の2値コードとしても使用することができる。
前記コード領域部のカラーコードは、第2デコーディングデータにデコード処理可能な白黒2階調の2値コードを含み、白黒多階調画像に変換されて前記光学的に撮像された場合は、白黒2階調に変換されて前記2値コードのみがデコード処理されるように配列されている構成としてもよい。
セキュリティレベルを上げるために、前記画像表示部の認証処理は、前記イメージ画像を前記コード領域部から独立させ、前記特徴量データを使用して比較する画像とマッチングを行うことができるような構成としてもよい。
前記コード領域部は、各セルを二等辺三角形に形成し、2つのセルからなる矩形体をマトリクス状に配列して構成してもよい。このように構成することにより、狭小スペースに多くのセルを形成することができ、デザイン性を損なわずに、二次元コードを付すことができる。
また、本発明にかかる二次元コードシステムは、対象領域を連続した枠線で囲繞する境界画定部と、前記境界画定部内の所定の位置に、各種色彩を施された複数の所定形状のセルをマトリックス状に配列させて、光学的に撮像可能としたカラーコードからなる領域を配したコード領域部と、前記境界画定部内において、前記コード領域部以外の領域に、少なくとも、背景色に、前記枠線と識別可能な色彩が施され、認証処理を行うために特徴量データによって特定可能なイメージ画像を表示する画像表示部と、を有する二次元コードをデコーディングして、所定の情報を提供する二次元コードシステムであって、
前記二次元コードの境界画定部の枠線とコード領域部のカラーコードと画像表示部のイメージ画像とを光学的に撮像した二次元コード撮像端末から、インターネット網を介して、前記二次元コードの認証要求を受け付ける認証受付手段と、
発行済みの二次元コードと当該発行済み二次元コードに対応させた第1デコーディングデータと第2デコーディングデータとを格納するデータ格納手段と、
認証要求された二次元コードを二次元コード登録手段から読み出して、前記イメージ画像を照合する認証処理手段と、
前記認証処理された二次元コードのカラーコードを第1デコーディングデータにデコード処理するデコード処理手段と、
デコード処理されたデータを前記二次元コード撮像端末にインターネット網を介して返信するデータ転送手段と、を有し、
前記デコード処理手段は、前記認証受付手段が、前記二次元コード撮像端末から白黒多階調画像の二次元コードを受け付けた場合に、前記カラーコードを白黒の2値コードに変換する変換手段を備え、変換された2値コードに対応する第2デコーディングデータにデコード処理する情報処理サーバを有することを最も主たる特徴とする。
前記した通り、二次元コードの前記コード領域部のカラーコードに、第2デコーディングデータにデコード処理可能な白黒2階調の2値コードを組み込み、白黒多階調画像に変換されて前記光学的に撮像された場合は、白黒2階調に変換し、前記2値コードのみをデコード処理するような構成としてもよい。
前記コード領域部は、少なくとも、前記デコード処理の対象となるデータコードと、当該データコードを所定のブロック単位に分割し、各ブロックに誤り検出用のセルを割り当てる誤り検出コードと、から構成され、前記情報処理サーバは、前記認証受付手段で受け付けた撮像画像から、誤り検出コードで誤りのある情報を検出し、誤り位置を特定して補正する誤り検出補正手段を有するようにしてもよい。
また、本発明にかかる二次元コード撮像端末は、対象領域を連続した枠線で囲繞する境界画定部と、前記境界画定部内の所定の位置に、各種色彩を施された複数の所定形状のセルをマトリックス状に配列させて、光学的に撮像可能としたカラーコードであって、白黒2値コードに変換可能又は白黒2値コードを包含するコードからなる領域を配したコード領域部と、前記境界画定部内において、前記コード領域部以外の領域に、少なくとも、背景色に、前記枠線と識別可能な色彩が施され、認証処理を行うために特徴量データによって特定可能なイメージ画像を表示する画像表示部と、を有する二次元コードを撮像して所定の情報処理サーバに対して二次元コードのデコード処理を要求する二次元コード撮像端末であって、
前記二次元コードを光学的に、カラー又は白黒多階調画像に変換して撮像する撮像手段と、撮像対象となる二次元コードをディスプレイ上に表示する表示手段と、前記境界画定部を検知する境界検知手段と、前記コード領域部に前記二次元コードのデコード処理をするための方向を特定する向き検知手段と、前記カラーコードとイメージ画像を検出するコード検出手段と、撮像された二次元コードから検出されたカラーコードとイメージ画像とを所定の情報処理サーバに送信して認証要求する認証要求手段と、前記情報処理サーバで認証され、前記カラーコードからデコード処理されたデータを受信する受信手段と、を有し、
前記撮像手段が、前記二次元コードをカラーで撮像した場合は、前記受信手段は、第1デコーディングデータによってデコード処理されたデータを受信し、白黒多階調画像に変換して撮像した場合は、前記情報処理サーバが、変換された画像から白黒2値コードに変換又は白黒2値コードのみを選択することにより第2デコーディングデータによってデコード処理されたデータを受信することを最も主要な特徴とする。
前記撮像手段は、前記二次元コードの撮像環境下の照度を検知する照度検知手段と、前記検知された照度が所定の閾値以下の場合に、白黒多階調画像に変換して撮像する色変換手段と、赤外線撮像に切り替える切換え手段とを有しているものであってもよい。
また、本発明にかかる情報処理方法は、対象領域を連続した枠線で囲繞する境界画定部と、前記境界画定部内の所定の位置に、各種色彩を施された複数の所定形状のセルをマトリックス状に配列させて、光学的に撮像可能としたカラーコードからなる領域を配したコード領域部と、前記境界画定部内において、前記コード領域部以外の領域に、少なくとも、背景色に、前記枠線と識別可能な色彩が施され、認証処理を行うために特徴量データによって特定可能なイメージ画像を表示する画像表示部と、を有する二次元コードを用いて所定の情報を提供する情報処理方法であって、
前記二次元コードを発行する際に、当該二次元コードと第1デコーディングデータ及び第2デコーディングデータとを対応させて予め情報処理サーバに格納する工程と、前記二次元コードを光学的に撮像可能な二次元コード撮像端末で撮像する工程と、撮像された二次元コードの認証要求をインターネット網を介して情報処理サーバに送信する工程と、前記認証要求を受け付けた情報処理サーバが、前記イメージ画像の特徴量データによって、予め登録されている二次元コードとマッチングを行う認証処理の工程と、認証処理された二次元コードを第1デコーディングデータにデコード処理する工程と、前記デコード処理によって得られた第1デコーディングデータをインターネット網を介して前記二次元コード撮像端末に返信する工程と、を有し、
前記二次元コード撮像端末が、前記二次元コードを白黒多階調画像で撮像して前記認証要求をした場合は、前記情報処理サーバは、受け付けた前記白黒多階調画像を白黒2値コードに変換し、当該白黒2値コードを前記第2デコーディングデータにデコード処理し、当該第2デコーディングデータを前記二次元コード撮像端末に返信することを最も主要な特徴とする。
前記カラーコードは、前記第2デコーディングデータにデコード処理可能な白黒2階調の2値コードが含まれており、前記二次元コード撮像端末が、前記二次元コードを白黒多階調画像で撮像して前記認証要求をした場合は、前記情報処理サーバは、前記2値コードのみを前記第2デコーディングデータにデコード処理し、当該第2デコーディングデータを前記二次元コード撮像端末に返信するようにしてもよい。
前記認証処理は、認証要求された二次元コードを所定の大きさに正規化し、前記コード領域部を除外した領域をメッシュ分割し、メッシュ単位の座標点ごとに特徴量を算出し、前記予め格納されている二次元コードの特徴量と対応する座標点ごとのハミング距離を求め、双方のマッチングを行うようにしてもよい。
前記二次元コードを利用して、決済又は認証処理のシステムを構築することができる。たとえば、二次元コードを表示させた各種媒体を使用して、商品又はサービスの売買を支援する売買支援システムを構築してもよい。すなわち、各種媒体に表示される二次元コードは、前記商品又はサービスの販売を行う店舗のウェブサイトを特定するサイトIDを含み、商品又はサービスに関するイメージ画像とともに前記頒布端末の要求に従って発行サーバによって生成され、
前記サイトIDと前記商品又はサービスを特定する売買対象IDと前記二次元コード撮像端末を利用する利用者IDとを対応付けて記憶する記憶手段と、前記発行サーバによって生成され、前記利用者IDを記憶し、前記各種媒体に表示された二次元コードを撮像した前記二次元コード撮像端末から、前記利用者IDとともに、撮像された二次元コードを受信して認証の要求を受け付けると、前記二次元コードに対応した前記売買対象IDを前記二次元コード撮像端末に返信する返信手段と、を有する売買支援サーバを備え、
前記返信手段は、前記売買対象IDと前記利用者IDとを前記二次元コード撮像端末からインターネットを介して前記商品又はサービスを販売・提供するウェブサイト運営サーバに自動的に転送する転送データを前記サイトIDから生成して返信し、返信された転送データによって前記二次元コード撮像端末上で前記商品又はサービスの購入ができるように、前記ウェブサイトにアクセスさせることを特徴とする。
また、クレジットカードデータを使用して決済処理を行う決済支援システムを構築することもできる。すなわち、二次元コードの発行サーバに、クレジットカードデータをコード化した二次元コードの生成を要求し、当該生成された二次元コードを配信する決済サーバと、前記配信された二次元コードを受信する携帯通信端末と、前記携帯通信端末から前記二次元コードを読み取ってデコード処理をする読取装置と、前記でコード化されたクレジットカードデータを受信し、インターネットを介して、前記受信したクレジットカードデータの信用照会を前記決済サーバに要求する照会端末と、を有し、
前記携帯通信端末は、前記読取装置によってクレジットカードデータが読み取られると、前記クレジットカード保有者の本人認証を行う生体認証手段を有し、本人認証されたクレジットカードデータによって決済サーバで決済処理を行うことを特徴とする。
また、インターネット上の所定のサイトのアクセス制御をするためのログイン処理システムを構築することもできる。すなわち、前記サイトにアクセスする際に、ログイン要求を行う通信端末と、
前記サイトを運営し、前記発行サーバから、前記通信端末で要求される前記ログイン処理をするためのアカウント情報と、前記サイトを特定するサイトIDとをコード化して生成された二次元コードを受信するサイト運営サーバと、
前記アカウント情報と、前記サイトIDと、前記アカウント情報によってログイン要求を行う権限を付与された利用者の利用者IDとを対応づけて記憶するログイン処理サーバと、
前記利用者IDを記憶し、当該利用者の本人認証を行う生体認証手段を有する前記二次元コード撮像端末と、を備え、
前記通信端末は、あらかじめ前記生成された二次元コードが付与され、インターネットを介して前記サイトにアクセスすると、前記付与された二次元コードが表示され、前記表示された二次元コードを前記二次元コード撮像端末で撮像し、前記生体認証手段によって本人認証が行われ、前記二次元コード撮像端末から前記二次元コードと前記利用者IDとを前記ログイン処理サーバに送信してログイン認証要求を行うと、前記アカウント情報とサイトIDと利用者IDとを照合してログイン認証を行い、前記サイト運営サーバにログイン処理を実行させ、前記通信端末で前記サイトへのアクセスを可能とすることを特徴とする。
また、インターネットを介したオンライン取引を行うオンライン取引システムを構築することもできる。すなわち、オンライン取引を行う通信端末と、
