CN110556171A - 医疗数据管理方法及装置、区块链网络的节点和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种医疗数据管理方法及装置、区块链网络的节点和存储介质,所述方法包括:接收检测仪器生产方对应的第一终端上传的检测仪器的仪器信息,将仪器信息存储到区块链网络中;接收医疗检测方对应的第二终端上传的医疗数据,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将医疗数据存储到区块链网络中;接收医药监管方对应的第三终端发送的数据查询请求,将数据查询请求对应的医疗数据发送给所述第三终端,以使得第三终端对医疗数据进行审计。通过本申请的医疗数据管理方法及装置、区块链网络的节点和存储介质,能够通过去中心化的存储方式存储医疗数据,从而提高医疗数据的安全性。
Description
技术领域
本申请涉及区块链技术,尤其涉及一种医疗数据管理方法及装置、区块链网络的节点和存储介质。
背景技术
在医疗领域,为了能够更好地了解和确定患者的病情,以能够进行正确的诊断和治疗,需要做一系列相关的医疗检验,从而确保所下处方医药的可靠性。例如需要进行理化检验、微生物检验等。在目前的检验流程中,检测仪器产生的检测结果会自动同步到数据库,根据数据库记录和相关日志可以进行结果审计。
数据库记录和相关日志记录相结合的审计方案可以防止数据被篡改。但是,一旦系统被入侵,可能会导致数据库记录和日志记录均被恶意修改或者被删除,从而严重威胁了医疗数据的安全性。
发明内容
本申请实施例提供一种医疗数据管理方法及装置、区块链网络的节点和存储介质,能够通过去中心化的存储方式存储医疗数据,从而提高医疗数据的安全性。
本申请实施例的技术方案是这样实现的:
本申请实施例提供一种医疗数据管理方法,包括:
接收检测仪器生产方对应的第一终端上传的检测仪器的仪器信息,将所述仪器信息存储到区块链网络中;
接收医疗检测方对应的第二终端上传的医疗数据,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到区块链网络中,所述医疗数据至少包括检测结果数据和所述检测结果数据对应的仪器信息;
接收医药监管方对应的第三终端发送的数据查询请求,从所述区块链网络中获取所述数据查询请求对应的医疗数据;
将所述数据查询请求对应的医疗数据发送给所述第三终端,以使得所述第三终端对所述医疗数据进行审计。
本申请实施例提供一种医疗数据处理装置,包括:
第一存储模块,用于接收检测仪器生产方对应的第一终端上传的检测仪器的仪器信息,将所述仪器信息存储到区块链网络中;
第二存储模块,用于接收医疗检测方对应的第二终端上传的医疗数据,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到所述区块链网络中,所述医疗数据至少包括检测结果数据和所述检测结果数据对应的仪器信息;
第一获取模块,用于接收医药监管方对应的第三终端发送的数据查询请求,从所述区块链网络中获取所述数据查询请求对应的医疗数据;
第一发送模块,用于将所述数据查询请求对应的医疗数据发送给所述第三终端,以使得所述第三终端对所述医疗数据进行审计。
本申请实施例提供一种区块链网络的节点,包括:
存储器,用于存储可执行指令;
处理器,用于执行所述存储器中存储的可执行指令时,实现本申请实施例提供的方法。
本申请实施例提供一种存储介质,存储有可执行指令,用于引起处理器执行时,实现本申请实施例提供的方法。
本申请实施例提供一种医疗区块链网络,所述医疗区块链网络包含:
仪器生产方的区块链网络,用于接收检验仪器生产方对应的第一终端上传的检验仪器的仪器信息,将所述仪器信息存储到区块链网络中;
医药检验方的区块链网络,用于接收医疗检测方对应的第二终端上传的医疗数据,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到所述医药检测方的区块链网络中,所述医疗数据至少包括检测结果数据和所述检测结果数据对应的仪器信息
医药监管方的区块链网络,用于接收医药监管方对应的第三终端发送的数据查询请求,获取所述数据查询请求对应的医疗数据;将所述数据查询请求对应的医疗数据发送给所述第三终端,以使得所述第三终端对所述医疗数据进行审计。
本申请实施例具有以下有益效果:
仪器生产方在医疗检测仪器生产完成之后,可以对医疗检测仪器进行初始化得到仪器信息,并通过对应的第一终端将仪器信息上传到区块链中,当医疗检测方利用医疗检测仪器进行医疗检测后,得到检测结果数据,在基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时再通过第二终端将至少包括检测结果数据的医疗数据上传到区块链中,这样利用去中心化的存储方式存储仪器信息和医疗数据,能够提高数据安全性;并在医药监管方需要查询医疗数据以对医疗数据进行审计时也是通过从区块链上获取需要审计的医疗数据,从而能够保证获取的医疗数据的完整性和正确性。
附图说明
图1为本申请实施例提供的医疗数据处理系统的架构示意图;
图2为本申请实施例提供的区块链网络的功能架构示意图;
图3为本申请实施例提供区块链网络中的节点的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的医疗数据管理方法的一种实现流程示意图;
图5为本申请实施例提供的区块链网络存储医疗数据的实现流程示意图;
图6为本申请实施例医疗数据管理方法的再一种实现流程示意图;
图7为本申请实施例区块链网络的示意图;
图8为本申请实施例检验仪器的组成结构示意图;
图9为本申请实施例医药检验机构利用检验仪器进行检验的业务流程示意图;
图10为本申请实施例存储到区块链的数据结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述,所描述的实施例不应视为对本申请的限制,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它实施例,都属于本申请保护的范围。
在以下的描述中,涉及到“一些实施例”,其描述了所有可能实施例的子集,但是可以理解,“一些实施例”可以是所有可能实施例的相同子集或不同子集,并且可以在不冲突的情况下相互结合。
如果申请文件中出现“第一/第二”的类似描述则增加以下的说明,在以下的描述中,所涉及的术语“第一\第二\第三”仅仅是是区别类似的对象,不代表针对对象的特定排序,可以理解地,“第一\第二\第三”在允许的情况下可以互换特定的顺序或先后次序,以使这里描述的本申请实施例能够以除了在这里图示或描述的以外的顺序实施。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的术语只是为了描述本申请实施例的目的,不是旨在限制本申请。
对本申请实施例进行进一步详细说明之前,对本申请实施例中涉及的名词和术语进行说明,本申请实施例中涉及的名词和术语适用于如下的解释。
1)交易(Transaction),等同于计算机术语“事务”,交易包括了需要提交到区块链网络执行的操作,并非单指商业语境中的交易,鉴于在区块链技术中约定俗成地使用了“交易”这一术语,本申请实施例遵循了这一习惯。
例如,部署(Deploy)交易用于向区块链网络中的节点安装指定的智能合约并准备好被调用;调用(Invoke)交易用于通过调用智能合约来对区块链的状态数据库进行增、删和改中至少之一的更新操作,或者,用于通过调用智能合约来进行查询操作。
2)区块链(Blockchain),是由区块(Block)形成的加密的、链式的交易的存储结构。
例如,每个区块的头部既可以包括区块中所有交易的哈希值,同时也包含前一个区块中所有交易的哈希值,从而基于哈希值实现区块中交易的防篡改和防伪造;新产生的交易被填充到区块并经过区块链网络中节点的共识后,会被追加到区块链的尾部从而形成链式的增长。
3)区块链网络(Block chain Network),通过共识的方式将新区块纳入区块链的一系列的节点的集合。
4)账本(Ledger),是区块链(也称为账本数据)和与区块链同步的状态数据库的统称。
其中,区块链是以文件系统中的文件的形式来记录交易;状态数据库是以不同类型的键(Key)值(Value)对的形式来记录区块链中的交易,用于支持对区块链中交易的快速查询。
5)智能合约(Smart Contracts),也称为链码(Chain code)或应用代码,部署在区块链网络的节点中的程序,节点执行接收的交易中所调用的智能合约,来对账本数据库的键值对数据进行更新或查询的操作。
