KR102008001B1 - 블록체인을 이용하여 스마트 계약을 생성하는 시스템 - Google Patents

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KR102008001B1 KR1020190020612A KR20190020612A KR102008001B1 KR 102008001 B1 KR102008001 B1 KR 102008001B1 KR 1020190020612 A KR1020190020612 A KR 1020190020612A KR 20190020612 A KR20190020612 A KR 20190020612A KR 102008001 B1 KR102008001 B1 KR 102008001B1
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Abstract

블록체인을 이용하여 계약을 생성하는 시스템이 개시된다. 시스템은 제1 블록체인 노드, 제2 블록체인 노드 및 제3 블록체인 노드를 포함하는 블록체인 네트워크 및 상기 블록체인 네트워크에 연결된 제1 클라이언트를 포함하고, 상기 제1 클라이언트는, 복수의 계약 전문가 계정 중에서 제1 계약 전문가 계정을 선택하고, 상기 제1 계약 전문가 계정이 접속한 제2 클라이언트로부터 계약의 템플릿 정보를 수신하고, 뉴럴 네트워크를 이용하여 상기 템플릿 정보를 분석하고, 계약 당사자 정보 및 계약 내용을 수신하고, 상기 제1 블록체인 노드는, 계약의 제1 정보에 대한 제1 소스코드를 수신하고, 상기 제1 소스코드를 제1 EVM 바이트 코드로 변환하고, 상기 제1 EVM 바이트 코드로부터 제1 스마트 컨트랙트 객체를 생성하고, 상기 제2 블록체인 노드는, 모든 블록이 연결된 제1 블록체인에 대한 데이터인 제1 블록체인 데이터를 저장하고, 상기 제1 스마트 컨트랙트 객체를 포함하는 제1 트랜잭션을 포함하는 제1 블록을 생성하고, 상기 제1 트랜잭션은 제1 트랜잭션 해쉬값과 제1 스마트 컨트랙트 계정 주소를 포함하고, 제2 블록체인 데이터를 상기 블록체인 네트워크로 전파하고, 상기 제3 블록체인 노드는, 상기 제2 블록체인 데이터를 저장할 수 있다.

Description

블록체인을 이용하여 스마트 계약을 생성하는 시스템{SYSTEM FOR GENERATING SMART CONTRACT USING BLOCKCHAIN}
아래의 설명은 블록체인을 이용하여 계약을 생성하는 기술에 관한 것이다.
블록체인(Block chain)은 관리 대상 데이터를 '블록'이라고 하는 소규모 데이터들이 P2P 방식을 기반으로 생성된 체인 형태의 연결고리 기반 분산 데이터 저장환경에 저장되어 누구라도 임의로 수정할 수 없고 누구나 변경의 결과를 열람할 수 있는 분산 컴퓨팅 기술 기반의 데이터 변조 방지 기술이다. 블록체인은 지속적으로 변경되는 데이터를 모든 참여 노드에 기록한 변경 리스트로서 분산 노드의 운영자에 의한 임의 조작이 불가능하도록 고안되었다.
일 실시예에 따른 시스템은 제1 블록체인 노드, 제2 블록체인 노드 및 제3 블록체인 노드를 포함하는 블록체인 네트워크 및 상기 블록체인 네트워크에 연결된 제1 클라이언트를 포함하고, 상기 제1 클라이언트는, 복수의 계약 전문가 계정 중에서 제1 계약 전문가 계정을 선택하고, 상기 제1 계약 전문가 계정이 접속한 제2 클라이언트로부터 계약의 템플릿 정보를 수신하고, 뉴럴 네트워크를 이용하여 상기 템플릿 정보를 분석하고, 계약 당사자 정보 및 계약 내용을 수신하고, 상기 계약 당사자 정보 및 상기 계약 내용을 상기 템플릿 정보에 적용하여 상기 계약의 제1 정보를 생성하고, 상기 제1 블록체인 노드는,
계약의 제1 정보에 대한 제1 소스코드를 수신하고, 상기 제1 소스코드를 제1 EVM 바이트 코드로 변환하고, 상기 제1 EVM 바이트 코드로부터 제1 스마트 컨트랙트 객체를 생성하고, 상기 제2 블록체인 노드는, 모든 블록이 연결된 제1 블록체인에 대한 데이터인 제1 블록체인 데이터를 저장하고, 상기 제1 스마트 컨트랙트 객체를 포함하는 제1 트랜잭션을 포함하는 제1 블록을 생성하고, 상기 제1 트랜잭션은 제1 트랜잭션 해쉬값과 제1 스마트 컨트랙트 계정 주소를 포함하고, 상기 제1 블록과 상기 제1 블록체인이 결합된 제2 블록체인에 대한 데이터인 제2 블록체인 데이터를 생성하고, 상기 제2 블록체인 데이터를 상기 블록체인 네트워크로 전파하고, 상기 제3 블록체인 노드는, 상기 제2 블록체인 데이터를 저장할 수 있다.
