CN115461775A - 基于区块链的贷款管理方法和系统 - Google Patents

基于区块链的贷款管理方法和系统 Download PDF

Info

Publication number
CN115461775A
CN115461775A CN202180031963.6A CN202180031963A CN115461775A CN 115461775 A CN115461775 A CN 115461775A CN 202180031963 A CN202180031963 A CN 202180031963A CN 115461775 A CN115461775 A CN 115461775A
Authority
CN
China
Prior art keywords
blockchain
encrypted
loan
transaction
amount
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202180031963.6A
Other languages
English (en)
Inventor
曹圣皎
袁园
方晖
杨伟涛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alipay Labs Singapore Pte Ltd
Original Assignee
Alipay Labs Singapore Pte Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alipay Labs Singapore Pte Ltd filed Critical Alipay Labs Singapore Pte Ltd
Publication of CN115461775A publication Critical patent/CN115461775A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/60Protecting data
    • G06F21/64Protecting data integrity, e.g. using checksums, certificates or signatures
    • G06F21/645Protecting data integrity, e.g. using checksums, certificates or signatures using a third party
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/008Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols involving homomorphic encryption
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/32Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials
    • H04L9/3236Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials using cryptographic hash functions
    • H04L9/3239Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials using cryptographic hash functions involving non-keyed hash functions, e.g. modification detection codes [MDCs], MD5, SHA or RIPEMD
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/50Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols using hash chains, e.g. blockchains or hash trees
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/02Banking, e.g. interest calculation or account maintenance

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Bioethics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)

Abstract

本申请公开了基于区块链的贷款管理的方法、系统和设备。一个示例性方法包括:与区块链相关联的区块链节点接收第一区块链交易,其中,所述第一区块链交易包含与贷款请求相关联的加密的单位贷款金额;所述区块链节点接收多个第二区块链交易,每个所述第二区块链交易包括加密的单位数;所述区块链节点接收指定所述第二区块链交易的子集的第三区块链交易;以及所述区块链节点执行区块链合约以确定并存储与所述子集中每个所述第二区块链交易对应的加密的贷款金额;其中,所述加密的单位贷款金额、所述加密的单位数和所述加密的贷款金额是基于同态加密方案生成的。

