CN109064120A - 基于区域链的旅游电子合同数字存证系统及存证方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种基于区域链的旅游电子合同数字存证系统及存证方法,包括电子合同签署系统、电子合同业务数据库、区块链访问接口、分布式区块链网络模块和签名存证系统;电子合同签署系统包括合同建立模块、合同变更模块、合同审批模块、游客签署模块和合同备案查询模块;签名存证系统包括哈希运算模块、电子签名模块、区块创建模块和区块链取证模块;对电子合同相关业务数据进行哈希运算,形成哈希值编码存证数据;对生成的哈希值编码存证数据结合相关业务的操作人私钥进行签名加密;通过区域链节点中进行分布式存储哈希值编码存证数据;本发明采用区块链技术,实现合同的电子化管理,实现电子合同数据的零丢失,保证传输过程不可篡改。
Description
技术领域
本发明涉及一种区块链及信息安全领域,具体涉及一种基于区域链的旅游电子合同数字存证系统及存证方法。
背景技术
2013年10月1日,《中华人民共和国旅游法》正式施行。《旅游法》的第五章,用一个章节的篇幅阐述了旅游服务合同的重要性,明确要求”旅行社组织和安排旅游活动,应当与旅游者订立合同“。另一方面,随着互联网旅游平台的迅猛发展,旅行社和游客之间的旅游合同,通过在线签订电子合同的习惯也逐渐养成,目前除了国家旅游局在统一建设外,各地的旅游主管部门也在建设本地化的旅游社电子合同系统。
目前主流的电子合同管理系统是以电子版的旅游合同为核心,实现旅游合同的在线填写签署、修改、上传备案、统计分析、监督管理的全套流程,特别是签名存证环节一般是通过申请利用第三方机构的CA证书来解决其防伪追溯的问题。拥有工信部所颁发的电子认证服务许可证的第三方电子签名平台,一般具备较高的公信力,而且拥有一定的行业影响力和良好口碑,能够保障电子合同的公正性和法律有效性。因此,这在一定程度上,可以约束电子合同签约平台进行违规操作,防止平台私自捏造虚假合同。
但是这种第三方的信用背书机构毕竟是一种中心化的技术架构,特别是传统的信息系统建设主要采用数据集中化管理模式,一个数据库存储所有的数据,所有业务系统终端通过应用服务器进行使用。由于中心化数据库只有一份(即使有其他的数据备份机制也是有限的存储),因而存在着数据丢失、被篡改伪造的风险。近年来P2P网贷平台跑路等恶性事件频发,互联网上留存的电子合同数据信息安全存在极大的考验,存证和取证的真实性也受到质疑。而区块链作为建立信任的技术,本身具有去中心、防篡改、可溯源等优点,特别适合应用在电子合同存证领域。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足提供一种基于区域链的旅游电子合同数字存证系统及存证方法,本基于区域链的旅游电子合同数字存证系统及存证方法充分考虑旅游电子合同电子化后的信息化安全需要,采用符合旅游行业技术发展趋势的区块链技术,实现合同的电子化管理,便于电子合同的签订、审查等,实现了电子合同数据的零丢失,保证传输过程不可篡改。
为实现上述技术目的,本发明采取的技术方案为:
一种基于区域链的旅游电子合同数字存证系统,包括电子合同签署系统、电子合同业务数据库、区块链访问接口、分布式区块链网络模块和签名存证系统;
所述电子合同签署系统包括合同建立模块、合同变更模块、合同审批模块、游客签署模块和合同备案查询模块;所述签名存证系统包括哈希运算模块、电子签名模块、区块创建模块和区块链取证模块;
所述合同建立模块用于新建旅游电子合同;
所述合同变更模块用于变更旅游电子合同;
所述合同审批模块用于审批旅游电子合同;
所述游客签署模块用于游客签署旅游电子合同;
所述合同备案查询模块用于查询备案的旅游电子合同;
所述哈希运算模块用于接收电子合同相关业务数据并分别进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据,所述电子合同相关业务数据包括合同建立模块新建的旅游电子合同数据、合同变更模块变更后的旅游电子合同数据、合同审批模块审批后的旅游电子合同数据和游客签署模块签署后的旅游电子合同数据;
所述电子签名模块用于采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合不同业务的操作人私钥进行签名加密,所述不同业务包括旅游电子合同的新建业务、旅游电子合同的变更业务、旅游电子合同的审批业务和旅游电子合同的签署业务;
所述区块创建模块用于分别对上述签名加密后得到的不同业务对应的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并通过区块链访问接口同步发送到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库;
所述分布式区块链网络模块用于运行和维护区域链节点且在区域链节点中保存不同业务对应的哈希值编码存证数据;
所述区块链取证模块用于通过合同备案查询模块从区域链节点中获取不同业务对应的哈希值编码存证数据,从电子合同业务数据库中获取相应业务的数据并按相同的方式进行散列化,通过比较两者的散列值是否一致来判断合同是否篡改;
