CN109858852A - 一种基于区块链与零知识证明的仓单验证方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于区块链与零知识证明的仓单验证方法,包括以下步骤:构建区块链分布式存储数据库;将货主的仓单信息进行数据加密后上传到区块链中;当发生交易时,通过区块链各方节点对仓单信息进行零知识验证;根据验证结果来证明仓单和货物信息的真实性;可以保证交易市场中仓单信息的真实性、准确性和隐私性。
Description
技术领域
本发明涉及仓单验证技术领域,尤其涉及一种基于区块链与零知识证明的仓单验证方法。
背景技术
在大宗商品行业,传统仓单只能由仓库单方面出具且只能由仓库进行记录及维护,电子仓单的发行需要依托大型保险公司,征信机构,电子认证机构,供应链服务公司,电子商务公司,现货和期货交易所,仲裁机构,质检机构等多层机构的协同运作,各层机构之间的信任多依赖于第三方平台的信誉和规模。该形式不可避免的会出现成本,效率和数据安全性问题,一旦第三方平台受到攻击,或中心化机构出现欺诈或数据篡改,将会严重影响到仓单的真实性和安全性。
另一方面,传统仓单的验证过程中数据隐私保护困难,许多核心数据涉及到商业机密,企业担心数据对外泄露,使得企业在数据透明和隐私保护两者之间难以平衡。
根据相关调研,在大宗商品行业,交易过程中缺乏信任、货权和仓单真实性验证困难、数据隐私保护困难目前尚未有较好的解决办法。
发明内容
鉴于目前存在的上述不足,本发明提供一种基于区块链与零知识证明的仓单验证方法,可以保证交易市场中仓单信息的真实性、准确性和隐私性。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
一种基于区块链与零知识证明的仓单验证方法,所述基于区块链与零知识证明的仓单验证方法包括以下步骤:
构建区块链分布式存储数据库;
将货主的仓单信息进行数据加密后上传到区块链中;
当发生交易时,通过区块链各方节点对仓单信息进行零知识验证;
根据验证结果来证明仓单和货物信息的真实性。
依照本发明的一个方面,所述当发生交易时,通过区块链各方节点对仓单信息进行零知识验证包括以下步骤:
根据货主提供的salt值和仓单实时数据生成唯一HASH值;
获取区块链上仓单最后一次更新时的HASH值;
将HASH值数据进行比对并获得比对结果;
由于散列的唯一性和不可逆性即可直接证明货物信息的真实性。
依照本发明的一个方面,所述分布式存储数据库具体采用了区块链技术进行分布式记账。
依照本发明的一个方面,所述区块链技术包括有背书、共识、排序及记账的步骤。
依照本发明的一个方面,所述零知识验证包括:仓单所有权的验证和仓单货物真实性的验证。
依照本发明的一个方面,所述仓单所有权验证为:通过对买方所提供的仓单Hash对应数字签名进行验证;所述仓单货物真实性的验证为:通过卖方提供的信息进行Hash计算后与仓单Hash进行比对验证。
依照本发明的一个方面,所述数据加密具体为:采用SHA-512加密算法进行数据加密。
依照本发明的一个方面,所述SHA-512加密算法的具体步骤包括:
生成salt值,并将业务json数据与salt值组合后,按字典序升序排列;
将排列后的对象序列化处理,转为字符对象;
采用安全散列算法进行数据加密处理;
将加密后的结果输出为128位16进制字符串。
本发明实施的优点:
一、去中心化:区块链仓单采用分布式记账技术确保交易信息的安全存储,账本以多份拷贝形式存在于点对点(P2P)的网络上,网络内各节点共同记账并维护同一个数据库信息,提高了仓单公信力;实现点对点的直接交易,省去中间环节,节省了人力和时间成本。
二、防篡改:网络内各节点共同记账并维护同一个数据库信息,保持各节点账目信息的一致性,任何一个节点对数据库中仓单信息的改动可以通过数学算法迅速甄别,有效防止对仓单数据的篡改。
三、隐私保障:采用“零知识证明”技术,仓单数据全加密上链,且数据无法反向破解,在保证仓单数据隐私的情况下完成隐私数据验证。
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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明所述的基于区块链与零知识证明的仓单验证方法示意图;
图2为本发明所述的数据加密过程示意图;
图3为本发明实施例二所述的仓单验证示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
如图1和图2所示,一种基于区块链与零知识证明的仓单验证方法,所述基于区块链与零知识证明的仓单验证方法包括以下步骤:
步骤S1:构建区块链分布式存储数据库;
构建用于仓单验证的区块链加密数据分布式存储数据库,具体采用了区块链技术进行分布式记账,具体包括背书、共识、排序及记账等步骤;
步骤S2:将货主的仓单信息进行数据加密后上传到区块链中;
所述数据加密具体为:采用SHA-512加密算法进行数据加密。
所述SHA-512加密算法的具体步骤包括:
生成salt值,并将业务json数据与salt值组合后,按字典序升序排列;
将排列后的对象序列化处理,转为字符对象;
采用安全散列算法进行数据加密处理;
将加密后的结果输出为128位16进制字符串。
步骤S3:当发生交易时,通过区块链各方节点对仓单信息进行零知识验证;
所述当发生交易时,通过区块链各方节点对仓单信息进行零知识验证包括以下步骤:
根据货主提供的salt值和仓单实时数据生成唯一HASH值;
获取区块链上仓单最后一次更新时的HASH值;
将HASH值数据进行比对并获得比对结果;
由于散列的唯一性和不可逆性即可直接证明货物信息的真实性。
零知识验证具体包含了仓单所有权的验证和仓单货物真实性的验证。
仓单所有权验证具体通过对买方所提供的仓单Hash对应数字签名进行验证;仓单货物真实性验证具体通过卖方提供的货物实际信息、卖方签名等信息进行Hash计算后与仓单Hash进行比对,由于散列的唯一性和不可逆性即可直接证明货物信息的真实性。
步骤S4:根据验证结果来证明仓单和货物信息的真实性。
由于散列的唯一性和不可逆性即可直接证明货物信息的真实性。。
实施例二
如图3所示,对铜杆仓单验证过程进行详细的说明;
1)货主的铜杆信息加密上链,采集信息如下表1所示:
订单号 | 货物 | 品种 | 品名 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 |
CD00010 | 铜杆 | 成品 | 铜杆 | 源美 | 8mm | 100 | 吨 |
表1铜杆信息
将货物的品种、品名、品牌、规格、数量、单位以及订单号、供应商等信息进行加密,随机生成salt值1234,生成货物Hash“96024c2a1edcbfffe92a4848745b8eeda9 0c1f81a0a2060f72a8cc20b01c3fc6a20bc2d9ff7e8fb615cb81ffa56a996f260792”,写入区块链,在背书、共识、排序以及记账操作完成后,区块链层返回交易ID(TxID)“1198dc1308bb07bbed343a8febb2de49f9ab6ab38122f84856ffa1c767467570”,完成记账上链。
2)当需要对铜杆仓单进行验证时,首先通过交易ID查询货主仓单的基本信息、加密过程所使用的随机salt值,查询信息如下表2所示:
订单号 | 货物 | 品种 | 品名 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | Salt值 |
CD00010 | 铜杆 | 成品 | 铜杆 | 源美 | 8mm | 100 | 吨 | 1234 |
表2查询信息
根据查询所得Salt值和仓单信息进行仓单实时数据加密,生成唯一HASH值“96024c2a1edcbfffe92a4848745b8eeda90c1f81a0a2060f72a8cc20b01c3fc6a20bc2d9ff7e8fb615cb81ffa56a996f260792”。
3)通过交易ID(TxID)获取区块链上货主铜杆仓单最后一次更新时的仓单HASH“96024c2a1edcbfffe92a4848745b8eeda90c1f81a0a2060f72a8cc20b01c3fc6a20bc2d9ff7e8fb615cb81ffa56a996f260792”
4)通过比对两组HASH进行仓单验证,经过比对,实时仓单数据加密生成的HASH与链上查询所得HASH一致,数据比对成功,仓单数据正确。
本发明实施的优点:
一、去中心化:区块链仓单采用分布式记账技术确保交易信息的安全存储,账本以多份拷贝形式存在于点对点(P2P)的网络上,网络内各节点共同记账并维护同一个数据库信息,提高了仓单公信力;实现点对点的直接交易,省去中间环节,节省了人力和时间成本。
二、防篡改:网络内各节点共同记账并维护同一个数据库信息,保持各节点账目信息的一致性,任何一个节点对数据库中仓单信息的改动可以通过数学算法迅速甄别,有效防止对仓单数据的篡改。
三、隐私保障:采用“零知识证明”技术,仓单数据全加密上链,且数据无法反向破解,在保证仓单数据隐私的情况下完成隐私数据验证。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域技术的技术人员在本发明公开的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (8)
1.一种基于区块链与零知识证明的仓单验证方法,其特征在于,所述基于区块链与零知识证明的仓单验证方法包括以下步骤:
构建区块链分布式存储数据库;
将货主的仓单信息进行数据加密后上传到区块链中;
当发生交易时,通过区块链各方节点对仓单信息进行零知识验证;
根据验证结果来证明仓单和货物信息的真实性。
2.根据权利要求1所述的基于区块链与零知识证明的仓单验证方法,其特征在于,所述当发生交易时,通过区块链各方节点对仓单信息进行零知识验证包括以下步骤:
根据货主提供的salt值和仓单实时数据生成唯一HASH值;
获取区块链上仓单最后一次更新时的HASH值;
将HASH值数据进行比对并获得比对结果。
3.根据权利要求1所述的基于区块链与零知识证明的仓单验证方法,其特征在于,所述分布式存储数据库具体采用了区块链技术进行分布式记账。
4.根据权利要求3所述的基于区块链与零知识证明的仓单验证方法,其特征在于,所述区块链技术包括有背书、共识、排序及记账的步骤。
5.根据权利要求1所述的基于区块链与零知识证明的仓单验证方法,其特征在于,所述零知识验证包括:仓单所有权的验证和仓单货物真实性的验证。
6.根据权利要求5所述的基于区块链与零知识证明的仓单验证方法,其特征在于,所述仓单所有权验证为:通过对买方所提供的仓单Hash对应数字签名进行验证;所述仓单货物真实性的验证为:通过卖方提供的信息进行Hash计算后与仓单Hash进行比对验证。
7.根据权利要求1至6之一所述的基于区块链与零知识证明的仓单验证方法,其特征在于,所述数据加密具体为:采用SHA-512加密算法进行数据加密。
8.根据权利要求7所述的基于区块链与零知识证明的仓单验证方法,其特征在于,所述SHA-512加密算法的具体步骤包括:
生成salt值,并将业务json数据与salt值组合后,按字典序升序排列;
将排列后的对象序列化处理,转为字符对象;
采用安全散列算法进行数据加密处理;
将加密后的结果输出为128位16进制字符串。
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