CN106327663B - 一种安全线定位方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明属于防伪技术领域,提供了一种安全线定位方法及装置,该方法包括:在纸币的磁性三维图中定位冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,以获得上述三个区域的定位数据;根据上述三个区域的定位数据,在磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域;统计每个通道中位于第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,将该像素点数量作为对应通道的第一像素点数量;统计每个通道中位于第二区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,将该像素点数量作为对应通道的第二像素点数量;根据所有通道的第一像素点数量和第二像素点数量,定位安全线在磁性三维图中的位置。提高了安全线在磁性三维图中的定位准确率。

Description

一种安全线定位方法及装置
技术领域
本发明属于防伪技术领域,尤其涉及一种安全线定位方法及装置。
背景技术
纸币的安全线是检验纸币真伪的重要依据,安全线的磁性特征检测影响着整个纸币的识别率。只有在正确定位了安全线在纸币的磁性三维图中的位置后才能进一步检测安全线的磁性特征。
在现有技术中通常根据经验统计得到纸币中安全线区域,直接将该安全线区域在纸币的磁性三维图中的位置作为安全线在磁性三维图中的位置,导致安全线在磁性三维图中的定位准确率不高。
故,有必要提出一种新的技术方案,以解决上述技术问题。
发明内容
鉴于此,本发明实施例提供一种安全线定位方法及装置,以提高安全线在磁性三维图中的定位准确率。
本发明实施例的第一方面,提供一种安全线定位方法,所述方法包括:
获取纸币中每个像素点的磁性幅值;
根据所述每个像素点的磁性幅值以及所述每个像素点在所述纸币中的位置,获得所述纸币的磁性三维图,并在所述磁性三维图的列方向上将所述磁性三维图分为N个通道,其中,N为大于零的整数;
在所述磁性三维图中定位冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,以获得所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据;
根据所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据,在所述磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域;
统计每个通道中位于所述第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第一像素点数量;和统计每个通道中位于所述第二区域内且磁性幅值大于所述预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第二像素点数量;
根据所有通道的所述第一像素点数量和所述第二像素点数量,定位所述安全线在所述磁性三维图中的位置。
本发明实施例的第二方面,提供一种安全线定位装置,所述装置包括:
第一获取模块,用于获取纸币中每个像素点的磁性幅值;
获得模块,用于根据所述每个像素点的磁性幅值以及所述每个像素点在所述纸币中的位置,获得所述纸币的磁性三维图,并在所述磁性三维图的列方向上将所述磁性三维图分为N个通道,其中,N为大于零的整数;
第一定位模块,用于在所述磁性三维图中定位冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,以获得所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据;
第二获取模块,用于根据所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据,在所述磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域;
统计模块,用于统计每个通道中位于所述第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第一像素点数量;和统计每个通道中位于所述第二区域内且磁性幅值大于所述预设阈值的像素点的数量,并将像素点数量作为对应通道的第二像素点数量;
第二定位模块,用于根据所有通道的所述第一像素点数量和所述第二像素点数量,定位所述安全线在所述磁性三维图中的位置。
本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:本发明实施例通过获取纸币的磁性三维图,在该磁性三维图中定位冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,以获得定位冠字号区域的定位数据、大会堂区域的定位数据以及安全线区域的定位数据,根据上述三个区域的定位数据,在磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域,统计每个通道中位于第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第一像素点数量,统计每个通道中位于第二区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第二像素点数量,根据所有通道的第一像素点数量和第二像素点数量,定位安全线在磁性三维图中的位置。本发明实施例在初步定位纸币中安全线区域的基础上,根据所有通道的第一像素点数量和第二像素点数量对已定位出的安全线区域做进一步定位,提高了安全线在磁性三维图中的定位准确率,以便于安全线磁性特征的检测,提高纸币的识别率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的安全线定位方法的实现流程图;