所述电子合同业务数据库用于存储不同业务生成的旅游电子合同数据以及不同业务对应的旅游电子合同摘要、签名及签名Hash值。
为实现上述技术目的,本发明采取的另一个技术方案为:
一种基于区域链的旅游电子合同数字存证系统的存证方法,包括以下步骤:
(1)新建旅游电子合同,对新建后的旅游电子合同通过进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据;采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合新建业务的操作人私钥进行签名加密;分别对上述签名加密后得到的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并通过区块链访问接口同步发送到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库;
(2)变更旅游电子合同,对变更后的旅游电子合同进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据;采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合变更业务的操作人私钥进行签名加密;分别对上述签名加密后得到的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并通过区块链访问接口同步发送到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库;
(3)审批旅游电子合同,对审批后的旅游电子合同进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据;采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合审批业务的操作人私钥进行签名加密;分别对上述签名加密后得到的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并通过区块链访问接口同步发送到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库;
(4)游客签署旅游电子合同,对游客签署后的旅游电子合同进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据;采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合游客私钥进行签名加密;分别对上述签名加密后得到的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并通过区块链访问接口同步发送到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库。
作为本发明进一步改进的技术方案,还包括以下步骤:
通过合同备案查询模块从区域链节点中查询不同业务对应的哈希值编码存证数据,并通过区块链取证模块获取不同业务对应的哈希值编码存证数据,通过合同备案查询模块从电子合同业务数据库中获取与哈希值编码存证数据相同业务的数据,并将从电子合同业务数据库中获取的数据按相同方式进行散列化,通过比较散列化得到的散列值和哈希值编码存证数据的散列值是否一致来判断合同是否篡改。
本发明的有益效果为:本发明每个业务环节的电子合同状态和相关操作人要的私钥进行不对称加密,发生的任何变化都会被记录到区块链账本(区域链节点)上,确保了所有业务节点都是可追溯的, 签名的目的是明确数据的来源不可抵赖,并保证传输过程不可篡改; 电子合同的签名散列码通过区块链节点存储,每一个业务环节的数据变化都生成新的区块,不覆盖原来的区块内容,同时区块链在多节点同质分布存储,从而避免了中心化风险,实现了电子合同数据的零丢失。电子合同业务数据库与区块链账本双向校验,确保业务节点真实可靠,实现了差异化的安全存储策略。区块链节点仅保存各个业务节点的签名Hash值,对于重要的业务节点可以直接通过电子合同业务数据库查询,只有在需要出证的情况下才进行比对。这样提高了业务的性能,同时也减少了区块链的存储的空间,提高了存储的效率。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明的流程图。
具体实施方式
下面根据图1至图2对本发明的具体实施方式作出进一步说明:
本发明提供一种基于区域链的旅游电子合同数字存证系统及存证方法,
参见图1,一种基于区域链的旅游电子合同数字存证系统,包括电子合同签署系统、电子合同业务数据库、区块链访问接口、分布式区块链网络模块和签名存证系统。
所述电子合同签署系统包括合同建立模块、合同变更模块、合同审批模块、游客签署模块和合同备案查询模块。所述合同建立模块用于新建旅游电子合同。所述合同变更模块用于变更旅游电子合同。所述合同审批模块用于审批旅游电子合同。所述游客签署模块用于游客签署旅游电子合同。所述合同备案查询模块用于查询备案的旅游电子合同。