Description

基于区块链的贷款管理方法和系统
技术领域
本公开总体上涉及使用区块链技术管理银团贷款的方法和系统。
背景技术
筹款、捐助、拍卖、贷款和其他资源收集活动可能涉及一方发出寻求资源捐助的请求,多个资源所有者提供一定数量的捐助予以响应的过程。例如,银团贷款是两个或更多个贷款方以相同的贷款条件和不同的职责共同为一个或多个借款方提供贷款的一种贷款业务形式。通常情况下,指定一家银行作为代表银团成员管理贷款业务的代理银行。当项目需要的贷款对于单个贷款方来说过多时,或项目需要在特定资产类别方面具有专业知识的专业贷款方时,就会出现银团贷款。联合贷款使贷款方分散风险并参与对其个体资本基础来说可能过于庞大的金融机会。
区块链技术为促进涉及大量参与方的过程提供了各种有利条件。区块链可以包括不断增长的记录列表,该列表包含在链接的区块中并通过加密技术加以保护。区块链的每个区块可以包含交易信息、账户信息、关于一个或多个先前区块的信息以及其他相关信息。区块链可以在对等网络中实现,该对等网络包括遵守节点间通信、交易或区块有效性确认以及共识形成的协议的多个区块链节点。
发明内容
本说明书中的各实施例可以包括基于区块链的贷款管理系统、方法和非暂时性计算机可读介质。
根据一些实施例,基于区块链的贷款管理方法可以包括:与区块链相关联的区块链节点接收第一区块链交易,所述第一区块链交易包含与贷款请求相关联的加密的单位贷款金额,其中,所述贷款请求与总贷款金额相关联,所述总贷款金额等于所述单位贷款金额乘以单位总数;所述区块链节点接收多个第二区块链交易,每个所述第二区块链交易包括加密的单位数;所述区块链节点接收指定所述第二区块链交易的子集的第三区块链交易;以及所述区块链节点执行与所述区块链相关联的区块链合约,以基于所述加密的单位贷款金额和所述子集中的每个第二区块链交易中的所述加密的单位数确定并存储与该第二区块链交易对应的加密的贷款金额;其中,所述加密的单位贷款金额、所述加密的单位数和所述加密的贷款金额是基于同态加密方案生成的。
在一些实施例中,所述方法还包括:所述区块链节点接收包含加密的单位还款金额的第四区块链交易;以及所述区块链节点执行所述区块链合约,以基于所述加密的单位还款金额和所述子集中每个第二区块链交易中的所述加密的单位数更新该第二区块链交易对应的所述加密的贷款金额。
在一些实施例中,所述执行所述区块链合约以更新该第二区块链交易对应的所述加密的贷款金额包括,针对所述子集的每个所述第二区块链交易,所述区块链节点执行所述区块链合约以:确定所述加密的单位贷款金额与所述加密的单位还款金额之间的加密差值;以及将所述加密的贷款金额更新为所述加密差值和该第二区块链交易中的所述加密的单位数的乘积。
在一些实施例中,所述方法还包括:所述区块链节点执行所述区块链合约以确定并存储对应于所述第一区块链交易的加密的债务金额,所述加密的债务金额包括所述子集中每个所述第二区块链交易对应的所述加密的贷款金额的总和。
在一些实施例中,所述方法还包括:所述区块链节点接收包含加密的单位还款金额的第四区块链交易;以及所述区块链节点执行所述区块链合约以基于所述加密的单位还款金额和所述子集中每个所述第二区块链交易中的所述加密的单位数更新所述第一区块链交易对应的所述加密的债务金额。
在一些实施例中,所述方法还包括:与所述第一区块链交易相关联的第一计算系统通过区块链以外的通道,将所述单位贷款金额发送到与所述多个第二区块链交易相关联的一个或多个第二计算系统。
在一些实施例中,所述方法还包括:所述区块链节点接收声称包含所述单位贷款金额的范围、以及所述单位贷款金额在所声称的范围内的零知识范围证明。
在一些实施例中,所述同态加密方案是基于与所述第一区块链交易关联的公钥的类同态加密SWHE方案。
在一些实施例中,所述第一区块链交易还包括第一唯一标识符;以及所述多个第二区块链交易中的每一个第二区块链交易还包括所述第一区块链交易的所述第一唯一标识符和第二唯一标识符。
在一些实施例中,所述第三区块链交易包括分别对应于所述第二区块链交易的所述子集的多个所述第二唯一标识符。
在一些实施例中,所述多个第二区块链交易按时间顺序排序,以及所述第三区块链交易包括数字K,所述K表示所述多个第二区块链交易中的前K个所述第二区块链交易待包含在所述第二区块链交易的所述子集中。
在一些实施例中,针对所述第二区块链交易的所述子集中的一个所述第二区块链交易,所述第三区块链交易还包括该第二区块链交易的加密的剩余单位数,其中,所述加密的剩余单位数小于该第二区块链交易对应的所述加密的单位数。
在一些实施例中,所述子集中的每个所述第二区块链交易对应的所述加密的贷款金额包括:所述加密的单位贷款金额与该第二区块链交易相关联的所述加密的单位数的乘积。
根据其他实施例,一种基于区块链的贷款管理的系统包括一个或多个处理器和一个或多个非暂时性计算机可读存储器,所述存储器耦合到所述一个或多个处理器并具有存储其上的指令,该指令可由一个或多个所述处理器执行以执行前述任何实施例的方法。
在一些实施例中,所述系统可以接收声称包含所述单位贷款金额的范围、以及所述单位贷款金额在所声称的范围内的零知识范围证明。
根据另一些实施例,一种配置有指令的非暂时性计算机可读存储介质,所述指令能够由一个或多个处理器执行以促使所述一个或多个处理器执行前述任何实施例的方法。
根据又一些实施例,一种基于区块链的贷款管理的装置,包括用于执行前述任何实施例的方法的多个模块。
根据一些实施例,一种基于区块链的贷款管理的系统,包括一个或多个处理器和一个或多个非暂时性计算机可读存储器,所述存储器耦合到所述一个或多个处理器并配置有可由所述一个或多个处理器执行的指令,以促使所述系统执行包括以下的操作:与区块链相关联的区块链节点从第一计算系统接收第一区块链交易,所述第一区块链交易包含与贷款请求相关联的加密的单位贷款金额,其中,所述贷款请求与总贷款金额相关联,所述总贷款金额等于所述单位贷款金额乘以单位总数;所述区块链节点从一个或多个第二计算系统接收多个第二区块链交易,每个所述第二区块链交易包括加密的单位数;所述区块链节点从所述第一计算系统接收指定所述第二区块链交易的子集的第三区块链交易;以及所述区块链节点执行与所述区块链相关联的区块链合约,以基于所述加密的单位贷款金额和所述子集中的每个第二区块链交易中的所述加密的单位数确定并存储与该第二区块链交易对应的加密的贷款金额;其中,所述加密的单位贷款金额、所述加密的单位数和所述加密的贷款金额是基于同态加密方案生成的。
根据其他实施例,一种基于区块链的贷款管理的非暂时性计算机可读存储介质,可以配置有指令,该指令可由一个或多个处理器执行以使该一个或多个处理器执行操作包括:从第一计算系统接收第一区块链交易,所述第一区块链交易包含与贷款请求相关联的加密的单位贷款金额,其中,所述贷款请求与总贷款金额相关联,所述总贷款金额等于所述单位贷款金额乘以单位总数;接收多个第二区块链交易,每个所述第二区块链交易包括加密的单位数;接收指定所述第二区块链交易的子集的第三区块链交易;以及执行与所述区块链相关联的区块链合约,以基于所述加密的单位贷款金额和所述子集中的每个第二区块链交易中的所述加密的单位数确定并存储与该第二区块链交易对应的加密的贷款金额;其中,所述加密的单位贷款金额、所述加密的单位数和所述加密的贷款金额是基于同态加密方案生成的。
根据另一些实施例,基于区块链的贷款管理的装置包括第一接收模块,用于接收第一区块链交易,所述第一区块链交易包含与贷款请求相关联的加密的单位贷款金额,其中,所述贷款请求与总贷款金额相关联,所述总贷款金额等于所述单位贷款金额乘以单位总数;第二接收模块,用于接收多个第二区块链交易,每个所述第二区块链交易包括加密的单位数;第三接收模块,用于接收指定所述第二区块链交易的子集的第三区块链交易;执行模块,用于执行与所述区块链相关联的区块链合约,以基于所述加密的单位贷款金额和所述子集中的每个第二区块链交易中的所述加密的单位数确定并存储与该第二区块链交易对应的加密的贷款金额。
本文公开的实施例具有一个或多个技术效果。在一些实施例中,区块链用于自动管理银团贷款的管理和还款过程。通过保留可供相关方使用的永久记录,提高了银团贷款流程的可靠性和透明度。在一些实施例中,借款方和贷款方提交给区块链的数据是同态加密的。信息的可信度可以通过零知识证明验证。同态加密的数据使基于区块链的贷款管理系统基于数据的密文追踪借款方的未偿还债务(例如,待偿还的剩余贷款金额)和贷款方的未偿还贷款金额,而无需向公众发布底层数据。在一些实施例中,当借款方进行还款时,基于区块链的贷款管理系统可以正确地确定如何将还款按比例分配给贷款方(例如,根据贷款方借给借款方的贷款金额)而不知道每个贷款方借出的实际贷款金额。这可以保护参与者的隐私和机密商业信息。
参考附图考虑以下描述和所附权利要求,本文公开的系统、方法和非暂时性计算机可读介质的这些和其他特征,以及操作方法和相关结构的元件的功能以及部件的组合和制造经济性将变得更加明显。所有这些附图形成本说明书的一部分,其中,相同的附图标记表示各附图中的对应部分。然而,应该清楚地理解,附图仅用于说明和描述的目的,而不是限制性的。
附图说明
图1示出了根据一些实施例的与区块链相关联的网络环境。
图2示出了根据一些实施例的用于实现区块链交易的框架。
图3示出了根据一些实施例的与基于区块链的贷款管理系统相关联的网络环境。
图4示出了根据一些实施例的基于区块链的贷款管理方法。
图5A示出了根据一些实施例的具有隐私保护的基于区块链的贷款管理方法。
图5B示出了根据一些实施例的具有隐私保护的基于区块链的贷款管理方法。
图6示出了根据一些实施例的具有隐私保护的基于区块链的贷款管理方法。
图7示出了可以实施本文描述的任何实施例的示例计算设备。
图8示出了可以实施本文描述的任何实施例的示例计算设备。
具体实施方式
本文公开的实施例提供了与使用区块链技术管理资源收集活动的生态系统相关联的方法、系统和装置。资源收集活动可能涉及一方发出寻求资源捐助的请求,多个资源所有者提供一定数量的捐助予以响应的过程。例如,筹款是通过让个人、企业、慈善基金会或政府机构参与来寻求和收集自愿金融捐款的过程。一些实施例使用基于区块链的技术实施筹款平台以提高透明度、安全性和响应性。在这样基于区块链的筹款平台中,资金请求者可以将区块链交易作为筹款请求提交给区块链网络。相关方可以通过其相应的区块链节点监控或被通知该筹款请求,随后可以自愿提供捐款。在一些情况下,参与筹款过程的各方在区块链网络中进行请求/要求活动时可能倾向一定程度的隐私保护(例如,捐款者可能不想向其他捐款者公开其捐款金额,筹款请求者可能不想公开其目标金额)。本文公开的技术为参与区块链中的共识过程的各方提供了一种机制,以有效地执行筹款活动并增强隐私保护,例如避免公开捐款金额和/或目标金额。其他类似的用例可能包括捐助(例如,慈善基金会或教堂可能会请求捐助)、众筹(例如,从各个体募集财务捐款的一种筹款方式)、拍卖(例如,一些实体集体购买拍卖物品)以及其他交易。
作为另一个示例,银团贷款管理平台可以在区块链网络上实现,并集成各种组件,诸如云应用程序、客户端应用程序(包括面向借款方的应用程序和/或面向贷款方的应用程序)、应用程序接口和其他合适的组件,以实现与贷款管理相关的各种功能。在一些实施例中,本文公开的基于区块链的银团贷款管理平台可以允许贷款参与者(例如,借款方和贷款方)有效地进行贷款的借入和偿还操作,而无需公开每个贷款请求或贷款还款的实际金额甚至请求或还款的加密金额。相关方可以向区块链网络提供区块链节点,参与区块链网络的共识过程,并可以通过银团贷款管理平台提供的一个或多个接口与平台的各个组件进行交互。
为便于描述,本说明书以基于区块链的银团贷款管理平台为例描述所要求的技术的实施例。对于本领域技术人员来说,将所公开的实施例迁移到其他用例,例如筹款、众筹、捐助、拍卖和其他交易,可能是显而易见的。
