CN110471329B - 一种基于区块链系统的水质监管方法及装置、设备、介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种基于区块链系统的水质监管方法及装置、设备、介质。区块链系统中的节点包括群众节点、检测节点、记账节点,方法至少包括:接收群众节点发送的水质问题上报数据;根据水质问题上报数据,获取检测节点提供的相应的实地水质检测数据;在对水质问题上报数据和实地水质检测数据共识通过后,通过记账节点将水质问题上报数据和实地水质检测数据写入区块链。本申请便于群众以及相关部门更高效可靠地监管水质,有助于消除别有用心者利用水质问题造谣而给社会带来的不利影响。
Description
技术领域
本申请涉及水务技术领域,尤其涉及一种基于区块链系统的水质监管方法及装置、设备、介质。
背景技术
水务行业涉及供水、排水、污水、防汛处理等与群众日常生活密切相关的业务。尤其是供水业务,是正常运转的城市的生命线之一,供水业务对于水质问题十分敏感,因为水质问题会直接关系到群众的用水安全。
目前,相关部门会利用水质检测设备,对河道以及水库等水厂采水处的水质进行检测,检测数据会提供给部门内部的工作人员进行相应处理,通过这种方式进行水质监管。
但是,这种方式比较脱离群众,对于群众而言透明度较差,当别有用心者利用水质问题造谣,很容易很社会带来不利影响。
发明内容
本申请实施例提供一种基于区块链系统的水质监管方法及装置、设备、介质,用以解决现有技术中的如下技术问题:目前的水质监管方式比较脱离群众,对于群众而言透明度较差,当别有用心者利用水质问题造谣,很容易很社会带来不利影响。
本申请实施例采用下述技术方案:
一种基于区块链系统的水质监管方法,所述区块链系统中的节点包括群众节点、检测节点、记账节点,所述方法包括:
接收所述群众节点发送的水质问题上报数据;
根据所述水质问题上报数据,获取所述检测节点提供的相应的实地水质检测数据;
在对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链。
可选地,所述区块链系统中的节点还包括治理节点;通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链后,所述方法还包括:
接收所述治理节点发送的针对所述水质问题上报数据的水质问题处理结果数据;
在对所述水质问题处理结果数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题处理结果数据写入所述区块链。
可选地,对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过,包括:
通过所述区块链系统中预定参与共识的各节点根据预定的策略,分别验证所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据的合法性;
若确定所述各节点中超过半数的节点对所述合法性验证通过,则对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过。
可选地,根据预定的策略,验证所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据的合法性,包括:
验证所述实地水质检测数据是否表明所述水质问题上报数据中提到的水质问题确实存在;
若是,则确定所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据合法,否则,确定所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据不合法。
可选地,所述方法还包括:
接收群众节点发送的表明自身是否参与记账的请求;
根据所述请求,确定是否使所述群众节点成为记账节点。
可选地,所述检测节点包括设置于河道中的水质检测设备或者与所述水质检测设备之间具有通信连接的计算设备,所述水质检测设备用于通过检测水质,生成相应的实地水质检测数据。
可选地,所述治理节点由治理水质问题的相关部门管理。
一种基于区块链系统的水质监管装置,所述区块链系统中的节点包括群众节点、检测节点、记账节点,所述装置包括:
接收模块,接收所述群众节点发送的水质问题上报数据;
获取模块,根据所述水质问题上报数据,从所述检测节点获取相应的实地水质检测数据;
写入模块,在对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链。
一种基于区块链系统的水质监管设备,所述区块链系统中的节点包括群众节点、检测节点、记账节点,所述设备包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够:
接收所述群众节点发送的水质问题上报数据;
根据所述水质问题上报数据,从所述检测节点获取相应的实地水质检测数据;
在对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链。
一种基于区块链系统的水质监管非易失性计算机存储介质,存储有计算机可执行指令,所述区块链系统中的节点包括群众节点、检测节点、记账节点,所述计算机可执行指令设置为:
接收所述群众节点发送的水质问题上报数据;
根据所述水质问题上报数据,从所述检测节点获取相应的实地水质检测数据;
在对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链。
本申请实施例采用的上述至少一个技术方案能够达到以下有益效果:会对群众上报的水质问题上报数据和实际检测得到的实地水质检测数据进行共识,共识通过后还会写入区块链,方便更多的人查阅,可信度高,公信力好,便于相关部门更高效可靠地监管水质,有助于消除别有用心者利用水质问题造谣而给社会带来的不利影响;另外,相关部门对水质问题的处理结果数据也会写入区块链,从而也便于群众和上级部门对该相关部门解决水质问题的工作是否到位进行监管。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本申请的一些实施例提供的一种基于区块链系统的水质监管方法的流程示意图;
图2为本申请的一些实施例提供的一种应用场景下,图1的基于区块链系统的水质监管方法的一种详细流程示意图;
图3为本申请的一些实施例提供的对应于图1的一种基于区块链系统的水质监管装置的结构示意图;
图4为本申请的一些实施例提供的对应于图1的一种基于区块链系统的水质监管设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请具体实施例及相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
本申请提出了基于区块链系统的水质监管方案,让包括群众在内的多方用户能够便利地参与水质监管工作,公信力较好,也能够更好地督促相关部门解决水质问题。由于有多方用户参与,各方用户的角色定位可能有区别,相应地可以作为不同类型的区块链节点(具体包括各方用户接入区块链系统所使用的设备及相应的程序端,设备比如是智能手机、桌上电脑、智能可穿戴设备等),需要说明的是,某一方用户也可以同时对应多种不同类型的区块链节点。
基于此,在本申请的一些实施例中,区块链系统可以包括群众节点、检测节点、记账节点。群众节点可以对应于群众,有意愿的群众也可以作为群众节点参与水质监管,群众节点所包括的设备比如是群众所使用的智能手机等;检测节点可以对应于水务相关部门,尤其是具体负责管理水质检测设备的部门员工(比如,水文站的员工、水厂质检员工、护堤员工等),水质检测设备用于通过检测其设置处的水质,生成相应的实地水质检测数据,检测节点所包括的设备比如是设置于河道中的水质检测设备、与水质检测设备之间具有通信连接的计算设备(比如,员工所使用的智能手机或者桌上电脑等)等;记账节点在各节点内部选举得到,负责将共识通过的数据写入区块链,一般地,记账节点相比于其他节点,计算能力通常更强,为了减轻群众的设备负担,记账节点可以对应于对应于水务相关部门,或者其上级部门,或者其他有权限的监管部门,当然,若群众有意愿成为记账节点,也是可以允许的;记账节点所包括的设备比如是水务相关部门的集群设备等。
区块链系统还可以包括其他类型的节点,具体可以取决于实际需求,后面会举例进行说明。下面基于区块链系统,对本申请的方案继续说明。
考虑到区块链系统对于各方用户特别是群众而言使用的便利性,区块链系统比如可以通过手机应用实现,因为智能手机使用普及,便携可移动。各方用户在自己的手机上下载并安装应用,登录应用后即作为区块链节点参与区块链系统的运行,用户具体能够执行的操作可以取决于节点权限,一般地,用户可以通过应用提供的界面,查询区块链上的数据,还可以请求向区块链上写入新的数据。当然,在区块链系统支持的情况下,除了手机以外,用户同样也可以通过桌面电脑等其他端来接入区块链系统。下面一些实施例以群众节点是通过手机应用接入为例进行说明。
图1为本申请的一些实施例提供的一种基于上述的区块链系统的水质监管方法的流程示意图。图1的流程的执行主体是区块链系统,具体可以是其中的一个或者多个节点。
图1中的流程包括以下步骤:
S100:接收所述群众节点发送的水质问题上报数据。
在本申请的一些实施例中,步骤S100和S102的执行主体可以包括区块链系统中预定参与共识的节点,哪些节点参与共识本申请不做具体限定,所采用的策略可以是多样的。可以让全部节点都参与共识,或者由其中一部分计算能力相对强的节点参与共识,等等。
在本申请的一些实施例中,若某个群众成为了群众节点,则其有权限向区块链系统发送水质问题上报数据。比如,该群众在河边散步,发现有造纸小作坊非法向河道中排放生产污水,目测可以见对周围水域的水质造成不利影响,则可以通过手机应用向区块链系统发送水质问题上报数据,同时还可以请求将水质问题上报数据写入区块链,水质问题上报数据的具体内容和格式可以是多样的。比如,水质问题上报数据可以包括对水质问题的基本描述,比如,该群众是何时何地发现水质问题、大致是怎样的水质问题(比如,企业非法排污、瘟疫污染、私人随意排放粪便、不法分子投毒、泥石流等),还可以上传相应的照片、视频等多媒体数据,手机应用可以提供统一的详细模板,该群众填写详细模板中的各项再提交即可,或者,也可以不做过多约束,由该群众自行组织数据再提交。
S102:根据所述水质问题上报数据,获取所述检测节点提供的相应的实地水质检测数据。