前記オンライン取引サイトを運営し、前記発行サーバから、前記通信端末で要求される前記オンライン取引サイトのログイン処理をするためのアカウント情報と、前記オンライン取引サイトを特定するサイトIDとをコード化して生成された二次元コードを受信するオンライン取引サイト運営サーバと、
前記アカウント情報と、前記サイトIDと、前記アカウント情報によってログイン要求を行う権限を付与された利用者の利用者IDとを対応づけて記憶するオンライン取引支援サーバと、
前記利用者IDを記憶する記憶手段と、当該利用者の本人認証を行う生体認証手段と、前記通信端末によるインターネット取引上の操作を、前記オンライン取引支援サーバを介して行う操作手段とを有する前記二次元コード撮像端末と、を備え、
前記通信端末でインターネットを介して前記サイトにアクセスすると、当該通信端末の画面に前記二次元コードが表示され、前記二次元コード端末は、前記生体認証手段によって前記利用者の本人認証が行われると、前記操作手段が起動し、前記表示された二次元コードを撮像し、前記読み取られた二次元コードと前記利用者IDとを前記オンライン取引支援サーバに送信してログイン認証要求を行うと、前記アカウント情報とサイトIDと利用者IDとを照合してログイン認証を行い、前記オンライン取引サイト運営サーバにログイン処理を実行させ、前記通信端末で前記サイトへのアクセスを可能とし、前記通信端末でアクセスされた前記サイト内でのオンライン取引上の操作は、前記二次元コード撮像端末の操作手段から前記オンライン取引サーバを介して行われることを特徴とする。
 本発明は、カラーコードからなる二次元コードを白黒2値コードとしてもエンコーディング可能とする構成にしたことで、二次元コードを撮像するのに劣悪な環境下であっても、一定のデコーディング精度を維持することができるという効果を奏する。
また、各セルの形状を工夫し、狭小スペースに多くのセルを形成することができるため、デザイン性を損なわずに、多くの情報をコード化することができ、さらに、セルを小さくすることによる色の誤認識の多発を、一つは、誤り検出コードに割り振るセル数を増加させることにより、さらに、前記した通り、そもそも色認識が困難な環境では前記2値コードに変換させることにより、高精度の情報処理を可能になるという効果を奏する。
さらに、カラーコード以外に、イメージ画像を利用した認証処理を行うことにより、高次なセキュリティレベルを維持することができるという効果を奏する。
前記高精度かつ高次のセキィリティレベルを維持した二次元コードを用いることにより、安全かつ簡単で便利な各種決済及び認証処理システムを構築することも可能になるという効果を奏する。
図1は、本発明にかかる二次元コードの構成例を示した図である。 図2は、本発明にかかる二次元コードの変形例を示した図である。 図3は、本発明にかかる二次元コードの別の変形例を示した図であり、(a)は、コード領域部を境界画定部の枠線に内接させて矩形体を連続的に1列に周回配列させた例、(b)は、コード領域部を境界画定部の枠線に内接させて矩形体を連続的に1列にL字状に配列させた例を示したものである。 図4は、カラーコードを白黒2値コードに変換させた図である。 図5は、予めカラーコードと白黒2値コードの双方が含まれている二次元コードの例を示した図である。 図6は、本発明にかかる二次元コードを生成するシステムの構成を示した図である。 図7は、二次元コードのデコード処理を行う情報処理サーバの構成図である。 図8は、デコード処理の処理フローを示した図である。 図9は、前記情報処理サーバの変形例を示した図である。 図10は、情報処理サーバの変形例のデコード処理フローを示した図である。 図11は、誤り検出補正部を有する情報処理サーバの構成図である。 図12は、誤り検出補正の処理フローを示した図である。 図13は、イメージ画像の認証処理を示した模式図である。 図14は、イメージ画像の認証処理フローを示した図である。 図15は、2値コードでデコード処理する場合の認証処理フローを示した図である。 図16は、イメージ画像にテキストデータが付加されている画像例を示した図である。 図17は、連携コードを有する二次元コード相互間の連携関係を示した図である。 図18は、連携コードのバッジ処理可能な情報処理サーバの構成図である。 図19は、二次元コードに合成画像を表示させることができる情報処理サーバの構成図である。 図20は、合成画像による二次元コード撮像端末の画面変遷図である。 図21は、本発明にかかる二次元コード撮像端末の構成図である。 図22は、照度によって撮像方法を変更可能とする機能を有する二次元コード撮像端末の構成図である。 図23は、2値コード変換機能を有する二次元コード撮像端末の構成図である。 図24は、本発明に係る売買支援システムの構成図を示したものである。 図25は、本発明に係る決済支援システムの構成図を示したものである。 図26は、本発明に係るログイン処理システムの構成図を示したものである。 図27は、本発明に係るオンライン取引システムの構成図を示したものである。
 図1を参照して、1は、本発明にかかる二次元コードである。二次元コード1は、対象となる領域を連続的な枠線の境界領域部11で囲繞されている。境界領域部11によって、二次元コード1が貼付されている媒体、梱包材等、デコーディング処理する領域とそれ以外の領域を容易に判別することができる。
境界領域部11内は、コード領域部12と画像表示部13から構成されている。コード領域部12は、複数のセル12aを一定方向(二次元方向)にマトリックス状に配列し、各セル12aに各種色彩が施されている。図1で示す実施形態では、セル12aを二等辺三角形に形成し、2つのセル12aの底辺同士を線接触させることで矩形体(正方形)に形成している。従来、カラーコードを構成するセルは、様々な形状を採りうるとしつつも、実態運用上は、正方形又は長方形の矩形状のものをマトリックス状に配列し、カラーコード全体の形状も、正方形、長方形のものがほとんどでであった。本発明では、セル12aの数を上記従来のカラーコードが占めるスペースと同一のスペースでも容易に2倍にすることができる。また、単位セル12aの形状を三角形にすることで、カラーコード全体の形状も正方形、長方形以外の形状に形成することができ、コード領域部の形状の自由度を上げることができ、ひいてはカラーコードを貼付する全体のデザインバランスを崩さないという効果も奏する。さらに、同一スペースでセル数を増やすことができれば、その分、多くの情報をカラーコードでエンコーディングすることができる。なお、セル12a1個当たりのスペースが小さくなると、一般に、色の誤認識が生じやすくなるが、本発明は、後述するように、誤認識に対する高精度な手当がなされているため、従来よりも、誤認識による弊害を高精度で排除することが可能である。
 図1で示す二次元コード1は、境界画定部11によって特定される対象領域を長方形とし、コード領域部12の外縁は、前記対象領域の少なくとも一角に等辺の二辺が重なる直角二等辺三角形に形成されている。各セル12aは、コード領域部12全体の形状と相似形を成し、前記したとおり、2つのセル12aによって、正方形を形成する。この正方形を前記コード領域部12の外縁を形成する直角二等辺三角形の斜辺方向に順次配列して全体で前記コード領域部12の外縁を形成する。また、境界画定部11の前記一角から前記斜辺方向に対して直交する方向に、前記配列されたセル12aを二分する所定幅の領域を設け、前記直交方向に所定数のセルを配列している。これは、所定データをエンコーディングするセル12aとは異なり、画像表示部13の向きを特定するための方向特定コード部12bである。方向特定コード部12bを構成する各セルに異なる特定の色を施し、前記直交方向に順次読み取ることで、前記画像表示部13の向きを認識することができる。
図1では、前記対象領域を略正方形に形成しているが、この形状に限定する趣旨ではない。ただし、コード領域部12の収まりの良さを考慮すると、少なくとも、二次元コード1全体の形状が正方形の場合は、セル12aを前記の通り配列させてコード領域部12を形成するのが、限られたスペースにセル数を増やすという観点からは、好ましい。
画像表示部13は、イメージ画像が表示されているが、これは後述するように、認証処理に使用するためのものであり、特徴量データによって特定可能な画像である。なお、イメージ画像の背景色は、前記境界画定部11の枠線と識別可能な色彩であることが必要である。例えば、前記枠線の色を黒にし、前記イメージ画像の背景色、特に、前記枠線と接する部分は黒を使用しないようにすればよい。
 図2、図3は、図1の変形例である。図2は、図1のコード領域部12を形成する四角形の四隅に配したものであり、図3(a)は、境界画定部11の枠線に内接して前記2つのセル12aからなる正方形を連続的に1列に周回配列したもの、(b)は、(a)同様の形態であるが、(a)のように周回配列させずに、L字状に配列したものである。もっとも、セル12aも配列方法を図1乃至図3の形態に限定する趣旨ではないが、画像表示部13のイメージ画像、さらには、二次元コード1を貼付する場所全体のデザインバランス等を考慮すると、コード領域部12の配置はなるべく二次元コード1の周縁近傍で狭小スペースに収めることが好ましい。
図4は、コード領域部12の一部を拡大した図である。コード領域部12のセル12aは、先述したとおり、各種色彩が施されている。カラーコードは、通常、エンコード化するデータのビット配列を色に置き換えることで、白黒2値の場合よりも、データ記録密度を向上させる目的で使用される。したがって、各種色彩の濃淡が判別できることが前提となっている。
しかし、色彩を判別できる程度に十分な照度が得られない環境では、上記カラーコード本来の機能が発揮できず、所望のデータを得ることができない。本発明は、このような不都合を解決するためのものである。
図4(a)は、各セル12aに、色彩の濃淡を数値化して記載したものである。これらの数値に所定の閾値(図4の例では、0~4を1(黒)、5以上を0(白))を設けて白黒2値変換したものが図4(b)である。すなわち、図4(a)のように、各種色彩が判別できる場合は、当該色彩に応じたデコード処理を行って、第1デコーディングデータを取得することができるが、一方で、各種色彩が判別できない環境下(倉庫等、照度が不十分な場所)の場合には、白黒2値変換し、これに応じたデコード処理を行うことにより、第2デコーディングデータを取得することができるという構成になっている。
 また、図5で示すとおり、コード領域部12をカラーコード領域Cと白黒2値コード領域Mとから構成させ、二次元コード1の撮像環境に応じて、いずれか一方を選択的にデコード処理するという構成にしてもよい。
図6は、本発明にかかる二次元コード1を生成、発行する発行サーバ2のブロック構成図である。なお、発行サーバ2は、少なくとも、コンピュータプログラムによって各種処理及び制御を行うCPU、前記コンピュータプログラム及び前記処理で得られたデータを一時的に記憶するメモリ、各種データのやり取りを行う入出力装置、各種データを格納する外部記憶装置、インターネット網等を介して、他の通信装置と通信を行うための通信装置(いずれも図示せず)を備えている。そして、以下で説明する各機能は、コンピュータプログラムによって実行されるが、前記CPUが、前記メモリに格納された所定のコンピュータプログラムを読み出して実行することにより、発行サーバ2に存在する構成要素として機能するものである。すなわち、前記コンピュータプログラムであるソフトウェアが前記CPU等のハードウェアに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現し、当該使用目的に応じた特有の情報処理装置が構築されているものである。以下、本明細書において、「サーバ」、「端末」と称するものは、すべて前記構成を有するものとする。