在一些实施例中,银团贷款管理平台提供的功能可以包括接收来自借款方的贷款请求交易、贷款完成交易和贷款偿还交易,来自贷款方的贷款要约交易,记录并更新借款方的未偿还债务以及待由贷款方募集的剩余贷款金额,和/或在借款方和贷款方之间转移数字资产(例如,如果涉及的资产是包括加密货币在内的数字资产)。每个贷款请求交易或贷款偿还交易可以包括加密的单位贷款金额(例如,加密的单位贷款金额或加密的还款金额)而不是总金额,以提高安全性和隐私性。这样,区块链的节点不会知道借款方请求的贷款规模。类似地,每个贷款要约交易可以包括相应贷款方提议借给借款方的加密的单位的数量(可称为加密的单位数),其中每个单位对应于借款方请求的单位贷款金额。这样,贷款方不会面临将总贷款金额放入区块链的风险。
当收到来自借款方的贷款请求交易时,平台可以通过智能合约或区块链合约记录加密的单位贷款金额(例如,单位贷款金额)。单位贷款金额的实际值可以通过各种方式传达给多个贷款方,例如使用区块链以外的通道,为贷款方提供零知识范围证明(zero-knowledge range proof)以了解单位贷款金额的范围,提交包含用每个贷款方的公共密钥加密过的单位贷款金额的交易,或者其他合适方式。基于单位贷款金额的实际值,每个贷款方可以确定提供给借款方的单位数,其中,提供的总贷款金额可以通过单位贷款金额和单位数的乘积计算。当接收到来自多个贷款方的多个贷款要约交易时,平台可以通过区块链合约将加密的单位数记录到区块链中。通过监控收到的要约,借款方可以通过向平台提交贷款完成交易,选择一个或多个要约以完成所请求的贷款。在收到贷款完成交易后,平台可以确定包括借款方的未偿还债务、每个贷款方借给借款方的贷款金额等各种信息。当收到来自借款方的偿还交易时,平台可以按比例将还款分配给每个借给该借款方的贷款方。
就任何时间的每个贷款方而言,“贷款份额”指的是一个分数(以百分比表示),其分子是借款方在该时间从该贷款方处借入贷款的未偿还金额,其分母是借款方在该时间从所有贷款方处借入的所有贷款的未偿还金额。“零知识范围证明”指的是证明在承诺或加密中的数值v在一范围内而不透露v的实际值的机制。“同态加密(Homomorphic encryption)”指的是允许对密文进行计算的加密形式,生成的加密结果在被解密时与操作的结果相匹配,就像这些操作是在明文上执行的一样。“完全同态加密”指的是支持任意数量的加法和乘法的一类同态加密。“类同态加密(Somewhat Homomorphic Encryption,SWHE)”指的是支持有限数量的加法和乘法的另一类同态加密,对于一些实施例中涉及的用例而言,它比完全同态加密更有效。
图1示出了根据一些实施例的与区块链相关联的网络环境。如图所示,在环境100中,客户端111可以耦合到服务器端118,服务器端118和节点B可以通过各种通信网络耦合到区块链网络112(也可以称为区块链系统)。类似地,服务器端118可以可选地耦合到类似于区块链系统112的附加区块链系统,例如区块链系统113、区块链系统114等。每个区块链系统可以维护一个或多个区块链。
在一些实施例中,客户端111可以包括一个或多个服务器(例如,节点C)和一个或多个其他计算设备(例如,节点A1、节点A2、节点A3)。节点A1、节点A2和节点A3可以耦合到节点C。在一些实施例中,节点C可以由一个实体(例如,网站、移动电话应用程序,组织、公司、企业)实施,该实体具有各种本地帐户(例如,从节点A1、节点A2、节点A3访问的本地帐户)。例如,移动电话应用程序可能有数百万的终端用户通过各自的用户帐户访问该应用程序的服务器。该应用程序的服务器可以相应地存储数百万个用户帐户。客户端111的组件及其布置可以具有许多其他配置。
在一些实施例中,节点B可以包括轻量节点(lightweight node)。轻量节点可以不下载完整的区块链,而可以只下载区块头以验证区块链交易的真实性。轻量节点可以由全节点(例如,区块链系统112中的区块链节点)提供服务并有效地依赖于全节点,以访问区块链的更多功能。轻量节点可以通过安装适当的软件在诸如笔记本电脑、移动电话等电子设备中实现。
在一些实施例中,可以有更多类似于客户端111的客户端耦合到服务器端118。服务器端118可以提供区块链即服务(Blockchain-as-a-Service,BaaS),并且被称为BaaS云。在一个实施例中,BaaS是一种云服务模型,其中客户或开发人员将网络或移动应用程序的幕后环节外包。BaaS可以为区块链上发生的活动提供预先编写的软件,例如用户身份验证、数据库管理和远程更新。BaaS云可以在服务器、服务器集群或其他设备中实现。在一个实施例中,BaaS云可以提供基于区块链技术的企业级平台服务。该服务可以帮助客户构建安全且稳定的区块链环境,并帮助客户轻松管理区块链的部署、操作、维护和开发。基于云的丰富的安全策略和多租户隔离,BaaS云可以使用芯片加密技术来提供先进的安全保护。基于高度可靠的数据存储,该服务可以提供端到端的高可用性的服务,该服务可以不间断地快速扩展。BaaS云可以为标准的区块链应用和数据提供本地支持。
在一些实施例中,区块链系统112可包括维护一个或多个区块链(例如,公有区块链、私有区块链、联盟区块链)的多个区块链节点(例如,区块链节点1、区块链节点2、区块链节点3、区块链节点4、区块链节点i等)。其他区块链系统(例如,区块链系统113、区块链系统114)可以包括维护其他区块链的区块链节点的类似布置。每个区块链节点都可以在一个或多个区块链系统中被找到。每个区块链系统的区块链节点可以维护一个或多个区块链。区块链节点可以包括全节点。全节点可以下载每个区块和区块链交易,并对照区块链的共识规则进行检查。区块链节点可以形成网络(例如,点对点网络),其中区块链节点彼此通信。所示的区块链节点的顺序和数量仅仅是示例。区块链节点可以在服务器、计算机等中被实现。例如,每个区块链节点可以在服务器或服务器集群中实现。服务器集群可以采用负载平衡。每个区块链节点可以对应于经由诸如TCP/IP的各种类型的通信方法耦接在一起的一个或多个物理硬件设备或者虚拟设备。根据分类,区块链节点还可以被称为全节点、Geth(Go-Etherum,基于Go语言的以太坊)节点、共识节点等。
在环境100中,每个节点和设备可以安装有适当的软件(例如,应用程序接口)和/或硬件(例如,有线、无线连接)以访问环境100的其他设备。通常,节点和设备能够通过一个或多个有线或无线网络(例如,因特网)彼此通信,通过所述网络可以进行数据通信。节点和设备中的每一个可以包括一个或多个处理器以及耦接到一个或多个处理器的一个或多个存储器。存储器可以是非暂时性的且计算机可读的,并且配置有可由一个或多个处理器执行以促使所述一个或多个处理器执行本文描述的操作的指令。所述指令可以存储在存储器中或通过通信网络下载,而不一定要存储在存储器中。尽管在该图中节点和设备被示为单独的组件,但是应当理解,这些节点和设备可以实现为单个设备或耦接在一起的多个设备。例如,节点B可以可选地集成到区块链节点2中。
诸如节点A1、节点A2、节点A3、节点B和节点C之类的设备可以安装有适当的区块链软件,以创建区块链账户以及发起、转发或访问区块链交易。术语“区块链交易”可以指在区块链系统中执行并记录在区块链中的任务的单位。例如,节点A1可以通过与节点C、服务器端118和区块链节点1的通信访问区块链,并且节点B可以通过与区块链节点2的通信访问区块链。在一些实施例中,节点A1可以向节点C提交区块链账户创建请求。节点C可以将该请求和其他类似请求转发给服务器端118。服务器端118可以相应地创建区块链账户。
在一些实施例中,在接收到未确认的区块链交易的区块链交易请求后,接收方区块链节点可以对区块链交易执行初步验证。例如,区块链节点1可以在接收到来自节点C的区块链交易之后执行初步验证。一旦被验证,区块链交易可以被存储在接收方区块链节点(例如,区块链节点1)的数据库中,该节点也可以将该区块链交易转发到一个或多个其他区块链节点(例如,区块链节点3、区块链节点4)。由于每个区块链节点可以包括或耦接到存储器,所以数据库可以分别存储在区块链节点的存储器中。数据库可存储由一个或多个客户端设备提交的区块链交易池。在接收到区块链交易之后,一个或多个其他区块链节点可以重复由接收方区块链节点完成的处理。
每个区块链节点可以根据其偏好从交易池中选择一些区块链交易,并将其组成区块链的拟议新区块。区块链节点可以通过投入算力来解决复杂的数学问题,从而对拟议新区块进行“挖矿”。如果区块链交易涉及区块链合约,则区块链节点可以在对应的虚拟机(Virtual Machine,VM)中本地执行区块链合约。区块链合约可以包括在满足一个或多个预设触发条件时由区块链系统自动执行的指令、代码或程序。为了处理区块链合约,区块链网络的每个区块链节点可以运行一个对应的虚拟机,并在区块链合约中执行相同的指令。虚拟机是基于计算机架构的计算机系统的软件模拟,并提供物理计算机的功能。区块链环境中的虚拟机可以被理解为被设计用作区块链合约的运时环境的系统。
根据共识规则成功挖掘出所拟议的区块链交易的新区块的特定区块链节点可以将新区块打包至其区块链的本地副本中,并将结果多播到其他区块链节点。特定区块链节点可以是首先成功完成验证、已获得验证特权、或者已经基于另一个共识规则被选择等的区块链节点。然后,其他区块链节点可以遵循与特定节点相同的执行顺序,在本地执行新区块中的区块链交易,彼此验证执行结果(例如,通过执行哈希计算),并将它们的区块链的副本与特定区块链节点的副本同步。通过更新它们的区块链本地副本,其他区块链节点可以类似地将区块链交易中此类信息写入对应的本地存储器。因此,区块链合约可以部署在区块链上。如果在某一点上验证失败,则拒绝区块链交易。
部署的区块链合约可以具有地址,根据该地址可以访问部署的合约。区块链节点可以通过向区块链合约输入某些参数来调用部署的区块链合约。在一个实施例中,节点C或节点B可以请求调用部署的区块链合约以执行各种操作。例如,可以检索存储在部署的区块链合约中的数据。对于另一示例,可以将数据添加到部署的区块链合约中。对于又一示例,可以执行在部署的区块链合约中指定的金融交易。尽管如此,其他类型的区块链系统和相关的共识规则可以应用于所公开的区块链系统。
图2示出了根据一些实施例的用于实现区块链交易的框架。在一些实施例中,客户端111可以向服务器端118发送信息(例如,具有用于创建区块链账户的相关信息的请求),以供服务器端118创建区块链账户。为此,服务器端118可以生成加密密钥,将该请求与其他账户创建请求一起编译,和/或执行其他操作。然后,服务器端118可以将包含编译后的账户创建请求的区块链交易(例如,区块链交易A)发送到一个或多个区块链节点以供执行。
在一些实施例中,节点B可以构建签名的区块链交易并将其发送到一个或多个区块链节点以供执行。在一实施例中,节点B可以构建区块链交易B。区块链交易B可以包括用于部署的区块链合约B或调用已部署的区块链合约。例如,区块链交易B可以包括创建区块链账户的区块链合约或调用已部署的区块链合约A。可以在用户端应用程序221处用源代码对区块链合约B进行编程。例如,用户或机器可以对区块链合约B进行编程。节点B可以使用相应的编译器来编译源代码,该编译器将源代码转换为字节码。区块链交易B可以包括诸如随机数(nonce)(例如,区块链交易序列号)、自(例如,节点B的区块链地址或另一区块链地址)、至(例如,如果部署区块链合约时为空)、交易费用、价值(例如,交易金额)、签名(例如,节点B的签名)、数据(例如,至合约账户的消息)等的信息。节点B可通过远程过程调用(Remote Procedure Call,RPC)接口223将区块链交易B发送到一个或多个区块链节点以供执行。RPC是一种协议,第一程序(例如,用户端应用程序)可以用来向位于网络上的另一计算机(例如,区块链节点)中的第二程序请求服务而不必理解网络细节。当第一程序促使进程在不同地址空间中执行时,其好像是正常的(本地)进程调用,而无需程序员明确地编码远程交互的细节。