상기 제1 클라이언트는, 상기 템플릿 정보에 포함된 제1 컴포넌트 및 제2 컴포넌트의 유사도를 판단하고, 상기 유사도가 임계값 이상인 경우, 상기 제1 컴포넌트 및 상기 제2 컴포넌트의 유사도가 임계값 미만이 되도록 상기 템플릿 정보를 수정할 수 있다.
상기 제1 클라이언트는, 상기 유사도가 임계값 이상인 경우, 상기 제2 컴포넌트를 상기 템플릿 정보에서 삭제할 수 있다.
상기 제3 블록체인 노드는, 상기 제1 스마트 컨트랙트 계정 주소를 이용하여 상기 계약의 제2 정보에 대응하는 제2 트랜잭션을 포함하는 제2 블록을 생성하고, 상기 제2 정보는 상기 계약의 이행 또는 변경에 관한 정보를 포함할 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 블록체인을 이용하여 계약을 생성하는 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 일 실시예에 따른 블록체인을 이용하여 계약을 생성하는 시스템의 구체적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 일 실시예에 따른 시스템에 의해 블록체인을 이용하여 계약을 생성하는 동작을 도시한 흐름도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 시스템에 의해 계약 전문가를 통해 수신된 템플릿 정보를 이용하여 계약을 생성하는 예시이다.
이하에서, 첨부된 도면을 참조하여 실시예들을 상세하게 설명한다. 그러나, 실시예들에는 다양한 변경이 가해질 수 있어서 특허출원의 권리 범위가 이러한 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 실시예들에 대한 모든 변경, 균등물 내지 대체물이 권리 범위에 포함되는 것으로 이해되어야 한다.
실시예에서 사용한 용어는 단지 설명을 목적으로 사용된 것으로, 한정하려는 의도로 해석되어서는 안된다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
또한, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 실시예의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
도 1은 일 실시예에 따른 블록체인을 이용하여 계약을 생성하는 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
계약이란 일정한 법률효과의 발생을 목적으로 2인 이상의 당사자 간에 서로 방향을 달리하는 의사 표시의 합의를 말한다. 즉 일방 당사자가 상대방에게 일정한 조건을 제시하고, 상대방이 이를 승낙하면 계약이 성립하며, 계약 내용에 따라 양 당사자가 구속되는 법적인 효과가 발생한다.
이러한 계약은 청약과 승낙이라는 행위만 있으면 성립되기 때문에 반드시 계약서가 필요한 것은 아니나 계약의 내용 및 절차를 정확히 하여 분쟁을 사전에 방지하고, 계약에 관한 가장 기본적인 증거가 되기 때문에 계약 당사자 간의 계약시에 계약서의 작성은 반드시 필요하다.
당사자 간에 수많은 거래가 이루어지는 반면에 당사자들이 생성하는 계약은 불명확하거나 모호한 경우가 많다. 이는 당사자들이 계약에 대한 전문가가 아니기 때문에 발생하는 현상이다. 계약서를 작성하기 위해서는 법률 용어 및 법률적인 지식 필요하기 때문에 계약서 작성에는 많은 시간과 노력이 소모될 수 있다.
전문가를 고용하여 계약을 생성하는 경우 높은 비용이 발생하며, 계약 당사자들은 계약서 작성에 대한 많은 비용을 전문가에게 지불하여야 하고, 전문가가 서류를 완성해 줄 때까지 많은 시간을 기다려야 하므로, 계약서 작성에 많은 비용과 시간을 낭비하게 되는 문제점이 있다.
