CN110061844B - 基于区块链的电子签名方法、电子装置及可读存储介质 - Google Patents

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CN110061844B CN201910190649.7A CN201910190649A CN110061844B CN 110061844 B CN110061844 B CN 110061844B CN 201910190649 A CN201910190649 A CN 201910190649A CN 110061844 B CN110061844 B CN 110061844B
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Abstract

本发明公开了一种基于区块链的电子签名方法、电子装置及可读存储介质,其中,该方法包括:将区块链系统的第一客户端节点签署合同的请求向区块链系统中的第二客户端节点广播;在接收到第二客户端节点返回的确认信息之后,第一客户端节点在合同中签署电子签名;将签署操作进行入链保存;将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至第一客户端节点和第二客户端节点;其中,第一客户端节点为合同的一个签署方,第二客户端节点为该合同除第一客户端节点外的所有签署方。通过上述方案解决了现有的电子签名所存在仅在服务器保存一份合同的问题,达到了保证合同不被篡改,且可以一式多份的技术效果。

Description

基于区块链的电子签名方法、电子装置及可读存储介质
技术领域
本发明涉及数据处理技术领域,具体涉及一种基于区块链的电子签名方法、电子装置及可读存储介质。
背景技术
签名或者盖章,指的是在文件上签上姓名,或者是单位的名称,作为一种信任和确定机制存在于我们日常的生活中。尤其是在市场交易行为中,或者是大的合同签署过程中,签名和盖章是不可避免的操作。
目前出现了电子签名,电子签名一般是一次性签署个人签名或企业签章。这样就导致如果需要签署多份文件,或者是多方的签名场景中无法保证各次签名的可信任性。
具体的,现有的电子签名中,每个签署方的签署动作无法保证被其他签署方知晓且获得其他签署方的认可,且最终签署的合同仅在服务端拥有一份,客户端看到的合同也是从服务端读取到的,无法像线下场景一样,一式多份。
针对上述问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于区块链的电子签名方法、电子装置及计算机可读存储介质,进而解决现有的电子签名无法一式多份的技术问题。
本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题:
根据本发明的一个方面,提供了一种基于区块链的电子签名方法,包括如下步骤:
步骤S01,将区块链系统的第一客户端节点签署合同的请求向所述区块链系统中的第二客户端节点广播;
步骤S02,在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名;
步骤S03,将所述签署操作进行入链保存;
步骤S04:将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点;
其中,所述第一客户端节点为合同的一个签署方,所述第二客户端节点为该合同除第一客户端节点外的所有签署方。
在一个实施方式中,将所述签署操作进行入链保存,包括:
获取所述签署操作的签署方信息、签署时间和签署内容;
将所述签署方信息、所述签署时间和所述签署内容,进行入链操作。
在一个实施方式中,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点,包括:
确定是否接收到所述第二客户端节点对所述签署操作的确认信息;
在确定接收到所述第二客户端节点的确认信息之后,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点。
在一个实施方式中,将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点包括:
确定是否该合同的所有签署方都已经完成签署操作;
在确定该合同的所有签署方都已完成签署操作的情况下,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点;
在确定还有未完成签署操作的签署方的情况下,向未完成签署操作的签署方发送提醒消息,以提醒未完成签署操作的签署方完成签署操作,并将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点。
在一个实施方式中,在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名,包括:
所述第一客户端节点获取当前自身存储的合同;
在当前自身存储的合同中签署电子签名。
根据本发明另一个方面,提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,所述存储器用于存储可被所述处理器执行的基于区块链的电子签名系统,所述基于区块链的电子签名系统包括:
广播模块,用于将区块链系统的第一客户端节点签署合同的请求向所述区块链系统中的第二客户端节点广播;
签署模块,用于在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名;
入链模块,用于将所述签署操作进行入链保存;
存储模块,用于将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点;
其中,所述第一客户端节点为合同的一个签署方,所述第二客户端节点为该合同除第一客户端节点外的所有签署方。
在一个实施方式中,所述入链模块包括:
获取单元,用于获取所述签署操作的签署方信息、签署时间和签署内容;
入链单元,用于将所述签署方信息、所述签署时间和所述签署内容,进行入链操作。
在一个实施方式中,所述存储模块包括:
确定单元,用于确定是否接收到所述第二客户端节点对所述签署操作的确认信息;
在确定接收到所述第二客户端节点的确认信息之后,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点。
根据本发明的又一个方面,提供了一种计算机设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如下方法的步骤:
步骤S01,将区块链系统的第一客户端节点签署合同的请求向所述区块链系统中的第二客户端节点广播;
步骤S02,在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名;
步骤S03,将所述签署操作进行入链保存;
步骤S04:将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点;
其中,所述第一客户端节点为合同的一个签署方,所述第二客户端节点为该合同除第一客户端节点外的所有签署方。
根据本发明的又一个方面,提供了一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如下步骤:
步骤S01,将区块链系统的第一客户端节点签署合同的请求向所述区块链系统中的第二客户端节点广播;
步骤S02,在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名;
步骤S03,将所述签署操作进行入链保存;
步骤S04:将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点;
其中,所述第一客户端节点为合同的一个签署方,所述第二客户端节点为该合同除第一客户端节点外的所有签署方。
本发明的积极进步效果在于:通过区块链完成电子签名,合同的每个签署方以节点的方式加入区块链系统,所有节点的合同签署都需要在其它节点确认后执行,签署的过程进行入链操作,从而保证了合同不被篡改,进一步的,合同被维护至各个节点中,从而实现了电子合同签署过程中合同可以一式多份的需求。
附图说明
图1是根据本发明实施例的基于区块链的电子签名方法的方法流程图;
图2是根据本发明实施例的基于区块链的电子签名系统的结构框图;
图3是根据本发明实施例的电子装置的一种可选的硬件架构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。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。
考虑到现有的电子签名过程中合同一般仅在服务器侧存储一份,且签署过程无法被追踪,及时被篡改也无法被发现。为此,考虑到如果可以区块链技术每个合同签署方都作为区块链节点加入区块链系统中,在合同签署的时候,每个签署方都需要得到其他签署方的同意之后才能进行合同签署。
为此,在本例中提供了一种基于区块链的电子签名方法、电子设备,下面对该方法和电子设备进行具体说明如下:
实施例一
下面结合附图对本发明提供的基于区块链的电子签名方法进行说明。
图1为本发明电子签名方法的一种可选的流程示意图,如图1所示,该方法可以包括以下步骤S01-S04:
步骤S01,将区块链系统的第一客户端节点签署合同的请求向所述区块链系统中的第二客户端节点广播;
例如,合同签署方一共有四个:张三、李四、小明、小红,那么这四个签署方可以以区块链节点的方式加入区块链系统中。在张三打算签署合同的时候,可以向区块链中各节点(李四、小明、小红)广播要进行签名的请求。
步骤S02,在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名;
李四、小明、小红在收到张三发送的请求之后,可以确认张三的身份,在身份确认通过后,张三可以接收到、李四、小明、小红返回的确认消息,如果张三已接收到、李四、小明、小红这三个节点返回的确认消息,则确定请求通过,可以进行签名。
步骤S03,将所述签署操作进行入链保存;
具体的,将所述签署操作进行入链保存,可以包括:获取所述签署操作的签署方信息、签署时间和签署内容;将所述签署方信息、所述签署时间和所述签署内容,进行入链操作。
例如,张三在2018年10月1日12:15在合同上签署了“张三”,这可以作为一条签署操作信息,进行入链存储。
步骤S04:将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点;
其中,所述第一客户端节点为合同的一个签署方,所述第二客户端节点为该合同除第一客户端节点外的所有签署方。
为了实现合同的一式多份的需求,每个签署方完成后,可以将签署的合同同步存储至每个签署方节点,对于下一个签署的节点,就以当前存储的最新版本的合同进行签署,从而使得最终签署完的合同上可以有所有签署方的签名。
具体的,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点,可以包括:
S1:确定是否接收到所述第二客户端节点对所述签署操作的确认信息;
S2:在确定接收到所述第二客户端节点的确认信息之后,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点。
即,对于每个签署方的签署操作本身,也需要被其他签署方确认,以防有些签署方所签署的内容是错误的。
在实现的时候,将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点可以包括:
S1:确定是否该合同的所有签署方都已经完成签署操作;
S2:在确定该合同的所有签署方都已完成签署操作的情况下,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点;
S3:在确定还有未完成签署操作的签署方的情况下,向未完成签署操作的签署方发送提醒消息,以提醒未完成签署操作的签署方完成签署操作,并将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点。
对于每个签署方而言,在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名,第一客户端节点获取当前自身存储的合同;在当前自身存储的合同中签署电子签名。即,以自身存储的最新的合同进行签署。
因为电子签名是基于区块链系统实现的,区块链是一个去中心的逻辑,对于区块链中的各个节点,以及各个节点发生的事件都会进行记录,且可以被其它节点查看,因为签名操作的操作信息入链了,那么其它签署方就可以看到这一方签署的内容,如果不对,其他方可以不予通过。
相应的,在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名,指的是,接收到所有的其它签署方返回的确认信息。即,每个客户端都可以单独作为区块链系统的一个节点,当任意一个客户端进行签名签章时,可以将该签名盖章操作以广播的形式通知到各个节点,并通过共识机制技术在各个客户端之间建立信任。
对于接收到广播的客户端而言,可以通过共识机制达成意见一致,同意发起人签署合同的动作,并将最终的签署结果维护到各自的节点上,从而实现签署合同一式多份的场景。
举例而言,合同A有四个签署方:公司1、公司2、公司3和公司4,现在公司1、公司2、公司3和公司4要签署该合同A,如果是现场纸质签署的话,一般需要打印四份,公司1、公司2、公司3和公司4现场对四份完全一样的合同进行签署,公司1、公司2、公司3和公司4相互之间进行监督。如果采用现有的电子签名方式,就是公司1、公司2、公司3和公司4分别各自进行签署,相互之间无法对签署行为进行监督。
然而,通过本申请的方案,假设当前是公司1进行签署,那么公司1作为区块链中的节点,可以广播签署请求,这样,公司2、公司3和公司4都可以知道公司1打算要签署合同的,公司2、公司3和公司4在接收到该请求后,确认公司1的身份,可以返回:同意签署,公司1在接收到公司2、公司3和公司4都已经返回同意信息之后,可以进行签署操作,从而形成签署了公司1的合同。同样的,公司2、公司3和公司4也按照这种方式进行签署。其中,签署过程可以进行入链操作,从而使得公司1、公司2、公司3和公司4都可以对签署操作进行查询和追溯,因为进行了入链操作,使得合同不会被篡改,对于签署结果,可以同步至公司1、公司2、公司3和公司4,从而使得公司1、公司2、公司3和公司4中都可以保存当前的合同状态,不需要合同一式多份,且签署不会被篡改。
其中,入链操作指的是将签署过程的操作信息写入区块链的公共可查询区域,在区块链中的每个区块链节点的每个操作都是被记录的,且这些操作信息按照时间为链条一条条记录,记录的数据不可被随意篡改,且是不可消除的,其它区块链节点可以对这些操作信息进行查看。
下面结合一个具体实施例对上述基于区块链系统的签名方式进行说明,然而,值得注意的是,该具体实施例仅是为了更好地说明本申请,并不构成对本申请的不当限定。
考虑到现有的电子签名中,每个签署方的签署动作无法保证被其他签署方知晓且获得其他签署方的认可,线上多客户端签署一份合同,但是最终签署的合同仅在服务端拥有一份,客户端看到的合同也是从服务端读取到的,无法像线下场景一样,一式多份。
基于现有的电子合同所存在的问题,考虑到如果可以引入区块链系统实现多客户端的电子签名,那么可以有效解决上述问题。
具体的,可以将电子签名的过程和结果进行入链保存,从而保证多人多客户端分步签名过程中的合同不被篡改。
进一步的,因为电子签名多方不处在同一空间下,无法相互监督,在这个过程中,存在着合同在签名签章过程中被篡改的风险,通过对签名过程进行入链保存,可以有效解决该问题。
在实际实现的时候,每个客户端都可以单独作为区块链系统的一个节点,当任意一个客户端进行签名签章时,可以将该签名盖章操作以广播的形式通知到各个节点,并通过共识机制技术在各个客户端之间建立信任。
对于接收到广播的客户端而言,可以通过共识机制达成意见一致,同意发起人签署合同的动作,并将最终的签署结果维护到各自的节点上,从而实现签署合同一式多份的场景。
通过上述方式,使得每次签署之后,都是多方统一之后的结果,且签署结果被维护至各自的节点上,解决了线下签署合同一式多份的场景,同时单个客户端即便篡改数据,该篡改操作也无法生效,保证了数据的安全性和一致性。
在上述实施例中,通过区块链完成电子签名,合同的每个签署方以节点的方式加入区块链系统,所有节点的合同签署都需要在其它节点确认后执行,签署的过程进行入链操作,从而保证了合同不被篡改,进一步的,合同被维护至各个节点中,从而实现了电子合同签署过程中合同可以一式多份的需求。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。
实施例二
基于上述实施例一中提供的基于区块链的电子签名方法,本实施例中提供一种基于区块链的电子签名系统,具体地,图2示出了该基于区块链的电子签名系统的可选的结构框图,该基于区块链的电子签名系统被分割成一个或多个程序模块,一个或者多个程序模块被存储于存储介质中,并由一个或多个处理器所执行,以完成本发明。本发明所称的程序模块是指能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,比程序本身更适合描述基于区块链的电子签名系统在存储介质中的执行过程,以下描述将具体介绍本实施例各程序模块的功能:
如图2所示,基于区块链的电子签名系统20包括:
广播模块201,用于将区块链系统的第一客户端节点签署合同的请求向所述区块链系统中的第二客户端节点广播;
签署模块202,用于在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名;
入链模块203,用于将所述签署操作进行入链保存;
存储模块204,用于将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点;
其中,所述第一客户端节点为合同的一个签署方,所述第二客户端节点为该合同除第一客户端节点外的所有签署方。
在一个实施方式中,上述入链模块203可以包括:获取单元,用于获取所述签署操作的签署方信息、签署时间和签署内容;入链单元,用于将所述签署方信息、所述签署时间和所述签署内容,进行入链操作。
在一个实施方式中,存储模块204可以包括:确定单元,用于确定是否接收到所述第二客户端节点对所述签署操作的确认信息;存储单元,用于在确定接收到所述第二客户端节点的确认信息之后,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点。
在一个实施方式中,将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点可以包括:确定是否该合同的所有签署方都已经完成签署操作;在确定该合同的所有签署方都已完成签署操作的情况下,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点;在确定还有未完成签署操作的签署方的情况下,向未完成签署操作的签署方发送提醒消息,以提醒未完成签署操作的签署方完成签署操作,并将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点。
在一个实施方式中,在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名,包括:所述第一客户端节点获取当前自身存储的合同;在当前自身存储的合同中签署电子签名。
关于上述实施例中的装置,其中各个单元、模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
在本实施例的各个实施方式中,通过区块链完成电子签名,合同的每个签署方以节点的方式加入区块链系统,所有节点的合同签署都需要在其它节点确认后执行,签署的过程进行入链操作,从而保证了合同不被篡改,合同被维护至各个节点中,实现了签署合同一式多份的需求。
实施例三
在本发明优选的实施例三中提供一种电子装置。图3是根据本发明电子装置一实施例的硬件架构示意图。本实施例中,电子装置2是一种能够按照事先设定或者存储的指令,自动进行数值计算和/或信息处理的设备。例如,可以是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式计算机、机架式服务器、刀片式服务器、塔式服务器或机柜式服务器(包括独立的服务器,或者多个服务器所组成的服务器集群)等。如图所示,电子装置2至少包括但不限于:可通过系统总线相互通信连接存储器21、处理器22、网络接口23、以及基于区块链的电子签名系统20。其中:
存储器21至少包括一种类型的计算机可读存储介质,可读存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等。在一些实施例中,存储器21可以是电子装置2的内部存储模块,例如该电子装置2的硬盘或内存。在另一些实施例中,存储器21也可以是电子装置2的外部存储设备,例如该电子装置2上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart MediaCard,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。当然,存储器21还可以既包括电子装置2的内部存储模块也包括其外部存储设备。本实施例中,存储器21通常用于存储安装于电子装置2的操作系统和各类应用软件,例如基于区块链的电子签名系统20的程序代码等。此外,存储器21还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的各类数据。
处理器22在一些实施例中可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、控制器、微控制器、微处理器、或其他数据处理芯片。该处理器22通常用于控制电子装置2的总体操作,例如执行与电子装置2进行数据交互或者通信相关的控制和处理等。本实施例中,处理器22用于运行存储器21中存储的程序代码或者处理数据,例如运行的基于区块链的电子签名系统20等。
网络接口23可包括无线网络接口或有线网络接口,该网络接口23通常用于在电子装置2与其他电子装置之间建立通信连接。例如,网络接口23用于通过网络将电子装置2与外部终端相连,在电子装置2与外部终端之间的建立数据传输通道和通信连接等。网络可以是企业内部网(Intranet)、互联网(Internet)、全球移动通讯系统(Global System ofMobile communication,GSM)、宽带码分多址(Wideband Code Division MultipleAccess,WCDMA)、4G网络、5G网络、蓝牙(Bluetooth)、Wi-Fi等无线或有线网络。
需要指出的是,图3仅示出了具有部件21-23的电子装置,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的部件,可以替代的实施更多或者更少的部件。
在本实施例中,存储于存储器21中的基于区块链的电子签名系统20还可以被分割为一个或者多个程序模块,一个或者多个程序模块被存储于存储器21中,并由一个或多个处理器(本实施例为处理器22)所执行,以完成本发明。
实施例四
本实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质内存储有监控拨打任务的系统,监控拨打任务的系统可被至少一个处理器所执行,以使至少一个处理器执行如实施例一的监控拨打任务的方法的步骤。
本实施例中,计算机可读存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等。在一些实施例中,计算机可读存储介质可以是计算机设备的内部存储单元,例如该计算机设备的硬盘或内存。在另一些实施例中,计算机可读存储介质也可以是计算机设备的外部存储设备,例如该计算机设备上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。当然,计算机可读存储介质还可以既包括计算机设备的内部存储单元也包括其外部存储设备。本实施例中,计算机可读存储介质通常用于存储安装于计算机设备的操作系统和各类应用软件,例如实施例二的客户保障分析系统的程序代码等。此外,计算机可读存储介质还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的各类数据。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明实施例的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种基于区块链的电子签名方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤S01,将区块链系统的第一客户端节点签署合同的请求向所述区块链系统中的第二客户端节点广播;
步骤S02,在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名;
步骤S03,将签署操作进行入链保存;
步骤S04:将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点;
其中,所述第一客户端节点为合同的一个签署方,所述第二客户端节点为该合同除第一客户端节点外的所有签署方;
进一步地,每个签署方完成后,将签署的合同同步存储至每个签署方节点,对于下一个签署的节点,以当前存储的最新版本的合同进行签署。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将签署操作进行入链保存,包括:
获取所述签署操作的签署方信息、签署时间和签署内容;
将所述签署方信息、所述签署时间和所述签署内容进行入链操作。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点,包括:
确定是否接收到所述第二客户端节点对所述签署操作的确认信息;
在确定接收到所述第二客户端节点的确认信息之后,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点包括:
确定是否该合同的所有签署方都已经完成签署操作;
在确定该合同的所有签署方都已完成签署操作的情况下,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点;
在确定还有未完成签署操作的签署方的情况下,向未完成签署操作的签署方发送提醒消息,以提醒未完成签署操作的签署方完成签署操作,并将已签署第一客户端节点的电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名,包括:
所述第一客户端节点获取当前自身存储的合同;
在当前自身存储的合同中签署电子签名。
6.一种电子装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器用于存储可被所述处理器执行的基于区块链的电子签名系统,所述基于区块链的电子签名系统包括:
广播模块,用于将区块链系统的第一客户端节点签署合同的请求向所述区块链系统中的第二客户端节点广播;
签署模块,用于在接收到所述第二客户端节点返回的确认信息之后,所述第一客户端节点在所述合同中签署电子签名;
入链模块,用于将签署操作进行入链保存;
存储模块,用于将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点;
其中,所述第一客户端节点为合同的一个签署方,所述第二客户端节点为该合同除第一客户端节点外的所有签署方;
进一步地,每个签署方完成后,将签署的合同同步存储至每个签署方节点,对于下一个签署的节点,以当前存储的最新版本的合同进行签署。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述入链模块包括:
获取单元,用于获取所述签署操作的签署方信息、签署时间和签署内容;
入链单元,用于将所述签署方信息、所述签署时间和所述签署内容,进行入链操作。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述存储模块包括:
确定单元,用于确定是否接收到所述第二客户端节点对所述签署操作的确认信息;
存储单元,用于在确定接收到所述第二客户端节点的确认信息之后,将已签署电子签名的合同同步存储至所述第一客户端节点和所述第二客户端节点。
9.一种计算机设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5中任一项所述方法的步骤。
10.一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述方法的步骤。
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