在一些实施例中,在接收到区块链交易(例如,区块链交易A或B)时,接收方区块链可以验证区块链交易是否有效。例如,可以验证签名和其他格式。如果验证成功,接收方区块链节点就可将接收到的区块链交易(例如,区块链交易A或B)广播到区块链网络,该区块链网络包括各种其他区块链节点。一些区块链节点可以参与区块链交易的挖矿过程。区块链交易可以由某一区块链节点挑选以进行共识验证,从而打包成新区块。如果区块链交易涉及区块链合约,该区块链节点可以创建与区块链账户地址相关联的区块链合约的合约账户。如果区块链交易涉及调用部署的区块链合约,则该区块链节点可以触发其本地虚拟机来执行接收到的区块链交易,从而从其区块链的本地副本中调用部署的区块链合约并更新区块链中的账户状态。如果该区块链节点成功挖出新区块,则该区块链节点可以将新区块广播到其他区块链节点。其他区块链节点可以验证该新区块为由该区块链节点挖出的。如果达成共识,则将区块链交易B分别打包到由区块链节点维护的区块链本地副本中。区块链节点可以类似地触发其本地虚拟机以执行区块链交易B,从而调用部署在区块链本地副本上的区块链合约A并进行相应的更新。
在接收到新区块时,其他区块链节点可以执行验证。如果达成了新区块有效的共识,则将新区块分别打包到由区块链节点维护的区块链本地副本中。区块链节点可以类似地触发它们的本地虚拟机(例如,本地虚拟机1、本地虚拟机i、本地虚拟机2)以执行新区块中的区块链交易,从而调用区块链的本地副本(例如,本地区块链副本1、本地区块链副本i、本地区块链副本2)并进行相应的更新。每个区块链节点的硬件机器可以访问一个或多个虚拟机,所述虚拟机可以是相应的区块链节点的一部分或耦接到相应的区块链节点。每次都可以触发相应的本地虚拟机来执行区块链交易。同样,将执行新区块中的所有其他区块链交易。轻量节点也可以与更新的区块链同步。
图3示出了根据一些实施例的与基于区块链的贷款管理系统相关联的网络环境300。如图所示,网络环境300可以包括区块链网络330,该区块链网络330向多个用户,例如贷款借款方310和贷款方320,提供一项或多项服务。区块链网络330可以包括多个区块链节点331,多个区块链节点331中的每一个都维护由区块链网络330托管的区块链的副本(例如,包括与区块链相关联的各种数据的账本)。区块链可以包括一个或多个区块链合约332。区块链网络330可以被配置为操作一个或多个虚拟机并执行一个或多个区块链合约332以实现一项或多项服务。一旦一个或多个区块链合约被验证和部署,多个区块链节点中的每一个都可以存储该合约的副本。
实际上,个人或实体可以既是借款方310又是贷款方320。每个用户,例如贷款借款方310和贷款方320,可以通过一个或多个客户端或服务器系统与区块链网络330交互。这里,贷款借款方310和贷款方320也指分别与用户对应的计算系统。与用户相关联的计算系统可以通过一个或多个服务应用程序或接口与区块链网络330交互。服务应用程序或接口在本文中单独或统称为“服务应用”。在一些实施例中,服务应用可以安装在与用户310和320中的一个或多个相关联的一个或多个客户端设备上。服务应用可以提供一个或多个用户接口,以与区块链网络330提供的一个或多个服务交互。例如,服务应用可以允许借款方310提交贷款请求区块链交易(例如,用于请求贷款的区块链交易),贷款完成区块链交易(例如,用于选择一个或多个贷款要约以完成贷款请求的区块链交易),或者贷款偿还区块链交易(例如,用于记录贷款偿还的区块链交易),并允许贷款方320提交贷款要约区块链交易(例如,用于提出要约以响应贷款请求的区块链交易)。
在一些实施例中,区块链网络330可以包括一个或多个区块链合约332(例如,智能合约),这些合约实现各种功能以服务于借款方310和贷款方320。可以执行一个或多个区块链合约332以运行与贷款管理相关的各种功能。可以执行区块链合约332以处理用于请求贷款、用于承诺提供贷款、用于选择贷款方、用于记录针对贷款的还款、其他操作或其任意组合的区块链交易。还可以执行区块链合约332以记录和更新各种信息,诸如借款方的未偿还债务、每个贷款方的未偿还贷款金额、还款金额、其他合适的信息或其任意组合。可以执行区块链合约332以创建一个或多个区块链交易,区块链交易包括区块链合约332的操作的返回值。
图4示出了根据一些实施例的基于区块链的贷款管理方法。如图4所示,借款方310和多个贷款方320a、320b可以参与银团贷款交易。区块链网络330可以向借款方310和多个贷款方(例如贷款方320a、320b)提供必要的服务以实现银团贷款管理系统。
通常,银团贷款可能涉及两个阶段:贷款请求阶段402和贷款偿还阶段404。在贷款请求阶段402期间,借款方310可以在步骤412向区块链网络330发送贷款请求以请求贷款。贷款请求可以以“单位贷款金额v的N倍”的形式指定贷款金额。单位贷款金额v可以指一份贷款份额的最小金额。例如,100万美元的贷款请求可以表示为单位贷款金额1000美元的一千倍。在银团贷款的背景下,单位贷款金额可以称为份额或单位。借款方310可以生成包含与贷款请求相关联的信息的区块链交易,并将该区块链交易提交给区块链网络330以添加到区块链中。
随后,区块链网络330可以在步骤422存储贷款请求。例如,贷款请求区块链交易可以指定与区块链网络330相关联的区块链合约(例如,智能合约)。区块链网络330可以对该区块链交易进行共识验证,并将该区块链交易添加到区块链中。贷款方320可以持续地或定期地关注区块链,从而可以从区块链获得与贷款请求相关联的信息。
一旦贷款方了解了贷款请求和相应的单位贷款金额,其可以提出一些单位作为响应贷款请求的要约。例如,在步骤423中,贷款方1 320a可以向区块链网络330发送包括份额(例如,单位)为s1的贷款要约区块链交易。这s1份额可以表明贷款方1 320a为完成贷款请求提供的贷款金额为s1*v。类似地,在步骤425中,贷款方k 320b可以向区块链网络330发送包括份额为sk的另一贷款要约区块链交易,表明其提供的贷款金额为单位贷款金额的sk倍。借款方310或区块链网络330可以确定选择来自贷款方的哪些要约来满足贷款请求(未示出)。
在贷款偿还阶段404期间,在步骤413中,借款方310可以向区块链网络330发送贷款偿还区块链交易。贷款偿还区块链交易可以包括关于部分还款的信息,其形式为“单位还款金额a的N倍”,其中单位还款金额“a”小于或等于贷款请求区块链交易中的单位贷款金额v。相应地,在步骤427中,区块链网络330可以基于还款更新存储在区块链中的信息(例如,减少借款方的债务和每个贷款方的未偿还贷款金额)。区块链网络330然后可以提取单位还款金额a,并按比例将部分还款分配给其要约被选中以完成贷款的贷款方。例如,如果来自贷款方1 320a的、具有s1份额(或单位)的要约是贷款的一部分,则在步骤428中,区块链网络330可以将s1*a的还款金额分配给贷款方1 320a;类似地,如果来自贷款方k 320b的、具有sk份额的要约是贷款的一部分,则在步骤429中,区块链网络330可以将sk*a的还款金额分配给贷款方k 320b。在一些实施例中,区块链网络330可以将还款直接分配给贷款方。在其他实施例中,区块链网络330可以响应于确认发生还款而记录贷款的还款。
在图4所示的方法中,区块链网络330可以存储贷款请求的总金额(例如,N*v)、来自每个贷款方的总贷款金额(例如,s1*v)、部分还款的金额(例如,N*a),以及每个贷款方的未偿还贷款金额(例如,每次还款后)。
图5A示出了根据一些实施例的具有隐私保护的基于区块链的贷款管理方法。图5中的方法500A可以应用在图4所示的贷款请求阶段402期间,并可以包括几个步骤。
在一些实施例中,在步骤512中,借款方310可以向区块链网络提交贷款请求区块链交易(例如,第一区块链交易)。与区块链网络相关联的多个区块链节点331中的每一个可以接收该区块链交易。贷款请求区块链交易可以包括加密的单位贷款金额。单位贷款金额可以通过一种或多种同态加密方法进行加密。贷款请求可以与总贷款金额相关联,总贷款金额等于单位贷款金额乘以单位的总数。例如,如果借款方310想要请求金额为单位贷款金额v(例如,v=1000美元)的N(例如,N=1000)倍的贷款,则对应的贷款请求区块链交易可以包括v的同态加密版本,用ctxv表示。
在一些实施例中,同态加密方案可以指完全同态加密或类同态加密,它们支持基于密文的加法或乘法运算而无需解密密文。例如,给定值为x1,...,xu的同态加密C1,...,Cu,其中,Ci=Encrypt(Pk,xi),i=1,...u,Pk可以指公钥(例如,借款方的公钥),x1,...,xu的函数的同态加密表示为F(x1,...,xu),可以用密文Ci,i=1,...u而不是明文xi,i=1,...u计算。例如,Encrypt(Pk,F(x1,...,xu))可以由F(C1,...,Cu)确定。
在一些实施例中,借款方310可以向区块链网络上的区块链合约提交具有以下负载(payload)的贷款请求区块链交易:
Trequest={#IDa,ctxv=Encrypt(Pk,v)}
其中,Pk可以指借款方的公钥,v可以指每份额(例如,每单位或最小单位)的贷款金额,ctxv可以指v的同态加密版本,#IDa可以指与贷款请求相关联的唯一标识符,Encrypt可以指同态加密运算。
多个贷款方320可以通过各种方式收到贷款请求区块链交易的通知。例如,每个贷款方可以关注区块链并检测贷款请求区块链交易。作为另一个示例,在接收到贷款请求区块链交易后,区块链合约可以向区块链提交多个区块链交易,多个贷款方可以监控区块链并检测由区块链合约提交的区块链交易。
为了让贷款方响应贷款请求做出要约,贷款方可能需要知道实际的单位贷款金额v,或单位贷款金额v的大致范围。在一些实施例中,v可以由借款方310通过区块链以外的通信通道传达给贷款方。在其他实施例中,借款方310可以选择完全不公开v,而是提供证明v在一个范围内的零知识范围证明。基于零知识范围证明,贷款方可以对每份额贷款金额的范围有一个大致的了解。借款方310可以在贷款最终确定之后(例如,在借款方310选择贷款方的贷款要约之后)向贷款方公开v。在一些实施例中,零知识范围证明可以作为贷款请求交易的一部分提交给区块链合约。区块链合约可以验证该零知识范围证明,并在步骤522中将贷款请求添加到区块链中。
在一些实施例中,如果贷款方(例如,贷款方i)响应于贷款请求决定提供贷款金额,它可以向区块链网络330提交贷款要约区块链交易(例如,第二区块链交易)。与区块链网络相关联的多个区块链节点331中的每一个可以接收多个贷款要约区块链交易。每个贷款要约区块链交易可以包括加密的单位数。在一些实施例中,贷款要约区块链交易可以包括以下负载:
Figure BDA0003915200550000101
其中,Pk可以指借款方的公钥,si可以指贷款方i向借款方310提供的份额(例如,单位)的数量,ctxi可以指同态加密的si,#IDa可以指与贷款请求相关联的唯一标识符,
Figure BDA0003915200550000102
可以指与该要约相关联的唯一标识符,并且Encrypt可以指同态加密运算。例如,如图5A所示,在步骤523中,贷款方1 320a可以向区块链网络330提交区块链交易(例如,第三区块链交易),该区块链交易包含具有ctx1的贷款要约1。该区块链交易可以调用区块链网络330上的区块链合约。在步骤524中,区块链合约可以将贷款要约1存储在区块链网络330上的区块链中。对于银团贷款,多个贷款方可以参与共同提供所请求的贷款金额。因此,在步骤525,另一贷款方k 320b可以类似地向区块链网络330上的区块链合约提交包含具有ctxk的贷款要约k的区块链交易,并且在步骤526,区块链网络330可以在区块链上记录这样的贷款要约k。