또한, 전문가마다 서로 다른 계약 템플릿을 이용할 수 있기 때문에 통일성이 줄어들 수 있다. 서로 다른 계약 템플릿이 난무하는 경우 매번 계약의 해석에 상당한 시간이 소요되어야 한다. 계약 간의 통일성 감소는 결국 가독성의 감소로 이어지게 된다.
또한 일반적인 구두 또는 서면에 의한 계약은 계약 자체의 위조 및 변조의 문제를 내포한다. 이를 방지하기 위해 제3자의 공증 등이 필요한데 공증에는 별도의 비용이 소요된다.
일 실시예에 따른 시스템은 복수의 블록체인 노드(131, 132, 133)를 포함하는 블록체인 네트워크(100) 및 하나 이상의 클라이언트를 포함할 수 있다. 여기서, 클라이언트는 사용자 또는 전문가가 사용하는 단말기를 의미하며, 사용자가 블록체인 네트워크(100)에 포함된 블록체인 노드(131, 132, 133)에 액세스하는 통로를 제공할 수 있다.
블록체인 기술은 비트코인을 비롯한 대부분의 암호화폐 거래에 사용된다. 암호화폐의 거래과정은 탈중앙화된 전자장부에 쓰이기 때문에 블록체인 소프트웨어를 실행하는 많은 사용자들의 각 컴퓨터에서 서버가 운영되어 중앙은행 없이 개인 간의 자유로운 거래가 가능하다. 여기서, 거래는 재화의 소유권을 이전하는 행위를 넘어서 모든 종류의 계약을 포함할 수 있다. 예를 들어, 암호화폐는 이더리움(Ethereum)과 같은 스마트 컨트랙트 기능이 포함된 암호화폐를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 시스템은 계약의 프레임을 제공하고 제공된 계약의 프레임을 이용하여 계약 전문가를 양성할 수 있다. 여기서, 계약의 프레임은 계약의 템플릿으로 지칭될 수 있다. 시스템은 계약을 분석하여 계약의 오류를 자동으로 수정할 수 있다. 시스템은 약한 계약 부터 강한 계약까지 사회의 모든 영역에서 계약의 가독성과 직관성을 높이고 계약의 일반화를 달성할 수 있다.
시스템은 계약 전문가를 통하여 계약을 생성함으로써 계약의 전문성을 높일 수 있다. 예를 들어, 시스템은 계약 전문가를 통해 계약서 템플릿에 관한 정보를 수신하고 이를 이용하여 계약을 생성함으로써 계약의 명확성과 신뢰도를 높일 수 있다. 이때, 시스템은 계약 전문가에게 계약의 명확성과 가독성이 높은 템플릿을 제공할 수 있다.
시스템은 미리 학습된 뉴럴 네트워크를 포함하는 계약서 판독 엔진을 이용하여 계약의 템플릿을 분석할 수 있다. 시스템은 계약의 템플릿에 포함된 구성들이 중복되는 경우 이를 제거할 수 있다. 시스템은 계약의 템플릿에 포함된 구성 또는 구성 간의 관계가 모호한 경우 이를 수정할 수 있다. 예를 들어, 시스템은 템플릿에 포함된 계약 당사자인 갑과 을에 대한 조항을 분리함으로써 복잡성 또는 모호성을 줄일 수 있다.
시스템은 블록 체인의 코딩에 사용되는 언어를 이용하여 계약을 생성할 수 있다. 시스템은 블록체인을 이용함으로써 계약의 진정성을 증명할 수 있다. 시스템은 상호 서명 인증을 통해서 계약을 수행함으로써 완전한 디지털 계약 모델을 제공할 수 있다.
시스템은 스마트 컨트랙트 방식으로 계약을 생성하고 생성된 계약을 인증할 수 있다. 시스템은 생성된 계약을 블록체인에 기록함으로써 합의에 의해 계약을 갱신하거나 파기할 수 있도록 하는 툴을 제공할 수 있다.
시스템에 의해 비대면 계약이 수행될 수 있다. 시스템은 전자상거래 분야에 적용될 수 있다. 시스템은 전자상거래에 필용한 계약, 이행, 취소, 환불 등의 트랜잭션을 비대면으로 수행할 수 있다. 수행된 트랜잭션은 복수의 블록체인 노드에 의해 증명될 수 있다. 따라서, 당사자 간의 사기나 일방적인 계약 파기 등은 방지될 수 있다. 이처럼, 시스템은 전자상거래 분야의 활성화를 촉진할 수 있다.