图2a是1999版100元人民币的磁性三维图的正面图;图2b是1999版100元人民币的磁性三维图的俯视图;
图3a是2005版100元人民币的磁性三维图的正面图;图3b是2005版100元人民币的磁性三维图的俯视图;
图4是本发明实施例二提供的安全线定位方法的实现流程图;
图5是本发明实施例三提供的安全线定位装置的组成示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例一:
图1示出了本发明实施例一提供的安全线定位方法的实现流程,所述实现流程详述如下:
在步骤S101中,获取纸币中每个像素点的磁性幅值。
在本发明实施例中,可以通过磁性传感器获取纸币中每个像素点的磁性幅值。
在步骤S102中,根据所述每个像素点的磁性幅值以及所述每个像素点在所述纸币中的位置,获得所述纸币的磁性三维图,并在所述磁性三维图的列方向上将所述磁性三维图分为N个通道,其中,N为大于零的整数。
在本发明实施例中,可以根据步骤S101获取的纸币中每个像素点的磁性幅值以及所述每个像素点在所述纸币中的位置,获得所述纸币的磁性三维图,在所述磁性三维图中X轴表示像素点的列坐标、Y轴表示像素点的行坐标、Z轴表示像素点的磁性幅值,并在所述磁性三维图的列方向上将所述磁性三维图分为N个通道。较佳的,N为18。
需要说明的是,所述磁性三维图中Z轴表示的像素点的磁性幅值是经过多次放大转换后得到的,表示像素点之间的相对磁性幅值的大小。
为了更好的理解本发明,以1999版和2005版100元人民币为例进行说明,在1999版100元人民币中安全线和冠字号均有磁性,而大会堂没有磁性。在2005版100元人民币中安全线、冠字号和大会堂均有磁性。如图2a是1999版100元人民币的磁性三维图的正面图,如图2b是1999版100元人民币的磁性三维图的俯视图,如图3a是2005版100元人民币的磁性三维图的正面图,如图3b是2005版100元人民币的磁性三维图的俯视图。
在步骤S103中,在所述磁性三维图中定位冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,以获得所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据。
在本发明实施例中,可以根据经验大致定位所述磁性三维图中冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,再根据大致定位的冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域精确定位安全线在磁性三维图中的位置。
需要说明的是,由于1999版100元人民币的大会堂处没有磁性,为了便于统一分析1999版100元人民币的磁性特征和2005版100元人民币的磁性特征,也需要在1999版100员人民币的磁性三维图中大致定位大会堂区域。
在步骤S104中,根据所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据,在所述磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域。
在本发明实施例中,为了减少检测定位所述安全线的区域,提高定位速度,根据所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据,在所述磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域。
在步骤S105中,统计每个通道中位于所述第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第一像素点数量;和统计每个通道中位于所述第二区域内且磁性幅值大于所述预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第二像素点数量。
在本发明实施中,设置预设阈值是为了过滤纸币中背景噪声对安全线定位的影响,所述第一预设阈值可以根据对定位精度的要求自行定义,在此不做限定。
示例性的,将磁性三维图分为18个通道,统计第一个通道中位于所述第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为第一通道的第一像素点数量;和统计第一通道中位于所述第二区域内且磁性幅值大于所述预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为第一通道的第二像素点数量;根据上述方法统计第二个通道的第一像素点数量和第二像素点数量;根据上述方法统计第三个通道的第一像素点数量和第二像素点数量,以此类推,直到统计到第18个通道的第一像素点数量和第二像素点数量,即遍历完磁性三维图的18个通道。
在步骤S106中,根据所有通道的所述第一像素点数量和所述第二像素点数量,定位所述安全线在所述磁性三维图中的位置。
在本发明实施例中,根据所有通道中每个通道的所述第一像素点数量和所述第二像素点数量,对所述磁性三维图中的所述安全线区域做进一步定位。
需要说明的是,安全线在所述纸币的磁性三维图中一般只占一个通道,若在安全线定位之前纸币倾斜,则需将纸币调正后再进行安全线定位。
本发明实施例通过获取纸币的磁性三维图,在该磁性三维图中定位冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,以获得定位冠字号区域的定位数据、大会堂区域的定位数据以及安全线区域的定位数据,根据上述三个区域的定位数据,在磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域,统计每个通道中位于第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第一像素点数量,统计每个通道中位于第二区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第二像素点数量,根据所有通道的第一像素点数量和第二像素点数量,定位安全线在磁性三维图中的位置。本发明实施例在初步定位纸币中安全线区域的基础上,根据所有通道的第一像素点数量和第二像素点数量对已定位出的安全线区域做进一步定位,提高了安全线在磁性三维图中的定位准确率,以便于安全线磁性特征的检测,提高纸币的识别率。