二次元コード1を使用するために発行を要請する頒布端末Dから、インターネット網を介して発行の要求をすると、発行サーバ2は、生成要求受付部21で前記要求を受け付ける。頒布端末Dは、二次元コード1の画像表示部13で表示されるイメージ画像とエンコード処理を所望するデータを前記要求とともに送付する。
生成要求受付部21で受け付けられたイメージ画像は、特徴量算出部22で所定の方法によって特徴量が定量的に算出される。前記イメージ画像は、認証処理に使用されるので、すでに発行されているイメージ画像と同一、近似している場合は使用できないようにしなければならない。そこで、発行済みの二次元コード1を格納する格納部23を有し、前記特徴量が算出されたイメージ画像と格納部23に格納されている二次元コード1とを確認部24で比較し、予め設定された所定の閾値以上の近似度が示された場合は、前記イメージ画像を返却するとともに二次元コード1の発行を拒否するメッセージを頒布端末Dに送信する(図示せず)。
前記近似度が所定の閾値未満の場合は、新たな二次元コード1が生成部25で生成される。生成部25は、前記イメージ画像の特徴量データを特徴データ登録部251で登録し、新たなカラーコードを発行し、カラーコード発行登録部252で登録されるとともに、二次元コード1に記録する関連情報(たとえば、メタデータ)も、関連情報登録部253で合わせて登録される。各データ及び情報は、格納部23に格納される。
生成部25で生成された二次元コード1は、二次元コード登録部26に登録され、発行部27で読み出され、インターネット網を介して頒布端末Dに発行される。
なお、本発明は、前記した通り、デコーディングデータとして、カラーコードでデコード処理する第1デコーディングデータと、白黒2値コードでデコード処理する第2デコーディングデータと、の2種類のデコーディングデータがあるので、前記格納部23は、各々区別できるようにデータを格納する。
図7は、二次元コード1を介して認証処理及びデコード処理を行う情報処理サーバ3の第1実施形態を示したブロック構成図である。情報処理サーバ3は、二次元コード1を撮像した二次元コード撮像端末Iから、インターネット網を介して、認証要求部31で認証処理の受付を行う。情報処理サーバ3は、二次元コード登録部32に予め登録されている二次元コード1を読み出して、前記認証要求された二次元コード1の画像表示部13に表示されているイメージ画像と前記登録されている二次元コード1のイメージ画像とを照合することで認証処理を行う。この認証処理は、認証処理部33で行われるが、後述するように、イメージ画像の特徴量からマッチングによって行われる。
前記認証処理によって認証された場合、画像判定部34で認証要求された画像がカラー画像か、いわゆる白黒画像(正確には、グレースケールの多階調画像。以下、本明細書では「白黒多階調画像」という。)か、を判断する。カラー画像の場合、デコード処理部35で二次元コード1のカラーコードをデコード処理するために、予め二次元コード1とデコーディングデータとを対応させて格納しているデータ格納部36から第1デコーディングデータを読み出して、第1デコーディングデータが生成される。第1デコーディングデータは、データ転送部37から、インターネット網を介して、二次元コード撮像端末Iに送付される。なお、前記認証処理によって認証が許可されなかった場合は、前記データ転送部37から、認証要求された二次元コード1が、不許可の旨の通知とともに返送される(図示せず)。
ところで、二次元コード撮像端末Iで二次元コード1を撮像する環境が、カラーの色彩を判別できる程度に十分な照度が得られない場合、二次元コード端末I側で、白黒多階調画像で撮像したものを前記認証要求することができる。この場合、デコード処理部35の変換部351で、図4で説明した通り、カラーコードを白黒2値コードに変換し、これに対応する第2デコーディングデータをデータ格納部36から読み出しデコード処理する。
なお、変換部351による前記2値コードの変換は、二次元コード撮像端末Iで白黒多階調画像を撮像した場合に行われるようにしているが、二次元コード撮像端末Iによる撮像は、カラー画像のままで、前記認証要求とともに、白黒2値コードに変換して第2デコーディングデータによるデコード処理の要求がなされた場合、係る要求の有無を画像判定部34で判定し、前記変換処理を行うようにしてもよい。
図8は、図7で説明した情報処理サーバ3を有する二次元コードシステムによる情報処理方法のフロー図である。予めデコーディングデータ(第1デコーディングデータ及び第2デコーディングデータ)を発行する二次元コードと対応させて情報処理サーバ3のデータ格納部36に格納する(S101)。二次元コード撮像端末Iで二次元コードが撮像し(S102)、インターネット網を介して情報処理サーバ3に対して認証要求をすると、情報処理サーバ3の認証受付部31で受け付ける(S103)。情報処理サーバ3の認証処理部33は、前記認証要求された二次元コード1について、二次元コード登録部32に予め登録されている二次元コードと、二次元コード1内のイメージ画像の特徴量データによってマッチングを行うことにより、認証処理を行う(S104)。
前記二次元コード1が認証されると、情報処理サーバ3の画像判定部34で前記認証要求されてきた二次元コード1が白黒多階調画像で撮像されているか否かの判断を行う(S105)。なお、S104の認証処理で認証が不許可の場合は、認証要求をした二次元コード撮像端末Iに、前記撮像された画像の返送とともに不許可通知をする(図示せず)。
二次元コード1が、カラー画像で撮像されている場合(S105のNo)、デコード処理部35でデータ格納部36から第1デコーディングデータを読み出し、デコード処理を行う(S106)。デコード処理で得られた第1デコーディングデータは、データ転送部37からインターネット網を介して二次元コード撮像端末Iに送付される(S107)。
一方、二次元コード1が、白黒多階調画像で撮像されている場合(S105のYes)、まず、デコード処理部35の変換部351で白黒2値コードに変換した後(S108)、データ格納部36から第2デコーディングデータを読み出し、デコード処理を行う(S109)。デコード処理で得られた第2デコーディングデータは、データ転送部37からインターネット網を介して二次元コード撮像端末Iに送付される(S110)。なお、変換部351による前記2値コードの変換は、前記した通り、二次元コード撮像端末Iによる撮像画像はカラー画像のままで、前記認証要求とともに、白黒2値コードに変換して第2デコーディングデータによるデコード処理の要求がなされた場合、係る要求の有無を画像判定部34で判定し、前記変換処理を行うようにしてもよい(図示せず)。
S107の第1デコーディングデータ又はS110の第2デコーディングデータは、二次元コード撮像端末Iで受信され、デコード処理による情報処理は終了する(S111)。
図9は、情報処理サーバ3のデコード処理機能に関する第2実施形態を示したブロック構成図である。図7で説明した情報処理サーバ3と同じ構成のものは、同一の番号を付し、詳細な説明は割愛する。
本実施の形態では、図5で説明した二次元コード1を使用した場合のデコード処理を行う情報処理サーバ3の構成を示している。すなわち、二次元コード1は、第1デコーディングデータにデコード処理可能なカラーコード領域Cと第2デコーディングデータにデコード処理可能な白黒2値コード領域Mとを有する。そして、画像判定部34で、二次元コード撮像端末Iから受け付けた撮像画像がカラー画像と判定した場合は、デコード処理部35の処理領域特定部352で、カラーコード領域Cのみをデコード処理するものとする。一方、画像判定部34で、二次元コード撮像端末Iから受け付けた撮像画像が白黒多階調画像と判定した場合は、デコード処理部35の処理領域特定部352で、白黒2値コード領域Mのみをデコード処理するものとする。処理領域特定部352の処理は、例えば、カラーコード領域Cと白黒2値コード領域Mの範囲を特定する始点と終点を示すセルを設け、画像判定部34の判断を受けて、いずれの始点と終点を読み取るかを決定し、各々の領域を特定するようにすればよい。
図10は、図9で説明した情報処理サーバ3を有する二次元コードシステムによる情報処理方法のフロー図である。図8で説明した処理工程と同じ工程は、詳細な説明は割愛する。
S201からS207までの工程は、図8のS101からS107までの工程と同じである。二次元コード撮像端末Iによって撮像された画像が、カラー画像であると判断された場合(S205のNo)、デコード処理部35の処理領域特定部352では、カラーコード領域を特定する(S206)。その後のデコード処理の工程のS207及びS208は、図8のS106及びS107の工程と同じである。
一方、二次元コード撮像端末Iによって撮像された画像が、白黒多階調画像であると判断された場合(S205のYes)、デコード処理部35の処理領域特定部352では、白黒2値コード領域を特定する(S209)。その後のデコード処理の工程のS210及びS211は、図8のS109及びS110の工程と同じである。
図11は、情報処理サーバ3のデコード処理機能に関する第3実施形態を示したブロック構成図である。(図)カラーコードのデコード処理において、照度の不十分な環境においては、多くの場合、カラーコード全体の色の識別ができないため、前記のとおり、白黒2値コードに変換又は選択して対応することとしているが、例えば、カラーコードが汚損等により、部分的に誤認識する場合は、誤り箇所を検出し、訂正することで対応可能である。従来のカラーコードでは、色のキャリブレーション領域(多くの場合、マトリックス状の配列の1行分、または1列分の領域)を設け、ここに施された色を基準として相対的に比較した上で、色の誤認識の訂正をするという構成になっている。この場合、キャリブレーション領域に汚損が生じた場合、基準色自体が使用不能となり、誤り検出、訂正機能が作用しなくなるという不都合が生じる。
本発明では、図1乃至図3で説明したとおり、同一のカラーコードスペースに、従来よりも多くのセルを配列させることが可能な構成になっている。したがって、誤り検出に割り振るセルの数を増加させるとともに、割り振る位置を分散させることで、より精度の高い誤り検出及び訂正が可能となった。
前記誤り検出を行うために、二次元コード側では、コード領域部12を少なくとも、デコード処理の対象となるデータコードと、当該データコードを所定のブロック単位に分割し、各ブロックに誤り検出用のセルを割り当てる誤り検出コードから構成されるようにする(図示せず)。
例えば、コード領域部12を構成するセル12aの数を104個配列させた場合、その約3分の1に該当するセルを誤り検出用のセルに割り当てると、103個のセルのうち(1個のセルは予備のセルとして使用しないものとする。)、データコードとして99個のセルを割り当てるとともに、誤り検出コードとして34個のセルを割り当てることができる。データコードをカラーコードとして8色で彩色すると、8の99乗の個数を誤り検出コードで管理することになるが、これは、データコードのセル2つに対して誤り検出コードのセルを1つ割り当てることになる。一方、白黒2値コードの場合は、2の99乗(63穣、すなわち、10の28乗)の個数を管理することになるが、白黒2値×2コードに対して誤り検出コード1つを割り当てることができる。これを前記ブロック単位として、各ブロックで誤り検出を行うようにすればよい。