도 1에서, 제1 클라이언트(110)는 사용자가 사용하는 단말기를 의미할 수 있다. 블록체인 네트워크(100)는 제1 블록체인 노드(131), 제2 블록체인 노드(132) 및 제3 블록체인 노드(133)를 포함할 수 있다. 제1 클라이언트(110)는 블록체인 네트워크(100)에 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 클라이언트(110)는 제1 블록체인 노드(131)에 연결됨으로써 블록체인 네트워크(100)에 액세스할 수 있다. 제1 블록체인 노드(131)는 사용자의 제1 클라이언트(110)를 블록체인 네트워크(100)에 연결시키는 서버의 역할을 수행할 수 있다.
제2 클라이언트(120)는 전문가가 사용하는 단말기를 의미할 수 있다. 제2 클라이언트(120)는 전문가 계정이 액세스하는 단말기를 의미할 수 있다. 전문가는 미리 선정될 수 있다. 예를 들어, 일정한 법학 과정이나 법학 관련 경력을 가진 개인에게 전문가 계정이 부여될 수 있다.
제1 클라이언트(110)는 복수의 계약 전문가 계정 중에서 제1 계약 전문가 계정을 선택할 수 있다. 제1 계약 전문가 계정은 다양한 기준에 의해 선택될 수 있다. 예를 들어, 제1 클라이언트(110)가 제시하는 조건에 만족하는 전문가 계정이 제1 전문가 계정으로 선택될 수 있다. 다른 예로서, 제1 클라이언트(110)가 제시한 수임료가 공지되고 가장 먼저 입찰한 전문가 계정이 제1 전문가 계정으로 선정될 수 있다.
제1 클라이언트(110)는 제1 계약 전문가 계정이 접속한 제2 클라이언트(120)로부터 계약의 템플릿 정보를 수신할 수 있다. 계약의 템플릿 정보는 미리 정해진 프로토콜을 준수하는 다양한 형태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 클라이언트(110)로부터 전송된 계약 종류, 계약 항목, 언어의 종류 등을 포함하는 독립 변수에 대응하여 가장 적합한 종류의 템플릿 정보가 선택되거나 생성될 수 있다. 예를 들어, 제2 클라이언트(120)는 수신된 독립 변수를 기초로 미리 학습된 뉴럴 네트워크를 통해 템플릿 정보를 생성하고, 생성된 템플릿 정보를 제1 클라이언트(110)로 전송할 수 있다.
제1 클라이언트(110)는 뉴럴 네트워크를 이용하여 템플릿 정보를 분석할 수 있다. 제1 클라이언트(110)는 템플릿 정보에 포함된 제1 컴포넌트 및 제2 컴포넌트의 유사도를 판단할 수 있다. 유사도가 임계값 이상인 경우, 제1 클라이언트(110)는 제1 컴포넌트 및 제2 컴포넌트의 유사도가 임계값 미만이 되도록 템플릿 정보를 수정할 수 있다. 예를 들어, 유사도가 임계값 이상인 경우, 제1 클라이언트(110)는 제2 컴포넌트를 템플릿 정보에서 삭제할 수 있다. 다만, 이는 예시에 불과하며, 제1 클라이언트(110)는 다양한 방식으로 템플릿 정보를 최적화할 수 있다.
제1 클라이언트(110)는 계약 당사자 정보 및 계약 내용을 수신할 수 있다. 제1 클라이언트(110)는 계약 당사자 정보 및 계약 내용을 템플릿 정보에 적용하여 계약의 제1 정보를 생성할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 제1 클라이언트(110)는 제3 클라이언트 및 제4 클라이언트와 통신할 수 있다. 제3 클라이언트는 계약의 제1 당사자가 사용하는 단말기를 의미하고, 제4 클라이언트는 계약의 제2 당사자가 사용하는 단말기를 의미할 수 있다. 제1 클라이언트(120)는 제3 단말기와 제4 단말기로부터 계약의 당사자에 대한 정보 및 계약 내용을 수신할 수 있다. 제1 클라이언트(120)는 수신된 세부 내용을 템플릿 정보에 적용하여 계약의 제1 정보를 생성할 수 있다.