实施例二:
图4示出了本发明实施例二提供的安全线定位方法的实现流程,所述实现流程详述如下:
在步骤S401中,获取纸币中每个像素点的磁性幅值。
在本发明实施例中,可以通过磁性传感器获取纸币中每个像素点的磁性幅值。
在步骤S402中,根据所述每个像素点的磁性幅值以及所述每个像素点在所述纸币中的位置,获得所述纸币的磁性三维图,并在所述磁性三维图的列方向上将所述磁性三维图分为N个通道,其中,N为大于零的整数。
在本发明实施例中,可以根据步骤S401获取的纸币中每个像素点的磁性幅值以及所述每个像素点在所述纸币中的位置,获得所述纸币的磁性三维图,在所述磁性三维图中X轴表示像素点的列坐标、Y轴表示像素点的行坐标、Z轴表示像素点的磁性幅值,并在所述磁性三维图的列方向上将所述磁性三维图分为N个通道。较佳的,N为18。
需要说明的是,所述磁性三维图中Z轴表示的像素点的磁性幅值是经过多次转换后得到的,表示像素点之间的相对磁性幅值的大小。
为了更好的理解本发明,以1999版和2005版100元人民币为例进行说明,在1999版100元人民币中安全线和冠字号均有磁性,而大会堂没有磁性。在2005版100元人民币中安全线、冠字号和大会堂均有磁性。如图2a是1999版100元人民币的磁性三维图的正面图,如图2b是1999版100元人民币的磁性三维图的俯视图,如图3a是2005版100元人民币的磁性三维图的正面图,如图3b是2005版100元人民币的磁性三维图的俯视图。
在步骤S403中,在所述磁性三维图中定位冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,以获得所述冠字号区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行、所述大会堂区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行以及所述安全线区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行。
在本发明实施例中,可以根据经验大致定位所述磁性三维图中冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,获得所述冠字号区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行、所述大会堂区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行以及所述安全线区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行,再根据大致定位的上述三个区域的开始行和结束行精确定位安全线在磁性三维图中的位置。
需要说明的是,由于1999版100元人民币的大会堂处没有磁性,为了便于统一分析1999版100元人民币的磁性特征和2005版100元人民币的磁性特征,也需要在1999版100元人民币的磁性三维图中大致定位大会堂区域。
在步骤S404中,比较所述冠字号区域的开始行和所述大会堂区域的开始行,将较小值作为第一开始行,并确定所述第一开始行和所述安全线区域的开始行之间的区域为所述第一区域;比较所述冠字号区域的结束行和所述大会堂区域的结束行,将较大值作为第一结束行,并确定所述第一结束行与所述安全线区域的结束行之间的区域为所述第二区域。
在步骤S405中,统计每个通道中位于所述第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第一像素点数量;和统计每个通道中位于所述第二区域内且磁性幅值大于所述预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第二像素点数量。
在本发明实施中,设置预设阈值是为了过滤纸币中背景噪声对安全线定位的影响,所述第一预设阈值可以根据对定位精度的要求自行定义,在此不做限定。
示例性的,将磁性三维图分为18个通道,统计第一个通道中位于所述第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为第一通道的第一像素点数量;和统计第一通道中位于所述第二区域内且磁性幅值大于所述预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为第一通道的第二像素点数量;根据上述方法统计第二个通道的第一像素点数量和第二像素点数量;根据上述方法统计第三个通道的第一像素点数量和第二像素点数量,以此类推,直到统计到第18个通道的第一像素点数量和第二像素点数量,即遍历完磁性三维图的18个通道。
在步骤S406中,将每个通道的所述第一像素点数量与所述第二像素点数量相加,相加后的值作为对应通道的第三像素点数量。
示例性的,将第一个通道的所述第一像素点数量与第一通道的所述第二像素点数量相加,将相加后的值作为第一通道的第三像素点数量。
在步骤S407中,从所有通道的所述第三像素点数量中选取出最大值,确定该最大值对应的通道为所述安全线所在通道。
在本发明实施例中,根据所有通道中每个通道的所述第三像素点数量,从所有通道的所述第三像素点数量中选取出最大值,对所述磁性三维图中的所述安全线区域做进一步定位,确定该最大值对应的通道为所述安全线所在通道。
示例性的,在磁性三维图的列方向上将该磁性三维图分为18个通道,获取每个通道的第三像素点数量,如果第11个通道的第三像素点数量最大,则确定第11通道为安全线所在通道。
需要说明的是,安全线在所述纸币的磁性三维图中一般只占一个通道,若在安全线定位之前纸币倾斜,则需将纸币调正后再进行安全线定位。