情報処理サーバ3のデコード処理部35は、前記データコードと誤り検出コードとを有する二次元コード1のデコード処理に際して、誤り検出訂正部353で誤り検出と訂正を行う。前記各ブロックに割り当てられた誤り検出コードは、いわゆるパリティビットとして機能するようにすればよい。すなわち、公知のパリティチェックの手法に従い、誤り検出コードの付加により、所定ビットの数について、設定した偶奇いずれかを検出し、一致しないブロックに誤りがあることが検出される。さらに、誤りが検出されたブロックのどこに誤りがあるかを検出するために、生成行列によって冗長ビットを付加し、所定の検査行列によって誤り箇所の特定と、訂正が可能となる。
なお、図11は、図7の構成をベースに説明しているが、図9の構成をベースとして前記誤り検出訂正部を設けるようにしてもよい。
図12は、図7で説明した情報処理サーバ3を有する二次元コードシステムによる情報処理方法に誤り検出、訂正の工程を付加した処理フロー図である。図8で説明した処理工程と同じ工程は、詳細な説明は割愛する。S301からS305までの工程は、図7のSS101からS105までの工程と同じである。二次元コード撮像端末Iによって撮像された画像が、カラー画像であると判断された場合(S305のNo)、誤り検出訂正部353で、前記パリティチェックの方法に従って誤り箇所の検出及び訂正が行われる(S306)。その後のS307からS313の工程は、図8のS106からS111の工程と同じである。
一方、白黒多階調画像と判断された場合(S305のYes)、白黒2値コードに変換された後(S309)、誤り検出訂正部353で、前記パリティチェックの方法に従って誤り箇所の検出及び訂正が行われる(S310)。その後のS311からS313の工程は、図8のS109からS111の工程と同じである。
なお、前記誤り検出、訂正の工程は、図10で説明した処理方法でも適用可能であり、この場合は、例えば、図10のS206及びS209の工程に後に誤り、訂正の工程を付加すればよい。
図13は、二次元コード1の画像表示部13のイメージ画像を用いた認証処理のイメージ図である。二次元コード1は、正面視縦方向の等間隔な複数の分割線13aと横方向の等間隔な複数の分割線13bとによってメッシュ分割され、各分割線13aと13bの直交する交点ごと、すなわち、メッシュ単位ごとの座標13cについて、各々の特徴量を算出する。なお、コード領域部12は、前記特徴量の算出対象から除外する。後述するように、イメージ画像をグレースケール化することにより、コード領域部12は、特徴が求めにくくなるためである。
交点座標13cの算出結果131は、座標点(x=3、y=2)、後述する正規化されたサイズ(downsampling=1)及び8bit、32次元の特徴量によって数値化される。これに対して、二次元コード登録部32から読み出された対象コードの算出結果132も同様に、座標点、正規化されたサイズ及び8bit、32次元の特徴量によって数値化されたデータが提示される。認証処理は、前記両者のデータをもとに、特徴量のマッチングによって行われる。
図14は、イメージ画像の認証処理フローを示した図である。情報処理サーバ3が二次元コード撮像端末Iから認証処理要求を受け付けて、認証処理を開始すると、まず、パターン認識の前処理として、対象となるイメージ画像の特徴点を予め決められた基準に合致させるためにイメージ画像の正規化を行う(S401)。例えば、イメージ画像をグレースケール化し、画像の大きさを均一化する。正規化された画像に対して、前記メッシュ分割を施し(S402)、メッシュ単位の座標点、すなわち、特徴点ごとに特徴量を算出する(S403)。次いで、対比すべきイメージ画像を二次元コード登録部32から読み出し(S404)、同様に特徴点を算出する。特徴点ごとに、認証要求された二次元コード1のイメージ画像と対比すべきイメージ画像とのハミング距離を算出する(S405)。各々のすべての特徴点のハミング距離の総和量を算出し(S406)、両者をマッチングする。
マッチングは、予めハミング距離について類似度を判定する閾値を設定し、前記算出されたハミング距離の総和量と設定された閾値との比較によって行われる(S407)。所定の閾値が前記総和量以下の場合は(S407のYes)、認証許可し(S408)、所定の閾値が前記総和量を超える場合は(S407のNo)、認証不許可とする(S409)。認証結果が出たら、認証要求をした二次元コード撮像端末Iに認証結果を通知する(S410)。
一般に、物流でトレーサビリティを行う場合、物流途上の保管倉庫などで二次元コード1を撮像する場合、十分な照度が得られないため、カラーコードがデコード処理において十分に機能しないことは前述のとおりであるが、これは認証処理についても同様である。前記イメージ画像での認証処理は、正規化の工程においてグレースケール化するものの、暗い場所で撮像した場合は、細部が不鮮明になり、認証処理の正確性を阻害するおそれがある。そこで、認証処理についても、デコード処理同様、撮像環境に応じて2つの選択肢を設定することとした。具体的には、コード領域部12に、認証コードを設定し、認証処理を専らこの認証コードによって行うようにすればよい。
図15は、2値コードでデコード処理する場合の認証処理フローを示した図である。図8で説明した処理工程と同じ工程は、詳細な説明は割愛する。また、本実施形態は、図8の構成を基本としているが、図10の構成についても、同様に適用可能である。
S501からS503までは、図8のS101からS203までと同じである。認証要求がなされると(S503)、直ちに、認証処理せず、まず、白黒2値コードで処理するか否かの判断をする(S504)。カラーコードによる処理が選択されている場合(S504のNo)、イメージ画像も比較的クリアに撮像されていることから、イメージ画像による認証処理を行う(S505)。以下、S506からS512までは、図8のS106からS111と同じ工程である。
一方、白黒2値コードによる処理が選択されている場合(S504のYes)、イメージ画像の細部がクリアに撮像されていない可能性があることから、イメージ画像による認証処理を選択せず、コード領域部12に予め設定されている前記認証コードによって認証処理を行う(S508)。以下、S509からS512までは、図8のS108からS111と同じ工程である。
ところで、たとえば、物流等で多数の梱包材各々に二次元コード1を貼付する場合、エンコーディングされているデータが個々に多少異なると、貼付作業途上で混乱が生じるため、二次元コード1の種類等を確認する必要が生じる。この場合、逐一、認証要求をしてデコード処理をしていたのでは作業効率が低下する。上記のような状況で必要な情報は、多くの場合、二次元コード1でエンコーディングされているメタデータレベルの情報であって、フルサイズのデコーディングデータではない。そこで、図16で示すとおり、二次元コード1に、前記メタデータをコード化したテキストデータ14を表示し、これを読み取ってメタデータだけを取得するようにすればよい。この場合、二次元コード撮像端末Iで、テキストデータ14だけに焦点を当てて情報処理サーバ3に確認要求をするようにすればよい。テキストデータ14によって提供される前記メタデータは、データ格納部36に第1デコーディングデータ又は第2デコーディングデータに対応させて格納すればよい(図示せず)。なお、テキストデータ14は、カラーコードや白黒2値コードと異なり、作業者が目視することで判別することも可能であるため、前記確認要求をせずに、目視の確認データとしても機能する。
図17は、連携コードで関連付けられている二次元コードの関係を模式的に示した図である。物流等の場面では、商品の搬送に際し、まず、大きな梱包材Bに複数の商品Gを収納して、搬送を開始し、最終仕向地に到達するまでに、梱包を解き、小分けにして搬送する場合がある。この場合、商品Gと梱包材Bとが関連付くように、二次元コードに連携コードが含まれるようにすればよい。図17では、梱包材Bに、商品Gを包括的に紐付ける連携コード12Aを含む二次元コード1Aを貼付し、商品Gには、二次元コード1Aとの連携関係を示す連携コード12a、12b及び12cを含む二次元コード1a、1b及び1cが各々貼付される。なお、テキストデータとして、二次元コード1Aには、「A000」が記載され、二次元コード1a、1b及び1cには、各々「A001」「A002」及び「A003」が記載され、一見して二次元コード1Aが、各二次元コード1a、1b及び1cと包括的に連携していることがわけるようになっている。本実施の形態では、マスターコードとなる二次元コード1Aに対してスレーブコードとなる二次元コード1a、1b及び1cとは、1階層で連携しているが、前記スレーブコードの関係を有する二次元コードは、複数段階に階層化していてもよい。
図18は、前記連携コードを含む二次元コードの処理を行う情報処理サーバ3のブロック構成図である。図11で説明した情報処理サーバ3と同じ構成のものは、同一の番号を付し、詳細な説明は割愛する。また、図18は、図11の情報処理サーバ3を基本構成としているが、他の実施形態で示した情報処理サーバ3の構成を基本構成とするものであってもよい。
連携コードを含む二次元コードが多数あると、逐一認証処理を要求していたのでは作業効率が悪い。そこで、二次元コード撮像端末Iをオフラインで作動させ、連携コードを含む二次元コードをまとめて撮像して読込んだのち、オンラインにして情報処理サーバ3に認証要求する。情報処理サーバ3は、これを認証受付部31で、一括で受け付けて、バッジ処理部38で一括処理できるようにすればよい。
二次元コード1をデコード処理してデコーディングデータを二次元コード撮像端末Iで表示させる場合に、合成画像を表示させることにより、より高次のユーザインターフェースを実現させることができる。図19は、二次元コード撮像端末Iに前記合成画像を表示させるための合成画像生成部39を設けた情報処理サーバ3のブロック構成図を示したものである。図11で説明した情報処理サーバ3と同じ構成のものは、同一の番号を付し、詳細な説明は割愛する。また、図19は、図11の情報処理サーバ3を基本構成としているが、他の実施形態で示した情報処理サーバ3の構成を基本構成とするものであってもよい。
デコード処理部35でデコード処理されて得られたデコーディングデータは、合成画像生成部39で合成画像として生成され、これを合成画像格納部391に格納する。データ転送部37は、合成画像格納部391から合成画像を読み出して認証要求した二次元コード撮像端末Iに返送する。
図20は、前記合成画像を二次元コード撮像端末Iに表示させるユーザインターフェースの画面変遷を示した図である。まず、二次元コード撮像端末Iで実写画像Rに表示されている二次元コード1を撮像する(I1)。撮像された二次元コード1を情報処理サーバ3に対して認証要求すると、情報処理サーバ3で、認証処理、デコード処理をして、合成画像生成部39で二次元コード撮像端末Iの画面に表示させる画像が生成される。これを合成画像格納部391に格納し、データ転送部37からインターネット網を介して、二次元コード撮像端末Iに返送されると、二次元コード撮像端末Iの画面で、前記撮像された二次元コード1が切り出されて表示される(I2)。次に、最終的に表示させる画像への展開を誘導するためのボタンTを表示する(I3)。ボタンTの押下操作をすると、実写画像R上に、いわゆる拡張現実(AR)の動画Vが表示される(I4)。
ところで、本発明にかかる二次元コード1は、単一の二次元コード1に対して、所定の条件に応じて複数の第1デコーディングデータ又は第2デコーディングデータを対応させることが可能である。前記所定の条件とは、たとえば、二次元コード撮像端末Iの位置情報、時間情報、アクセス回数情報などがある。位置情報は、二次元コード撮像端末IのGPS又はWiFiのアドレス情報取得し、その情報により、認証時のアクションを切り替えるようにすればよい。時間情報は、認証時の除法処理サーバのタイムスタンプによりアクションを切り替えればよい。また、アクセス回数情報は、二次元コード撮像端末Iのアクセス回数又は最終アクセス日時を情報処理サーバ3側で保管しておいて、その情報によりアクションを切り替えるようにすればよい。さらに、所定の条件として、アクセス時、情報処理サーバ3側で設定した一定の確率テーブルによって、アクションを切り替えるようにしてもよい。あるいは、二次元コード撮像端末Iの利用者の属性(たとえば、会員ステータス)によりアクションを切り替えるようにしてもよい。