제1 블록체인 노드(131)는 계약의 제1 정보에 대한 제1 소스코드를 수신할 수 있다. 제1 블록체인 노드(131)는 제1 정보를 수신하고, 수신된 제1 정보를 제1 소스코드로 변환할 수도 있다. 제1 블록체인 노드(131)는 일반 사용자의 블록체인에 대한 액세스를 허용하고, 제1 정보를 블록체인에 배포하는 역할을 수행할 수 있다.
제1 블록체인 노드(131)는 제1 소스코드를 제1 EVM 바이트 코드로 변환할 수 있다. 여기서, EVM(Ethereum Virtual Machine)은 프로그램의 상태(State)와 로직(logic)을 생성하는 역할을 한다. 각각의 스마트 컨트랜트는 각자 다른 상태와 로직을 포함하고, 스마트 컨트랙트는 바이트 코드의 형태로 존재한다. 바이트 코드는 EVM에 의해 실행될 수 있다. 제1 소스코드로부터 변환된 제1 EVM 바이트 코드는 제1 블록체인 노드(131)에 포함된 EVM에 의해 실행될 수 있다.
제1 블록체인 노드(131)는 제1 EVM 바이트 코드로부터 제1 스마트 컨트랙트 객체를 생성할 수 있다. 스마트 컨트랙트(smart contract)란 스마트 계약이라고도 지칭되며 블록체인을 기반으로 금융거래, 부동산 계약, 공증 등 다양한 형태의 계약을 체결하고 이행하는 기능을 의미한다. 예를 들어, 이더리움은 스마트 컨트랙트가 구현될 수 있는 블록체인 기반의 암호화폐이다. 스마트 컨트랙트는 스마트 컨트랙트 계좌를 가지고 있는 사람들끼리 트랜잭션을 수행할 수 있는 기능이다. 스마트 컨트랙트를 통해 제 3자의 개입이 없이 트랜잭션이 수행될 수 있다. 개인이 개인에게 트랜잭션을 만들 수 있을 뿐만 아니라 개인이 다수에게 또는 개인이 또 다른 스마트 컨트랙트에게 트랜잭션을 만들 수 있다.
제2 블록체인 노드(132)는 블록을 생성할 수 있다. 제3자는 제2 블록체인 노드(132)를 이용하여 블록의 채굴을 수행할 수 있다. 채굴의 방식은 POW(Proof of Work), POS(Proof of Stake) 또는 DPOS(Delegated Proof of Stake)를 포함할 수 있다. POW는 작업증명으로 지칭될 수 있으며 해시 연산을 처리하는 하드웨어(GPU, ASIC채굴기) 등을 사용해서 증명하는 방식이다. POS는 지분증명이라고 지칭될 수 있으며, 채굴기 없이 본인이 소유한 코인의 지분으로 채굴되는 방식을 의미한다. DPOS는 위임된 POS로서, PoS가 자산을 가진 사람들이 전부 참여할 수 있는 방식이라면 DPoS는 특정 인원에게만 POS를 할 수 있도록 권한을 위임하는 방식이다. 즉 특정인 몇 명 만이 블록을 생성하여 증명할 수 있다. DPOS는 위임지분증명이라고 지칭될 수 있다.
제2 블록체인 노드(132)는 모든 블록이 연결된 제1 블록체인에 대한 데이터인 제1 블록체인 데이터를 저장할 수 있다. 매 블록이 생성될 때마다 블록이 연결된 블록체인 데이터는 복수의 블록체인 노드에 배포될 수 있다.
제2 블록체인 노드(132)는 제1 스마트 컨트랙트 객체를 포함하는 제1 트랜잭션을 포함하는 제1 블록을 생성할 수 있다. 여기서, 제1 트랜잭션은 제1 트랜잭션 해쉬값과 제1 스마트 컨트랙트 계정 주소를 포함할 수 있다.
제2 블록체인 노드(132)는 제1 블록과 제1 블록체인이 결합된 제2 블록체인에 대한 데이터인 제2 블록체인 데이터를 생성할 수 있다. 제2 블록체인 노드(132)에 의해 생성된 블록은 기존의 블록체인에 연결될 수 있다. 제1 블록체인은 기존의 블록체인을 의미할 수 있다. 생성된 블록이 연결된 블록체인은 제2 블록체인으로 지칭될 수 있다. 제1 블록체인 데이터는 제1 블록체인의 데이터를 의미하고, 제2 블록체인 데이터는 제2 블록체인의 데이터를 의미한다.