在一些实施例中,可以选择来自贷款方的贷款要约的子集以完成贷款请求。这里,子集可以包括来自贷款方的部分或全部贷款要约。与区块链网络相关联的多个区块链节点331中的每一个可以从借款方310接收贷款完成区块链交易。贷款完成区块链交易可以识别由贷款要约交易指定的贷款要约的子集。在一些实施例中,在步骤514中,借款方310可以通过向区块链网络330提交贷款完成区块链交易来做出选择。在一些实施例中,因为所请求的单位贷款金额的数量可能不被提交给区块链网络330或者以加密的形式提交,与区块链网络330相关联的一个或多个区块链合约332可能没有被配置为选择贷款要约,并且可能依赖于来自借款方310的贷款完成区块链交易进行选择。
这里,借款方310可以从与区块链网络330相关联的区块链读取贷款要约。由于贷款要约中的贷款金额是用借款方的公钥加密的,因此借款方310可以用自己的私钥解密各贷款要约中的份额数量以进行选择。贷款要约选择过程可以以各种方式实施。例如,贷款要约可以按时间顺序排列。如果需要基于先到先选的方式选择贷款要约,则贷款完成区块链交易可以包括表示选择前K个贷款要约的数字K。对应的负载可以表示如下:
Tfinalizing={#IDa,K}
其中#IDa可以指与贷款请求相关联的唯一标识符。
在一些情况下,针对被选中的第二区块链交易(例如,贷款要约区块链交易)的子集中的一个,贷款完成区块链交易还可包括该第二区块链交易的加密的剩余单位数,其中,加密的剩余单位数小于该第二区块链交易对应的加密的单位数。
例如,Tfinalizing可能需要部分地选择一个或多个贷款要约(例如,只需要贷款要约的一部分)。例如,如果借款方310请求N份单位贷款金额v,并且
Figure BDA0003915200550000103
Figure BDA0003915200550000104
以及
Figure BDA0003915200550000105
(例如,前k-1个贷款要约不足以满足贷款请求,但前k个贷款要约超过所请求的贷款金额),则借款方310可以指定一个贷款要约和待从该贷款要约中选择的相应的份额数量。例如,对应的负载可以表示如下:
Tfinalizing={#IDa,K-1,ctx′k}
其中,#IDa可以指与贷款请求相关联的唯一标识符,K-1可以指示前K-1个贷款要约被全部选择,并且第K个要约可被部分地选择。具体而言,ctx′k指的是从相应的第K个要约中选择的若干份额(例如,剩余单位数)的同态加密版本。
在一些实施例中,如果不要求基于先到先选方式选择贷款要约,则借款方310可以使用相应的标识符选择贷款要约。在这种情况下,Tfinalizing中的负载可以包括所选贷款要约的区块链交易的标识符列表。在一些实施例中,所选的贷款要约中的一个或多个可以被部分地选择。
在一些实施例中,在基于贷款完成区块链交易选择贷款要约之后,区块链网络330可以执行区块链合约,以基于加密的单位贷款金额和每个选中的贷款要约中的加密的单位数,确定并存储与每个选中的贷款要约相对应的加密的贷款金额,以及确定并存储与贷款借款区块链交易对应的加密的债务金额。加密的债务金额可以包括与每个选中的贷款要约相对应的加密贷款金额的总和。例如,在步骤527,区块链合约可以从区块链读取所选的贷款要约,并在区块链上记录借款方的同态加密债务和贷款方的同态加密的未偿还贷款金额的表格。为简单起见,假设选择了前K个贷款方(例如,前K个贷款要约),并且该表可以创建为表1。在此,表格用作示例性的数据结构以便描述。与贷款相关的信息可以以任何合适的数据结构存储在区块链中。
Figure BDA0003915200550000111
表1
对于贷款方i,i=1,...k,加密的未偿还贷款金额Encrypt(Pk,vsi)可以计算为加密的单位贷款金额(例如,贷款请求区块链交易Trequest中的ctxv)和相应的加密的单位数(例如,来自贷款方i的贷款要约区块链交易
Figure BDA0003915200550000112
中的ctxi)的乘积。对于借款方310,债务(例如,贷款金额)
Figure BDA0003915200550000113
可以直接基于每个贷款方的加密的未偿还贷款金额计算。
在一些实施例中,在贷款最终完成后,区块链网络330可以提交多个区块链交易来更新借款方和每个贷款方的账户余额,以反映对应于贷款交易的资产转移。
图5B示出了根据一些实施例的具有隐私保护的基于区块链的贷款管理方法。图5B中的方法500B可适用于图4中的贷款偿还阶段404,并可以包括多个步骤。
如图5B所示,在步骤516中,借款方310可以提交还款区块链交易(例如,第四区块链交易)给区块链网络330。与区块链网络相关联的多个区块链节点中的每一个可以接收包括加密的单位还款金额的还款区块链交易。在一些实施例中,还款区块链交易可以包括还款金额(例如,还款的最小份额或单位)的同态加密版本。例如,还款区块链交易的负载可以表示如下:
Figure BDA0003915200550000114
其中,Pk可以指借款方的公钥,
Figure BDA0003915200550000115
可以指借款方310提交的第一笔还款区块链交易,#IDa可以指与贷款请求相关联的唯一标识符,a1可以指借款方310正在支付的还款金额,
Figure BDA0003915200550000116
可以指同态加密的a1,Encrypt可以指同态加密运算。在一些实施例中,还款区块链交易还可以包括证实v-a1≥0的零知识范围证明。
在一些实施例中,在区块链网络330上的区块链合约接收到第一笔还款区块链交易之后,区块链网络330可以通过区块链合约执行以基于加密的单位还款金额和每个选中的贷款要约中的加密的单位数更新对应于每个选中的贷款要约(例如,贷款要约区块链交易)的加密贷款金额,并更新与贷款请求区块链交易对应的加密的债务金额、加密的单位还款金额和每个选中的贷款要约中的加密的单位数。在一些实施例中,更新加密的贷款金额可以包括:确定每个选中的贷款要约区块链交易中的加密的单位数的加密总和;确定加密的单位贷款金额和加密的单位还款金额之间的加密差值;以及将加密的贷款金额更新为加密差值和加密总和的乘积。
例如,区块链合约可以将表1中的表格更新为表2,仍然假设选择了前K个贷款方(例如,前K个贷款要约)。
Figure BDA0003915200550000121
表2
利用所采用加密方案的同态特性,区块链合约可以直接根据密文ctxv
Figure BDA0003915200550000122
和ctxi,i=1,...k计算借款方的债务或贷款金额(例如,
Figure BDA0003915200550000123
的加密)。例如,表2中借款方的债务表示为
Figure BDA0003915200550000124
其中,借款方的公钥Pk是已知的,Encrypt(v)对应于cxv并且指的是加密的单位贷款金额,Encrypt(a1)对应于
Figure BDA0003915200550000125
并且指的是加密的还款金额,
Figure BDA0003915200550000126
对应于ctxi,i=1,...k并且指的是各个第二区块链交易(例如,贷款要约)中的加密的单位数(例如,份额的数量)的加密总和。
区块链合约还可以使用密文ctxv
Figure BDA0003915200550000127
和ctx1更新表中贷款方1的加密的未偿还贷款金额(例如Encrypt(Pk,(v-a1)s1),(v-a1)*s1的加密),例如步骤528。类似地,区块链合约也可以使用密文ctxv
Figure BDA0003915200550000128
和ctxk更新贷款方k的加密的未偿还贷款金额(例如,(v-a1)*sk)的加密)。更新表中的加密的未偿还贷款金额可以表示为区块链网络330将还款分配给贷款方,例如图5B中的步骤529a和529b。
在将m个还款区块链交易提交给区块链合约后,区块链上的表可能变成表3,
Figure BDA0003915200550000129
表3
其中,j表示还款区块链交易的索引,
Figure BDA00039152005500001210
表示借款方在进行了m次还款后的未偿还债务,
Figure BDA00039152005500001211
表示在进行了m次还款后第i个贷款方的未偿还贷款金额。
可以理解的是,表3中的公式是示例性的,可以通过各种其他方式确定加密的债务和加密的未偿还贷款金额。例如,在收到还款区块链交易后,区块链合约可以根据最近更新的表更新该表,从而只需要考虑当前的还款区块链交易。
图6示出了根据一些实施例的具有隐私保护的基于区块链的贷款管理方法。方法600可以由用于为用户提供个性化服务的设备、装置或系统来执行。方法600可以由图1所示设置的一个或多个组件执行,例如计算系统102和计算设备220。根据实施方式,方法600可以包括以各种顺序或并行执行的,附加的、更少的或可替代的步骤。
块610包括:与区块链相关联的区块链节点接收第一区块链交易,第一区块链交易包含与贷款请求相关联的加密的单位贷款金额,其中,贷款请求与总贷款金额相关联,总贷款金额等于单位贷款金额乘以单位总数。
块620包括:区块链节点接收多个第二区块链交易,每个第二区块链交易包括加密的单位数。在一些实施例中,第一区块链交易还包括第一唯一标识符;每个第二区块链交易还包括第一区块链交易的第一唯一标识符和第二唯一标识符。
块630包括:区块链节点接收指定第二区块链交易的子集的第三区块链交易。在一些实施例中,第三区块链交易还包括第二区块链交易的子集中的一个第二区块链交易的加密的剩余单位数,其中加密的剩余单位数小于对应于该第二区块链交易的加密的单位数。在一些实施例中,第三区块链交易包括分别对应于第二区块链交易的子集的多个第二唯一标识符。在一些实施例中,第二区块链交易按时间顺序排序,第三区块链交易包括表示前K个第二区块链交易被包含在第二区块链交易的子集中的数字K。
块640包括:区块链节点执行与区块链相关联的区块链合约以基于加密的单位贷款金额和子集中的每个第二区块链交易中的加密的单位数来确定并存储与该第二区块链交易对应的加密的贷款金额。在一些实施例中,子集中的每个第二区块链交易对应的加密的贷款金额包括加密的单位贷款金额与该第二区块链交易相关联的加密的单位数的乘积。
在一些实施例中,加密的单位贷款金额、加密的单位数和加密的贷款金额是基于同态加密方案生成的。在一些实施例中,同态加密方案是基于与第一计算系统相关联的公钥的类同态加密方案。
在一些实施例中,方法600还可以包括:区块链节点接收包含加密的单位还款金额的第四区块链交易;以及区块链节点执行区块链合约以基于加密的单位还款金额和子集中的每个第二区块链交易中的加密的单位数更新该第二区块链交易对应的加密的贷款金额。在一些实施例中,执行区块链合约以更新该第二区块链交易对应的加密的贷款金额包括:针对第二区块链交易的子集中的每一个第二区块链交易,区块链节点执行区块链合约以:确定加密的单位贷款金额与加密的单位还款金额之间的加密差值;以及将加密的贷款金额更新为加密差值和该第二区块链交易中加密的单位数的乘积。
在一些实施例中,方法600还可以包括:区块链节点执行区块链合约以确定并存储对应于第一区块链交易的加密的债务金额,加密的债务金额包括子集中每个第二区块链交易对应的加密的贷款金额的总和。
在一些实施例中,方法600还可以包括:区块链节点接收包括加密的单位还款金额的第四区块链交易;以及区块链节点执行区块链合约以基于加密的单位贷款金额、加密的单位还款金额和子集中每个第二区块链交易的加密的单位数更新第一区块链交易对应的加密的债务金额。
在一些实施例中,方法600还可以包括:与第一区块链交易相关联的第一计算系统通过区块链以外的通道,发送单位贷款金额至与多个第二区块链交易关联的一个或多个第二计算系统。
在一些实施例中,方法600还可以包括:区块链节点接收声称包含单位贷款金额的范围以及单位贷款金额在所声称的范围内的零知识范围证明。