所述签名存证系统包括哈希运算模块、电子签名模块、区块创建模块和区块链取证模块。所述哈希运算模块用于接收电子合同相关业务数据并分别进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据,所述电子合同相关业务数据包括合同建立模块新建的旅游电子合同数据、合同变更模块变更后的旅游电子合同数据、合同审批模块审批后的旅游电子合同数据和游客签署模块签署后的旅游电子合同数据。所述电子签名模块用于采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合不同业务的操作人私钥进行签名加密,所述不同业务包括旅游电子合同的新建业务、旅游电子合同的变更业务、旅游电子合同的审批业务和旅游电子合同的签署业务。所述区块创建模块用于分别对上述签名加密后得到的不同业务对应的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并通过区块链访问接口同步发送到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库。所述区块链取证模块用于通过合同备案查询模块从区域链节点中获取不同业务对应的哈希值编码存证数据,从电子合同业务数据库中获取相应业务的数据并按相同的方式进行散列化,通过比较两者的散列值是否一致来判断合同是否篡改。
区块链访问接口用于访问分布式区块链账本(区域链节点)。所述分布式区块链网络模块用于运行和维护区域链节点且在区域链节点中保存不同业务对应的哈希值编码存证数据;采用多节点同质部署模式。所述电子合同业务数据库用于存储不同业务生成的旅游电子合同数据以及不同业务对应的旅游电子合同摘要、签名及签名Hash值。
区块链数据存证模式:旅行社公钥地址与CA绑定记录在区块链上,可作为身份认证和企业证明;包含业务环节的区块哈希值数字签名存证数据,备份在多条区块链上,可在发生纠纷时,轻松实现取证出证流程,所有数据均不可篡改,交易线路一目了然。
参见图2,本实施例还提供一种基于区域链的旅游电子合同数字存证系统的存证方法,包括以下步骤:
(1)新建旅游电子合同:旅行社(组团社)当接收游客预定并签订旅游合同时,首先根据旅游的种类(如国内游、周边游、国外游等)选择不同的旅游合同模板,新建旅游电子合同,在此过程中需要填写游客名单、行程说明、违约责任等相关内容。合同签订后与游客进行协商沟通修改合同,双方满意后提交新建后的旅游合同。对新建后的旅游电子合同(包括合同文本、签署时间、合同条款等)通过进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据;采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合新建业务的操作人私钥进行签名加密;分别对上述签名加密后得到的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并调用区块链访问接口将上述打包的区块写入到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库。将新建后的旅游合同、合同摘要、签名及签名Hash值存储到电子合同业务数据库。如果以后存在纠纷可以将电子合同业务数据库中保存的合同文本重新Hash化,与当前区域链节点中哈希值编码存证数据的散列值做比较,鉴别合同是否发生变动。
(2)变更旅游电子合同:对变更后的旅游电子合同进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据;采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合变更业务的操作人私钥进行签名加密;分别对上述签名加密后得到的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并通过区块链访问接口同步发送到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库。将变更后的旅游合同、合同摘要、签名及签名Hash值存储到电子合同业务数据库。
(3)审批旅游电子合同:旅行社上级管理部门(简称部门主管)审批通过后加盖旅行社电子签章,得到审批后的旅游电子合同。对审批后的旅游电子合同进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据;采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合审批业务的操作人(部门主管)私钥进行签名加密;分别对上述签名加密后得到的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并同样调用区块链访问接口将该区块写入到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库。将审批后的旅游合同、合同摘要、签名及签名Hash值存储到电子合同业务数据库。