제2 블록체인 노드(132)는 제2 블록체인 데이터를 블록체인 네트워크로 전파할 수 있다. 블록체인 네트워크 상의 모든 블록체인 노드는 블록체인 데이터를 공유하므로, 제3 블록체인 노드(133)는 제2 블록체인 데이터를 저장할 수 있다.
시스템은 블록체인에 포함된 계약의 내용의 이행을 블록체인을 통해 수행할 수 있다. 계약의 내용의 이행은 하나의 트랜잭션을 형성할 수 있다. 새로 생성된 트랜잭션은 새로 생성된 블록에 포함되어 블록체인 상에 배포될 수 있다. 이를 통해, 계약의 이행은 다수의 블록체인 노드에 의해 증명될 수 있다.
시스템은 블록체인에 포함된 계약의 내용의 변경을 블록체인을 통해 수행할 수 있다. 계약의 내용의 변경은 하나의 트랜잭션을 형성할 수 있다. 새로 생성된 트랜잭션은 새로 생성된 블록에 포함되어 블록체인 상에 배포될 수 있다. 이를 통해, 계약의 변경은 다수의 블록체인 노드에 의해 증명될 수 있다.
제3자는 제3 블록체인 노드(133)를 통해 블록을 생성할 수 있다. 제3 블록체인 노드(133)는 제1 스마트 컨트랙트 계정 주소를 이용하여 계약의 제2 정보에 대응하는 제2 트랜잭션을 포함하는 제2 블록을 생성할 수 있다. 제2 정보는 계약의 이행 또는 변경에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 스마트 컨트랙트가 블락체인에 포함된 상태에서, 제1 스마트 컨트랙트 계정 주소를 이용하여 제3 블록체인 노드(133)는 정보를 읽고 쓸 수 있다. 제3 블록체인 노드(133)는 기존에 존재하는 컨트랙트의 주소를 이용하여 새로운 스마트 컨트랙트 객체를 만들 수 있다. 새로운 스마트 컨트랙트 객체를 통해서 스마트 컨트랙트의 공유 변수 값을 변경하는 것도 하나의 트랙잭션을 생성할 수 있다. 새로운 트랜잭션인 제2 트랜잭션이 포함된 제2 블록이 채굴되면 스마트 컨트랙트의 공유 변수 값은 변경될 수 있다.
이처럼, 일 실시예에 따른 시스템은 일반적인 서식형 계약서를 직관적인 계약서로 대체함으로써 계약의 가독성을 높일 수 있다. 시스템은 모호한 계약의 표현 명세를 명확한 계약의 표현 명세로 대체함으로써 계약의 모호함을 줄일 수 있다. 시스템은 당사자 마다 상이한 계약 형식을 통일화하고 계약서를 표준화할 수 있다. 시스템은 이해관계의 해석이 모호한 계약서를 정확한 이해관계를 포함하는 계약서로 대체함으로써 계약 해석의 오해를 줄일 수 있다. 시스템은 계약서 작성에 소요되는 시간을 줄임으로써 계약 생성에 소요되는 사회적인 비용을 경감할 수 있다.
도 2는 일 실시예에 따른 블록체인을 이용하여 계약을 생성하는 시스템의 구체적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
이하에서는, 설명의 편의를 위하여 이더리움을 이용하여 설명된다. 하지만, 이는 예시일 뿐이며, 스마트 컨트랙트를 구현할 수 있는 모든 종류의 블록체인에 시스템은 적용될 수 있다.
도 2를 참조하면, 사용자 또는 계약의 당사자는 제1 클라이언트(110)를 이용하여 계약의 제1 정보를 생성할 수 있다. 제1 클라이언트(110)는 전문가 계정이 액세스되는 제2 클라이언트(120)로부터 템플릿 정보를 수신할 수 있다. 제1 클라이언트(110)는 수신된 템플릿 정보에 계약의 세부 내용을 적용하여 제1 정보를 생성할 수 있다.
제1 클라이언트(110)는 블록체인 노드를 통해 블록체인(223)에 액세스할 수 있다. 블록체인 네트워크(100)에는 복수의 블록체인 노드(131, 133)를 포함할 수 있다. 이더리움 블록체인 데이터는 수백 GB이며, 블록체인 노드로 동작하기 위해 해당 블록체인 노드는 주기적으로 블록체인 데이터를 다운로드 받아 동기화해야 한다. 그래서 일반 사용자는 블록체인 데이터를 직접 저장하지 않고, 일종의 서버와 같은 역할을 하는 블록체인 노드에 연결할 수 있다.