6)共识(Consensus),是区块链网络中的一个过程,用于在涉及的多个节点之间对区块中的交易达成一致,达成一致的区块将被追加到区块链的尾部,实现共识的机制包括工作量证明(PoW,Proof of Work)、权益证明(PoS,Proof of Stake)、股份授权证明(DPoS,Delegated Proof-of-Stake)、消逝时间量证明(PoET,Proof of Elapsed Time)等。
7)公有区块链,是指全世界任何人都可读取的、任何人都能发送交易且交易能获得有效确认的、任何人都能参与其中的共识验证过程的区块链,共识过程决定哪个区块可以被添加到区块链中并明确当前状态。
8)私有区块链,是指其写入权限仅在一个组织手里的区块链。读取权限或者对外开放,或者被任意程度地进行了限制。
9)联盟区块链,是指共识过程受到预选节点控制的区块链。联盟区块链可以认为是许多的机构或组织共同经营的一个区块链,每个机构或组织管理一个或多个该联盟链里的节点。
下面说明本申请实施例提供的区块链网络的示例性应用,参见图1,图1为本申请实施例提供的医疗数据处理系统的架构示意图,包括区块链网络200(示例性示出了包括节点210-1至节点210-3以及认证节点210-4)、仪器生产方系统300(示例性示出归属于仪器生产方系统300的终端600-1及其图形界面610-1)、医疗检测方系统400(示例性示出归属于医疗检测方系统400的终端600-2及其图形界面610-2)和医药审计方系统500(示例性示出归属于医疗检测方系统500的终端600-3及其图形界面610-3),下面分别进行说明。
区块链网络200的类型是灵活多样的,例如可以为公有链、私有链或联盟链中的任意一种。以公有链为例,任何业务主体的电子设备例如用户终端和服务器,都可以在不需要授权的情况下接入区块链网络200;以联盟链为例,业务主体在获得授权后其下辖的电子设备(例如终端/服务器)可以接入区块链网络200,此时,成为区块链网络200中的一类特殊的节点即客户端节点。
区块链网络200接收来自不同业务主体(例如图1中示出的仪器生产方系统300、医疗检测方系统400和医药审计方系统500)的终端(例如,图1中示出的归属于仪器生产方系统300的终端600-1、归属于医疗检测方系统400的终端600-2、以及归属于医药审计方系统500的终端600-3)提交的交易,执行交易以更新账本或者查询账本,并在终端的用户界面(例如,终端600-1的图形界面610-1、终端600-2的图形界面610-2、以及终端600-3的图形界面610-3)显示执行交易的各种中间结果或最终结果。
多个业务主体接入区块链网络以实现医疗数据的管理为例说明区块链网络的示例性应用。
参见图1,在本申请实施例医疗数据管理涉及的多个业务主体,如仪器生产方系统300、医疗检测方系统400和医药审计方系统500,在获得区块链管理平台300的授权后,仪器生产方系统300的终端600-1、医疗检测方系统400的终端600-2、以及医药审计方系统500的终端600-3都可以作为客户端节点接入区块链网络200。
以仪器生产方系统300为例进行说明。仪器生产方系统300的业务人员在终端600-1的图形界面610-1中登录仪器生产方系统300,获取要上传到区块链网络200中的仪器信息,并将仪器信息的存储请求生成对应的存储操作的交易,在交易中指定了实现存储操作需要调用的智能合约、以及向智能合约传递的参数,交易还携带了仪器生产方系统300签署的数字签名(例如,使用仪器生产方系统300的数字证书中的私钥,对交易的摘要进行加密得到),并将交易发送到区块链网络200。
区块链网络200中的节点210中接收到交易时,对交易携带的数字签名进行验证,数字签名验证成功后,根据交易中携带的仪器生产方系统300的身份,确认仪器生产方系统300是否是具有交易权限,数字签名和权限验证中的任何一个验证判断都将导致交易失败。验证成功后签署节点210自己的数字签名(例如,使用节点210-1的私钥对交易的摘要进行加密得到),并继续在区块链网络200中广播。
区块链网络200中具有排序功能的节点210接收到验证成功的交易后,将交易填充到新的区块中,并广播到区块链网络中200提供共识服务的节点。
区块链网络200中的提供共识服务的节点210对新区块进行共识过程以达成一致,提供账本功能的节点210将新区块追加到区块链的尾部,并执行新区块中的交易:对于提交仪器信息的交易,更新账本数据库中仪器信息对应的键值对;对于查询更新仪器信息的交易,从账本数据库中查询仪器信息对应的键值对,并返回查询结果。
同理,医疗检测方系统400侧的业务人员可以在终端600-2的图形界面710-2中登录医疗检测系统400,获取利用医疗仪器进行检测的检测结果和医疗仪器的仪器信息,并将检测结果和仪器信息的存储请求生成对应的存储操作的交易,在交易中指定了实现存储操作需要调用的智能合约、以及向智能合约传递的参数,交易还携带了医疗检测方系统400签署的数字签名(例如,使用医疗检测方系统400的数字证书中的私钥,对交易的摘要进行加密得到),并将交易发送到区块链网络200。
区块链网络200中的节点210中接收到交易时,对交易携带的数字签名进行验证,数字签名验证成功后,根据交易中携带的医疗检测方系统400的身份,确认医疗检测方系统400是否是具有交易权限,数字签名和权限验证中的任何一个验证判断都将导致交易失败。验证成功后签署节点210自己的数字签名(例如,使用节点210-1的私钥对交易的摘要进行加密得到),并继续在区块链网络200中广播。
区块链网络200中具有排序功能的节点210接收到验证成功的交易后,将交易填充到新的区块中,并广播到区块链网络中200提供共识服务的节点。
医药监管方系统500通过与仪器检测方系统300类似的实现过程,从区块链网络200中获取要审计的检测结果和仪器信息,以对检测结果和仪器信息进行审计,并将上传结果上传到区块链网络200中。
可以理解地,业务主体在区块链网络200中能够查询/更新的数据的类型,可以通过约束业务主体能够发起的交易的权限来实现,例如,当仪器生产方系统300具有发起查询仪器信息的交易的权限时,仪器生产方系统300的业务人员可以在终端600-1的图形界面610-1中输入仪器信息查询请求,生成查询仪器信息的交易,将该交易提交到区块链网络200中,以从区块链网络200中获取相应的仪器信息。
下面说明本申请实施例提供的区块链网络的示例性的功能架构,参见图2,图2为本申请实施例提供的区块链网络200的功能架构示意图,包括应用层201、共识层202、网络层203、数据层204和资源层205,下面分别进行说明。
资源层205封装了实现区块链网络200中的各个节点210的计算资源、存储资源和通信资源,例如计算机、服务器/集群和云中的计算资源、存储资源和通信资源,进行抽象并向数据层204提供统一的接口以屏蔽实现资源层205的底层硬件的差异性。
计算资源包括各种形式的处理器,例如中央处理器(CPU)、应用专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuit)、专用集成电路和现场可编程门阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)的各种形式的处理器。
存储资源包括各种易失性存储器和非易失性存储器等各种类型的存储介质。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM,Read Only Memory)、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),其用作外部高速缓存。
通信资源包括用于供区块链网络的节点210之间、区块链网络200与业务主体之间通信的各种链路。
数据层204封装了实现账本的各种数据结构,包括以文件系统中的文件实现的区块链,键值型的状态数据库和存在性证明(例如区块中交易的哈希树)。
网络层203封装了点对点(P2P,Point to Point)网络协议、数据传播机制和数据验证机制、接入认证机制和业务主体身份管理的功能。
其中,P2P网络协议实现区块链网络200中节点210之间的通信,数据传播机制保证了交易在区块链网络200中的传播,数据验证机制用于基于加密学方法(例如数字证书、数字签名、公/私钥对)实现节点210之间传输数据的可靠性;接入认证机制用于根据实际的业务场景对加入区块链网络200的业务主体的身份进行认证,并在认证通过时赋予业务主体接入区块链网络200的权限;业务主体身份管理用于存储允许接入区块链网络200的业务主体的身份、以及权限(例如能够发起的交易的类型)。