图7示出了根据一些实施例的用于基于区块链的贷款管理计算机系统的框图。计算机系统700可以是图3中区块链网络330中的一个或多个模块的实现的示例,或者是图1-2中示出的一个或多个其他组件。方法600可以由计算机系统700实施。计算机系统700可包括一个或多个处理器和一个或多个非暂时性计算机可读存储介质(例如,一个或多个存储器),所述非暂时性计算机可读存储介质耦接至一个或多个处理器并且配置有可由一个或多个处理器执行以使系统或设备(例如,处理器)执行上述方法,例如方法600的指令。计算机系统700可以包括与指令(例如,软件指令)相对应的各种单元/模块。
在一些实施例中,计算机系统700可以被称为在区块链环境中管理贷款交易的装置。该装置可以包括第一接收模块710,用于由与区块链相关联的区块链节点接收第一区块链交易,第一区块链交易包含与贷款请求相关联的加密的单位贷款金额,其中,贷款请求与总贷款金额相关联,总贷款金额等于单位贷款金额乘以单位总数;第二接收模块720,用于由区块链节点接收多个第二区块链交易,每个第二区块链交易包括加密的单位数。第三接收模块730,用于由区块链节点接收指定第二区块链交易的子集的第三区块链交易;以及执行模块740,用于由区块链节点执行与区块链相关联的区块链合约以基于所述加密的单位贷款金额和所述子集中的每个第二区块链交易中的所述加密的单位数确定并存储与该第二区块链交易对应的加密的贷款金额。
本文描述的技术由一个或多个专用计算设备来实施。专用计算设备可以是台式计算机系统、服务器计算机系统、便携式计算机系统、手持设备、网络设备、或结合硬接线和/或程序逻辑来实现技术的任何其他设备或设备的组合。专用计算设备可以实现为个人计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件设备、游戏控制台、平板计算机、可穿戴设备或其组合。计算设备通常可由操作系统软件控制和协调。传统的操作系统控制和调度用于执行的计算机进程,施行存储器管理,提供文件系统、网络、I/O服务,以及提供用户接口功能,例如图形用户界面(“GUI”)等。这里描述的各种系统、装置、存储介质、模块和单元可以在专用计算设备或一个或多个专用计算设备的一个或多个计算芯片中实现。在一些实施例中,本文描述的指令可以在专用计算设备上的虚拟机中实现。当被执行时,指令可以促使专用计算设备施行本文描述的各种方法。虚拟机可以包括软件、硬件或其组合。
图8示出了可以实施本文描述的任何实施例的示例性计算机设备。计算设备800可用于实现图1-7所示方法和系统中的一个或多个组件。计算设备800可以包括总线802或用于通信信息的其他通信机制、与总线802耦接的用于处理信息的一个或多个硬件处理器804。硬件处理器804例如可以是一个或多个通用微处理器。
计算设备800还可包括耦接到总线802的、用于存储信息和可由处理器804执行的指令的主存储器808,例如随机存取存储器(RAM)、高速缓存和/或其他动态存储设备。主存储器808还可以用于在可由(多个)处理器804执行的指令的执行期间存储临时变量或其他中间信息。当存储在可由(多个)处理器804访问的存储介质中时,这样的指令将计算设备800呈现到为被定制以施行指令中指定的操作的专用机器中。介质的常见形式可以包括,例如,软盘、软磁盘、硬盘、固态驱动器、磁带或任何其他磁数据存储介质、CD-ROM、任何其他光学数据存储介质、具有孔图案的任何物理介质、RAM、PROM和EPROM、FLASH-EPROM、NVRAM、任何其他存储芯片或内存盒、以及他们的网络版本。
计算设备800可以使用定制的硬连线逻辑、一个或多个ASIC或FPGA、固件和/或程序逻辑实现本文描述的技术,所述固件和/或程序逻辑与计算机系统相结合使得计算设备800成为专用机器或将计算设备800编程为专用机器。根据一个实施例,计算机系统800响应于处理器804执行包含在主存储器808中的一个或多个指令的一个或多个序列,执行本文描述的操作、方法和过程。这些指令可以从诸如存储设备809的另一存储介质读取到主存储器808中。执行主存储器808中包含的指令序列会使得处理器804执行本文描述的处理步骤例如,此处公开的过程/方法可以通过存储在主存储器808中的计算机程序指令来实现。当这些指令由处理器804执行时,它们可以执行如相应附图中所示和上面描述的步骤。在替代实施例中,可以使用硬连线电路代替软件指令或与软件指令结合使用。
计算设备800还包括耦接到总线802的通信接口810。通信接口810为连接到一个或多个本地网络的一个或多个网络链接提供双向数据通信耦合。作为另一示例,通信接口810可以是局域网(Local Area Network,LAN)卡以提供数据通信连接至兼容的LAN(或与WAN通信的WAN组件)。也可实施无线链接。
某些操作的性能可以分布在处理器之间,不仅驻留在单台机器内,而且部署在多台机器上。在一些示例实施例中,处理器或处理器实现的引擎可以位于单个地理位置(例如,在家庭环境、办公室环境或服务器群内)。在其他示例实施例中,处理器或处理器实现的引擎可以分布在多个地理位置。
在前述部分中描述的每个处理、方法和算法可以在由一个或多个计算机系统或包括计算机硬件的计算机处理器执行的代码模块中实现,并且是完全自动化或部分自动化的。处理和算法可以在专用电路中部分或全部地被实现。
当本文所公开的功能以软件功能单元的形式实现并作为独立产品销售或使用时,它们可以存储在处理器可执行的非易失性计算机可读存储介质中。本文公开的特定技术解决方案(全部或部分)或有助于当前技术的方面可以以软件产品的形式体现。软件产品可以存储在存储介质中,包括许多指令,以使计算设备(可以是个人计算机、服务器、网络设备等)执行本申请实施例中方法的全部或部分步骤。存储介质可以包括闪存驱动器、便携式硬盘驱动器、ROM、RAM、磁盘、光盘、可用于存储程序代码的另一种介质或其任意组合。
具体实施例还提供一种系统,包括处理器和存储有指令的非暂时性计算机可读存储介质,该指令可由处理器执行以使系统执行与上述实施例的任何方法中的步骤相对应的操作。特定实施例还提供了一种非暂时性计算机可读存储介质,其配置有可由一个或多个处理器执行的指令,以使一个或多个处理器执行与上述实施例的任何方法中的步骤相对应的操作。
本文所公开的实施例可以通过与客户端交互的云平台、服务器或服务器组(以下统称“服务系统”)来实现。客户端可以是终端设备,也可以是用户在平台注册的客户端,其中,终端设备可以是移动终端、个人电脑(PC),以及任何可以安装平台应用程序的设备。
上述各种特征和过程可以彼此独立地使用,或者可以以各种方式组合。所有可能的组合和子组合旨在落入本公开的范围内。此外,在一些实现中可以省略某些方法或过程块。这里描述的方法和过程也不限于任何特定的顺序,并且与其相关的块或状态可以以其他适当的顺序来执行。例如,所描述的块或状态可以以不同于具体公开的顺序执行,或者多个块或状态可以组合在单个块或状态中。示例块或状态可以串行、并行或以某种其他方式执行。可以将块或状态添加到所公开的示例实施例中或从所公开的示例实施例中移除。此处描述的示例性系统和组件可以被配置为与所描述的不同。例如,与所公开的示例实施例相比,可以将元素添加到、从其中移除或重新排列。
本文所述的示例性方法的各种操作可以至少部分地由算法来执行。该算法可以包括存储在存储器(例如,上述非暂时性计算机可读存储介质)中的程序代码或指令中。这种算法可以包括机器学习算法。在一些实施例中,机器学习算法可以不明确地对计算机进行编程以执行功能,但可以从训练数据中学习以制作执行该功能的预测模型。
本文描述的示例性方法的各种操作可以至少部分地由一个或多个处理器执行,这些处理器被临时配置(例如,通过软件)或永久配置为执行相关操作。无论是临时配置的还是永久配置的,这样的处理器都可以构成处理器实现的引擎,其运行以执行这里描述的一个或多个操作或功能。
类似地,本文描述的方法可以至少部分地由处理器实现,其中一个或多个特定处理器是硬件的示例。例如,一种方法的至少一些操作可以由一个或多个处理器或处理器实现的引擎来执行。此外,一个或多个处理器还可运行以支持“云计算”环境中相关操作的性能或作为“软件即服务”(SaaS)。例如,至少一些操作可以由一组计算机(作为包括处理器的机器的示例)执行,这些操作可通过网络(例如,互联网)和一个或多个适当的接口(例如,应用程序接口(API))访问。
某些操作的性能可以分布在处理器之间,不仅驻留在单台机器内,而且部署在多台机器上。在一些示例实施例中,处理器或处理器实现的引擎可以位于单个地理位置(例如,在家庭环境、办公室环境或服务器群内)。在其他示例实施例中,处理器或处理器实现的引擎可以分布在多个地理位置。
在整个说明书中,多个实例可以实现被描述为单个实例的组件、操作或结构。尽管将一个或多个方法的各个操作示出并描述为单独的操作,但是这些单个操作中的一个或多个可以同时执行,并且不要求这些操作按所示顺序执行。在示例性配置中作为单独组件呈现的结构和功能可以被实现为组合结构或组件。类似地,作为单个组件呈现的结构和功能可以被实现为单独的组件。这些和其它变化、修改、添加和改进都落入本文的主题的范围之内。
尽管已经参考具体的示例实施例描述了主题的概述,但是在不脱离本公开的实施例的更广范围的情况下,可以对这些实施例进行各种修改和改变。如果实际上公开了不只一个公开内容或概念,主题的这些实施例在本文中可单独或共同地由术语“发明”指代,这仅仅是为了方便,而不是旨在主动将本申请的范围限制到任何单个公开内容或概念。
在此说明的实施例被足够详细地描述以使本领域技术人员能够实践所公开的教导。其他实施例可以被使用并从中衍生出来,从而可以在不脱离本公开的范围的情况下进行结构和逻辑的替换和改变。因此,具体实施方式不应该被理解为限制性的,并且各个实施例的范围仅由所附的权利要求连同与这些权利要求的主题等同的全部范围来限定。
在此描述和/或在附图中描绘的流程图中的任何过程描述、元素或块应被理解为可能表示模块、段或代码部分,其包括用于实现特定逻辑功能或流程中的步骤的一个或多个可执行指令。替代实施方式包括在本文描述的实施例的范围内,在替代实施方式中,元素或功能可能被删除,不按所示或讨论的顺序执行(包括基本上同时或以相反的顺序执行),这取决于所涉及的功能,如本领域技术人员所理解的那样。
如本文所使用的,“或”是包括性的而不是排他性的,除非另外明确指出或通过上下文另外指出。因此,在这里,“A,B,或C”是指“A,B,A和B,A和C,B和C,或者,A,B和C”,除非另有明确说明或上下文另有说明。此外,“和”既是连接性的又是数量性的,除非另外明确指出或通过上下文另外指出。因此,在本文中,“A和B”是在连接性上或者数量性上指“A和B”,除非另外明确指出或通过上下文另外指出。此外,可以为本文描述为单一实例的资源、操作或结构提供多个实例。此外,各种资源、操作、引擎和数据存储之间的界限在某种程度上是任意的,并且特定的操作是在特定的说明性配置的背景下说明的。其他功能的分配是可以设想的,并且可以落在本公开的各种实施例的范围内。一般来说,在示例配置中作为分散资源呈现的结构和功能可以实现为组合结构或资源。同样地,作为单一资源呈现的结构和功能可以实现为分散资源。这些和其他的变化、修改、补充和改进都属于所附权利要求书所代表的本公开实施例的范围。因此,本说明书和附图应视为说明性的而非限制性的。
术语“包括”或“包含”用于表示后续声明的特征的存在,但不排除添加其他特征。条件性语言,例如“可以”、“可以”、“可能”或“可能”等,除非另有明确说明,或在所使用的上下文中以其他方式理解,通常旨在传达某些实施例包括,而其他实施例不包括,某些特征、元件和/或步骤。因此,这样的条件性语言通常不旨在暗示特征、元素和/或步骤以任何方式对于一个或多个实施例是必需的,或者一个或多个实施例必须包括用于在有或没有用户输入或提示的情况下,决定这些特征、元素和/或步骤是否被包括在任意特定实施例中,或将在任意特定实施例中执行。