前記所定の条件は、情報処理サーバ3にステータス検知部を設け(図示せず)、認証要求のときに、前記各所定の条件を検知して、検知された条件に応じて対応する第1デコーディングデータ又は第2デコーディングデータを読み込むようにすればよい。
上記所定の条件に応じたデコーディングデータを前記合成画像で表示すれば、二次元コード1で表示できる情報は飛躍的に増大し、適用分野を増大させることが期待できる。
図21は、二次元コード撮像端末Iの撮像処理部4のブロック構成図である。撮像処理部4は、二次元コード1を光学的にカラー又は白黒多階調画像に変換して撮像する撮像部41、撮像対象となる二次元コード1をディスプレイ上に表示する表示部42、二次元コード1の境界画定部11を検知する境界検知部43、二次元コード1のコード領域部12にデコード処理をするための方向を特定する向き検知部44、二次元コード1のカラーコードとイメージ画像を検出するコード検出部45、撮像された二次元コード1から検出されたカラーコードとイメージ画像とを情報処理サーバ3に送信して認証要求する認証要求部46、情報処理サーバ3で認証され、前記カラーコードからデコード処理されたデータを受信する受信部47、から構成されている。
撮像部41が、二次元コード1をカラーで撮像した場合は、受信部47は、第1デコーディングデータによってデコード処理されたデータを受信し、撮像部41が、二次元コード1を白黒多階調画像に変換して撮像した場合は、受信部47は、情報処理サーバ3が、変換された画像から白黒2値コードに変換又は白黒2値コードのみを選択することにより第2デコーディングデータによってデコード処理されたデータを受信する。
図22は、二次元コード撮像端末Iの撮像処理部4の別実施形態を示したブロック構成図である。図21では、二次元コード1をカラーで撮像するか、白黒多階調で撮像するか、は、利用者のいわゆるマニュアル的な操作に依存しているが、図22にかかる実施形態では、撮像環境に応じて自動的にいずれかを決定するものである。すなわち、まず、二次元コード1の撮像環境下の照度を検知する照度検知部410と、前記検知された照度が所定の閾値以下の場合に、白黒多階調画像に変換して撮像する色変換部411と、白黒多階調画像に変換する場合に、必要に応じて撮像部41の撮像手段を赤外線撮像に切り替える赤外線切換部41aとから構成されている。
ところで、前記した通り、撮像された二次元コード1を白黒2値コードに変換し、又は白黒2値コード部分のみ選択してデコード処理するのは、専ら情報処理サーバ3であるが、情報処理サーバ3の負荷を軽減させるために、前記白黒2値コードへの変換又は白黒2値コードのみの選択を二次元コード撮像端末I側で行うようにしてもよい。図23は、二次元コード撮像端末Iの撮像処理部4に、前記処理を行わせる2値変換/選択部48を設けたものを示したものである。
以下、図24から図27は、本発明にかかる二次元コード1を使用した各種システムについて説明する。以下、各種システムは、二次元コード1を介在させることにより、安全かつ簡単で便利な決済及び認証処理システムを構築し、二次元コードが提供される環境の違いに影響されず、確実に二次元コードを読み取って各種処理を行うことができる。
図24は、本発明にかかる二次元コードを使用して、オンライン上で商品やサービスの売買を行う売買支援システムの構成図である。本発明にかかる売買支援システムは、いわゆる電子商取引サイト等での商品、サービスの購入を安全かつ容易に行うためのシステムである。
本発明にかかる売買支援システムは、まず、ショップサイト側の運営サーバ53から売買支援サーバ51に二次元コード1の発行依頼をする(F11)。これは、運営サーバ53が図6で説明した頒布端末Dの機能を備え、売買支援サーバ51が同図で説明した発行サーバ2の機能を備えている。すなわち、図6のように、頒布端末D、発行サーバ2を別個に備えたシステム構成でもよいが、本実施の形態では、以下で説明する売買支援サーバ51と運営サーバ53とが、頒布端末D、発行サーバ2の機能を有するものとする。
二次元コード1の発行依頼を受けた売買支援サーバ51は、前記ショップサイトを特定するサイトIDを含み、売買の対象となる商品、サービスのイメージ画像とともに、二次元コード1を生成する。生成された二次元コード1が発行され(F12)、各種媒体に表示される。ここで、各種媒体とは、たとえば、雑誌、新聞、チラシ、ポスター等の紙媒体、テレビ、街頭モニター等の電子媒体、さらには、店頭のショーウィンドーなどの貼り出される広告など、二次元コード1が、視認できる状態で掲載可能なものであれば、形態は特に限定されない。
前記各種媒体に表示された二次元コード1は、いわゆるスマートフォン等、二次元コード1の撮像、読み取りが可能な携帯端末52によって撮像される(F13)。携帯端末52は、図7、9、11、18、19、21、22及び23で説明した二次元コード撮像端末Iと同一機能を有する。前記サイトIDを含む二次元コード1は、携帯端末52によって撮像され、読み取られる(F14)。
携帯端末52の利用者は、あらかじめ本発明にかかる売買支援システムの利用者として、売買支援サーバ51に利用者IDが登録されている。この利用者IDは、前記ショップサイトの顧客情報にかかる会員IDとしても登録されている。携帯端末52にも、この利用者IDが登録されている。前記二次元コード1を読み取った携帯端末52は、インターネットを介して、前記サイトIDを含む二次元コードと利用者IDとを認証キーとともに、売買支援サーバ51に送信して認証要求を行う(F15)。したがって、携帯端末52は、利用者IDと前記認証キーを記憶する携帯端末側記憶部521を有し、前記認証要求を行う場合に、携帯端末側記憶部521から利用者IDと認証キーを読み出して、読み取った二次元コード1とともに、売買支援サーバ51に送信する。
売買支援サーバ51は、前記サイトID及び前記利用者IDとともに、生成された二次元コード1のイメージ画像と関連する商品、サービスを特定する売買対象IDとを関連付けて記憶する売買支援サーバ側記憶部511を有する。携帯端末52から前記認証要求を受け付けると、売買支援サーバ側記憶部511から、利用者IDと売買対象IDを読み出し、認証のための照合を行う。認証されると、売買支援サーバ51の返信部(図示せず)から、携帯端末52に、利用者IDと対応する売買対象IDとを運営サーバ53に転送する転送データを返信し(F16)、これを受信した携帯端末52は自動的に運営サーバ53に前記転送データを転送する(F17)。転送データを受信した運営サーバ53は、売買対象IDに対応する商品・サービス情報を携帯端末52に提供し(F18)、携帯端末52は、以降、通常(公知)の 電子商取引の処理に従って(F19)商品やサービスを購入する。なお、運営サーバ53は、前記転送データの受信に対応して前記商品・サービス情報を携帯端末52に提供するために、商品・サービス情報と会員情報(利用者情報)と受注情報とを対応させて記憶する運営サーバ側記憶部531を有する。
以上の通り、二次元コード1を利用した売買支援システムにより、携帯端末52を使用する利用者にとっては、二次元コード1の読み取りだけで、購入までのプロセスが可能となるため、取引に要する時間が短縮し、各段階での処理を簡単かつ速攻で行うことができ、検索等のストレスもない。一方、前記サイトを使った取引を行う業者にとっては、既存のシステムでは失っていた取引の機会損失を軽減し、購買率を向上させ、あらゆる場所にプロモーションをかけることもできるという成果が期待できる。
図25は、本発明にかかる二次元コードを使用して、クレジットカードデータによる決済処理を行う決済支援システムを示したものである。すなわち、クレジットカードデータを二次元コード化することにより、プラスチックカード等の物理的なカードを使用せずに、前記決済処理を行うことを可能とするシステムである。
カード発行会社等のサーバ(図示せず)から依頼を受けると、決済支援サーバ61は、クレジットカードに記載され、決済処理において必要となるクレジットカードデータを二次元コード化して二次元コード1を発行する。本実施形態においても、図24で説明したとおり、前記カード発行会社等のサーバが図6で説明した頒布端末Dの機能を備え、決済支援サーバ61が同図で説明した発行サーバ2の機能を備えている。すなわち、図6のように、頒布端末D、発行サーバ2を別個に備えたシステム構成でもよいが、本実施の形態では、頒布端末Dは、図示せず、以下で説明する決済支援サーバ61が、発行サーバ2の機能を有するものする。
前記生成された二次元コード1は、当該クレジットカードを利用する利用者の携帯通信端末63に配信される(F21)。携帯通信端末63は、携帯通信端末側記憶部631に配信された二次元コード1を記憶する。
クレジットカードによる決済を所望する場合は、携帯通信端末63の携帯通信端末側記憶部631から二次元コードを読み出して、携帯通信端末63の表示部に表示させる。表示された二次元コード1をクレジットカードで精算する店舗等が有する読取装置64に読み取らせる(F22)。読み取りは、一般的な二次元コードの公知の近距離無線通信方式等を利用したものであればよく、特に限定しない。
携帯通信端末63は、前記利用者の本人認証処理を行うことができるように、生体認証部を有し(図示せず)、前記の通り、二次元コード1を読取装置64によって読み取ると、携帯通信端末63上で、本人確認を行うために、生体認証画像が表示される。生体認証を行うためのバイオメトリクスデータ(テンプレート)は、予め携帯端末側記憶部631に記憶され、前記生体認証画像が表示され、認証処理を行うと、取得データとテンプレートとの比較を行い、認証を実行する(F23)。
本人認証処理によって認証されると、読取装置64から、前記店舗等に設置されている照会端末65にクレジットカードデータが転送され(F24)、照会端末65から、クレジットカードによって決済処理を行う決済サーバ62に信用照会データを送信し(F25)、決済処理が行われる。照会端末65は、店舗等で使用される、通信機能を備えたいわゆるPOSレジであってもよい。このとき、照会端末65に接続されている既存のクレジットカード(いわゆるプラスチック製等の物理的なカード)の信用照会端末が接続されている場合は、集線装置(ハブ)等によって、読取装置64を接続すればよく、既存の店舗のPOSシステムにも簡易に導入することができる。
本発明にかかる決済支援システムを使用すれば、クレジットカードの利用者は、カードの紛失リスクが低減され、また、複数のカードを二次元コード化することにより、複数枚のカードを持参しなくてもよくなるという効果を奏する。また、生体認証を組み込むことにより、パスワードの失念、スキミング等のリスクも回避できる。一方、クレジットカード決済処理を行う店舗側は、クレジットカードデータの利用状況等をリアルタイムで把握することができるため、これをプロモーション、トラッキング等に利用することが可能になる。さらに、クレジットカード会社では、カード作成コスト、カードの更新作業コストを低減させ、不正利用による損金リスクも低減させることができる。
図26は、本発明にかかる二次元コードを使用して、インターネット上の所定のサイトのアクセス制御をするためのログイン処理システムを示したものである。すなわち、所定のサイトにアクセスする際に要求されるIDやパスワードのアカウント情報を二次元コード化してアカウント情報の入力の省力化を図るためのシステムである。