本发明实施例通过获取纸币的磁性三维图,在该磁性三维图中定位冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,以获得定位冠字号区域在磁性三维图的行方向上的开始行和结束行、大会堂区域在磁性三维图的行方向上的开始行和结束行以及安全线区域在磁性三维图的行方向上的开始行和结束行,根据上述三个区域的开始行和结束行,在磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域,统计每个通道中位于第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第一像素点数量,统计每个通道中位于第二区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第二像素点数量,将每个通道的所述第一像素点数量与所述第二像素点数量相加,相加后的值作为对应通道的第三像素点数量,从所有通道的所述第三像素点数量中选取出最大值,确定该最大值对应的通道为所述安全线所在通道。本发明实施例在初步定位纸币中安全线区域的基础上,根据所有通道中每个通道的第一像素点数量和第二像素点数量之和对已定位出的安全线区域做进一步定位,提高了安全线在磁性三维图中的定位准确率,以便于安全线磁性特征的检测,提高纸币的识别率。
实施例三:
图5示出了本发明实施例三提供的安全线定位装置的组成示意图,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下:
所述安全线定位装置可以包括:第一获取模块51、获得模块52、第一定位模块53、第二获取模块54、统计模块55以及第二定位模块56。
所述第一获取模块51,用于获取纸币中每个像素点的磁性幅值;
所述获得模块52,用于根据所述每个像素点的磁性幅值以及所述每个像素点在所述纸币中的位置,获得所述纸币的磁性三维图,并在所述磁性三维图的列方向上将所述磁性三维图分为N个通道,其中,N为大于零的整数;
所述第一定位模块53,用于在所述磁性三维图中定位冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,以获得所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据;
所述第二获取模块54,用于根据所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据,在所述磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域;
所述统计模块55,用于统计每个通道中位于所述第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第一像素点数量;和统计每个通道中位于所述第二区域内且磁性幅值大于所述预设阈值的像素点的数量,并将像素点数量作为对应通道的第二像素点数量;
所述第二定位模块56,用于根据所有通道的所述第一像素点数量和所述第二像素点数量,定位所述安全线在所述磁性三维图中的位置。
进一步的,所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据包括:
所述冠字号区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行、所述大会堂区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行以及所述安全线区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行。
进一步的,所述第二获取模块54包括:
第一比较单元541,用于比较所述冠字号区域的开始行和所述大会堂区域的开始行,将较小值作为第一开始行,并确定所述第一开始行和所述安全线区域的开始行之间的区域为所述第一区域;
第二比较单元542,用于比较所述冠字号区域的结束行和所述大会堂区域的结束行,将较大值作为第一结束行,并确定所述第一结束行与所述安全线区域的结束行之间的区域为所述第二区域。
进一步的,所述第二定位模块56包括:
相加单元561,用于将每个通道的所述第一像素点数量与所述第二像素点数量相加,相加后的值作为对应通道的第三像素点数量;
选取单元562,用于从所有通道的所述第三像素点数量中选取最大值,确定该最大值对应的通道为所述安全线所在通道。
本发明实施例提供的安全线定位装置可以使用在前述对应的方法实施例一和实施例二中,详情参见上述实施例一和实施例二的描述,在此不再赘述。
所述领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即所述装置的内部结构划分成不同的功能模块,上述功能模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件的形式实现。另外,各功能模块的具体名称也只是为了便于相互区别,并不用于限制本申请的保护范围。
综上所述,本发明实施例通过获取纸币的磁性三维图,在该磁性三维图中定位冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,以获得定位冠字号区域在磁性三维图的行方向上的开始行和结束行、大会堂区域在磁性三维图的行方向上的开始行和结束行以及安全线区域在磁性三维图的行方向上的开始行和结束行,根据上述三个区域的开始行和结束行,在磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域,统计每个通道中位于第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第一像素点数量,统计每个通道中位于第二区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第二像素点数量,将每个通道的所述第一像素点数量与所述第二像素点数量相加,相加后的值作为对应通道的第三像素点数量,从所有通道的所述第三像素点数量中选取最大值,确定该最大值对应的通道为所述安全线所在通道。本发明实施例在初步定位纸币中安全线区域的基础上,根据所有通道中每个通道的第一像素点数量和第二像素点数量之和对已定位出的安全线区域做进一步定位,提高了安全线在磁性三维图中的定位准确率,以便于安全线磁性特征的检测,提高纸币的识别率。
