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题名基于KNN技术的校内网验证码识别
被引量:12
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作者
汪洋
许映秋
彭艳兵
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机构
武汉邮电科学研究院
烽火通信科技股份有限公司
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出处
《计算机与现代化》
2017年第2期93-97,共5页
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文摘
随着科技日新月异的发展,验证码技术在网络防护和信息安全方面有着广泛的应用。由于网络攻击手段的提升,验证码技术也在改进。本文采用的校内网验证码是当前网络中最普遍的字符验证码类型,它多元化的背景噪音和字符扭曲粘连的特点,使得验证码很难实现程序自动识别。针对这些特点,本文在背景去噪阶段,提出RGB三原色去噪法;在单个字符切割阶段,采用轮廓差投影法与水滴算法相结合的分割方法。最后得到所有字符模型,再利用KNN算法,进行字符识别,从而得到识别结果。实验结果表明,该方法对有背景噪声和字符扭曲粘连的验证码有很好的识别效果。
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关键词
验证码
RGB三原色背景去噪
上下轮廓差投影法
水滴算法
KNN
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Keywords
verification code
RGB color background de-noising
difference between the upper and lower contour projection
water droplets algorithm
KNN
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分类号
TN919.8
[电子电信—通信与信息系统]
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