ログイン処理サーバ71は、前記サイトを運営するサイト運営サーバ72から、アカウント情報をコード化した二次元コードの生成要求を受けて、サイト運営サーバ72に二次元コード1を発行する(F31)。図24、図25同様、この場合のサイト運営サーバ72は、図6で説明した頒布端末Dの機能を備え、ログイン処理サーバ71は同図で説明した発行サーバ2の機能を備えている。すなわち、図6のように、頒布端末D、発行サーバ2を別個に備えたシステム構成でもよいが、本実施の形態では、以下で説明するサイト運営サーバ72が頒布端末Dの機能を有し、ログイン処理サーバ71が、発行サーバ2の機能を有するものとする。
なお、前記二次元コードは、サイト運営サーバ72が運営するサイトにアクセスする利用者が、通信端末73を使用して最初にアクセスする際に、ID及びパスワードからなるアカウント情報をサイト運営サーバ72に提供し、このアカウント情報をもとに、サイトを特定するサイトIDとともに、サイト運営サーバ72から、ログイン処理サーバ71に送信することによって生成要求がなされる。サイト運営サーバ72は、サイト運営サーバ側記憶部721に、前記アカウント情報と前記サイトIDとを対応付けて記憶する。一方、ログイン処理サーバ71のログイン処理サーバ側記憶部711は、前記アカウント情報と前記サイトIDとともに、前記利用者を特定する利用者IDとを対応付けて記憶する。
前記発行された二次元コード1は、通信端末73に付与され、以後、通信端末73からインターネットを介して前記サイトにアクセスすると、通信端末73の画面上に、ログイン画面として二次元コード1が表示されるようになる(F32)。通信端末73は、典型的には、パーソナルコンピュータであるが、インターネットを介した通信が可能なものであればこれに限定されない。
通信端末73に表示された二次元コード1は、いわゆるスマートフォン等、二次元コード1の撮像、読み取りが可能な携帯端末74によって撮像される(F33)。携帯端末74は、図7、9、11、18、19、21、22及び23で説明した二次元コード撮像端末Iと同一機能を有する。
携帯端末74は、前記利用者の本人認証を行うための生体認証部(図示せず)と、前記生体認証部で認証するためのバイオメトリクスデータ(テンプレート)と、前記利用者IDとを記憶する携帯端末側記憶部741を有する。通信端末73から二次元コード1を撮像した携帯端末74は、前記生体認証部で本人認証を行い、前記撮像したのが当該利用者であることが確認されると、撮像された二次元コード1と携帯端末側記憶部741から読み出した利用者IDとをログイン処理サーバ71に送信して、ログイン認証要求を行う(F35)。
前記ログイン認証要求を受け付けたログイン処理サーバ71は、二次元コード1をデコード化して得られたアカウント情報とサイトIDと、前記利用者IDとを、ログイン処理サーバ側記憶部711から読み出したアカウント情報、サイトID、利用者IDと照合し、ログイン認証処理を実行する。ログイン認証されると、自動ログインを行うために、サイト運営サーバ72にログイン処理を実行させる(F36)。自動ログインによって通信端末73は、ログインして前記サイトにアクセスすることができる。
本発明にかかるログイン処理システムを使用すれば、前記利用者は、ログインする際に、ID、パスワードを記憶し、入力する必要がなくなるとともに、いわゆるアカウント情報の乗っ取り被害を回避することが可能になる。一方、サイトの運営者側も、生体認証によって本人確認が確実にできるとともに、不正利用対策、ID,パスワード対策に要するコスト負担が軽減されるという効果も奏する。
図27は、本発明にかかる二次元コードを使用して、インターネットを介したオンライン取引を行うオンライン取引システムを示したものである。すなわち、オンラインによる送金処理に際し、簡易かつ安全に本人確認を行うことができるシステムである。
二次元コード1の生成は、オンライン取引の利用者が、当該利用者を特定する利用者IDと前記オンライン取引を行う取引サイトにログインするためのアカウント情報と前記取引サイトを特定するサイトIDとをオンライン取引支援サーバ81に要求することによって行われる。この要求は、後述する携帯端末84からインターネットを介して行われる。
要求を受け付けたオンライン取引支援サーバ81は、生成された二次元コード1をオンライン取引サイト運営サーバ82に送信する(F411)。なお、図24、図25、図26の説明同様、携帯端末84は、図6で説明した頒布端末Dの機能を備え、オンライン取引支援サーバ81は同図で説明した発行サーバ2の機能を備えている。すなわち、図6のように、頒布端末D、発行サーバ2を別個に備えたシステム構成でもよいが、本実施の形態では、携帯端末84が頒布端末Dの機能を有し、オンライン取引支援サーバ81が、発行サーバ2の機能を有するものとする。
二次元コード1を受信したオンライン取引運営サーバ82は、前記利用者がオンライン上で送金処理の指示を出す通信端末83で、前記取引サイトにアクセスした際に、通信端末83の画面83aに二次元コード1を表示させる(F412)。携帯端末84は、通信端末83で前記取引サイト上の操作をするために使用されるが、かかる操作をするために、携帯端末84の利用者が、前記取引サイトにログインする権限を有する本人か否かの判断を行う生体認証部を有する(図示せず)。前記生体認証部による本人認証は、図25、26の説明同様、携帯端末側記憶部841にバイオメトリクスデータ(テンプレート)が記憶され、生体認証要求の際に、テンプレートを読み出して照合を行う(F413)。
携帯端末84は、通信端末83上のオンライン取引指示等を行う操作部を有し(図示せず)、前記生体認証で本人認証が行われると、操作部が起動し、携帯端末84上の二次元コード1の撮像が可能となる(F414)。
携帯端末側記憶部841には、前記利用者を特定する利用者IDが記憶されており、当該利用者IDを読み出して、前記撮像された二次元コード1とともに、オンライン取引支援サーバ81に、ログイン認証を要求する(F415)。
オンライン取引支援サーバ81は、オンライン取引支援サーバ側記憶部811を有し、アカウント情報とサイトIDと利用者IDとを対応付けて記憶している。前記ログイン認証を受け付けたオンライン取引支援サーバ81は、前記利用者IDとともに、二次元コード1をデコード化して、前記アカウント情報と前記サイトIDとを取得し、オンライン取引支援サーバ側記憶部811からアカウント情報とサイトIDと利用者IDとを読み出し、照合を行ってログイン認証処理を行う。ログイン認証が行われると、オンライン取引運営サーバ82にログイン処理をさせる指示を送信する(F416)。オンライン取引運営サーバ82は、前記サイトIDと前記アカウント情報とを記憶するオンライン取引運営サーバ側記憶部821を有し、前記ログイン処理の指示によって、アカウント情報とサイトIDとを読み出して照合を行い、ログイン処理を実行する。
ログイン処理が行われると、通信端末83は、送金指示を行う画面83bが表示される。通信端末83で送金内容等、所定の入力処理後、オンライン取引運営サーバ82に返信すると(F417)、オンライン取引運営サーバ82からオンライン取引支援サーバ81に送金承認の要求がなされる(F418)。送金承認要求を受信したオンライン取引支援サーバ81は、携帯端末84に送金承認通知をする(F419)。送金承認通知を受け付けた携帯端末84は、通信端末83の送金指示の画面83bを確認する(F420)。この場合、再度、前記本人認証を行うようにしてもよい。確認をした後、オンライン取引支援サーバ81に送金承認の指示を送信する(F421)。送金承認の指示を受け付けたオンライン取引支援サーバ81は、オンライン取引運営サーバ82に送金処理の指示を出し(F422)、送金処理が完了すると、通信端末83に自動送金処理完了の通知がなされる(図示せず)。
本発明にかかるオンライン取引システムを使用すれば、利用者は、パスワード等を記憶する必要がなく、また、通信端末83上で直接アカウント情報入力や送金処理の指示をせず、携帯端末84で遠隔的に操作するため、高度のセキュリティを図ることができる。また、オンライン取引運営サーバ82を運営する金融機関等は、従来、セキュリティのために、たとえばトークン等の専用機器を配布していたが、本システムによって、かかる負担が軽減されるとともに、不正利用対策やアカウント情報管理対策のコストも軽減されるという効果を奏する。
 1   二次元コード
 2   発行サーバ
 3   情報処理サーバ
 4   二次元コード撮像端末の撮像処理部
11  境界画定部
12  コード領域部
13  画像表示部
33  認証処理部
35  デコード処理部
351 変換部
352 処理領域特定部
353 誤り検出訂正部
 

Claims (34)

  1.  各種色彩を施してなる複数の所定形状のセルを二次元方向に配列させて、光学的に撮像可能な領域を含み、前記配列された複数のセルから構成されるカラーコードによって所定の情報にエンコーディング可能な二次元コードであって、
    前記二次元コードの対象領域を連続した枠線で囲繞する境界画定部と、
    前記境界画定部内の所定の位置に、前記各セルを第1デコーディングデータにデコード処理可能なようにマトリックス状に配列させたカラーコードからなるコード領域部と、
    前記境界画定部内において、前記コード領域部以外の領域であって、少なくとも、背景色が前記枠線と識別可能な色彩が施され、認証処理を行うために特徴量データによって特定可能なイメージ画像を表示する画像表示部とを有し、
    前記コード領域部のカラーコードは、白黒多階調画像に変換されて前記光学的に撮像された場合は、白黒2階調の2値コードに変換され、第2デコーディングデータにデコード処理可能に配列されていることを特徴とする二次元コード。
  2.  各種色彩を施してなる複数の所定形状のセルを二次元方向に配列させて、光学的に撮像可能な領域を含み、前記配列された複数のセルから構成されるカラーコードによって所定の情報にエンコーディング可能な二次元コードであって、
    前記二次元コードの対象領域を連続した枠線で囲繞する境界画定部と、
    前記境界画定部内の所定の位置に、前記各セルを第1デコーディングデータにデコード処理可能なようにマトリックス状に配列させたカラーコードからなるコード領域部と、
    前記境界画定部内において、前記コード領域部以外の領域であって、少なくとも、背景色が前記枠線と識別可能な色彩が施され、認証処理を行うために特徴量データによって特定可能なイメージ画像を表示する画像表示部とを有し、
    前記コード領域部のカラーコードは、第2デコーディングデータにデコード処理可能な白黒2階調の2値コードを含み、白黒多階調画像に変換されて前記光学的に撮像された場合は、白黒2階調に変換されて前記2値コードのみがデコード処理されるように配列されていることを特徴とする二次元コード。
  3. 前記画像表示部の認証処理は、前記イメージ画像が、前記コード領域部から独立して、前記特徴量データを使用して比較する画像とマッチングを行うように構成されていることを特徴とする請求項1又は請求項2のいずれか1項に記載の二次元コード。
  4.  前記コード領域部は、各セルを二等辺三角形に形成し、2つのセルからなる矩形体をマトリクス状に配列して構成されていることを特徴とする請求項1から請求項3記載までのいずれか1項に記載の二次元コード。
  5.  前記境界画定部によって特定される対象領域を長方形とし、コード領域部は、外縁が当該長方形の少なくとも一角に等辺が重なる直角二等辺三角形に形成され、前記矩形体が、前記直角二等辺三角形の斜辺方向に配列され、前記四角形の一角から前記斜辺方向に対して直交する方向に、前記コード領域部を二分する所定幅の領域を設け、前記直交方向に所定数のセルを配列し、前記画像表示部内のイメージ画像の向きを特定するための方向特定コードを有することを特徴とする請求項4記載の二次元コード。
