CN116405188A - 一种基于区块链的保险投保流程数据存储方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于区块链的保险投保流程数据存储方法及系统,属于数据存储技术领域,方法包括:获取保险投保的流程数据,根据流程数据生成展示标签;并将结构化数据字段依次存储至链表数据结构;对链表流程数据中的各个数据字段进行数字签名;在区块链网络中构建新区块,将流程数据存储至新区块;创建具有三方约束的智能合约;创建与区块链网络并行的侧链网络;将智能合约部署至侧链网络;在区块链网络存储压力大时,将未存储数据存储至侧链网络;从区块链网络中随机选取多个节点,将新区块在多个节点中进行广播;判断接受新区块节点数量是否达到预设节点数量;将展示标签作为新区块的展示信息,在区块链网络中进行展示,完成流程数据的存储。

Description

一种基于区块链的保险投保流程数据存储方法及系统
技术领域
本发明属于数据存储技术领域,具体涉及一种基于区块链的保险投保流程数据存储方法及系统。
背景技术
区块链是一种分布式账本技术,它通过去中心化的方式将交易记录和数据存储在多个计算机节点上,并使用加密算法确保数据的安全性和完整性。区块链的核心概念是将交易记录按时间顺序组成一个不可篡改的链式结构,每个交易记录被打包成一个区块,通过哈希值和前一个区块的引用相连。
保险投保流程数据指的是在保险业务中,涉及投保的各个环节产生的数据。保险投保流程包括投保人提供信息、填写申请表、评估风险、核保审批、签订保单等环节。在这个过程中,产生的数据可以包括投保人的个人信息、保险产品信息、保险合同条款、保费计算、风险评估报告等。这些数据记录了投保过程中的各种信息和决策,用于确保投保操作的准确性、合规性和可追溯性。
目前,对于保险投保流程数据的存储,往往通过云服务器厂商或者是本地硬盘进行存储,这种存储方式虽然维护方便,但是客户的隐私容易泄露,另外,由于这种存储方式保密效果差,容易受到攻击篡改数据,客户信息的完整性不能得到保证,严重冲击保险行业的正常运行。
发明内容
为了解决现有技术存在的对于保险投保流程数据的存储,往往通过云服务器厂商或者是本地硬盘进行存储,这种存储方式虽然维护方便,但是客户的隐私容易泄露,另外,由于这种存储方式保密效果差,容易受到攻击篡改数据,客户信息的完整性不能得到保证,严重冲击保险行业的正常运行的技术问题,本发明提供一种基于区块链的保险投保流程数据存储方法及系统。
第一方面,本发明提供一种基于区块链的保险投保流程数据存储方法,应用于基于区块链的保险投保流程数据存储系统,包括:
S101:获取保险投保的流程数据,根据流程数据生成展示标签,其中,展示标签包括参保人姓名和参保产品;
S102:基于流程数据生成多个结构化数据字段,并将结构化数据字段依次存储至链表数据结构,得到链表流程数据;
S103:利用椭圆曲线数字签名算法对链表流程数据中的各个数据字段进行数字签名处理;
S104:在区块链网络中构建新区块,将展示标签、链表流程数据以及和所述链表流程数据对应的数字签名存储至新区块;
S105:结合投保人、第三方机构和保险机构创建具有三方约束的智能合约;
S106:基于侧链锚定机制,创建与区块链网络并行的侧链网络,确定侧链网络的侧链执行规则,其中,侧链执行规则包括以投保人、第三方机构和保险机构三方作为验证节点的自定义共识机制;
S107:将智能合约部署至侧链网络;
S108:获取区块链网络的数据交易频率和数据存储量,在数据交易频率或者数据存储量达到预设数据交易频率或者预设数据存储量的情况下,将未存储数据存储至侧链网络;
S109:从区块链网络中随机选取多个节点,将新区块在多个节点中进行广播,其中,节点为区块链网络中的计算机或设备;
S110:判断接受新区块的节点数量是否达到预设节点数量,在接受新区块的节点数量达到预设节点数量的情况下,进入S101,否则,返回S109;
S111:将展示标签作为新区块的展示信息,在区块链网络中进行展示,完成流程数据的存储。
第二方面,本发明提供一种基于区块链的保险投保流程数据存储系统,包括:
获取模块,用于获取保险投保的流程数据,根据流程数据生成展示标签,其中,展示标签包括参保人姓名和参保产品;
第一存储模块,用于基于流程数据生成多个结构化数据字段,并将结构化数据字段依次存储至链表数据结构,得到链表流程数据;
处理模块,用于利用椭圆曲线数字签名算法对链表流程数据中的各个数据字段进行数字签名处理;
第二存储模块,用于在区块链网络中构建新区块,将展示标签、链表流程数据和链表流程数据的对应的数字签名存储至新区块;
第一创建,用于结合投保人、第三方机构和保险机构创建具有三方约束的智能合约;