Claims (20)

1.一种计算机执行的基于区块链的贷款管理方法,包括:
与区块链相关联的区块链节点接收第一区块链交易,所述第一区块链交易包含与贷款请求相关联的加密的单位贷款金额,其中,所述贷款请求与总贷款金额相关联,所述总贷款金额等于所述单位贷款金额乘以单位总数;
所述区块链节点接收多个第二区块链交易,每个所述第二区块链交易包括加密的单位数;
所述区块链节点接收指定所述第二区块链交易的子集的第三区块链交易;以及
所述区块链节点执行与所述区块链相关联的区块链合约,以基于所述加密的单位贷款金额和所述子集中的每个第二区块链交易中的所述加密的单位数确定并存储与该第二区块链交易对应的加密的贷款金额;
其中,所述加密的单位贷款金额、所述加密的单位数和所述加密的贷款金额是基于同态加密方案生成的。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
所述区块链节点接收包含加密的单位还款金额的第四区块链交易;以及
所述区块链节点执行所述区块链合约,以基于所述加密的单位还款金额和所述子集中每个第二区块链交易中的所述加密的单位数更新该第二区块链交易对应的所述加密的贷款金额。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述执行所述区块链合约以更新该第二区块链交易对应的所述加密的贷款金额包括,针对所述子集的每个所述第二区块链交易,所述区块链节点执行所述区块链合约以:
确定所述加密的单位贷款金额与所述加密的单位还款金额之间的加密差值;以及
将所述加密的贷款金额更新为所述加密差值和该第二区块链交易中的所述加密的单位数的乘积。
4.根据权利要求1所述的方法,还包括:
所述区块链节点执行所述区块链合约以确定并存储对应于所述第一区块链交易的加密的债务金额,所述加密的债务金额包括所述子集中每个所述第二区块链交易对应的所述加密的贷款金额的总和。
5.根据权利要求4所述的方法,还包括:
所述区块链节点接收包含加密的单位还款金额的第四区块链交易;以及
所述区块链节点执行所述区块链合约以基于所述加密的单位还款金额和所述子集中每个所述第二区块链交易中的所述加密的单位数更新所述第一区块链交易对应的所述加密的债务金额。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括:
与所述第一区块链交易相关联的第一计算系统通过区块链以外的通道,将所述单位贷款金额发送到与所述多个第二区块链交易相关联的一个或多个第二计算系统。
7.根据权利要求1所述的方法,还包括:
所述区块链节点接收声称包含所述单位贷款金额的范围、以及所述单位贷款金额在所声称的范围内的零知识范围证明。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,
所述同态加密方案是基于与所述第一区块链交易关联的公钥的类同态加密SWHE方案。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,
所述第一区块链交易还包括第一唯一标识符;以及
所述多个第二区块链交易中的每一个第二区块链交易还包括所述第一区块链交易的所述第一唯一标识符和第二唯一标识符。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,
所述第三区块链交易包括分别对应于所述第二区块链交易的所述子集的多个所述第二唯一标识符。
11.根据权利要求9所述的方法,其中,
所述多个第二区块链交易按时间顺序排序,以及
所述第三区块链交易包括数字K,所述K表示所述多个第二区块链交易中的前K个所述第二区块链交易待包含在所述第二区块链交易的所述子集中。
12.根据权利要求1所述的方法,其中,
针对所述第二区块链交易的所述子集中的一个第二区块链交易,所述第三区块链交易还包括该第二区块链交易的加密的剩余单位数,其中,所述加密的剩余单位数小于该第二区块链交易对应的所述加密的单位数。
13.根据权利要求1所述的方法,其中,所述子集中的每个所述第二区块链交易对应的所述加密的贷款金额包括:所述加密的单位贷款金额与该第二区块链交易相关联的所述加密的单位数的乘积。
14.一种配置有指令的非暂时性计算机可读存储介质,所述指令能够由一个或多个处理器执行以促使所述一个或多个处理器执行如权利要求1至13中任一项所述的方法。
15.一种基于区块链的贷款管理的装置,包括用于执行如权利要求1至13中任一项所述的方法的多个模块。
16.一种基于区块链的贷款管理的系统,包括一个或多个处理器和一个或多个非暂时性计算机可读存储器,所述存储器耦合到所述一个或多个处理器并配置有可由所述一个或多个处理器执行的指令,以促使所述系统执行包括以下的操作:
接收第一区块链交易,所述第一区块链交易包含与贷款请求相关联的加密的单位贷款金额,其中,所述贷款请求与总贷款金额相关联,所述总贷款金额等于所述单位贷款金额乘以单位总数;
接收多个第二区块链交易,每个所述第二区块链交易包括加密的单位数;
接收指定所述第二区块链交易的子集的第三区块链交易;以及
执行与所述区块链相关联的区块链合约,以基于所述加密的单位贷款金额和所述子集中的每个第二区块链交易中的所述加密的单位数确定并存储与该第二区块链交易对应的加密的贷款金额;
其中,所述加密的单位贷款金额、所述加密的单位数和所述加密的贷款金额是基于同态加密方案生成的。
17.根据权利要求16所述的系统,所述操作还包括:
接收包含加密的单位还款金额的第四区块链交易;以及
执行所述区块链合约,以基于所述加密的单位还款金额和所述子集中每个第二区块链交易中的所述加密的单位数更新该第二区块链交易对应的所述加密的贷款金额。
18.根据权利要求16所述的系统,所述操作还包括:
执行所述区块链合约以确定并存储对应于所述第一区块链交易的加密的债务金额,所述加密的债务金额包括所述子集中每个所述第二区块链交易对应的所述加密的贷款金额的总和。
19.根据权利要求18所述的系统,所述操作还包括:
接收包含加密的单位还款金额的第四区块链交易;以及
执行所述区块链合约以基于所述加密的单位还款金额和所述子集中每个所述第二区块链交易中的所述加密的单位数更新所述第一区块链交易对应的所述加密的债务金额。
20.根据权利要求16所述的系统,还包括:
接收声称包含所述单位贷款金额的范围、以及所述单位贷款金额在所声称的范围内的零知识范围证明。
CN202180031963.6A 2020-05-04 2021-02-22 基于区块链的贷款管理方法和系统 Pending CN115461775A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SG10202004061VA SG10202004061VA (en) 2020-05-04 2020-05-04 Method and system for blockchain-based loan management
SG10202004061V 2020-05-04
PCT/CN2021/077293 WO2021223493A1 (en) 2020-05-04 2021-02-22 Method and system for blockchain-based loan management