  6.  前記コード領域部は、前記境界画定部の枠線に内接して前記矩形体を連続的に1列に周回配列させたものであることを特徴とする請求項4記載の二次元コード。
  7.  前記コード領域部は、前記境界画定部の枠線に内接して前記矩形体を連続的に1列にL字状に配列させたものであることを特徴とする請求項4記載の二次元コード。
  8.  前記コード領域部は、少なくとも、前記デコード処理の対象となるデータコードと、当該データコードを所定のブロック単位に分割し、各ブロックに誤り検出用のセルを割り当てる誤り検出コードとから構成されていることを特徴とする請求項1から請求項7までのいずれか1項に記載の二次元コード。
  9.  前記画像表示部は、前記イメージ画像上に、前記第1デコーディングデータ又は第2デコーディングデータのメタデータを光学的に撮像可能に表示するテキストデータ部が表示されていることを特徴とする請求項1から請求項8までのいずれか1項に記載の二次元コード。
  10.  前記コード領域部の前記カラーコード又は2値コードは、一の二次元コードが他の複数の二次元コードを、包括的に紐付ける連携コードを有していることを特徴とする請求項1から請求項9までのいずれか1項記載の二次元コード。
  11.  二次元コードを電子的に生成及び発行する二次元コードシステムであって、
    二次元コードの頒布端末から、インターネット網を介して二次元コードに使用するイメージ画像のアップロードを受けるとともに、請求項1から請求項10までのいずれか1項に記載の二次元コードの生成要求を受け付ける生成要求受付手段と、前記イメージ画像の特徴量データを算出する特徴量算出手段と、発行済みの二次元コードに表示されているイメージ画像を格納する格納手段と、前記受け付けたイメージ画像と前記格納手段に格納されているイメージ画像とを比較して近似度を検出する確認手段と、前記イメージ画像と当該イメージ画像に一意に対応するカラーコードと当該カラーコードに対する関連データを表示する関連コードとを対応させて前記格納手段に格納するとともに、前記イメージ画像とカラーコードと関連コードとを合成して前記二次元コードを生成する生成手段と、生成された前記二次元コードを前記頒布端末に、インターネット網を介して発行する発行手段とを有し、
    前記確認手段で所定の閾値以上の近似度を示した場合は、前記二次元コードを生成せずに、前記頒布端末に前記インターネット網を介して前記イメージ画像を返却する発行サーバを有することを特徴とする二次元コードシステム。
  12.  対象領域を連続した枠線で囲繞する境界画定部と、前記境界画定部内の所定の位置に、各種色彩を施された複数の所定形状のセルをマトリックス状に配列させて、光学的に撮像可能としたカラーコードからなる領域を配したコード領域部と、前記境界画定部内において、前記コード領域部以外の領域に、少なくとも、背景色に、前記枠線と識別可能な色彩が施され、認証処理を行うために特徴量データによって特定可能なイメージ画像を表示する画像表示部と、を有する二次元コードをデコーディングして、所定の情報を提供する二次元コードシステムであって、
    前記二次元コードの境界画定部の枠線とコード領域部のカラーコードと画像表示部のイメージ画像とを光学的に撮像した二次元コード撮像端末から、インターネット網を介して、前記二次元コードの認証要求を受け付ける認証受付手段と、
    発行済みの二次元コードと当該発行済み二次元コードに対応させた第1デコーディングデータと第2デコーディングデータとを格納するデータ格納手段と、
    認証要求された二次元コードを二次元コード登録手段から読み出して、前記イメージ画像を照合する認証処理手段と、
    前記認証処理された二次元コードのカラーコードを第1デコーディングデータにデコード処理するデコード処理手段と、
    デコード処理されたデータを前記二次元コード撮像端末にインターネット網を介して返信するデータ転送手段と、を有し、
    前記デコード処理手段は、前記認証受付手段が、前記二次元コード撮像端末から白黒多階調画像の二次元コードを受け付けた場合に、前記カラーコードを白黒の2値コードに変換する変換手段を備え、変換された2値コードに対応する第2デコーディングデータにデコード処理する情報処理サーバを有することを特徴とする二次元コードシステム。
  13. 対象領域を連続した枠線で囲繞する境界画定部と、前記境界画定部内の所定の位置に、各種色彩を施された複数の所定形状のセルをマトリックス状に配列させて、光学的に撮像可能としたカラーコードからなる領域を配したコード領域部と、前記境界画定部内において、前記コード領域部以外の領域に、少なくとも、背景色に、前記枠線と識別可能な色彩が施され、認証処理を行うために特徴量データによって特定可能なイメージ画像を表示する画像表示部と、を有する二次元コードをデコーディングして、所定の情報を提供する二次元コードシステムであって、
    前記二次元コードの境界画定部の枠線とコード領域部のカラーコードと画像表示部のイメージ画像とを光学的に撮像した二次元コード撮像端末から、インターネット網を介して、前記二次元コードの認証要求を受け付ける認証受付手段と、
    発行済みの二次元コードと当該発行済み二次元コードに対応させた第1デコーディングデータと第2デコーディングデータとを格納するデータ格納手段と、
    認証要求された二次元コードを二次元コード登録手段から読み出して前記イメージ画像を照合する認証処理手段と、
    前記認証された二次元コードのカラーコードを第1デコーディングデータにデコード処理するデコード処理手段と、
    デコード処理されたデータを前記二次元コード撮像端末にインターネット網を介して返信するデータ転送手段と、を有し、
    前記カラーコードに、前記第2デコーディングデータにデコード処理可能な白黒2階調の2値コードが含まれ、前記デコード処理手段は、前記認証受付手段が、前記二次元コード撮像端末から白黒多階調画像の二次元コードを受け付けた場合に、前記2値コードのみを前記第2デコーディングデータにデコード処理する情報処理サーバを有することを特徴とする二次元コードシステム。
  14.  前記認証受付手段が、前記二次元コード撮像端末から、カラーの撮像画像によって前記二次元コードの認証要求を受け付けるとともに、第2デコーディングデータによるデコード処理要求を受け付けた場合は、前記デコード処理手段は、前記カラーの撮像画像を前記白黒2値コードに変換してデコード処理し、または白黒2値コードのみをデコード処理することを特徴とする請求項12又は請求項13記載の二次元コードシステム。
  15.  前記コード領域部は、少なくとも、前記デコード処理の対象となるデータコードと、当該データコードを所定のブロック単位に分割し、各ブロックに誤り検出用のセルを割り当てる誤り検出コードとから構成され、前記情報処理サーバは、前記認証受付手段で受け付けた撮像画像から、誤り検出コードで誤りのある情報を検出し、誤り位置を特定して補正する誤り検出補正手段を有することを特徴とする請求項12から請求項14までのいずれか1項に記載の二次元コードシステム。
  16.  前記コード領域部の2値コードは、少なくとも、前記デコード処理の対象となるデータコードと、前記認証処理を行うための認証コードとから構成され、前記2値コードがデコード処理される場合は、前記認証処理手段は、前記イメージ画像による認証処理を行わずに、前記認証コードによって認証処理を行うことを特徴とする請求項12から請求項15までのいずれか1項に記載の二次元コードシステム。
  17. 前記二次元コードの画像表示部に表示されたイメージ画像上に、前記第1デコーディングデータ又は第2デコーディングデータのメタデータを示すテキストデータが含まれており、前記格納手段は、第1デコーディングデータ又は第2デコーディングデータに対応させて前記メタデータを格納させており、前記二次元コード撮像端末で前記テキストデータを撮像し、前記情報処理サーバに送信すると、インターネット網を介して前記メタデータの内容を示すデータが返信されることを特徴とする請求項12から請求項16までのいずれか1項に記載の二次元コードシステム。
  18. 前記コード領域部の前記カラーコード又は2値コードは、一の二次元コードが、他の複数の二次元コードを包括的に紐付ける連携コードを有しており、前記データ格納手段に格納されている第1デコーディングデータと第2デコーディングデータは、前記一の二次元コードと他の複数の二次元コードが紐付けされていることを示すデータが含まれ、前記認証処理手段は、個々の二次元コードに対する認証処理とともに、前記連携コードによって、前記複数の二次元コードが前記一の二次元コードと所定の関係を有していることを認証することを特徴とする請求項12から請求項17までのいずれか1項に記載の二次元コードがシステム。
  19.  前記連携コードを有している二次元コードの認証処理であって、前記二次元コード撮像端末がオフライン状態で前記複数の二次元コードを蓄積した後、オンラインでインターネット網を介して、前記蓄積された二次元コードを前記情報処理サーバに認証要求すると、前記認証処理手段は、認証処理をバッジ処理することを特徴とする請求項18記載の二次元コードシステム。
  20.  前記情報処理サーバは、前記二次元コード撮像端末で二次元コードを撮像した実写画像上に画像を合成して表示させるために、前記デコード処理されたデータから画像を生成する合成画像生成手段を有し、前記データ転送手段は、前記合成画像を前記二次元コード撮像端末に送信することを特徴とする請求項12から請求項19までのいずれか1項に記載の二次元コードシステム。
  21.  前記格納手段は、一の二次元コードに対して、所定の条件に応じた複数の第1デコーディングデータ又は第2デコーディングデータを格納しており、前記二次元コード撮像端末から認証要求とともに、ステータス情報を受け付けると、当該ステータス情報に応じた前記所定の条件を選択し、当該所定の条件に対応する第1デコーディングデータ又は第2デコーディングデータを読み出すステータス検知手段を有していることを特徴とする請求項12から請求項20までのいずれか1項に記載の二次元コードシステム。
  22.  前記所定の条件は、少なくとも、前記二次元コード撮像端末の位置情報、前記認証要求時の時間情報、前記二次元コード撮像端末のアクセス回数情報、前記情報処理サーバ側で設定する確率テーブルに合致する前記二次元コード撮像端末のアクセス情報、前記二次元コード撮像端末を介して送信されるユーザ属性情報のいずれか1つであることを特徴とする請求項21記載の二次元コードシステム。
  23.  対象領域を連続した枠線で囲繞する境界画定部と、前記境界画定部内の所定の位置に、各種色彩を施された複数の所定形状のセルをマトリックス状に配列させて、光学的に撮像可能としたカラーコードであって、白黒2値コードに変換可能又は白黒2値コードを包含するコードからなる領域を配したコード領域部と、前記境界画定部内において、前記コード領域部以外の領域に、少なくとも、背景色に、前記枠線と識別可能な色彩が施され、認証処理を行うために特徴量データによって特定可能なイメージ画像を表示する画像表示部と、を有する二次元コードを撮像して所定の情報処理サーバに対して二次元コードのデコード処理を要求する二次元コード撮像端末であって、
    前記二次元コードを光学的に、カラー又は白黒多階調画像に変換して撮像する撮像手段と、撮像対象となる二次元コードをディスプレイ上に表示する表示手段と、前記境界画定部を検知する境界検知手段と、前記コード領域部に前記二次元コードのデコード処理をするための方向を特定する向き検知手段と、前記カラーコードとイメージ画像を検出するコード検出手段と、撮像された二次元コードから検出されたカラーコードとイメージ画像とを所定の情報処理サーバに送信して認証要求する認証要求手段と、前記情報処理サーバで認証され、前記カラーコードからデコード処理されたデータを受信する受信手段と、を有し、
    前記撮像手段が、前記二次元コードをカラーで撮像した場合は、前記受信手段は、第1デコーディングデータによってデコード処理されたデータを受信し、白黒多階調画像に変換して撮像した場合は、前記情報処理サーバが、変換された画像から白黒2値コードに変換又は白黒2値コードのみを選択することにより第2デコーディングデータによってデコード処理されたデータを受信することを特徴とする二次元コード撮像端末。
  24.  前記撮像手段は、前記二次元コードの撮像環境下の照度を検知する照度検知手段と、前記検知された照度が所定の閾値以下の場合に、白黒多階調画像に変換して撮像する色変換手段と、赤外線撮像に切り替える切換え手段とを備えていることを特徴とする請求項23記載の二次元コード撮像端末。
  25.  前記撮像手段は、前記照度検知手段で前記所定閾値以下の場合に、撮像画像を白黒2値コードに変換手段又は白黒2値コード部分のみを選択して前記認証要求画像とする選択手段を有することを特徴とする請求項24記載の二次元コード撮像端末。
  26.  二次元コードを表示させた各種媒体を使用して、商品又はサービスの売買を支援する売買支援システムであって、
     各種媒体に表示される二次元コードは、前記商品又はサービスの販売を行う店舗のウェブサイトを特定するサイトIDを含み、商品又はサービスに関するイメージ画像とともに請求項11記載の頒布端末の要求に従って発行サーバによって生成され、
    前記サイトIDと前記商品又はサービスを特定する売買対象IDと請求項23乃至請求項25記載の二次元コード撮像端末を利用する利用者IDとを対応付けて記憶する記憶手段と、前記発行サーバによって生成され、前記利用者IDを記憶し、前記各種媒体に表示された二次元コードを撮像した前記二次元コード撮像端末から、前記利用者IDとともに、撮像された二次元コードを受信して認証の要求を受け付ける受付手段と、前記認証要求が受け付けられた二次元コードに対応した前記売買対象IDを前記二次元コード撮像端末に返信する返信手段と、を有する売買支援サーバを備え、
    前記返信手段は、前記売買対象IDと前記利用者IDとを前記二次元コード撮像端末からインターネットを介して前記商品又はサービスを販売・提供するウェブサイト運営サーバに自動的に転送する転送データを前記サイトIDから生成して返信し、返信された転送データによって前記二次元コード撮像端末上で前記商品又はサービスの購入ができるように、前記ウェブサイトにアクセスさせることを特徴とする売買支援システム。
  27.  クレジットカードデータを使用して決済処理を行う決済支援システムであって、
    請求項11記載の発行サーバに、クレジットカードデータをコード化した二次元コードの生成を要求し、当該生成された二次元コードを配信する決済サーバと、前記配信された二次元コードを受信する携帯通信端末と、前記携帯通信端末から前記二次元コードを読み取ってデコード処理をする読取装置と、前記でコード化されたクレジットカードデータを受信し、インターネットを介して、前記受信したクレジットカードデータの信用照会を前記決済サーバに要求する照会端末と、を有し、
    前記携帯通信端末は、前記読取装置によってクレジットカードデータが読み取られると、前記クレジットカード保有者の本人認証を行う生体認証手段を有し、本人認証されたクレジットカードデータによって決済サーバで決済処理を行うことを特徴とする決裁支援システム。
  28.  インターネット上の所定のサイトのアクセス制御をするためのログイン処理システムであって、
    前記サイトにアクセスする際に、ログイン要求を行う通信端末と、
    前記サイトを運営し、請求項11記載の発行サーバから、前記通信端末で要求される前記ログイン処理をするためのアカウント情報と、前記サイトを特定するサイトIDとをコード化して生成された二次元コードを受信するサイト運営サーバと、
    前記アカウント情報と、前記サイトIDと、前記アカウント情報によってログイン要求を行う権限を付与された利用者の利用者IDとを対応づけて記憶するログイン処理サーバと、
    前記利用者IDを記憶し、当該利用者の本人認証を行う生体認証手段を有する請求項23乃至請求項25記載の二次元コード撮像端末と、を備え、
    前記通信端末は、あらかじめ前記生成された二次元コードが付与され、インターネットを介して前記サイトにアクセスすると、前記付与された二次元コードが表示され、前記表示された二次元コードを前記二次元コード撮像端末で撮像し、前記生体認証手段によって本人認証が行われ、前記二次元コード撮像端末から前記二次元コードと前記利用者IDとを前記ログイン処理サーバに送信してログイン認証要求を行うと、前記アカウント情報とサイトIDと利用者IDとを照合してログイン認証を行い、前記サイト運営サーバにログイン処理を実行させ、前記通信端末で前記サイトへのアクセスを可能とすることを特徴とするログイン処理システム。
  29.  インターネットを介したオンライン取引を行うオンライン取引システムであって、
    オンライン取引を行う通信端末と、
    前記オンライン取引サイトを運営し、請求項11記載の発行サーバから、前記通信端末で要求される前記オンライン取引サイトのログイン処理をするためのアカウント情報と、前記オンライン取引サイトを特定するサイトIDとをコード化して生成された二次元コードを受信するオンライン取引サイト運営サーバと、
    前記アカウント情報と、前記サイトIDと、前記アカウント情報によってログイン要求を行う権限を付与された利用者の利用者IDとを対応づけて記憶するオンライン取引支援サーバと、
    前記利用者IDを記憶する記憶手段と、当該利用者の本人認証を行う生体認証手段と、前記通信端末によるインターネット取引上の操作を、前記オンライン取引支援サーバを介して行う操作手段とを有する請求項23乃至請求項25記載の二次元コード撮像端末と、を備え、
    前記通信端末でインターネットを介して前記サイトにアクセスすると、当該通信端末の画面に前記二次元コードが表示され、前記二次元コード端末は、前記生体認証手段によって前記利用者の本人認証が行われると、前記操作手段が起動し、前記表示された二次元コードを撮像し、前記読み取られた二次元コードと前記利用者IDとを前記オンライン取引支援サーバに送信してログイン認証要求を行うと、前記アカウント情報とサイトIDと利用者IDとを照合してログイン認証を行い、前記オンライン取引サイト運営サーバにログイン処理を実行させ、前記通信端末で前記サイトへのアクセスを可能とし、前記通信端末でアクセスされた前記サイト内でのオンライン取引上の操作は、前記二次元コード撮像端末の操作手段から前記オンライン取引サーバを介して行われることを特徴とするオンライン取引システム。
  30.  対象領域を連続した枠線で囲繞する境界画定部と、前記境界画定部内の所定の位置に、各種色彩を施された複数の所定形状のセルをマトリックス状に配列させて、光学的に撮像可能としたカラーコードからなる領域を配したコード領域部と、前記境界画定部内において、前記コード領域部以外の領域に、少なくとも、背景色に、前記枠線と識別可能な色彩が施され、認証処理を行うために特徴量データによって特定可能なイメージ画像を表示する画像表示部と、を有する二次元コードを用いて所定の情報を提供する情報処理方法であって、
    前記二次元コードを発行する際に、当該二次元コードと第1デコーディングデータ及び第2デコーディングデータとを対応させて予め情報処理サーバに格納する工程と、前記二次元コードを光学的に撮像可能な二次元コード撮像端末で撮像する工程と、撮像された二次元コードの認証要求をインターネット網を介して情報処理サーバに送信する工程と、前記認証要求を受け付けた情報処理サーバが、前記イメージ画像の特徴量データによって、予め登録されている二次元コードとマッチングを行う認証処理の工程と、認証処理された二次元コードを第1デコーディングデータにデコード処理する工程と、前記デコード処理によって得られた第1デコーディングデータをインターネット網を介して前記二次元コード撮像端末に返信する工程と、を有し、
    前記二次元コード撮像端末が、前記二次元コードを白黒多階調画像で撮像して前記認証要求をした場合は、前記情報処理サーバは、受け付けた前記白黒多階調画像を白黒2値コードに変換し、当該白黒2値コードを前記第2デコーディングデータにデコード処理し、当該第2デコーディングデータを前記二次元コード撮像端末に返信することを特徴とする情報処理方法。
  31.  対象領域を連続した枠線で囲繞する境界画定部と、前記境界画定部内の所定の位置に、各種色彩を施された複数の所定形状のセルをマトリックス状に配列させて、光学的に撮像可能としたカラーコードからなる領域を配したコード領域部と、前記境界画定部内において、前記コード領域部以外の領域に、少なくとも、背景色に、前記枠線と識別可能な色彩が施され、認証処理を行うために特徴量データによって特定可能なイメージ画像を表示する画像表示部と、を有する二次元コードを用いて所定の情報を提供する情報処理方法であって、
    前記二次元コードを発行する際に、当該二次元コードと第1デコーディングデータ及び第2デコーディングデータとを対応させて予め情報処理サーバに格納する工程と、前記二次元コードを光学的に撮像可能な二次元コード撮像端末で撮像する工程と、撮像された二次元コードの認証要求をインターネット網を介して情報処理サーバに送信する工程と、前記認証要求を受け付けた情報処理サーバが、予め登録されている二次元コードを読み出して前記イメージ画像を照合する認証処理の工程と、認証処理された二次元コードを第1デコーディングデータにデコード処理する工程と、前記デコード処理によって得られた第1デコーディングデータをインターネット網を介して前記二次元コード撮像端末に返信する工程と、を有し、
    前記カラーコードは、前記第2デコーディングデータにデコード処理可能な白黒2階調の2値コードが含まれており、前記二次元コード撮像端末が、前記二次元コードを白黒多階調画像で撮像して前記認証要求をした場合は、前記情報処理サーバは、前記2値コードのみを前記第2デコーディングデータにデコード処理し、当該第2デコーディングデータを前記二次元コード撮像端末に返信することを特徴とする情報処理方法。
  32.  前記認証処理は、認証要求された二次元コードを所定の大きさに正規化し、前記コード領域部を除外した領域をメッシュ分割し、メッシュ単位の座標点ごとに特徴量を算出し、前記予め登録されている二次元コードの特徴量と対応する座標点ごとのハミング距離を求め、双方のマッチングを行うことを特徴とする請求項30又は請求項31のいずれか1項に記載の情報処理方法。
  33.  前記コード領域部は、少なくとも、前記デコード処理の対象となるデータコードと、当該データコードを所定のブロック単位に分割し、各ブロックに誤り検出用のセルを割り当てる誤り検出コードとから構成され、
    前記認証要求を受け付けた情報処理サーバは、前記誤り検出コードを用いて、誤りのあるブロックを検出し、前記検出されたブロックから誤り位置を特定して補正することを特徴とする請求項30から請求項32までのいずれか1項に記載の情報処理方法。
  34.  前記2値コードは、認証コードを含み、前記2値コードをデコード処理する場合は、前記イメージ画像による認証処理を行わず、前記認証コードによって認証処理を行うことを特徴とする請求項30から請求項33までのいずれか1項に記載の情報処理方法。
     
     
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