(4)游客签署旅游电子合同:游客代表收到旅行社发出的确认短信,短信内容包含有当前合同的页面连接。游客在移动端上进入当前合同签署页面,使用手写签名的方式进行签字确认。或者游客也可以在旅行社提供的手写板上进行签字确认,采集签字确认后的图像进行数字化处理后得到游客签署后的旅游电子合同,对游客签署后的旅游电子合同进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据;采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合游客私钥进行签名加密;分别对上述签名加密后得到的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并调用区块链访问接口将打包的区块写入到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库。将游客签署后的旅游合同、合同摘要、签名及签名Hash值存储到电子合同业务数据库。
(5)合同备案查询:本实施例还可以通过合同备案查询模块从区域链节点中查询不同业务对应的哈希值编码存证数据,并通过区块链取证模块获取不同业务对应的哈希值编码存证数据,通过合同备案查询模块从电子合同业务数据库中获取与哈希值编码存证数据相同业务的数据,并将从电子合同业务数据库中获取的数据按相同方式进行散列化,通过比较散列化得到的散列值和哈希值编码存证数据的散列值是否一致来判断合同是否篡改。
在旅游行程后如果发生旅游纠纷,除了在业务系统中查看具体的合同条款进行协商解决外,最关键的操作是用户从电子合同业务数据库提取相应的业务数据进行相应的Hash运算,再由区块链账本中提取的Hash散列值是否一致,如一致,即证明该业务数据是从存证后没有被篡改的,并且没一个环节都可以追溯。
本发明在合同生成环节区块链的应用点:一般的电子合同系统只能是将数字签名(签章)进行CA认证,通过第三方CA认证机构的信用背书,数字签名不能伪造或篡改,使电子合同具有法律效益。本发明除具备上述功能外,可以将整个合同内容、签订时间等打成一个数据包,并将这个数据包生成一个不可逆的Hash值,而这个Hash值,就可以作为合同电子数据的唯一数字ID,将固化的电子数据作为证据进一步分布式保存在联盟区块链中,提升电子证据的客观公正性。目前传统的电子合同公司有能力自己布局服务器的并不多。这些企业大多数会存储在阿里云、华为云等公有云上,没有自己的独立存储空间,部署在这些公有云上的数据极大的增加了被攻击和泄露的可能性,如果客户担心自己的合同数据外泄,这些电子合同公司会采用“本地部署的方式”,但这种妥协方式,有时候也会遇到数据篡改的纠纷。利用区块链的去中心化部署可以有效的解决电子合同的信息安全问题。利用区块链技术,各个节点都有完整的“数据账本”,一个节点篡改数据,其他节点就能发现。除非出现51%攻击,整个区块链节点集体篡改数据,但利用目前的PoW共识算法,这样做的造假成本会大大提高,机会是不可能的。
本发明在合同流转环节区块链的应用点:(1)身份可确认:利用区块链的不对称加密技术,合同的相关主体都可以拥有一套公钥和私钥,借助区块链技术对合同签订者的身份进行验证,提供可靠的数字证书与电子签名。(2)内容不能被篡改:某旅行社和游客签订了一份旅游电子合同,可以将这份合同Hash值链上广播,一个节点篡改数据,其他节点都能发现。合同签署后的电子文本、当事人的电子签名以及签署的过程与时间信息都可以作为电子数据刻印到数据链之中,分散在整个互联网上,任何人想要单方面地对合同加以修改或者删除几乎是不可能做到的,这就极大地增强了电子合同的安全性、可靠性与可证伪性。
本发明在合同监管环节区块链的应用点:(1)合同的强制执行:区块链协议可以被自动执行,无需任何中心化机构的审核,只要双方在签订合同时根据合同的条款形成固定的智能合约。这些智能合约就会在特定的时间和条件下自动执行,不需要人为操控。
本发明每个环节的电子合同状态和相关操作人要的私钥进行不对称加密,发生的任何变化都会被记录到区块链账本(区域链节点)上,确保了所有业务节点都是可追溯的,签名的目的是明确数据的来源不可抵赖,并保证传输过程不可篡改; 电子合同的签名散列码通过区块链节点存储,每一个业务环节的数据变化都生成新的区块,不覆盖原来的区块内容,同时区块链在多节点同质分布存储,从而避免了中心化风险,实现了电子合同数据的零丢失。电子合同业务数据库与区块链账本双向校验,确保业务节点真实可靠,实现了差异化的安全存储策略。区块链节点仅保存各个业务节点的签名Hash值,对于重要的业务节点可以直接通过电子合同业务数据库查询,只有在需要出证的情况下才进行比对。这样提高了业务的性能,同时也减少了区块链的存储的空间,提高了存储的效率。
本发明的保护范围包括但不限于以上实施方式,本发明的保护范围以权利要求书为准,任何对本技术做出的本领域的技术人员容易想到的替换、变形、改进均落入本发明的保护范围。
Claims (3)
1.一种基于区域链的旅游电子合同数字存证系统,其特征在于:包括电子合同签署系统、电子合同业务数据库、区块链访问接口、分布式区块链网络模块和签名存证系统;
所述电子合同签署系统包括合同建立模块、合同变更模块、合同审批模块、游客签署模块和合同备案查询模块;所述签名存证系统包括哈希运算模块、电子签名模块、区块创建模块和区块链取证模块;