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115461775A true CN115461775A (zh) 2022-12-09

Family

ID=73698201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202180031963.6A Pending CN115461775A (zh) 2020-05-04 2021-02-22 基于区块链的贷款管理方法和系统

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN115461775A (zh)
SG (1) SG10202004061VA (zh)
WO (1) WO2021223493A1 (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113706300A (zh) * 2021-09-18 2021-11-26 中国银行股份有限公司 一种小微企业的贷款方法及装置
CN115187360B (zh) * 2022-05-25 2024-01-02 上海锦咏数据科技有限公司 基于区块链和数字金融的业务数据处理方法及系统
WO2024073286A1 (en) * 2022-09-27 2024-04-04 Tinkr Labs Llc Systems and methods for non-custodial peer-to-peer lending

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA3019642C (en) * 2016-04-01 2023-03-07 Jpmorgan Chase Bank, N.A. Systems and methods for providing data privacy in a private distributed ledger
US20190087893A1 (en) * 2016-05-06 2019-03-21 Othera Pty Ltd Methods and Systems for Blockchain Based Segmented Risk Based Securities
WO2019071263A2 (en) * 2017-10-06 2019-04-11 Variance Group Inc. PAYMENT PROCESSING METHOD AND SYSTEM AND CONSUMER SYNDLE CREDIT
CN108564461B (zh) * 2018-03-01 2022-04-29 平安普惠企业管理有限公司 一种资源配置方法、计算机可读存储介质及终端设备
CN110969524A (zh) * 2019-11-28 2020-04-07 中国建设银行股份有限公司 基于区块链的资金业务处理方法、装置、设备及介质

Also Published As

Publication number Publication date
WO2021223493A1 (en) 2021-11-11
SG10202004061VA (en) 2020-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11030681B2 (en) Intermediate blockchain system for managing transactions
US11895246B2 (en) Devices, systems, and methods for facilitating low trust and zero trust value transfers
US20200118131A1 (en) Database transaction compliance
US20210065293A1 (en) Distributed ledger lending
US20240046230A1 (en) Systems and methods for hyperledger-based payment transactions, alerts, and dispute settlement, using smart contracts
JP2021520010A (ja) ブロックチェーン融資トランザクションシステムおよび方法
US20210049306A1 (en) System and method for consensus management
WO2019224026A1 (en) Blockchain stochastic timer transaction synchronization
CN115461775A (zh) 基于区块链的贷款管理方法和系统
US20180122006A1 (en) Zero-knowledge predictions market
US20220311611A1 (en) Reputation profile propagation on blockchain networks
US11888981B2 (en) Privacy preserving auditable accounts
US20220156725A1 (en) Cross-chain settlement mechanism
US20220036323A1 (en) Electronic wallet allowing virtual currency expiration date
GB2578168A (en) Computer-implemented method and system for digital signing of transactions
Namasudra et al. Introduction to blockchain technology
Yewale Study of blockchain-as-a-service systems with a case study of hyperledger fabric implementation on Kubernetes
US20230070625A1 (en) Graph-based analysis and visualization of digital tokens
CN114579585A (zh) 区块链选择性世界状态数据库
Mustafa et al. Decentralized oracle networks (DONs) provision for DAML smart contracts
CN115485687A (zh) 确定基于区块链的死锁解决的方法和系统
Sutopo Blockchain Programming Smart Contract on Polygon
WO2020185188A1 (en) Online real estate market platform, based on blockchain technology
US20230419285A1 (en) NFT Enforcement Control System
US20230267220A1 (en) Privacy preserving asset token exchange

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination