Browsing by Author "劉珮琪"
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Item 紅外線 QR Code 技術應用於 NFT 之研究(2024) 劉珮琪; Liu, Pei-Chi二維條碼常用於行動支付、商品連結及資訊儲存,最廣為人知的二維條碼為QR Code(Quick Response Code),受到市場美學行銷及保護個人重要資訊的意識興起,QR Code外觀美化及安全防偽所帶來的附加價值逐漸受到重視。加密貨幣與非同質化貨幣(Non-fungible token,NFT)風靡全球,此類型線上貨幣皆需要使用加密錢包來儲存資產,若要與實體商品相互結合,大多是將加密錢包私鑰或助記詞列印下來或是製成二維條碼。因此本研究利用C(Cyan,青色)、M(Magenta,洋紅色)、Y(Yellow,黃色)在紅外線光源下會呈透明狀來製作外顯圖像化 QR Code,將外顯的QR Code與NFT圖像做結合,達到美化QR Code的效果。並將加密錢包中的助記詞以紅外線QR Code技術藏入NFT外顯QR Code當中,利用K(Black)中的碳黑油墨會吸收紅外光的特性,可以在紅外線光源下顯現影像之原理製作內藏之助記詞QR Code,以提升其防偽安全之特性。本研究針對字元數100之資訊量,選擇三種版本之QR Code,分別為第四版(33×33)容錯等級L(7%)、第六版(41×41)容錯等級Q(25%)以及第八版(49×49)容錯等級H(30%)。擷取紅外線下的影像後,使用Matlab程式將其影像強化,再利用資訊點識別程式進行錯誤率分析,找出適用於紅外線下之QR Code版本與容錯等級搭配方式。結果顯示使用Matlab影像強化能夠大幅度降低錯誤率,且相同尺寸下QR Code版本越小Module錯誤率越低。而本研究最小版本第四版(33×33)Codeword錯誤率僅8%,但其容錯等級為L(7%),難以被正確識別讀取內容,因此在實用上第六版較適合藏入紅外線圖像化QR Code。本研究提出之方法除了有效降低紅外線QR Code的Module錯誤率及Codeword錯誤率外,亦能找出適用藏入紅外線圖像化QR Code之版本及容錯等級,讓使用者在離線儲存錢包助記詞的同時,兼具防偽安全的特性及精準讀取的方便性。