第二创建模块,用于基于侧链锚定机制,创建与区块链网络并行的侧链网络,确定侧链网络的侧链执行规则,其中,侧链执行规则包括以投保人、第三方机构和保险机构三方作为验证节点的自定义共识机制;
部署模块,用于将智能合约部署至侧链网络;
第三存储模块,用于获取区块链网络的数据交易频率和数据存储量,在数据交易频率或者数据存储量达到预设数据交易频率或者预设数据存储量的情况下,将未存储数据存储至侧链网络;
广播模块,用于从区块链网络中随机选取多个节点,将新区块在多个节点中进行广播,其中,节点为区块链网络中的计算机或设备;
判断模块,用于判断接受新区块的节点数量是否达到预设节点数量,在接受新区块的节点数量达到预设节点数量的情况下,进入S108,否则,返回S106;
展示模块,用于将展示标签作为新区块的展示信息,在区块链网络中进行展示,完成流程数据的存储。
与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:
在本发明中,根据保险投保的流程数据生成展示标签,查阅方便,提高文件检索效率。另外引入了链表数据结构对流程数据进行存储,并对各个数据字段进行数字签名处理,链表形式的存储方式可以方便后续对流程数据进行修改,数字签名处理保证了在存入区块链网络中流程数据的完整性,避免网络攻击造成的数据丢失或者损坏,提升数据的安全性。创建具有三方约束的智能合约部署至区块链网络,在提供流程数据的可修改性的同时,三方约束的方式确保流程数据的修改安全性,只有在三方均确认的情况下,才允许通过智能合约修改流程数据,保证交易双方的公平性,提升交易双方之间的信任程度。为了避免区块链网络的快速响应,基于侧链锚定机制创建了自定义共识机制的侧链网络,在侧链上部署智能合约,避免网络拥堵造成的数据存储缓慢问题,在提高区块链网络数据处理效率的同时,增加了数据存储过程中的个性化定制需求。区块链网络本身的去中心化存储方式大大提升了流程数据的安全性,通过随机选取节点进行广播,避免全节点广播造成的数据存储时间过长的同时,保证流程数据存储的安全性和去中心化程度。
附图说明
下面将以明确易懂的方式,结合附图说明优选实施方式,对本发明的上述特性、技术特征、优点及其实现方式予以进一步说明。
图1是本发明提供的一种基于区块链的保险投保流程数据存储方法的流程示意图;
图2是本发明提供的一种基于区块链的保险投保流程数据存储系统的结构示意图。
具体实施方式
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对照附图说明本发明的具体实施方式。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,并获得其他的实施方式。
为使图面简洁,各图中只示意性地表示出了与发明相关的部分,它们并不代表其作为产品的实际结构。另外,以使图面简洁便于理解,在有些图中具有相同结构或功能的部件,仅示意性地绘示了其中的一个,或仅标出了其中的一个。在本文中,“一个”不仅表示“仅此一个”,也可以表示“多于一个”的情形。
还应当进一步理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
在本文中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
另外,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在一个实施例中,参考说明书附图1,本发明提供的一种基于区块链的保险投保流程数据存储方法的流程示意图。
本发明提供的一种基于区块链的保险投保流程数据存储方法,应用于基于区块链的保险投保流程数据存储系统,包括:
S101:获取保险投保的流程数据,根据流程数据生成展示标签,其中,展示标签包括参保人姓名和参保产品。
其中,保险投保的流程数据指在保险投保过程中产生的各个环节所记录的数据,包括投保人信息、保险产品信息、风险评估等。展示标签是一种用于在区块链网络中展示信息的简洁方式。在这里,展示标签包括参保人姓名和参保产品,它们是从投保流程数据中提取的关键信息,展示标签的存在方便存储相关方查阅和检索存储的流程数据。
需要说明的是,保险投保流程数据中提取必要的信息,并生成展示标签,为后续的数据存储和展示做准备,展示标签可以提供简洁的信息概要,便于在区块链网络中进行展示和查询,避免了直接存储造成的数据混乱和存储数据不易查阅的情况。
S102:基于流程数据生成多个结构化数据字段,并将结构化数据字段依次存储至链表数据结构,得到链表流程数据;
其中,结构化数据字段是指从流程数据中提取的具有特定结构和含义的数据单元。例如,保险投保流程数据中可能包含姓名、性别、年龄、保险类型等字段,这些字段可以作为结构化数据字段。链表数据结构中的链表是一种数据结构,由多个节点组成,每个节点包含数据和指向下一个节点的指针,链表数据结构用于有序地存储和组织结构化的数据字段。
具体地,将流程数据中提取的结构化数据字段组织起来,并按顺序存储到链表数据结构中。这样做的好处是可以保持数据的有序性,并为后续的数据处理和存储提供便利。通过将数据字段存储到链表中,可以确保数据的完整性和一致性,同时方便对数据进行遍历和检索。这些结构化数据字段在后续的区块构建和存储过程中将被使用。
在一种可能的实施方式中,S102具体包括:
S1021:创建链表数据结构;
S1022:确定流程数据的字段信息;
S1023:根据字段信息,提取流程数据对应的结构化数据字段;
S1024:将结构化数据字段依次存储至链表数据结构中,得到链表流程数据。
需要说明的是,首先,创建一个链表数据结构,用于存储流程数据的结构化字段,之后根据流程数据的要求和需求,确定流程数据所包含的字段信息。字段信息可以包括参保人姓名、参保产品、保单号、投保金额等。进而根据确定的字段信息,从原始的流程数据中提取相应的结构化数据字段。这个过程可以涉及数据解析、格式转换和数据清洗等操作,将原始数据转化为符合链表数据结构的格式,最后将提取的结构化数据字段按照顺序依次存储到链表数据结构中。每个字段作为一个节点的数据部分,节点之间通过指针连接,形成一个有序的链表结构。
在实际使用过程中,这样的存储方式在链表数据结构适用于不固定长度和动态增长的数据存储需求。它可以根据流程数据的变化自由地添加或删除节点,适应不同的数据大小和结构变化。而且链表数据结构不需要提前分配固定大小的内存空间,它可以根据实际需要动态地分配和释放内存。这样可以避免内存空间的浪费,并优化内存的利用效率。另外,由于链表的节点之间通过指针连接,插入和删除节点的操作非常高效。相比于数组等静态数据结构,链表在插入和删除操作上具有更好的性能。链表数据结构可以方便地进行扩展和扩充。当流程数据需要添加新的字段或扩展数据结构时,只需在链表中添加相应的节点,而不需要修改整个数据结构。
S103:利用椭圆曲线数字签名算法对链表流程数据中的各个数据字段进行数字签名处理;
其中,椭圆曲线数字签名算法是一种用于验证数据的真实性和完整性的加密技术。椭圆曲线数字签名算法被用于对链表流程数据中的各个数据字段进行数字签名处理,以确保数据在传输过程中不被篡改,它基于椭圆曲线数学理论,通过私钥对数据进行签名,以验证数据的真实性和完整性。
需要说明的是,对链表流程数据中的每个数据字段进行数字签名处理,通过使用数字签名算法,可以确保数据的不可篡改性和身份验证,以及验证数据的完整性和来源的可靠性。数字签名提供了一种机制,使得其他节点能够验证数据的真实性,并确认数据是由合法的签名者生成的,避免存储的流程数据是错误的或者被修改过的,提升保险公司的受信任程度,保护客户数据的完整性和安全性。
在一种可能的实施方式中,S103具体包括:
S1031:选择一个椭圆曲线,其中,椭圆曲线包括:P-256、P-384或者P521;
S1032:确定椭圆曲线上的椭圆参数和基点,根据椭圆参数和基点确定椭圆曲线的阶,其中,椭圆参数和基点用于定义椭圆曲线;
S1033:随机生成第一随机数,并将第一随机数作为认证私钥,基于认证私钥生成认证公钥:
Figure SMS_1
其中,Q表示认证公钥,d表示认证私钥,G表示基点;
S1034:对链表流程数据中的各个数据字段进行哈希操作,生成哈希结果;
S1035:基于椭圆曲线的阶,随机生成第二随机数,根据第二随机数确定椭圆曲线上的结果点:
Figure SMS_2
其中,R表示结果点,k表示第二随机数,k∈[0,n],n表示椭圆曲线的阶;
S1036:根据第一随机数、第二随机数和哈希结果,计算签名参数,生成数字签名:
Figure SMS_3
其中,r表示椭圆曲线上的结果点的x坐标;
S1037:基于签名参数,生成链表流程数据的数字签名(rs)。
S104:在区块链网络中构建新区块,将展示标签、链表流程数据和链表流程数据以及和所述链表流程数据对应的数字签名存储至新区块;
其中,区块链网络是指由多个节点组成的分布式网络,节点之间通过共识算法达成一致并维护共享的区块链数据结构。新区块是指在区块链网络中创建的包含一定数量的交易数据的数据块,新区块包括前一区块的哈希值、交易数据、时间戳和其他元数据。
需要说明的是,将流程数据存储到区块链中,可以实现数据的不可篡改性、透明性和可追溯性。新区块作为区块链中的一个单元,包含了特定的数据,并链接到前一个区块,形成了区块链的连续性。这样的设计可以确保数据的安全性、完整性和可信度,使得区块链成为一种可靠的数据存储和交换机制。
S105:结合投保人、第三方机构和保险机构创建具有三方约束的智能合约,并将智能合约部署至区块链网络中;