在实际应用中,并不能保证上报水质问题的每个群众都是可靠的,可能有群众会误报(实际上并不存在那样的水质问题,比如,群众所见的企业排放的污水实际上已经是已经经过处理后达标,可以直接排入河道的;或者实际上当前的问题尚未严重要需要相关部门干预的程度,比如,仅仅是一个儿童在河道旁撒了一泡尿等),或者故意做虚假的上报。
在本申请的一些实施例中,针对上一段的问题,可以采取一些措施来验证群众上报的水质问题是否确实可信,步骤S102即是其中的一种措施。检测节点通过设置于实地的水质检测设备,来获得实地水质检测数据。在实际应用中,出于成本等因素限制,不可能处处都设置有水质检测设备,一般只在诸如水文站、水厂采水处等一些特定的地点才设置水质检测设备。在这种情况下,对于水质问题上报数据,若水质问题发生的地点正好有水质检测设备,则可以由该水质检测设备采集得到相应的实地水质检测数据,而若水质问题发生的地点没有水质检测设备,可以由其他一些会受到关联影响的水质检测设备采集得到相应的实地水质检测数据,会受到关联影响的水质检测设备比如包括水质问题发生的地点下游临近的一个或者多个水质检测设备。
在本申请的一些实施例中,相应的实地水质检测数据可以用于验证水质问题上报数据的可信性,这里的可信性验证具体在哪个阶段进行可以取决于实际需求,比如,可以在共识阶段进行,也可以在后续相关部门准备处理该水质问题时再进行,当然,也可以不进行,而只是通过区块链记录在案而已。
除了步骤S102的措施,还有无需依赖于实地水质检测数据的措施。比如,可以等待是否有多位群众上报同样的水质问题,若上报人数超过设定的阈值,则认为水质问题是可信的;再比如,可以在接收到水质问题上报数据,发起请求,以请求水质问题的发生地附近的其他群众帮忙实地验证水质问题是否确实发生;等等。
S104:在对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链。
在本申请的一些实施例中,步骤S104的执行主体可以包括区块链系统中预定参与共识的节点,以及记账节点。可以在每个节点上都保存有一份完整的区块链数据,也可以只在记账节点上保存有一份完整的区块链数据,对于后一种情况,记账节点以外的其他节点可以向记账节点查询区块链数据。
对于群众节点,往往是群众私人的智能手机,存储空间较小,处理能力也相对差。为了减轻群众节点的负担,可以不在群众节点上保存完整的区块链数据,是否参与共识,以及是否记账也可以由群众节点自己请求,默认可以不将群众节点作为参与共识的节点和记账节点。
水质问题上报数据和实地水质检测数据写入区块链后,具有不可抵赖性,便于监管,后续若有需要,易于追溯以及追查责任。
通过图1的方法,会对群众上报的水质问题上报数据和实际检测得到的实地水质检测数据进行共识,共识通过后还会写入区块链,方便更多的人查阅,可信度高,公信力好,便于相关部门更高效可靠地监管水质,有助于消除别有用心者利用水质问题造谣而给社会带来的不利影响。
基于图1的方法,本申请的一些实施例还提供了该方法的一些具体实施方案,以及扩展方案,下面继续进行说明。
在本申请的一些实施例中,前面已经提到,上述的区块链系统还可以包括一些其他类型的节点。对于水质监管问题,水质问题的发现和验证仅仅只是工作的开端,工作的重点在于确认水质问题确实存在之后的治理。基于此,可以在区块链系统中设置治理节点,治理节点可以通过区块链系统查询到水质问题上报数据和实地水质检测数据,进而提供给相关的专业人员以便执行治理措施,再由治理节点负责提供后续针对水质问题进行治理的相关数据,治理节点可以由治理水质的相关部门管理。治理的相关数据可以包括:治理过程的详情数据(比如,何时派出了相应的治理队伍、何时查明了导致水质问题的污染物具体是什么)、水质问题处理结果数据(比如,何时已经处理妥当、尚未完全解决问题但已提供后续跟进方案)等。治理节点可以向区块链系统发送针对水质问题上报数据的治理的相关数据,区块链系统在对治理的相关数据共识通过后,通过记账节点将治理的相关数据写入区块链。如此,便于群众和上级部门对该相关部门解决水质问题的工作是否到位进行监管。
在本申请的一些实施例中,在共识过程中,各参与共识的节点可以验证所请求写入区块链的数据的合法性,若确定各参与共识的节点中超过半数的节点对合法性验证通过,则可以将该数据写入区块链,否则,可以不将该数据写入区块链。对于后一种情况,即使少数记账节点将未共识通过的数据写入了自身保存的区块链数据中,在之后随着区块链长度继续增加,这部分数据也会由于无法存在于区块链的主链上(将会存在于无效的支链上)而被舍弃,最终不会保留在区块链上。
进一步地,上述的合法性的判断标准可以取决于预定的策略。比如,可以检测请求写入区块链的数据的请求方是否确实区块链系统中的相应节点(水质问题处理结果数据)发送水质问题上报数据的节点是否确实为群众节点、发送水质问题处理结果数据的节点是否确实为治理节点等;再比如,可以检测所请求写入区块链的数据中是否包含被预先封禁的关键字;等等。
在本申请的一些实施例中,前面已经提到,可以在共识阶段,进行水质问题上报数据的可信性验证,则也可以将可信性验证结果作为上述的合法性的判断标准。假定仅采用这一个判断标准,来判断水质问题上报数据及其相应的实地水质检测数据是否合法,具体地,比如可以验证实地水质检测数据是否表明水质问题上报数据中提到的水质问题确实存在;若是,则确定水质问题上报数据和实地水质检测数据合法,否则,确定水质问题上报数据和实地水质检测数据不合法。