本领域普通技术人员还可以理解,实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以在存储于一计算机可读取存储介质中,所述的存储介质,包括ROM/RAM、磁盘、光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种安全线定位方法,其特征在于,所述方法包括:
获取纸币中每个像素点的磁性幅值;
根据所述每个像素点的磁性幅值以及所述每个像素点在所述纸币中的位置,获得所述纸币的磁性三维图,并在所述磁性三维图的列方向上将所述磁性三维图分为N个通道,其中,N为大于零的整数;
在所述磁性三维图中定位冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,以获得所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据;
根据所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据,在所述磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域;
统计每个通道中位于所述第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第一像素点数量;和统计每个通道中位于所述第二区域内且磁性幅值大于所述预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第二像素点数量;
根据所有通道的所述第一像素点数量和所述第二像素点数量,定位所述安全线在所述磁性三维图中的位置;
所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据包括:
所述冠字号区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行、所述大会堂区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行以及所述安全线区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行;
所述根据所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据,在所述磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域包括:
比较所述冠字号区域的开始行和所述大会堂区域的开始行,将较小值作为第一开始行,并确定所述第一开始行和所述安全线区域的开始行之间的区域为所述第一区域;
比较所述冠字号区域的结束行和所述大会堂区域的结束行,将较大值作为第一结束行,并确定所述第一结束行与所述安全线区域的结束行之间的区域为所述第二区域。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所有通道的所述第一像素点数量和所述第二像素点数量,定位所述安全线包括:
将每个通道的所述第一像素点数量与所述第二像素点数量相加,相加后的值作为对应通道的第三像素点数量;
从所有通道的所述第三像素点数量中选取出最大值,确定该最大值对应的通道为所述安全线所在通道。
3.一种安全线定位装置,其特征在于,所述装置包括:
第一获取模块,用于获取纸币中每个像素点的磁性幅值;
获得模块,用于根据所述每个像素点的磁性幅值以及所述每个像素点在所述纸币中的位置,获得所述纸币的磁性三维图,并在所述磁性三维图的列方向上将所述磁性三维图分为N个通道,其中,N为大于零的整数;
第一定位模块,用于在所述磁性三维图中定位冠字号区域、大会堂区域以及安全线区域,以获得所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据;
第二获取模块,用于根据所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据,在所述磁性三维图中获取符合预设条件的第一区域和第二区域;
统计模块,用于统计每个通道中位于所述第一区域内且磁性幅值大于预设阈值的像素点的数量,并将该像素点数量作为对应通道的第一像素点数量;和统计每个通道中位于所述第二区域内且磁性幅值大于所述预设阈值的像素点的数量,并将像素点数量作为对应通道的第二像素点数量;
第二定位模块,用于根据所有通道的所述第一像素点数量和所述第二像素点数量,定位所述安全线在所述磁性三维图中的位置;
所述冠字号区域的定位数据、所述大会堂区域的定位数据以及所述安全线区域的定位数据包括:
所述冠字号区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行、所述大会堂区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行以及所述安全线区域在所述磁性三维图的行方向上的开始行和结束行;
所述第二获取模块包括:
第一比较单元,用于比较所述冠字号区域的开始行和所述大会堂区域的开始行,将较小值作为第一开始行,并确定所述第一开始行和所述安全线区域的开始行之间的区域为所述第一区域;
第二比较单元,用于比较所述冠字号区域的结束行和所述大会堂区域的结束行,将较大值作为第一结束行,并确定所述第一结束行与所述安全线区域的结束行之间的区域为所述第二区域。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述第二定位模块包括:
相加单元,用于将每个通道的所述第一像素点数量与所述第二像素点数量相加,相加后的值作为对应通道的第三像素点数量;
选取单元,用于从所有通道的所述第三像素点数量中选取出最大值,确定该最大值对应的通道为所述安全线所在通道。
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