其中,投保人可以是购买保险的个人或组织,他们通过保险合同向保险机构支付保费,并获得相应的保险保障。第三方机构可以是独立的机构或组织,具有验证和认证身份、信息、文件等的能力和权威性,在保险行业中,第三方机构可以提供保险索赔的调查、审核和验证服务,以确保索赔信息的准确性和合法性。保险机构是指提供保险产品和服务的公司或组织,保险机构承担保险责任,并根据保险合同约定向投保人提供相应的保险保障。
需要说明的是,建具有三方约束的智能合约,并将该智能合约部署到区块链网络中。智能合约是一种在区块链上执行的计算机程序,其中包含了预先定义的规则和条件。通过结合投保人、第三方机构和保险机构,可以创建一个具有三方约束的智能合约,用于实现自动化的保险流程和相关业务逻辑。该智能合约可以确保投保人的身份验证、信息的准确性以及保险机构的责任履行,提供更高的安全性和信任度。通过部署到区块链网络中,智能合约的执行结果将被记录在不可篡改的区块链上,实现了透明、可追溯和可验证的保险流程。
在一种可能的实施方式中,S105具体包括:
S1051:将投保人、第三方机构和保险机构作为允许修改方,编写智能合约的权限控制逻辑。
在一种可能的实施方式中,S1051具体包括:
S1051A:在智能合约中定义投保人、第三方机构和保险机构的角色权限;
S1051B:设定智能合约的权限修改符,以确定允许修改的角色地址;
S1051C:在智能合约中定义一个状态变量,以筛选角色权限;
S1051D:设定计数器,跟踪投保人、第三方机构和保险机构的确认状态;
S1051E:定义在投保人、第三方机构和保险机构的确认状态均为确认的情况下,即计数器的计数值为预设数值的情况下,执行链表流程书的修改操作;
S1051F:完成智能合约的权限控制逻辑的编写。
可以理解的是,只有具备特定角色权限的地址才能进行数据的修改操作,确保了数据的安全性和保密性,通过确认状态的计数器和预设值的设定,确保了所有相关角色的确认操作达到一定数量后才能进行修改,增强了数据修改的可信度,设定只有满足权限和确认条件的情况下,才能对链表流程数据进行修改操作,保证了数据的完整性和一致性。
S1052:在智能合约中添加时间日志,记录修改数据,其中,修改数据包括修改内容,修改位置和修改方。
S1053:在区块链网络中,部署智能合约。
需要说明的是,三方在智能合约中定义了允许修改流程数据的规则,并且在合约执行过程中满足了这些规则的条件,那么智能合约可以根据约定修改相应的数据。需要注意的是,智能合约的修改操作是透明的,即所有网络参与者都能看到合约的执行结果和数据的变化,这种透明性有助于确保数据的安全性和可信度,并减少恶意修改的可能性,此外,合约的修改还需要参与者的共识,即所有相关的节点都需要验证和接受合约的修改操作。
S106:基于侧链锚定机制,创建与区块链网络并行的侧链网络,确定侧链网络的侧链执行规则,其中,侧链执行规则包括以投保人、第三方机构和保险机构三方作为验证节点的自定义共识机制;
其中,侧链锚定机制是一种用于确保主链和侧链之间数据的同步和一致性的机制,它允许在侧链和主链之间进行跨链通信和数据传输,侧链锚定机制一般分为生成锚定点、提交到主链和主链验证三个步骤,在本发明中,区块链网络是主链,通过侧链锚定机制,主链和侧链可以建立起相互信任和数据同步的机制。主链上的参与者可以通过验证侧链的锚定点,获得对侧链数据的可信度,并在需要时跨链使用侧链的数据。
需要说明的是,区块链的性能一直是关注的焦点,如果处理的数据量非常大,需要确保区块链网络的吞吐量和响应时间能够满足要求,对于保险行业,保单信息为了避免纠纷往往需要及时更新,如果不及时更新,因更新不及时导致的保单生效时间差异过大,往往会导致各种法律纠纷。为了避免这种情况,侧链的引入,极大的避开了区块链网络可能出现的网络延迟或者其他因素导致的更新延迟。侧链设计的自定义共识机制可以避开区块链网络的多节点验证,使得存储的保险先关信息在得到三方认可后即可修改上传并更新,全面的降低保单更新延迟率,在保证数据安全的同时,降低保险公司的纠纷率。
S107:将智能合约部署至侧链网络。
需要说明的是,将智能合约部署至侧链网络可以有效降低区块链网络的运行压力,使得区块链网络的更多处理能力用于提升数据存储效率,这样不仅保证了数据安全,而且还最大程度的提升了流程数据存储过程中的存储速度。
S108:获取区块链网络的数据交易频率和数据存储量,在数据交易频率或者数据存储量达到预设数据交易频率或者预设数据存储量的情况下,将未存储数据存储至侧链网络;
其中,未存储数据也就是在区块链网络的数据交易频率和数据存储量达到预设数据交易频率或者预设数据存储量的情况下,还未存入区块链网络的流程数据,即还未完成存储的展示标签、链表流程数据和链表流程数据以及和链表流程数据的对应的数字签名。