所述合同建立模块用于新建旅游电子合同;
所述合同变更模块用于变更旅游电子合同;
所述合同审批模块用于审批旅游电子合同;
所述游客签署模块用于游客签署旅游电子合同;
所述合同备案查询模块用于查询备案的旅游电子合同;
所述哈希运算模块用于接收电子合同相关业务数据并分别进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据,所述电子合同相关业务数据包括合同建立模块新建的旅游电子合同数据、合同变更模块变更后的旅游电子合同数据、合同审批模块审批后的旅游电子合同数据和游客签署模块签署后的旅游电子合同数据;
所述电子签名模块用于采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合不同业务的操作人私钥进行签名加密,所述不同业务包括旅游电子合同的新建业务、旅游电子合同的变更业务、旅游电子合同的审批业务和旅游电子合同的签署业务;
所述区块创建模块用于分别对上述签名加密后得到的不同业务对应的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并通过区块链访问接口同步发送到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库;
所述分布式区块链网络模块用于运行和维护区域链节点且在区域链节点中保存不同业务对应的哈希值编码存证数据;
所述区块链取证模块用于通过合同备案查询模块从区域链节点中获取不同业务对应的哈希值编码存证数据,从电子合同业务数据库中获取相应业务的数据并按相同的方式进行散列化,通过比较两者的散列值是否一致来判断合同是否篡改;
所述电子合同业务数据库用于存储不同业务生成的旅游电子合同数据以及不同业务对应的旅游电子合同摘要、签名及签名Hash值。
2.一种根据权利要求1所述的基于区域链的旅游电子合同数字存证系统的存证方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)新建旅游电子合同,对新建后的旅游电子合同通过进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据;采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合新建业务的操作人私钥进行签名加密;分别对上述签名加密后得到的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并通过区块链访问接口同步发送到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库;
(2)变更旅游电子合同,对变更后的旅游电子合同进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据;采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合变更业务的操作人私钥进行签名加密;分别对上述签名加密后得到的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并通过区块链访问接口同步发送到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库;
(3)审批旅游电子合同,对审批后的旅游电子合同进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据;采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合审批业务的操作人私钥进行签名加密;分别对上述签名加密后得到的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并通过区块链访问接口同步发送到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库;
(4)游客签署旅游电子合同,对游客签署后的旅游电子合同进行哈希运算,生成一段固定长度的原数据的唯一特征数据Hash值,形成哈希值编码存证数据;采用非对称加密算法对生成的哈希值编码存证数据结合游客私钥进行签名加密;分别对上述签名加密后得到的哈希值编码存证数据经过一次共识后打包成区块,并通过区块链访问接口同步发送到区域链节点中从而进行分布式存储,将区块数据链ID返回并保存到电子合同业务数据库。
3.根据权利要求2所述的基于区域链的旅游电子合同数字存证系统的存证方法,其特征在于:还包括以下步骤:
通过合同备案查询模块从区域链节点中查询不同业务对应的哈希值编码存证数据,并通过区块链取证模块获取不同业务对应的哈希值编码存证数据,通过合同备案查询模块从电子合同业务数据库中获取与哈希值编码存证数据相同业务的数据,并将从电子合同业务数据库中获取的数据按相同方式进行散列化,通过比较散列化得到的散列值和哈希值编码存证数据的散列值是否一致来判断合同是否篡改。
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