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随机验证码的识别系统设计与实现开题报告

 2022-01-14 09:01  

全文总字数:2932字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

验证码如今在我们的生活中十分常见,它在网络世界里扮演了重要的角色,它是一种保护网络安全的有力手段之一,我们的日常生活中随处都可以看到验证码的身影,它可以有效的制止一些非法的机器程序对于网站的恶意访问行为,甚至是一些通过机器不断尝试破解他人账户密码的行为。而且随着验证码技术的发展,验证码也不单单是以前那些很单一的形式了,不仅种类繁多,而且识别难度大大提高,验证码生成和保护手段在与破解手段的较量之中,有时用户甚至很难识别出验证码的正确答案,然而这种情况的发生,已经违背了验证码原本设计的目的。

本次研究的意义在于研究的过程中能够发现验证码中的隐患问题,这些宝贵的经验对于改进captcha技术是至关重要的,它还可以促进车牌识别和手写识别技术的进步与提高。以通过对识别原理的研究,对验证码的生成进行改良,去除其中一些没必要的干扰信息,来使得用户得到更好的使用体验,同时也对验证码的防御手段进行升级,使得此类验证码不再容易被运用此识别原理所识别,如果无法对这种验证码进行升级的话,就要对此类验证码进行安全性的提醒,避免此类验证码用于重要场合。

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2. 研究的基本内容

本次设计研究的内容是最为常见的字符类型验证码,选取了一种计算型和字符型验证码来作为识别对象,然后熟悉验证码识别中常用的技术,如去噪,切割字符,神经网络等,并对于这些技术背后的原理进行了比较深入的研究。对于本文研究的两种研究对象进行了问题分析,并且描述了具体的操作步骤。

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3. 实施方案、进度安排及预期效果

实施方案:使用python结合opencv和tensorflow来进行程序设计,具体内容有对图像的预处理,其中包括图像的二值化,去除噪点干扰。然后是字符分割部分,使用投影法对于计算验证码进行单字符切割,使用固定边界法对于位数固定的字符型验证码进行分割,然后是字符识别部分,字符型验证码使用了卷积神经网络作为训练模型,计算型验证码使用了bp神经网络作为训练模型。

进度安排:3月到4月初设计程序,4月初到4月末完成论文编写

预期效果:运用训练的模型对于验证码的识别达到较高的准确率。

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4. 参考文献

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