需要说明的是,数据交易频率也就是保单流程数据在固定时间内上传的次数大小,可以理解的是,由于人口基数大,参保人数众多,保险公司每天往往需要处理数据量非常大的保单流程数据,在处理的过程中及时上传更新,这一过程中产生的数据交易频率和数据存储量巨大,区块链网络的运行消耗相应的也需要提高,区块链由于去中心化的共识机制,往往导致数据存储过程中存在延迟率较高的问题,而为了避免这一情况的同时,又能保证流程数据安全的情况下,通过监控获取区块链网络的数据交易频率和数据存储量,在达到上限或者将要达到区块链运行上限时,将未存储数据转存至侧链网络,分担区块链网络的存储压力,提升系统的运行速度和流程数据存储速度。
S109:从区块链网络中随机选取多个节点,将新区块在多个节点中进行广播,其中,节点为区块链网络中的计算机或设备。
需要说明的是,广播是指将消息或数据同时发送给区块链网络中的多个节点。在这种情况下,新区块将被广播到随机选取的多个节点中。将新生成的区块传播给其他节点。这样做的目的是为了实现区块链网络的共识和一致性。其他节点会接收到新区块,并对其进行验证,以确保其有效性和完整性。如果足够多的节点接受并验证了该区块,那么它将被认为是有效的,并添加到各个节点的区块链副本中。通过在多个节点之间广播新区块,可以实现区块链网络中数据的分发和同步,确保每个节点具有相同的区块链副本,从而维护整个网络的安全性和一致性。
S110:判断接受新区块的节点数量是否达到预设节点数量,在接受新区块的节点数量达到预设节点数量的情况下,进入S111,否则,返回S109。
具体地,在接收新区块的过程中,判断接受新区块的节点数量是否达到了预设节点数量,如果达到了预设节点数量,那么可以认为新区块已经得到了足够多的节点的认可,并且可以进一步进行后续的操作。反之,如果节点数量未达到预设数量,那么可能需要继续广播新区块,直到达到预设节点数量为止。通过判断节点数量,可以确保新区块的接受具有一定的去中心化程度和共识机制。只有当足够多的节点接受并验证了新区块,才能保证新区块的安全性和可信度。这种机制有助于防止单点故障和提高区块链网络的鲁棒性。
需要说明的是,本领域技术人员可以自行设定预设节点数量的大小,本发明对此不做限定。
S111:将展示标签作为新区块的展示信息,在区块链网络中进行展示,完成流程数据的存储。
需要说明的是,将展示标签作为新区块的一部分,在区块链网络中进行展示。这样做的好处是,其他节点和参与者可以通过查看区块链中的展示信息,快速了解流程数据的概要信息,而无需查看完整的链表流程数据。通过将展示标签添加到新区块中,并在区块链网络中进行展示,可以实现对流程数据的存储和共享。展示标签提供了一种快速访问和浏览流程数据的方式,方便用户或参与者对数据进行查询和验证。同时,区块链的不可篡改性和去中心化特点,保证了展示信息的可信度和安全性,防止数据被篡改或删除。
与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:
在本发明中,根据保险投保的流程数据生成展示标签,查阅方便,提高文件检索效率。另外引入了链表数据结构对流程数据进行存储,并对各个数据字段进行数字签名处理,链表形式的存储方式可以方便后续对流程数据进行修改,数字签名处理保证了在存入区块链网络中流程数据的完整性,避免网络攻击造成的数据丢失或者损坏,提升数据的安全性。创建具有三方约束的智能合约部署至区块链网络,在提供流程数据的可修改性的同时,三方约束的方式确保流程数据的修改安全性,只有在三方均确认的情况下,才允许通过智能合约修改流程数据,保证交易双方的公平性,提升交易双方之间的信任程度。为了避免区块链网络的快速响应,基于侧链锚定机制创建了自定义共识机制的侧链网络,在侧链上部署智能合约,避免网络拥堵造成的数据存储缓慢问题,在提高区块链网络数据处理效率的同时,增加了数据存储过程中的个性化定制需求。区块链网络本身的去中心化存储方式大大提升了流程数据的安全性,通过随机选取节点进行广播,避免全节点广播造成的数据存储时间过长的同时,保证流程数据存储的安全性和去中心化程度。
实施例
在一个实施例中,参考说明书附图2,本发明提供的一种基于区块链的保险投保流程数据存储系统的结构示意图。
本发明提供的一种基于区块链的保险投保流程数据存储系统20,包括:
获取模块201,用于获取保险投保的流程数据,根据流程数据生成展示标签,其中,展示标签包括参保人姓名和参保产品;
第一存储模块202,用于基于流程数据生成多个结构化数据字段,并将结构化数据字段依次存储至链表数据结构,得到链表流程数据;
处理模块203,用于利用椭圆曲线数字签名算法对链表流程数据中的各个数据字段进行数字签名处理;
第二存储模块204,用于在区块链网络中构建新区块,将展示标签、链表流程数据和链表流程数据的对应的数字签名存储至新区块;