共识层202封装了区块链网络200中的节点210对区块达成一致性的机制(即共识机制)、交易管理和账本管理的功能。
共识机制包括POS、POW和DPOS等共识算法,支持共识算法的可插拔。
交易管理用于验证节点210接收到的交易中携带的数字签名,验证业务主体的身份信息,并根据身份信息判断确认其是否具有权限进行交易(从业务主体身份管理读取相关信息);对于获得接入区块链网络200的授权的业务主体而言,均拥有认证中心颁发的数字证书,业务主体利用自己的数字证书中的私钥对提交的交易进行签名,从而声明自己的合法身份。
账本管理:用于维护区块链和账本数据库。对于取得共识的区块,追加到区块链的尾部;执行取得共识的区块中的交易,当交易包括更新操作时更新状态数据库中的键值对,当交易包括查询操作时查询账本数据库中的键值对并向业务主体返回查询结果。支持对账本数据库的多种维度的查询操作,包括:根据区块序列号(例如交易的哈希值)查询区块;根据区块哈希值查询区块;根据交易序列号查询区块;根据交易序列号查询交易;根据通道名称查询区块链。
应用层201封装了区块链网络能够实现的各种业务,包括交易的溯源、存证和验证等。
下面说明实现本申请实施例的区块链网络的节点的示例性结构,可以理解地,区块链网络200中的任一类型的节点的硬件结构可以根据下文说明的硬件结构而实施。
参见图3,图3为本申请实施例提供区块链网络200中的节点210的结构示意图,图3所示的节点210包括:至少一个处理器2150、存储器2150和至少一个网络接口2120。节点210中的各个组件通过总线系统2140耦合在一起。可理解,总线系统2140用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统2140除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图3中将各种总线都标为总线系统2140。
处理器2150可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力,例如通用处理器、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor),或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等,其中,通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。
存储器2150可以是可移除的,不可移除的或其组合。示例性的硬件设备包括固态存储器,硬盘驱动器,光盘驱动器等。存储器2150可选地包括在物理位置上远离处理器2150的一个或多个存储设备。
存储器2150包括易失性存储器或非易失性存储器,也可包括易失性和非易失性存储器两者。非易失性存储器可以是只读存储器(ROM,Read Only Me mory),易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,Random Access Memor y)。本申请实施例描述的存储器2150旨在包括任意适合类型的存储器。
在一些实施例中,存储器2150能够存储数据以支持各种操作,这些数据的示例包括程序、模块和数据结构或者其子集或超集,下面示例性说明。
操作系统2151,包括用于处理各种基本系统服务和执行硬件相关任务的系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务;
网络通信模块2152,用于经由一个或多个(有线或无线)网络接口420到达其他计算设备,示例性的网络接口420包括:蓝牙、无线相容性认证(WiFi)、和通用串行总线(USB,Universal Serial Bus)等;
在一些实施例中,本申请实施例提供的医疗数据处理装置可以采用软件方式实现,图3示出了存储在存储器2150中的医疗数据处理装置2155,其可以是程序和插件等形式的软件,至少包括以下软件模块:第一存储模块21551、第二存储模块21552、第一获取模块21553和第一发送模块21554,这些模块是逻辑上的,因此根据所实现的功能可以进行任意的组合或进一步拆分。
将在下文中说明各个模块的功能。
将结合本申请实施例提供的终端的示例性应用和实施,说明本申请实施例提供的医疗数据处理方法。
参见图4,图4为本申请实施例提供的医疗数据管理方法的一种实现流程示意图,应用于图1所示的区块链网络中,下面将结合图4示出的步骤进行说明。
步骤S101,接收检测仪器生产方对应的第一终端上传的检测仪器的仪器信息,将所述仪器信息存储到区块链网络中。
在一些实施例中,仪器生产方可以是生产医疗检测仪器(例如,血液分析仪、生化分析仪等等)的生产商。仪器生产方在生产完成一批医疗检测仪器后,可以对医疗检测仪器进行初始化,以获取医疗检测仪器的仪器信息。仪器信息可以包括仪器标识、固件信息和仪器公钥等。
第一终端可以是仪器生产方的数据管理终端,例如是与生产线建立有通信连接的计算机设备;第一终端还可以是管理仪器生产方数据的服务器,在一些实施例中,第一终端还可以是检测仪器本身。
第一终端中运行有接入区块链网络的客户端,用于供用户向区块链网络提交数据或查询数据。并且在本申请实施例中,仪器生产方可以对应有多个第一终端,每个第一终端都可以认为是区块链网络中的一个客户端节点。多个第一终端都可以基于存储请求或查询请求生成对应的存储操作的交易或查询操作的交易,并将交易提交给区块链网络。其中在存储操作的交易中至少包括检测仪器的仪器信息。
步骤S101在实现时,区块链网络在接收到第一终端上传的存储仪器信息的交易后,会对第一终端或者说对仪器生产方进行身份认证,确定仪器生产方是否具有交易权限,当仪器生产方的身份认证通过并确定具有交易权限时,将仪器信息存储到区块链网络中。
在一些实施例中,将仪器信息存储到区块链网络中实际是将仪器信息存储到区块链中的节点中。进一步地,区块链网络中具有排序功能的节点接收到身份验证成功的仪器信息后,将仪器信息填充到新的区块中,并广播到区块链网络中提供共识服务的节点。区块链网络中的提供共识服务的节点对新区块进行共识过程以达成一致,提供账本功能的节点将新区块追加到区块链的尾部,并执行新区块中的交易:对于提交仪器信息的交易,更新账本数据库中仪器信息对应的键值对。
步骤S102,接收医疗检测方对应的第二终端上传的医疗数据,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到区块链网络中。
这里,第二终端可以是医疗检测方的数据管理终端,与检测仪器建立有通信连接,在一些实施例中,第二终端还可以是检测仪器,也可以是医疗检测方下辖的、内部所使用的或者是注册到医疗检测方系统的医疗检测仪器。
第二终端中可以运行有接入区块链网络的客户端,用于供用户向区块链网络上传数据或查询数据。第二终端上传的医疗数据至少包括利用检测仪器进行医疗检测的检测结果数据和检测结果数据对应的仪器信息。
在仪器生产方将检测仪器出售或者出租给医疗检测方使用后,医疗检测方的人员可以利用检测仪器进行相关的医疗检测,并得到检测结果数据。医疗检测方可以通过以检测仪器建立有通讯连接的第二终端将检测结果数据上传至区块链网络中,还可以直接通过检测仪器将检测结果数据上传至区块链网络中。
步骤S102在实现时,区块链网络在接收到第二终端上传的存储医疗数据的交易后,会对第二终端或者说对医疗检测方进行身份认证,确定医疗检测方是否具有交易权限,当医疗检测方的身份认证通过并确定具有交易权限时,再基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时将医疗数据存储到区块链网络中。在一些实施例中,当医疗检测方的身份认证通过并确定具有交易权限时,还需要进一步对医疗数据对应的检测仪器的身份进行认证,在检测仪器的身份也认证通过时,将医疗数据存储到区块链网络中。
在一些实施例中,将医疗数据存储到区块链网络中实际是将医疗数据存储到区块链中的节点中。进一步地,区块链网络中具有排序功能的节点接收到身份验证成功的交易中医疗数据后,将医疗数据填充到新的区块中,并广播到区块链网络中提供共识服务的节点。区块链网络中的提供共识服务的节点对新区块进行共识过程以达成一致,提供账本功能的节点将新区块追加到区块链的尾部,并执行新区块中的交易:对于提交医疗数据的交易,更新账本数据库中医疗数据对应的键值对。