更可靠地,还可以先采取一些预定的策略,对实地水质检测数据本身单独进行验证。比如,验证提供实地水质检测数据的水质检测设备的签名或者安全证书是否正确无误,若是,则确定实地水质检测数据本身是可信的。若对实地水质检测数据的单独验证通过,再验证实地水质检测数据是否表明水质问题上报数据中提到的水质问题确实存在。
在本申请的一些实施例中,类似于治理节点,根据水质监管工作的需要,还可以设置更多类型的区块链节点。比如,设备维护节点,可以由水质检测设备和水质治理设备的生产厂商来管理维护,设备维护记录数据也可以写入区块链中。
根据上面的说明,本申请的一些实施例还提供了一种应用场景下,图1的基于区块链系统的水质监管方法的一种详细流程示意图,如图2所示。
图2中的流程包括以下步骤:
S200:由预定参与共识的节点接收群众节点发送的水质问题上报数据。
S202:由检测节点根据水质问题上报数据,通过水质检测设备采集相应的实地水质检测数据。
S204:由预定参与共识的节点获取检测节点提供的实地水质检测数据。
S206:由预定参与共识的节点通过验证实地水质检测数据是否表明水质问题上报数据中提到的水质问题确实存在,对水质问题上报数据和实地水质检测数据进行共识。
S208:若半数以上的节点共识通过,则由记账节点将水质问题上报数据和实地水质检测数据写入区块链。
S210:由治理节点查询区块链中的水质问题上报数据和实地水质检测数据,以便相关人员针对水质问题执行治理措施。
S212:由预定参与共识的节点接收治理节点发送的针对水质问题上报数据的水质问题处理结果数据,在对水质问题处理结果数据共识通过后,由记账节点将水质问题处理结果数据写入区块链。
基于同样的思路,本申请的一些实施例还提供了上述方法对应的装置、设备和非易失性计算机存储介质。
图3为本申请的一些实施例提供的对应于图1的一种基于区块链系统的水质监管装置的结构示意图,虚线方框表示可选的模块。所述区块链系统中的节点包括群众节点、检测节点、记账节点,所述装置包括:
接收模块300,接收所述群众节点发送的水质问题上报数据;
获取模块302,根据所述水质问题上报数据,从所述检测节点获取相应的实地水质检测数据;
写入模块304,在对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链。
可选地,所述区块链系统中的节点还包括治理节点;由所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链后,还执行:
所述接收模块300接收所述治理节点发送的针对所述水质问题上报数据的水质问题处理结果数据;
所述写入模块304在对所述水质问题处理结果数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题处理结果数据写入所述区块链。
可选地,所述写入模块304通过所述区块链系统中预定参与共识的各节点根据预定的策略,分别验证所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据的合法性;
若确定所述各节点中超过半数的节点对所述合法性验证通过,则对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过。
可选地,所述写入模块304验证所述实地水质检测数据是否表明所述水质问题上报数据中提到的水质问题确实存在;
若是,则确定所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据合法,否则,确定所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据不合法。
可选地,所述装置还包括:
确定模块306,接收群众节点发送的表明自身是否参与记账的请求;
根据所述请求,确定是否使所述群众节点成为记账节点。
可选地,所述检测节点包括设置于河道中的水质检测设备或者与所述水质检测设备之间具有通信连接的计算设备,所述水质检测设备用于通过检测水质,生成相应的实地水质检测数据。
可选地,所述治理节点由治理水质问题的相关部门管理。
图4为本申请的一些实施例提供的对应于图1的一种基于区块链系统的水质监管设备的结构示意图。所述区块链系统中的节点包括群众节点、检测节点、记账节点,所述设备包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够:
接收所述群众节点发送的水质问题上报数据;
根据所述水质问题上报数据,从所述检测节点获取相应的实地水质检测数据;
在对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链。
本申请的一些实施例提供的对应于图1的一种基于区块链系统的水质监管非易失性计算机存储介质,存储有计算机可执行指令,所述区块链系统中的节点包括群众节点、检测节点、记账节点,所述计算机可执行指令设置为:
接收所述群众节点发送的水质问题上报数据;
根据所述水质问题上报数据,从所述检测节点获取相应的实地水质检测数据;
在对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链。
本申请中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置、设备和介质实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本申请实施例提供的装置、设备和介质与方法是对应的,因此,装置、设备和介质也具有与其对应的方法类似的有益技术效果,由于上面已经对方法的有益技术效果进行了详细说明,因此,这里不再赘述装置、设备和介质的有益技术效果。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。
内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。
Claims (7)
1.一种基于区块链系统的水质监管方法,其特征在于,所述区块链系统中的节点包括群众节点、检测节点、记账节点,所述方法包括:
接收所述群众节点发送的水质问题上报数据;
所述水质问题上报数据的填写方式包括:按照提供的统一模板填写内容,或者自行组织填写内容;
根据所述水质问题上报数据,获取所述检测节点提供的相应的实地水质检测数据;所述实地水质检测数据用于验证所述水质问题上报数据的可信性;
其中,所述实地水质检测数据的获取方式包括:
若水质问题发生的地点存在水质检测设备,则由所述水质检测设备采集得到相应的实地水质检测数据;
若水质问题发生的地点不存在水质检测设备,则由会受到关联影响的水质检测设备采集得到相应的实地水质检测数据;其中,所述会受到关联影响的水质检测设备包括水质问题发生的地点下游的一个或者多个水质检测设备;
在对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链;
对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过,包括:
通过所述区块链系统中预定参与共识的各节点根据预定的策略,分别验证所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据的合法性,包括:
验证所述实地水质检测数据是否表明所述水质问题上报数据中提到的水质问题确实存在;
若是,则确定所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据合法;否则,确定所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据不合法;
若确定所述各节点中超过半数的节点对所述合法性验证通过,则对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过;
所述区块链系统中的节点还包括治理节点;通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链后,所述方法还包括:
接收所述治理节点发送的针对所述水质问题上报数据的水质问题处理结果数据;
在对所述水质问题处理结果数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题处理结果数据写入所述区块链。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收群众节点发送的表明自身是否参与记账的请求;
根据所述请求,确定是否使所述群众节点成为记账节点。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测节点包括设置于河道中的水质检测设备或者与所述水质检测设备之间具有通信连接的计算设备,所述水质检测设备用于通过检测水质,生成相应的实地水质检测数据。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述治理节点由治理水质问题的相关部门管理。
5.一种基于区块链系统的水质监管装置,其特征在于,所述区块链系统中的节点包括群众节点、检测节点、记账节点,所述装置包括:
接收模块,接收所述群众节点发送的水质问题上报数据;接收治理节点发送的针对所述水质问题上报数据的水质问题处理结果数据;
填写模块,所述水质问题上报数据的填写方式包括:按照提供的统一模板填写内容,或者自行组织填写内容;
获取模块,根据所述水质问题上报数据,从所述检测节点获取相应的实地水质检测数据;所述实地水质检测数据用于验证所述水质问题上报数据的可信性;
采集模块,若水质问题发生的地点存在水质检测设备,则由所述水质检测设备采集得到相应的实地水质检测数据;若水质问题发生的地点不存在水质检测设备,则由会受到关联影响的水质检测设备采集得到相应的实地水质检测数据;其中,所述会受到关联影响的水质检测设备包括水质问题发生的地点下游的一个或者多个水质检测设备;
写入模块,在对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链;
验证模块;通过所述区块链系统中预定参与共识的各节点根据预定的策略,分别验证所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据的合法性;验证所述实地水质检测数据是否表明所述水质问题上报数据中提到的水质问题确实存在;
确定模块,若是,则确定所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据合法;否则,确定所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据不合法;
通过模块,若确定所述各节点中超过半数的节点对所述合法性验证通过,则对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过。
6.一种基于区块链系统的水质监管设备,其特征在于,所述区块链系统中的节点包括群众节点、检测节点、记账节点,所述设备包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够:
接收所述群众节点发送的水质问题上报数据;
所述水质问题上报数据的填写方式包括:按照提供的统一模板填写内容,或者自行组织填写内容;
根据所述水质问题上报数据,从所述检测节点获取相应的实地水质检测数据;所述实地水质检测数据用于验证所述水质问题上报数据的可信性;
其中,所述实地水质检测数据的获取方式包括:
若水质问题发生的地点存在水质检测设备,则由所述水质检测设备采集得到相应的实地水质检测数据;
若水质问题发生的地点不存在水质检测设备,则由会受到关联影响的水质检测设备采集得到相应的实地水质检测数据;其中,所述会受到关联影响的水质检测设备包括水质问题发生的地点下游的一个或者多个水质检测设备;
在对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链;
对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过,包括:
通过所述区块链系统中预定参与共识的各节点根据预定的策略,分别验证所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据的合法性,包括:
验证所述实地水质检测数据是否表明所述水质问题上报数据中提到的水质问题确实存在;
若是,则确定所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据合法;否则,确定所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据不合法;
若确定所述各节点中超过半数的节点对所述合法性验证通过,则对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过;
所述区块链系统中的节点还包括治理节点;通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链后,方法还包括:
接收所述治理节点发送的针对所述水质问题上报数据的水质问题处理结果数据;
在对所述水质问题处理结果数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题处理结果数据写入所述区块链。
7.一种基于区块链系统的水质监管非易失性计算机存储介质,存储有计算机可执行指令,其特征在于,所述区块链系统中的节点包括群众节点、检测节点、记账节点,所述计算机可执行指令设置为:
接收所述群众节点发送的水质问题上报数据;
所述水质问题上报数据的填写方式包括:按照提供的统一模板填写内容,或者自行组织填写内容;
根据所述水质问题上报数据,从所述检测节点获取相应的实地水质检测数据;所述实地水质检测数据用于验证所述水质问题上报数据的可信性;
其中,所述实地水质检测数据的获取方式包括:
若水质问题发生的地点存在水质检测设备,则由所述水质检测设备采集得到相应的实地水质检测数据;
若水质问题发生的地点不存在水质检测设备,则由会受到关联影响的水质检测设备采集得到相应的实地水质检测数据;其中,所述会受到关联影响的水质检测设备包括水质问题发生的地点下游的一个或者多个水质检测设备;
在对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过后,通过所述记账节点将所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据写入区块链;
对所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据共识通过,包括:
通过所述区块链系统中预定参与共识的各节点根据预定的策略,分别验证所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据的合法性,包括:
验证所述实地水质检测数据是否表明所述水质问题上报数据中提到的水质问题确实存在;
若是,则确定所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据合法;否则,确定所述水质问题上报数据和所述实地水质检测数据不合法;
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接收所述治理节点发送的针对所述水质问题上报数据的水质问题处理结果数据;
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