第一创建模块205,用于结合投保人、第三方机构和保险机构创建具有三方约束的智能合约,并将智能合约部署至区块链网络中;
第二创建模块206,用于基于侧链锚定机制,创建与区块链网络并行的侧链网络,确定侧链网络的侧链执行规则,其中,侧链执行规则包括以投保人、第三方机构和保险机构三方作为验证节点的自定义共识机制;
部署模块207,用于将智能合约部署至侧链网络;
第三存储模块208,用于获取区块链网络的数据交易频率和数据存储量,在数据交易频率或者数据存储量达到预设数据交易频率或者预设数据存储量的情况下,将未存储数据存储至侧链网络;
广播模块209,用于从区块链网络中随机选取多个节点,将新区块在多个节点中进行广播,其中,节点为区块链网络中的计算机或设备;
判断模块210,用于判断接受新区块的节点数量是否达到预设节点数量,在接受新区块的节点数量达到预设节点数量的情况下,进入S108,否则,返回S106;
展示模块211,用于将展示标签作为新区块的展示信息,在区块链网络中进行展示,完成流程数据的存储。
在一种可能的实施方式中,第一存储模块202具体包括:
创建子模块,用于创建链表数据结构;
第一确定子模块,用于确定流程数据的字段信息;
提取子模块,用于根据字段信息,提取流程数据对应的结构化数据字段;
存储子模块,用于将结构化数据字段依次存储至链表数据结构中,得到链表流程数据。
在一种可能的实施方式中,处理模块203具体包括:
选择子模块,用于选择一个椭圆曲线,其中,椭圆曲线包括:P-256、P-384或者P521;
第二确定子模块,用于确定椭圆曲线上的椭圆参数和基点,根据椭圆参数和基点确定椭圆曲线的阶,其中,椭圆参数和基点用于定义椭圆曲线;
第一生成子模块,用于随机生成第一随机数,并将第一随机数作为认证私钥,基于认证私钥生成认证公钥:
Figure SMS_4
其中,Q表示认证公钥,d表示认证私钥,G表示基点;
第二生成子模块,用于对链表流程数据中的各个数据字段进行哈希操作,生成哈希结果;
第三生成子模块,用于基于椭圆曲线的阶,随机生成第二随机数,根据第二随机数确定椭圆曲线上的结果点:
Figure SMS_5
其中,R表示结果点,k表示第二随机数,k∈[0,n],n表示椭圆曲线的阶;
计算子模块,用于根据第一随机数、第二随机数和哈希结果,计算签名参数,生成数字签名:
Figure SMS_6
其中,r表示椭圆曲线上的结果点的x坐标;
第四生成子模块,用于基于签名参数,生成链表流程数据的数字签名(rs)。
在一种可能的实施方式中,第一创建模块205具体包括:
编写子模块,用于将投保人、第三方机构和保险机构作为允许修改方,编写智能合约的权限控制逻辑;
添加子模块,用于在智能合约中添加时间日志,记录修改数据,其中,修改数据包括修改内容,修改位置和修改方;
部署子模块,用于在区块链网络中,部署智能合约。
在一种可能的实施方式中,编写子模块具体包括:
第一定义单元,用于在智能合约中定义投保人、第三方机构和保险机构的角色权限;
第一设定单元,用于设定智能合约的权限修改符,以确定允许修改的角色地址;
筛选单元,用于在智能合约中定义一个状态变量,以筛选角色权限;
第二设定单元,用于设定计数器,跟踪投保人、第三方机构和保险机构的确认状态;
第二定义单元,用于定义在投保人、第三方机构和保险机构的确认状态均为确认的情况下,即计数器的计数值为预设数值的情况下,执行链表流程书的修改操作;
编写单元,用于完成智能合约的权限控制逻辑的编写。
本发明提供的基于区块链的保险投保流程数据存储系统20能够实现上述方法实施例中实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明提供的虚拟系统可以是系统,也可以是终端中的部件、集成电路、或芯片。
与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:
在本发明中,根据保险投保的流程数据生成展示标签,查阅方便,提高文件检索效率。另外引入了链表数据结构对流程数据进行存储,并对各个数据字段进行数字签名处理,链表形式的存储方式可以方便后续对流程数据进行修改,数字签名处理保证了在存入区块链网络中流程数据的完整性,避免网络攻击造成的数据丢失或者损坏,提升数据的安全性。创建具有三方约束的智能合约部署至区块链网络,在提供流程数据的可修改性的同时,三方约束的方式确保流程数据的修改安全性,只有在三方均确认的情况下,才允许通过智能合约修改流程数据,保证交易双方的公平性,提升交易双方之间的信任程度。为了避免区块链网络的快速响应,基于侧链锚定机制创建了自定义共识机制的侧链网络,在侧链上部署智能合约,避免网络拥堵造成的数据存储缓慢问题,在提高区块链网络数据处理效率的同时,增加了数据存储过程中的个性化定制需求。区块链网络本身的去中心化存储方式大大提升了流程数据的安全性,通过随机选取节点进行广播,避免全节点广播造成的数据存储时间过长的同时,保证流程数据存储的安全性和去中心化程度。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种基于区块链的保险投保流程数据存储方法,其特征在于,包括:
S101:获取保险投保的流程数据,根据所述流程数据生成展示标签,其中,所述展示标签包括参保人姓名和参保产品;
S102:基于所述流程数据生成多个结构化数据字段,并将所述结构化数据字段依次存储至链表数据结构,得到链表流程数据;
S103:利用椭圆曲线数字签名算法对所述链表流程数据中的各个数据字段进行数字签名处理;
S104:在区块链网络中构建新区块,将所述展示标签、所述链表流程数据以及和所述链表流程数据对应的数字签名存储至所述新区块;
S105:结合投保人、第三方机构和保险机构创建具有三方约束的智能合约;
S106:基于侧链锚定机制,创建与所述区块链网络并行的侧链网络,确定所述侧链网络的侧链执行规则,其中,所述侧链执行规则包括以所述投保人、所述第三方机构和所述保险机构三方作为验证节点的自定义共识机制;
S107:将所述智能合约部署至所述侧链网络;
S108:获取所述区块链网络的数据交易频率和数据存储量,在所述数据交易频率或者所述数据存储量达到预设数据交易频率或者预设数据存储量的情况下,将未存储数据存储至所述侧链网络;
S109:从所述区块链网络中随机选取多个节点,将所述新区块在所述多个节点中进行广播,其中,所述节点为所述区块链网络中的计算机或设备;
S110:判断接受所述新区块的节点数量是否达到预设节点数量,在接受所述新区块的节点数量达到所述预设节点数量的情况下,进入S111,否则,返回S109;
S111:将所述展示标签作为所述新区块的展示信息,在区块链网络中进行展示,完成所述流程数据的存储。
2.根据权利要求1所述的基于区块链的保险投保流程数据存储方法,其特征在于,所述S102具体包括:
S1021:创建所述链表数据结构;
S1022:确定所述流程数据的字段信息;
S1023:根据所述字段信息,提取所述流程数据对应的结构化数据字段;
S1024:将所述结构化数据字段依次存储至所述链表数据结构中,得到所述链表流程数据。
3.根据权利要求1所述的基于区块链的保险投保流程数据存储方法,其特征在于,所述S103具体包括:
S1031:选择一个椭圆曲线,其中,所述椭圆曲线包括:P-256、P-384或者P521;
S1032:确定所述椭圆曲线上的椭圆参数和基点,根据所述椭圆参数和所述基点确定所述椭圆曲线的阶,其中,所述椭圆参数和所述基点用于定义所述椭圆曲线;
S1033:随机生成第一随机数,并将所述第一随机数作为认证私钥,基于所述认证私钥生成认证公钥:
Figure QLYQS_1
其中,Q表示所述认证公钥,d表示所述认证私钥,G表示所述基点;
S1034:对所述链表流程数据中的各个数据字段进行哈希操作,生成哈希结果;
S1035:基于所述椭圆曲线的阶,随机生成第二随机数,根据所述第二随机数确定所述椭圆曲线上的结果点:
Figure QLYQS_2
其中,R表示所述结果点,k表示所述第二随机数,k∈[0,n],n表示所述椭圆曲线的阶;
S1036:根据所述第一随机数、所述第二随机数和所述哈希结果,计算签名参数,生成数字签名:
Figure QLYQS_3
其中,r表示所述椭圆曲线上的结果点的x坐标;
S1037:基于所述签名参数,生成所述链表流程数据的数字签名(rs)。
4.根据权利要求1所述的基于区块链的保险投保流程数据存储方法,其特征在于,所述S105具体包括:
S1051:将所述投保人、所述第三方机构和所述保险机构作为允许修改方,编写所述智能合约的权限控制逻辑;
S1052:在所述智能合约中添加时间日志,记录修改数据,其中,所述修改数据包括修改内容,修改位置和修改方;
S1053:在所述区块链网络中,部署所述智能合约。
5.根据权利要求4所述的基于区块链的保险投保流程数据存储方法,其特征在于,所述S1051具体包括:
S1051A:在所述智能合约中定义所述投保人、所述第三方机构和所述保险机构的角色权限;
S1051B:设定所述智能合约的权限修改符,以确定允许修改的角色地址;
S1051C:在所述智能合约中定义一个状态变量,以筛选所述角色权限;
S1051D:设定计数器,跟踪所述投保人、所述第三方机构和所述保险机构的确认状态;
S1051E:定义在所述投保人、所述第三方机构和所述保险机构的确认状态均为确认的情况下,即所述计数器的计数值为预设数值的情况下,执行所述链表流程书的修改操作;
S1051F:完成所述智能合约的权限控制逻辑的编写。