在一些实施例中,医疗数据中还可以包括检测仪器的固件信息。
步骤S103,接收医药监管方对应的第三终端发送的数据查询请求,从所述区块链网络中获取所述数据查询请求对应的医疗数据。
这里,第三终端中同样也运行有接入区块链网络的客户端,医疗检测方的人员可以在第三终端上登录该客户端,并输入数据查询条件,第三终端基于查询条件生成数据查询请求,并将数据查询请求发送至区块链网络。所述数据查询请求中至少携带有医药监管方的第三身份验证信息和请求查询的数据标识。步骤S103在实现时,区块链在接收到数据查询请求后,首先对医疗检测方的身份进行认证,在身份认证通过且确定具有交易权限时,基于数据查询请求中的数据标识获取相应的医疗数据。
在一些实施例中,数据标识可以是查询的键(key),进一步地可以是仪器标识,这样就是以检测仪器为粒度,进行数据查询,比如可以查询某一个仪器所生成的医疗数据;还可以是医疗检测方的标识,这样就是以医疗检测方为粒度进行查询,比如可以是查询某个医院上传的医疗数据;当然也可以是标识,例如可以是交易标识,这样就是以交易为粒度,进行数据查询,比如可以查询某一次交易中上传的医疗数据。
步骤S104,将所述数据查询请求对应的医疗数据发送给所述第三终端,以使得所述第三终端对所述医疗数据进行审计。
这里,区块链网络将医疗数据发送给第三终端,第三终端接收到医疗数据后可以显示在自身的图形界面中,以供医药监管方的业务人员对医疗数据进行审计。在一些实施例中,在对所述医疗数据进行审计得到审计结果之后,还可以将审计结果上传到区块链中。
在本申请实施例提供的医疗数据管理方法中,仪器生产方在医疗检测仪器生产完成之后,可以对医疗检测仪器进行初始化得到仪器信息,并通过对应的第一终端将仪器信息上传到区块链中,当医疗检测方利用医疗检测仪器进行医疗检测后,得到检测结果数据,再通过第二终端将至少包括检测结果数据的医疗数据上传到区块链中,这样利用去中心化的存储方式存储仪器信息和医疗数据,能够提高数据安全性;并在医药监管方需要查询医疗数据以对医疗数据进行审计时也是通过从区块链上获取需要审计的医疗数据,从而能够保证获取的医疗数据的完整性和正确性。
在一些实施例中,在将所述仪器信息存储到区块链网络中之前,还需要对第一终端的身份信息进行验证,此时,所述方法还包括:
步骤21,接收所述第一终端发送的第一身份验证信息。
在一些实施例中,第一身份验证信息可以是仪器生产方的签名信息,是第一终端利用仪器生产方的私钥对交易的摘要进行加密得到的。
需要说明的是,第一身份验证信息一般是与仪器信息同时由第一终端发送到区块链网络中的,在一些实施例中,还可以是在发送仪器信息之后由第一终端发送到区块链网络中的,或者还可以是在发送仪器信息之前由第一终端发送到区块链网络中的。
在接收到第一身份验证信息的基础上,在一些实施例中,图4示出的步骤S101可以通过步骤S1011至步骤S1012实现。以下对各步骤进行说明。
步骤S1011,获取所述仪器生产方对应的第一公钥。
这里,可以通过仪器生产方的标识获取仪器生产方对应的第一公钥,在一些实施例中,还可以从仪器信息中的仪器标识确定医疗检测仪器的生产商,从而获取仪器生产方对应的第一公钥。
在本申请实施例中,第一公钥是在仪器生产方、医疗检测方和医药监管方生成区块链后,从权威认证中心获取到的。
步骤S1012,基于所述第一公钥,对所述第一身份验证信息进行验证。
这里,步骤S1012在实现时,区块链网络中的认证节点基于第一公钥对第一身份验证信息进行验证,进一步地,认证节点利用第一公钥对所述第一身份验证信息进行解密,解密结果与重新计算的摘要进行比较,如果解密结果与摘要匹配,认为第一身份验证信息通过验证;如果解密结果与摘要不匹配,认为第一身份验证信息未通过验证。
步骤S1013,当所述第一身份验证信息通过验证时,将所述仪器信息存储到区块链网络中。
这里,所述仪器信息至少包括仪器标识、仪器固件信息和仪器公钥。仪器标识可以是指仪器的序列号,仪器固件信息可以是由仪器中核心硬件的标识信息组成,例如可以包括处理器的标识信息、硬件的物理地址(MAC,Media Access Control Address)、检测模块的标识信息等等。
通过步骤S1011至步骤S1013,能够在仪器生产方请求上传存储仪器信息时,利用第一公钥对仪器生产方的身份进行验证,只有在仪器生产方的身份验证通过表明仪器生产方具有交易权限时,才将仪器信息存储到区块链网络中,也即上传数据的业务主体的身份是安全可靠的情况下才存储其上传的数据,保证了数据来源的安全性。
在一些实施例中,在将所述医疗数据存储到区块链网络中之前,还需要对第二终端的身份信息进行验证,此时,所述方法还包括:
步骤22,接收所述第二终端上传的第二身份验证信息。
在一些实施例中,所述第二身份验证信息至少包括医疗检测方的身份信息,进一步地,医疗检测方的身份信息可以是医疗检测方的签名信息。在一些实施例中,第二身份验证信息除了包括医疗检测方的身份信息之外,还可以包括检测仪器的身份信息,也即检测仪器的签名信息。
需要说明的是,第二身份验证信息一般是与医疗数据同时由第而设备发送到区块链网络中的,在一些实施例中,还可以是在发送医疗数据之后由第二终端发送到区块链网络中的,或者还可以是在发送医疗数据之前由第二终端发送到区块链网络中的。
当第二身份验证信息中仅包括医疗检测方的身份信息时,图4示出的步骤S102可以通过以下步骤实现:
步骤S1021a,获取医疗检测方对应的第二公钥。
这里,可以是基于医疗检测方的标识获取对应的第二公钥。
步骤S1022a,基于所述医疗检测方对应的第二公钥,对所述医疗检测方的身份信息进行验证。
这里,医疗检测方的身份信息可以认为是利用医疗检测方的第二私钥对医疗检测方的用户信息的摘要进行加密得到的数字签名。利用第二公钥对医疗检测方的身份信息进行验证也即是利用第二公钥对该数字签名进行验签的过程。进一步地,区块链网络中的认证节点利用第二公钥对数字签名进行解密,得到解密结果,并将解密结果与重新计算的摘要进行比较,如果解密结果与摘要匹配,认为医疗检测方的身份信息通过验证;如果解密结果与摘要不匹配,认为医疗检测方的身份信息未通过验证。
步骤S1023a,当所述医疗检测方的身份信息通过验证时,确定第二身份验证信息通过验证,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到区块链网络中。
这里,医疗数据至少包括检测结果数据,还可以包括检测结果数据对应的仪器信息,以便在上传数据时,对仪器信息再次进行认证,加强数据安全性。
当第二身份验证信息仅包括医疗检测方的身份信息时,通过步骤S1021a至步骤S1023a,能够在医疗检测方请求上传并存储医疗数据时,利用第二公钥对医疗检测方的身份进行验证,只有在医疗检测方的身份验证通过,并表明医疗检测方具有交易权限时,才将医疗数据存储到区块链网络中,也即上传数据的业务主体的身份是安全可靠的情况下才存储其上传的数据,保证了数据来源的安全性。
当所述第二身份验证信息不仅包括仪器生产方的身份信息还包括仪器身份信息时,图4示出的步骤S102可以通过图5所示的步骤S1021b至步骤S1026b实现,以下对各步骤进行说明。
步骤S1021b,获取医疗检测方对应的第二公钥和所述医疗数据中仪器标识对应的仪器公钥。
这里,可以通过医疗检测方的标识获取第二公钥,并根据医疗数据中包括的仪器标识获取对应的仪器公钥。
步骤S1022b,基于所述医疗检测方对应的第二公钥,对所述医疗检测方的身份信息进行验证。
这里,步骤S1022b的实现过程与步骤S1022a的实现过程是相同的,可以参考步骤S1022a的具体实现过程。
步骤S1023b,判断所述医疗检测方的身份信息是否通过验证。
这里,如果医疗检测方的身份信息通过验证,则进入步骤S1024b,如果医疗检测方的身份信息未通过验证,结束流程。
步骤S1024b,基于所述仪器公钥,对所述仪器身份信息进行验证。
这里,仪器身份信息可以是利用仪器私钥对仪器信息的摘要进行加密得到的数字签名。利用仪器公钥对仪器身份信息进行验证也即是利用仪器公钥对该数字签名进行验签的过程。进一步地,区块链网络中的认证节点利用仪器公钥对数字签名进行解密,得到解密结果,并将解密结果与重新计算的摘要进行匹配。
步骤S1025b,判断所述仪器身份信息是否通过验证。
这里,如果解密结果与摘要匹配,认为仪器身份信息通过验证,进入步骤S1026b;如果解密结果与摘要不匹配,认为仪器身份信息未通过验证,结束流程。
步骤S1026b,当所述仪器身份信息验证通过时,确定第二身份验证信息通过验证,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时将所述医疗数据存储到区块链网络中。
当第二身份验证信息包括医疗检测方的身份信息和仪器身份信息时,通过步骤S1021b至步骤S1026b,能够在医疗检测方请求上传并存储医疗数据时,利用第二公钥对医疗检测方的身份进行验证,在医疗检测方的身份验证通过,并表明医疗检测方具有交易权限时,进一步对仪器身份信息进行验证,在仪器身份信息也验证通过时,再进一步基于仪器信息对医疗数据进行校验,在医疗数据校验通过时才将医疗数据存储到区块链网络中,从而提供了双重的保证,进一步加强了数据来源的安全性。
在一些实施例中,所述医疗数据至少包括检验结果数据和仪器信息,对应地,“当第二身份验证信息通过验证时,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到区块链网络中”可以通过以下步骤实现:
步骤31,当所述第二身份验证信息通过验证时,基于所述医疗数据中的仪器标识,获取已存储的仪器标识对应的仪器信息;
这里,步骤31在实现时,可以是区块链网络利用仪器标识和仪器信息的键值对,来获取区块链节点中已存储的该仪器标识对应的仪器信息,其中,这里的仪器信息可以是由仪器生产方上传至区块链网络中的。
步骤32,将所述医疗数据中包括的仪器信息和已存储的所述仪器信息进行匹配,得到匹配结果。
这里,仪器信息至少包括仪器固件信息,步骤32在实现时,可以是当医疗数据中包括的仪器固件信息和已存储的仪器固件信息满足匹配条件时,得到匹配成功的匹配结果;当医疗数据中包括的仪器固件信息和已存储的仪器固件信息不满足匹配条件时,得到匹配失败的匹配结果。
在一些实施例中,仪器信息还可以包括仪器质检信息、检测仪器的授权使用方信息等。仪器质检信息可以包括质检时间、质检结果,授权使用方信息可以包括仪器授权使用的医疗检测机构的名称、代码等。此时,步骤32在实现时,除了要匹配仪器固件信息,还需要匹配仪器质检信息、授权使用方信息等,在仪器固件信息、仪器质检信息和授权使用方信息都满足匹配条件时,得到匹配成功的匹配结果,当仪器固件信息、仪器质检信息和授权使用方信息其中之一不满足匹配条件时,得到匹配失败的匹配结果。
在本申请实施例中,匹配条件可以是完全相同,还可以是相似度达到一定的阈值,例如,可以是相似度达到95%。
步骤33,当所述匹配结果表征匹配成功时,将所述医疗数据存储到区块链网络中。
这里,当匹配结果表征匹配成功时,认为医疗数据中包括的仪器信息与区块链网络中存储的仪器信息是一致的,此时将医疗数据存储到区块链网络中,如此,在存储医疗数据之前验证检测仪器的核心硬件没有被更换,质检信息和授权使用方信息都与区块链网络中的一致时才上传医疗数据,能够进一步保证数据来源的安全性,以及检测结果数据的正确性。
在一些实施例中,所述数据查询请求中携带有所述医药监管方的第三身份验证信息和请求获取的数据标识,那么图4中示出的步骤S103可以通过以下几个步骤实现:
步骤S1031,获取所述医药监管方对应的第三公钥。
步骤S1032,基于所述第三公钥,对所述第三身份验证信息进行验证。
这里,步骤S1031、步骤S1032的实现方式与步骤S1011、S1012的实现方式是类似的,步骤S1031和步骤S1032的实现过程可以参考步骤S1011和步骤S1012。
步骤S1033,当所述第三身份验证信息通过验证时,获取所述数据标识对应的医疗数据。
在一些实施例中,数据标识可以是查询的键(key),进一步地可以是仪器标识,这样就是以检测仪器为粒度,进行数据查询,比如可以查询某一个仪器所生成的医疗数据;还可以是医疗检测方的标识,这样就是以医疗检测方为粒度进行查询,比如可以是查询某个医院上传的医疗数据;当然也可以是标识,例如可以是交易标识这样就是以交易为粒度,进行数据查询,比如可以查询某一次交易中上传的医疗数据。
在一些实施例中,在步骤S105之后,所述方法还包括:
步骤S106,接收所述第三终端发送的所述医疗数据的审计结果,将所述审计结果存储到所述区块链网络中。
这里,步骤S106在实现时,在将审计结果存储到区块链网络之前,同样需要对第三终端或者说是对医药监管方的身份进行认证,当身份通过认证且确认具备交易权限时,将审计结果存储到区块链网络中。
步骤S107,将所述医疗数据与所述审计结果进行关联。
这里,区块链网络在将审计结果存储到区块链网络中后,要将医疗数据和对应的审计结果进行关联,以便其他用户能够查询医疗数据和相应的审计结果。
基于前述的实施例,本申请实施例再提供一种医疗数据管理方法,应用于图1所示的系统架构中,图6为本申请实施例医疗数据管理方法的再一种实现流程示意图,如图6所示,所述方法包括:
步骤S601,仪器生产方生产完成一台检测仪器后,对检测仪器进行初始化,获取仪器信息。
这里,对检测仪器进行初始化时,可以获取诸如检测仪器的唯一身份标识、仪器固件信息、仪器公私钥等仪器信息。在本申请实施例中,检测仪器的唯一身份标识可以是仪器生产方为该检测仪器编排的序列号,通过序列号能够确定出仪器的类型、型号等信息,在一些实施例中,该唯一身份标识还可以是基于仪器的固件信息生成的。在检测仪器进行初始化时,检测仪器可以通过自身的密钥管理模块生成公私钥对。
步骤S602,仪器生产方对应的第一终端向已构建好的区块链网络发送第一存储请求,以请求将仪器信息存储至区块链网络中。
在本申请实施例中,第一存储请求也可以认为是一个交易请求,第一存储请求中至少携带有仪器信息和第一身份验证信息。
步骤S603,区块链网络基于仪器生产方对应的第一公钥对第一身份验证信息进行验证。
这里,区块链网络在接收到第一存储请求后,获取仪器生产方对应的第一公钥,并利用第一公钥对第一身份验证信息进行验证,由于第一身份验证信息可以是仪器生产方的数字签名,因此利用过第一公钥对第一身份验证信息进行验证的过程也即是利用第一公钥进行验签的过程。
步骤S604,当第一身份验证信息通过验证时,将仪器信息存储至区块链网络中。
这里,将仪器信息存储至区块链网络中实质上时将仪器信息存储到区块链的节点中,进一步地,在实现时区块链网络中具有排序功能的节点接收到身份验证成功的仪器信息后,将仪器信息填充到新的区块中,并广播到区块链网络中提供共识服务的节点。区块链网络中的提供共识服务的节点对新区块进行共识过程以达成一致,提供账本功能的节点将新区块追加到区块链的尾部,并执行新区块中的交易:对于提交仪器信息的交易,更新账本数据库中仪器信息对应的键值对。
在本申请实施例中,当第一身份验证信息通过验证时,即可将仪器信息存储至区块链网络中。在一些实施例中,还可以利用仪器私钥对上传的仪器信息进行签名,那么在仪器生产方的身份验证通过后,还需要验证仪器的身份,在仪器的身份验证通过后,才可以将仪器信息存储至区块链网络中。
步骤S605,区块链网络将存储所述仪器信息的第一标识发送给第一终端。
这里,第一标识可以是交易哈希值,交易哈希值能够唯一的表征一次交易。
步骤S606,第一终端在接收到第一标识后,将第一标识和所述仪器信息进行关联。
这里,第一终端将第一标识和仪器信息进行关联,那么即可用通过第一标识查询本次交易,以及查询相关的仪器信息。
步骤S607,医疗检测方利用检测仪器进行样本检测,并通过第二终端向区块链网络发送第二存储请求,以请求将至少包括检测结果的医疗数据存储到区块链网络中。
这里,第二存储请求也可以认为是第二交易请求。第二存储请求中至少包括医疗数据和第二身份验证信息。其中,第二身份验证信息包括医疗检测方的身份信息和仪器身份信息。医疗检测方的身份信息可以是利用医疗检测方对应的第一私钥对用户摘要进行签名得到的,仪器身份信息是利用仪器私钥对仪器摘要进行签名得到的。
步骤S608,区块链网络基于医疗检测方对应的第二公钥对医疗检测方的身份信息进行验证。
这里,步骤S608在实现时,区块链网络中的认证节点基于第二公钥对医疗检测方的身份信息进行验证,实际上也即基于第二公钥对医疗检测方的数字签名进行验签,以验证其身份及是否具有交易权限。
步骤S609,当医疗检测方的身份信息验证通过时,基于医疗数据对应的仪器标识获取仪器公钥。
在本申请实施例中,在医疗检测方的身份信息验证通过时,还进一步验证检测仪器的身份信息,因此需要基于仪器标识获取对应的仪器公钥。
步骤S610,区块链网络基于仪器公钥对仪器身份信息进行验证。
这里,基于仪器公钥对仪器身份信息进行验证的过程也即是基于仪器公钥对身份信息进行验签的过程。
步骤S611,当仪器身份信息验证通过时,将所述医疗数据存储至区块链网络中。
这里,将医疗数据存储至区块链网络中实质上时将医疗数据存储到区块链的节点中,进一步地,在实现时区块链网络中具有排序功能的节点接收到身份验证成功的医疗数据后,将医疗数据填充到新的区块中,并广播到区块链网络中提供共识服务的节点。区块链网络中的提供共识服务的节点对新区块进行共识过程以达成一致,提供账本功能的节点将新区块追加到区块链的尾部,并执行新区块中的交易:对于提交医疗数据的交易,更新账本数据库中医疗数据对应的键值对,对于查询医疗数据的交易,查询账本数据库中医疗数据对应的键值对。
步骤S612,区块链网络将存储所述医疗数据的第二标识发送给第二终端。
步骤S613,第二终端在接收到第二标识后,将第二标识和所述医疗数据进行关联。
这里,第二终端将第二标识和医疗数据进行关联之后,那么即可用通过第二标识查询本次交易,以及查询相关的医疗数据。
步骤S614,区块链网络接收医药监管方对应的第三终端发送的数据查询请求。
这里,数据查询请求也可以认为是数据查询交易。数据查询请求中至少包括数据标识,还可以包括第三身份验证信息。
步骤S615,基于所述医药监管方对应的第三公钥,对所述第三身份验证信息进行验证。
步骤S616,当所述第三身份验证信息通过验证时,获取所述数据标识对应的医疗数据。
在一些实施例中,数据标识可以是查询的键(key),进一步地可以是仪器标识,这样就是以检测仪器为粒度,进行数据查询,比如可以查询某一个仪器所生成的医疗数据;还可以是医疗检测方的标识,这样就是以医疗检测方为粒度进行查询,比如可以是查询某个医院上传的医疗数据;当然也可以是标识,这样就是以交易为粒度,进行数据查询,比如可以查询某一次交易中上传的医疗数据。
步骤S617,区块链网络将所述数据查询请求对应的医疗数据发送给所述第三终端,以使得所述第三终端对所述医疗数据进行审计。
步骤S618,第三终端对医疗数据进行审计得到审计结果。
这里,第三终端接收到待审计的医疗数据后,在第三终端的图形界面显示待审计的医疗数据,以供医药监管方的业务人员对医疗数据进行审计。在一些实施例中,第三终端在接收到待审计的医疗数据后,还可以利用审计工具对待审计的医疗数据进行审计。对于医疗数据的审计方式,本申请实施例不做限定。
步骤S619,第三终端将所述医疗数据对应的审计结果发送到区块链网络。
步骤S620,当区块链网络对医药监管方的第三身份验证信息验证通过时,将所述审计结果存储到所述区块链网络中。
这里,在将审计结果存储到区块链网络之前,区块链网络会验证医药监管方的身份信息,在确定身份信息验证通过且具备交易权限时,将审计结果存储到区块链网络中。
步骤S621,区块链网络将存储审计结果的第三标识发送给所述第三终端,以使得第三终端将所述第三标识与所述审计结果进行关联。
在本申请实施例提供的医疗数据管理方法中,仪器生产方在完成检测仪器的生产检测过程认为检测仪器可以上市使用时,对检测仪器进行初始化,得到待上传的仪器信息,并将仪器信息上传到区块链网络中,同样地,医疗检测方利用检测仪器进行医疗检测后得到检测结果数据,也可以将检测结果数据上传到区块链网络中,区块链网络会对仪器生产方、医疗检测方以及检测仪器进行身份认证,在认证通过后才存储到区块链节点中,并广播到区块链网络中提供共识服务的节点。区块链网络中的提供共识服务的节点对新区块进行共识过程以达成一致,提供账本功能的节点将新区块追加到区块链的尾部,并执行新区块中的交易,在医药监管方请求查询医疗数据以对医疗数据进行审计或者上传审计结果时,同样需要对医药监管方的身份进行验证,认证通过后才能执行相关的交易。如此通过将仪器信息、医疗数据及审计结果都存储到去中心化的区块链网络中,不仅能够避免数据被篡改,保证数据的安全性,并且存储在分布式的区块链系统中,有效防止中心化带来的数据丢失。
下面,将说明本申请实施例在一个实际的应用场景中的示例性应用。
在本申请实施例提供的数据管理方法中,应用于医疗数据管理,主要涉及医药检验机构、药监部门和检验仪器生产商三方。
在实现时,首先医药检验机构、药监部门和检验仪器生产商向国家权威机构申请数字证书,用于组建区块链平台。其中,共同搭建的区块链平台如图7所示,在该区块链平台中,业务主体至少包括检验仪器生产商701、医药检验机构702和药监部门703,每个业务主体可以对应有一个或多个终端,作为区块链的节点。
医药检验机构、药监部门、检验仪器生产商分别有一个公私钥对,在写入数据时,对数据进行私钥签名,区块链网络利用对应的数字证书公钥对签名进行验签,确定身份信息。
在检测仪器的初始化阶段,检验仪器生产商负责初始化检测仪器,以确定检验仪器的身份编号和对应的固件信息。在将检验仪器初始化后,检验仪器生产商把仪器的身份编号、对应的固件信息、仪器公钥以及签名写入到区块链上。
仪器生产商上传仪器的信息时,用仪器生产商自行生成的私钥对仪器信息进行签名,区块链网络利用仪器生产商对应的公钥对签名进行验签,身份验证通过后,将仪器信息写入到区块链。仪器生产商上传的仪器信息中还包括每个仪器的公钥。
在本申请实施例中,在仪器生产商自行生成公私钥对后,仪器生产商利用私钥生成对应的证书请求文件(CSR,Certificate Signing Request)请求去请求权威证书,权威证书信息包含仪器生产商的公钥。
医药检验机构在利用检验仪器进行样本检测后,检验仪器会自动提取自身核心模块的固件信息和身份信息,进而通过医药检验机构或者通过检验仪器把检验数据、检验报告、身份信息及固件信息存储在区块链上。在将数据存储到区块链上之前,区块链网络会检查区块链上存储的身份信息对应的固件信息和本次提交的核心模块的固件信息是否匹配,只有当信息匹配时,才允许将数据存储至区块链。
由于每个检测仪器也有一个公私钥对,检测仪器在提取到自身核心模块的固件信息和身份信息后,将用仪器私钥对固件信息、身份信息和检验数据进行签名。医药检验机构在向区块链网络上传数据时,将被检测仪器签名过的医疗数据再次进行私钥签名。在将医疗数据上传到区块链网络上时,区块链网络首先验证医药检验机构的身份,医药检验机构的身份认证通过后,在根据检测仪器的标识(ID,Identification),获取检测仪器对应的公钥,并进行验签,在验签通过之后,还可以对固件信息进行匹配,当待上传的医疗数据中的固件信息与区块链上已存储的固件信息匹配通过后再将医疗数据上传。
在一些实施例中,也可以是检验仪器只用自己的私钥对上传的医疗数据进行签名,在将医疗数据存储到区块链网络之前,区块链网络根据仪器的ID获取仪器的公钥,对仪器进行身份验证,验证通过后将医疗数据写入区块链。还可以在仪器的身份验证通过后,再对固件信息进行匹配,当待上传的医疗数据中的固件信息与区块链上已存储的固件信息匹配通过后再将医疗数据写入区块链。
由于检验仪器的身份信息已经由检验仪器生产商存储在区块链上,那么可以方便地定位出检验仪器和检验结果的对应关系,这样也便于对上传到区块链上的数据进行审计。同时存储在区块链上的数据可以通过区块链的特性防止被修改,并且数据存储在多个地方,还能够有效防止由于中心节点被入侵而带来的数据丢失。
检验仪器配置电子标签、CPU、外部接口等模块,具有密钥管理功能,可以实现。与此同时,检验仪器通过外部接口直接与区块链网络进行通信。
图8为本申请实施例检验仪器的组成结构示意图,如图8所示,检验仪器800包括:检测软件801、CPU 802、密钥管理模块803和外部接口804,其中:
检测软件801,用于实现检验仪器的检验功能;
CPU 802,用于执行可执行指令;
密钥管理模块803,用于密钥管理,实现密钥生成、密钥使用等功能。
外部接口804,为通信接口,用于实现与区块链网络或医药检验方的数据管理设备进行通信。
在区块链网络构建完成后,检验仪器生产商负责检验仪器的初始化。即检验仪器配置检测软件、CPU、外部接口等模块,检验仪器生产商可以通过自身的数据管理终端写入检验仪器的唯一身份标识,以及检验仪器中的各种固件信息,包括CPU标识、电子标签等。在将仪器信息写入区块链网络时,检验仪器可以使用自身的密钥管理模块对身份标识和固件信息进行签名。从可信的角度出发,检验仪器生产商需要保证设备唯一,且设备本身的硬件固化信息没有被修改,进而保证设备的功能唯一、正确。
检验仪器交付医药检验机构,医药检验机构利用检验仪器进行检验的业务流程如图9所示:
步骤901,医药检验机构操作检验仪器,做相关检验。
步骤902,当检验完毕后,检验仪器收集自身核心模块的硬件固化信息,以及自身唯一身份标识。
步骤903,检验仪器把检验参数、检验结果和身份信息(包含自身唯一身份标识及核心模块的硬件固化信息)写入到区块链上。
这里,在将数据写入到区块链时,需要对检验仪器的身份进行验证,在身份验证通过后,才能将数据写如区块链网络中。另外在将固件信息写入区块链时,还需要与区块链上的固件信息进行比对。如果检验仪器的身份信息被更改过,智能合约可以拒绝将检验结果写入区块链。
存储在区块链中的信息包含两类,一类是检测仪器本身的身份信息,Key为仪器ID,值(Value)为仪器的公钥、仪器的固件信息、仪器对固件信息的签名;一类是检验信息,Key为检验ID,Value为检验参数,检验结果,仪器ID,仪器签名等。在区块链网络中,可以通过仪器ID,查询到对应的仪器身份信息,也可以通过检验ID,查询到检验结果信息。
图10为本申请实施例存储到区块链的检测信息数据结构示意图,在图10中,Key1001为检验ID,Value1002包括检验参数、检验结果及仪器身份。
在本申请实施例中,每个检验仪器都具有身份信息,同时身份信息和检验仪器的核心模块的硬件固化信息相关联,并且检验仪器的身份信息及关联的固件信息存储在区块链上,以供后续确认向区块链写入数据的检验仪器的身份。另外,医药检验机构利用检验仪器进行检验得到的检验结果实时记录到分布式的区块链系统中,不仅能够有效防止篡改,还能够防止中心化带来的数据丢失,从而保证药监管机构能够及时获取到准确、完整的检验结果。
下面继续说明本申请实施例提供的医疗数据处理装置2155的实施为软件模块的示例性结构,在一些实施例中,如图3所示,存储在存储器2150的医疗数据处理装置2155中的软件模块可以包括:
第一存储模块21551,用于接收检测仪器生产方对应的第一终端上传的检测仪器的仪器信息,将所述仪器信息存储到区块链网络中;
第二存储模块21552,用于接收医疗检测方对应的第二终端上传的医疗数据,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到区块链网络中,所述医疗数据至少包括检测结果数据和所述检测结果数据对应的仪器信息;
第一获取模块21553,用于接收医药监管方对应的第三终端发送的数据查询请求,从所述区块链网络中获取所述数据查询请求对应的医疗数据;
第一发送模块21554,用于将所述数据查询请求对应的医疗数据发送给所述第三终端,以使得所述第三终端对所述医疗数据进行审计。
在一些实施例中,所述装置还包括:
第二发送模块,用于将存储所述仪器信息的第一标识发送给所述第一终端,以使得第一终端将所述第一标识与所述仪器信息进行关联;
第三发送模块,用于将存储所述医疗数据的第二标识发送给所述第二终端,以使得第二终端将第二标识与所述医疗数据进行关联。
在一些实施例中,所述装置还包括:
第一接收模块,用于接收所述第一终端发送的第一身份验证信息;
第一存储模块21551,还用于:
基于所述仪器生产方对应的第一公钥,对所述第一身份验证信息进行验证;
当所述第一身份验证信息验证通过时,将所述仪器信息存储到区块链网络中,所述仪器信息至少包括仪器标识、仪器固件信息和仪器公钥。
在一些实施例中,所述装置还包括:
第二接收模块,用于接收所述第二终端上传的第二身份验证信息,所述第二身份验证信息至少包括医疗检测方的身份信息;
所述第二存储模块21552,还用于:
基于所述医疗检测方对应的第二公钥,对所述医疗检测方的身份信息进行验证;
当所述医疗检测方的身份信息验证通过时,确定第二身份验证信息通过验证,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到区块链网络中。
在一些实施例中,所述第二身份验证信息还包括仪器身份信息;
所述第二存储模块21552还用于:
获取所述医疗数据中仪器标识对应的仪器公钥;
基于所述医疗检测方对应的第二公钥,对所述医疗检测方的身份信息进行验证;
当所述医疗检测方的身份信息通过验证时,基于所述仪器公钥,对所述仪器身份信息进行验证;
当所述仪器身份信息验证通过时,确定第二身份验证信息通过验证,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到区块链网络中。
在一些实施例中,所述医疗数据至少包括检验结果和仪器固件信息;
第二存储模块21552,还用于:
当所述第二身份验证信息通过验证时,基于所述医疗数据中的仪器标识,获取所述区块链网络已存储的仪器标识对应的仪器信息;
将所述医疗数据中包括的仪器信息和已存储的所述仪器信息进行匹配,得到匹配结果;
当所述匹配结果表征匹配成功时,将所述医疗数据存储到所述区块链网络中。
在一些实施例中,所述数据查询请求中携带有所述医药监管方的第三身份验证信息和请求获取的数据标识;
所述第一获取模块21553,还用于:
基于所述医药监管方对应的第三公钥,对所述第三身份验证信息进行验证;
当所述第三身份验证信息通过验证时,从所述区块链网络中获取所述数据标识对应的医疗数据。
在一些实施例中,所述装置还包括:
第二获取模块,用于获取所述仪器生产方对应的第一私钥、医疗检验方对应的第二私钥和医药监管方对应的第三私钥;
第四发送模块,用于将所述第一私钥发送给所述第一终端、将所述第二私钥发送给所述第二终端、将所述第三私钥发送给所述第三终端。
在一些实施例中,所述装置还包括:
第四接收模块,用于接收所述第三终端发送的所述医疗数据的审计结果,将所述审计结果存储到所述区块链网络中;
第五发送模块,用于将存储所述审计结果的第三标识发送给所述第三终端,以使得第三终端将第二标识与所述审计结果进行关联。
本申请实施例再提供一种医疗区块链网络,该医疗区块链网络至少包括:检测仪器生产方的区块链网络、医药检验方的区块链网络和医药监管方的区块链网络,其中:
检测仪器生产方的区块链网络,用于接收检验仪器生产方对应的第一终端上传的检验仪器的仪器信息,将所述仪器信息存储到区块链网络中;
医药检验方的区块链网络,用于接收医疗检测方对应的第二终端上传的医疗数据,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到所述医药检测方的区块链网络中,所述医疗数据至少包括检测结果数据和所述检测结果数据对应的仪器信息
医药监管方的区块链网络,接收医药监管方对应的第三终端发送的数据查询请求,获取所述数据查询请求对应的医疗数据;将所述数据查询请求对应的医疗数据发送给所述第三终端,以使得所述第三终端对所述医疗数据进行审计。
在一些实施例中,检测仪器生产方的区块链网络,还用于将存储所述仪器信息的第一标识发送给所述第一终端,以使得第一终端将所述第一标识与所述仪器信息进行关联;
医药检验方的区块链网络,还用于将存储所述医疗数据的第二标识发送给所述第二终端,以使得第二终端将第二标识与所述医疗数据进行关联。
在一些实施例中,所述检测仪器生产方的区块链网络,还用于接收所述第一终端发送的第一身份验证信息;
基于所述仪器生产方对应的第一公钥,对所述第一身份验证信息进行验证;
当所述第一身份验证信息验证通过时,将所述仪器信息存储到检测仪器生产方的区块链网络中,所述仪器信息至少包括仪器标识、仪器固件信息和仪器公钥。
在一些实施例中,所述医药检验方的区块链网络,还用于:
接收所述第二终端上传的第二身份验证信息,所述第二身份验证信息至少包括医疗检测方的身份信息;
基于所述医疗检测方对应的第二公钥,对所述医疗检测方的身份信息进行验证;
当所述医疗检测方的身份信息验证通过时,确定第二身份验证信息通过验证,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到所述区块链网络中。
在一些实施例中,所述第二身份验证信息还包括仪器身份信息,所述医药检验方的区块链网络,还用于:
获取所述医疗数据中仪器标识对应的仪器公钥;
基于所述医疗检测方对应的第二公钥,对所述医疗检测方的身份信息进行验证;
当所述医疗检测方的身份信息通过验证时,基于所述仪器公钥对所述仪器身份信息进行验证;
当所述仪器身份信息验证通过时,确定第二身份验证信息通过验证,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到医药检验方的区块链网络中。
在一些实施例中,所述医药检验方的区块链网络,还用于:
当所述第二身份验证信息通过验证时,基于所述医疗数据中的仪器标识,获取检测仪器生产方的区块链网络已存储的仪器标识对应的仪器信息;
将所述医疗数据中包括的仪器信息和所述检测仪器生产方的区块链网络中已存储的所述仪器信息进行匹配,得到匹配结果;
当所述匹配结果表征匹配成功时,将所述医疗数据存储到所述医药检验方的区块链网络中。
在一些实施例中,所述数据查询请求中携带有所述医药监管方的第三身份验证信息和请求查询的数据标识;对应地,所述医药监管方的区块链网络还用于:
基于所述医药监管方对应的第三公钥,对所述第三身份验证信息进行验证;
当所述第三身份验证信息通过验证时,从所述医药监管方的区块链网络中获取所述数据标识对应的医疗数据。
在一些实施例中,所述医药监管方的区块链网络还用于:
接收所述第三终端发送的所述医疗数据的审计结果,将所述审计结果存储到所述医药监管方的区块链网络中;
将存储所述审计结果的第三标识发送给所述第三终端,以使得第三终端将第二标识与所述审计结果进行关联。
本申请实施例提供一种存储有可执行指令的存储介质,其中存储有可执行指令,当可执行指令被处理器执行时,将引起处理器执行本申请实施例提供的方法,例如,如图4图5、图6和图9示出的方法。
在一些实施例中,存储介质可以是FRAM、ROM、PROM、EPROM、EE PROM、闪存、磁表面存储器、光盘、或CD-ROM等存储器;也可以是包括上述存储器之一或任意组合的各种设备。
在一些实施例中,可执行指令可以采用程序、软件、软件模块、脚本或代码的形式,按任意形式的编程语言(包括编译或解释语言,或者声明性或过程性语言)来编写,并且其可按任意形式部署,包括被部署为独立的程序或者被部署为模块、组件、子例程或者适合在计算环境中使用的其它单元。
作为示例,可执行指令可以但不一定对应于文件系统中的文件,可以可被存储在保存其它程序或数据的文件的一部分,例如,存储在超文本标记语言(H TML,Hyper TextMarkup Language)文档中的一个或多个脚本中,存储在专用于所讨论的程序的单个文件中,或者,存储在多个协同文件(例如,存储一个或多个模块、子程序或代码部分的文件)中。
作为示例,可执行指令可被部署为在一个计算设备上执行,或者在位于一个地点的多个计算设备上执行,又或者,在分布在多个地点且通过通信网络互连的多个计算设备上执行。
以上所述,仅为本申请的实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和范围之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均包含在本申请的保护范围之内。
Claims (12)
1.一种基于区块链网络的医疗数据管理方法,其特征在于,所述方法包括:
接收检验仪器生产方对应的第一终端上传的检验仪器的仪器信息,将所述仪器信息存储到区块链网络中;
接收医疗检测方对应的第二终端上传的医疗数据,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到所述区块链网络中,所述医疗数据至少包括检测结果数据和所述检测结果数据对应的仪器信息;
接收医药监管方对应的第三终端发送的数据查询请求,从所述区块链网络中获取所述数据查询请求对应的医疗数据;
将所述数据查询请求对应的医疗数据发送给所述第三终端,以使得所述第三终端对所述医疗数据进行审计。
2.根据权利要求1中所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
将存储所述仪器信息的第一标识发送给所述第一终端,以使得第一终端将所述第一标识与所述仪器信息进行关联;
将存储所述医疗数据的第二标识发送给所述第二终端,以使得第二终端将第二标识与所述医疗数据进行关联。
3.根据权利要求1中所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收所述第一终端发送的第一身份验证信息;
所述接收检验仪器生产方对应的第一终端上传的检验仪器的仪器信息,将所述仪器信息存储到区块链网络中,包括:
基于所述仪器生产方对应的第一公钥,对所述第一身份验证信息进行验证;
当所述第一身份验证信息验证通过时,将所述仪器信息存储到区块链网络中,所述仪器信息至少包括仪器标识、仪器固件信息和仪器公钥。
4.根据权利要求1中所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收所述第二终端上传的第二身份验证信息,所述第二身份验证信息至少包括医疗检测方的身份信息;
所述接收医疗检测方对应的第二终端上传的医疗数据,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到所述区块链网络中,包括:
基于所述医疗检测方对应的第二公钥,对所述医疗检测方的身份信息进行验证;
当所述医疗检测方的身份信息验证通过时,确定第二身份验证信息通过验证,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到所述区块链网络中。
5.根据权利要求4中所述的方法,其特征在于,
所述第二身份验证信息还包括仪器身份信息;
所述接收医疗检测方对应的第二终端上传的医疗数据,将所述医疗数据存储到所述区块链网络中,包括:
获取所述医疗数据中仪器标识对应的仪器公钥;
基于所述医疗检测方对应的第二公钥,对所述医疗检测方的身份信息进行验证;
当所述医疗检测方的身份信息通过验证时,基于所述仪器公钥对所述仪器身份信息进行验证;
当所述仪器身份信息验证通过时,确定第二身份验证信息通过验证,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到区块链网络中。
6.根据权利要求4或5中所述的方法,其特征在于,当第二身份验证信息通过验证时,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到区块链网络中,包括:
当所述第二身份验证信息通过验证时,基于所述医疗数据中的仪器标识,获取所述区块链网络已存储的仪器标识对应的仪器信息;
将所述医疗数据中包括的仪器信息和所述区块链中已存储的所述仪器信息进行匹配,得到匹配结果;
当所述匹配结果表征匹配成功时,将所述医疗数据存储到所述区块链网络中。
7.根据权利要求1中所述的方法,其特征在于,
所述数据查询请求中携带有所述医药监管方的第三身份验证信息和请求查询的数据标识;
所述接收医药监管方对应的第三终端发送的数据查询请求,从所述区块链网络中获取所述数据查询请求对应的医疗数据,包括:
基于所述医药监管方对应的第三公钥,对所述第三身份验证信息进行验证;
当所述第三身份验证信息通过验证时,从所述区块链网络中获取所述数据标识对应的医疗数据。
8.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收所述第三终端发送的所述医疗数据的审计结果,将所述审计结果存储到所述区块链网络中;
将存储所述审计结果的第三标识发送给所述第三终端,以使得第三终端将第二标识与所述审计结果进行关联。
9.一种医疗数据处理装置,其特征在于,所述装置包括:
第一存储模块,用于接收检测仪器生产方对应的第一终端上传的检测仪器的仪器信息,将所述仪器信息存储到区块链网络中;
第二存储模块,用于接收医疗检测方对应的第二终端上传的医疗数据,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到所述区块链网络中,所述医疗数据至少包括检测结果数据和所述检测结果数据对应的仪器信息;
第一获取模块,用于接收医药监管方对应的第三终端发送的数据查询请求,从所述区块链网络中获取所述数据查询请求对应的医疗数据;
第一发送模块,用于将所述数据查询请求对应的医疗数据发送给所述第三终端,以使得所述第三终端对所述医疗数据进行审计。
10.一种区块链网络的节点,其特征在于,所述节点包括:
存储器,用于存储可执行指令;
处理器,用于执行所述存储器中存储的可执行指令时,实现权利要求1至8任一项所述的方法。
11.一种存储介质,其特征在于,存储有可执行指令,用于引起处理器执行时,实现权利要求1至8任一项所述的方法。
12.一种医疗区块链网络,其特征在于,所述医疗区块链网络包含:
检测仪器生产方的区块链网络,用于接收检验仪器生产方对应的第一终端上传的检验仪器的仪器信息,将所述仪器信息存储到区块链网络中;
医药检验方的区块链网络,用于接收医疗检测方对应的第二终端上传的医疗数据,基于所述仪器信息校验所述医疗数据通过时,将所述医疗数据存储到所述医药检测方的区块链网络中,所述医疗数据至少包括检测结果数据和所述检测结果数据对应的仪器信息;
医药监管方的区块链网络,接收医药监管方对应的第三终端发送的数据查询请求,获取所述数据查询请求对应的医疗数据;将所述数据查询请求对应的医疗数据发送给所述第三终端,以使得所述第三终端对所述医疗数据进行审计。
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