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一般而言,防伪票券后印刷技术防伪票券的效果与现场使用的防伪票券印刷设备投资成正比例关系,即投资越大,防伪票券效果越好。
精度越高、防伪票券印刷性能越好的设备,其价格越高,防伪票券后印刷产品的效果越好,也越难仿造。而一般情况下制假者无力投资购买价格昂贵的高性能防伪票券印刷设备造假,因而就从经济方面抑制了不法之徒的假冒活动。
以的防伪票券后印刷防伪票券技术为例,其制作工艺是:的充填一→加盖一→防伪票券印刷。该工艺要求防伪票券印刷的图案设计是在包装现场进行设计的,图案的防伪票券印刷位置设计也很特殊,一般要求图案应跨越瓶的瓶盖和瓶身,即图案的一部分印在瓶盖上,另一部分印在瓶身上,通过防伪票券印刷设备来实现防伪票券印刷图案的完美复制,使分布在瓶盖和瓶身两部分的图案同时完成印制(即图案作为一个整体进行印制,而图案的不同部分所对应的承印面不同),当然,这种防伪票券印刷设备必须具有很好的性能才能实现这一工艺过程。如果采用预先防伪票券印刷的方法在瓶盖和瓶身上分别防伪票券印刷图案,然后再进行拼合,是很难使图案整体性达到“完美无瑕”的效果,而只能采用防伪票券后印刷的方式才能实现。
必须与包装的枸设计或包装材料的选择相结合,采用防伪票券后印刷防伪票券技术进行产品包装的防伪票券,应注意的一个问题是要保证达到破坏包装(尤其是实施防伪票券后印刷技术的部分)的目的,这就要求在防伪票券后印刷时要进行合理的包装结构设计,以保证防伪票券后印刷图案的特殊位置设计能够实现(即开启包装时保证防伪票券后印刷图文被破坏),同时保证包装使用的一次性(即开启后包装即被破坏而不能再次使用)。
如果包装不采用特殊的设计,达不到开启时破坏包装的目的,那么空的包装容器被不法之徒回收后就可能被用来造假。因此,设法破坏旧包装的完整性,使得空包装不能再被利用,其防伪票券效果会更好。
另外,还可以通过选择破坏性较好的包装材料实施防伪票券后印刷技术,来达到防伪票券的目的。
一般而言,实现防伪票券数字水印的原则是:在保证不改变原始图像视觉感知效果(即不可感知性)的前提下,实现水印具有较好的稳稳健水印理论与算法是目前防伪票券数字水印(隐形水印)的主要研究内容,影响水印的稳健性的两个关键的技术是水印的结构和水印的嵌入策略。
为了使水印有较好的稳健性和抗攻击性能,大多数水印算法采用伪随机序列(Gaussian序列、均匀分布序列、M进有些研究人员提出,利用 Gaussian随机序列产生的水印具有更好的稳健性,这是由于Gaussian分布的随机序列与其他分布的等长的随机序列相比,具有更大的自相关系数,因此,Gaussian分布的随机序列应具有好的性能。需要注意的是,由Gaussian机序列构成的水印长度较长时,个别样值可能会过大,必须对其加以限制以满足不可感孙甲]时孙哥知性的要求。
根据实现的过程,水印算法主要可分为空域和变换域的两种方法。空域方法是通过直接改变主图像某些像素值来嵌入水印,利用一个扩展的m序列作为水印,并把它嵌入到图像每行像素的低有效位(LSB)中。其主要缺点是抗JPEG压缩和稳健性不好,而且由于所有像素的LSB都改变和利用m序列而容易受攻击。为了克服这一缺点,可以把m序列扩展成二维,并应用相关函数改进检测过程,从而提高其稳健性。
目前一种典型的模式是将水印放在视觉上重要的地方(主要对应于频域的低频系数),其理由是:感觉上重要的分量是图像信号的主要成分,携带较多的信号能量,在图像有一定失真的情况下,仍能保留主要成分,作为水印载体,有利目前使用多的算法是采用基于DCT(离散余弦变换)的防伪票券数字水印技术。(1)首先把载体图像进行不重复的8×8分块,再对载体图像的每一个子块做DCT变换把假体图像从空间城转到DC变换(与进,通常是采用置乱方法进行防伪票券数字水印的加密调制,即将水印图像中的各像素位置打乱,以水印像素法计算简单而且容易实现,该变换算法步骤如下。
(3)防伪票券数字水印的嵌入过程是:变换得到的某些DCT系数进行修改的过程,而DCT系数的选取需要通过密钥来控制,在嵌入过程中,嵌入的强度越大。嵌入水印信息后,要对嵌入后的DT系数进行分块逆DCT变换,即可得到嵌t程基本上是水印嵌入的逆过程,即通过扫描仪等仪器设备对图像进行识别。
防伪票券数字水印的检测。防伪票券数字水印嵌入后必须进行检测,以保证嵌入的正确性。防伪票券数字水印的检测过程基本上是水印嵌入的逆过程,即通过扫描仪等仪器设备对图像进行识别,然后对原始载体图像和含水印图像进行分块DCT变换,再使用密钥找到防伪票券数字水印的嵌入位置,对水印信息进行还原后即可得到防伪票券数字水印。
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