6.一种基于区块链的保险投保流程数据存储系统,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取保险投保的流程数据,根据所述流程数据生成展示标签,其中,所述展示标签包括参保人姓名和参保产品;
第一存储模块,用于基于所述流程数据生成多个结构化数据字段,并将所述结构化数据字段依次存储至链表数据结构,得到链表流程数据;
处理模块,用于利用椭圆曲线数字签名算法对所述链表流程数据中的各个数据字段进行数字签名处理;
第二存储模块,用于在区块链网络中构建新区块,将所述展示标签、所述链表流程数据以及和所述链表流程数据对应的数字签名存储至所述新区块;
第一创建模块,用于结合投保人、第三方机构和保险机构创建具有三方约束的智能合约;
第二创建模块,用于基于侧链锚定机制,创建与所述区块链网络并行的侧链网络,确定所述侧链网络的侧链执行规则,其中,所述侧链执行规则包括以所述投保人、所述第三方机构和所述保险机构三方作为验证节点的自定义共识机制;
部署模块,用于将所述智能合约部署至所述侧链网络;
第三存储模块,用于获取所述区块链网络的数据交易频率和数据存储量,在所述数据交易频率或者所述数据存储量达到预设数据交易频率或者预设数据存储量的情况下,将未存储数据存储至所述侧链网络;
广播模块,用于从所述区块链网络中随机选取多个节点,将所述新区块在所述多个节点中进行广播,其中,所述节点为所述区块链网络中的计算机或设备;
判断模块,用于判断接受所述新区块的节点数量是否达到预设节点数量,在接受所述新区块的节点数量达到所述预设节点数量的情况下,进入S111,否则,返回S109;
展示模块,用于将所述展示标签作为所述新区块的展示信息,在区块链网络中进行展示,完成所述流程数据的存储。
7.根据权利要求6所述的基于区块链的保险投保流程数据存储系统,其特征在于,所述第一存储模块具体包括:
创建子模块,用于创建所述链表数据结构;
第一确定子模块,用于确定所述流程数据的字段信息;
提取子模块,用于根据所述字段信息,提取所述流程数据对应的结构化数据字段;
存储子模块,用于将所述结构化数据字段依次存储至所述链表数据结构中,得到所述链表流程数据。
8.根据权利要求6所述的基于区块链的保险投保流程数据存储系统,其特征在于,所述处理模块具体包括:
选择子模块,用于选择一个椭圆曲线,其中,所述椭圆曲线包括:P-256、P-384或者P521;
第二确定子模块,用于确定所述椭圆曲线上的椭圆参数和基点,根据所述椭圆参数和所述基点确定所述椭圆曲线的阶,其中,所述椭圆参数和所述基点用于定义所述椭圆曲线;
第一生成子模块,用于随机生成第一随机数,并将所述第一随机数作为认证私钥,基于所述认证私钥生成认证公钥:
Figure QLYQS_4
其中,Q表示所述认证公钥,d表示所述认证私钥,G表示所述基点;
第二生成子模块,用于对所述链表流程数据中的各个数据字段进行哈希操作,生成哈希结果;
第三生成子模块,用于基于所述椭圆曲线的阶,随机生成第二随机数,根据所述第二随机数确定所述椭圆曲线上的结果点:
Figure QLYQS_5
其中,R表示所述结果点,k表示所述第二随机数,k∈[0,n],n表示所述椭圆曲线的阶;
计算子模块,用于根据所述第一随机数、所述第二随机数和所述哈希结果,计算签名参数,生成数字签名:
Figure QLYQS_6
其中,r表示所述椭圆曲线上的结果点的x坐标;
第四生成子模块,用于基于所述签名参数,生成所述链表流程数据的数字签名(rs)。
9.根据权利要求6所述的基于区块链的保险投保流程数据存储系统,其特征在于,所述部署模块具体包括:
编写子模块,用于将所述投保人、所述第三方机构和所述保险机构作为允许修改方,编写所述智能合约的权限控制逻辑;
添加子模块,用于在所述智能合约中添加时间日志,记录修改数据,其中,所述修改数据包括修改内容,修改位置和修改方;
部署子模块,用于在所述区块链网络中,部署所述智能合约。
10.根据权利要求9所述的基于区块链的保险投保流程数据存储系统,其特征在于,所述编写子模块具体包括:
第一定义单元,用于在所述智能合约中定义所述投保人、所述第三方机构和所述保险机构的角色权限;
第一设定单元,用于设定所述智能合约的权限修改符,以确定允许修改的角色地址;
筛选单元,用于在所述智能合约中定义一个状态变量,以筛选所述角色权限;
第二设定单元,用于设定计数器,跟踪所述投保人、所述第三方机构和所述保险机构的确认状态;
第二定义单元,用于定义在所述投保人、所述第三方机构和所述保险机构的确认状态均为确认的情况下,即所述计数器的计数值为预设数值的情况下,执行所述链表流程书的修改操作;
编写单元,用于完成所述智能合约的权限控制逻辑的编写。
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