제1 클라이언트(110)는 다양한 방식을 통해 제1 블록체인 노드(132)에 액세스할 수 있다. 예를 들어, 제1 클라이언트(110)는 터미널(211)을 통해 ssh(213)을 거쳐 제1 블록체인 노드(131) 내의 콘솔에 접근하고, 콘솔을 이용하여 EVM에 명령을 전달할 수 있다. 다른 예로서, 제1 클라이언트(110)는 브라우저(212)를 통해 JSON_RPC를 거쳐 EVM에 명령을 전달할 수 있다.
제1 블록체인 노드(132)는 이더리움 클라이언트일 수 있다. 이더리움 클라이언트는 이더리움 블락체인에 참여하는 노드이다. 제1 블록체인 노드(132)는 블록(222)이 생성되면 블록체인 데이터를 수신하고 갱신하는 역할을 한다. 따라서, 제1 블록체인 노드(132)는 싱크된 블록체인 데이터를 가지고 있어야 한다. 이더리움 클라이언트는 블록체인 네트워크의 노드이면서, 일반 사용자의 접속을 허용함으로써 블록체인과 사용자를 연결시켜주는 역할도 담당할 수 있다. 사용자는 이더리움 클라이언트, 즉 제1 블록체인 노드(132)에 접속하여 명령어(예를 들어, geth)를 통해 블록체인 데이터를 읽거나, 스마트 컨트랙트를 생성하거나 변경할 수 있다.
여기서, 이더리움 클라이언트는 블록체인 데이터를 모두 포함한다. 한 사용자가 생성한 스마트 컨트랙트는 이더리움 클라이언트를 통해서 블록에 포함되고, 생성된 블록(222)은 블록체인의 마지막 블록(221)에 연결될 수 있다. 스마트 컨트랙트가 블록체인에 포함됨으로써 블록체인 네트워크 상의 모든 노드들은 동일한 스마트 컨트랙트를 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면, 계약의 제1 정보는 소스코드의 형태로 EVM에 제공되고, EVM은 소스코드를 EVM 바이트 코드로 변환할 수 있다. EVM 바이트 코드는 몇 가지 과정을 거쳐 블록이 새로 생성될 때 생성된 블록에 포함될 수 있다. 이처럼, 한 사용자가 생성한 스마트 컨트랙트 코드는 블록에 기록되고 다른 블록체인 노드에 배포될 수 있다. 따라서, 각 블록체인 노드의 EVM은 스마트 컨트랙트 코드를 실행시킬 수 있다.
채굴을 통해 블록체인 노드는 스마트 컨트랙트 객체를 블록에 포함시킬 수 있다. 블록이 생성될 때 생성된 스마트 컨트랙트에 접근할 수 있는 주소가 생성될 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 시스템에 의해 블록체인을 이용하여 계약을 생성하는 동작을 도시한 흐름도이다.
도 3을 참조하면, 제2 클라이언트(120)는 전문가 계정이 액세스하는 단말기를 의미한다. 제1 클라이언트(110)는 계약의 당사자 또는 계약을 작성하는 사람이 액세스하는 단말기를 의미한다.
단계(301)에서, 제1 클라이언트(110)는 제1 계약 전문가를 선택할 수 있다. 제1 계약 전문가 계정은 다양한 기준에 의해 선택될 수 있다. 예를 들어, 제1 클라이언트(110)가 제시하는 조건에 만족하는 전문가 계정이 제1 전문가 계정으로 선택될 수 있다. 다른 예로서, 제1 클라이언트(110)가 제시한 수임료가 공지되고 가장 먼저 입찰한 전문가 계정이 제1 전문가 계정으로 선정될 수 있다.
단계(302)에서, 제1 클라이언트(110)는 선택된 사실을 제2 클라이언트(120)에 알릴 수 있다. 단계(303)에서, 제2 클라이언트(120)는 템플릿 정보를 제1 클라이언트(110)로 전송할 수 있다.
단계(304)에서, 제1 클라이언트(110)는 수신한 템플릿 정보를 분석할 수 있다. 제1 클라이언트(110)는 템플릿 정보에 포함된 제1 컴포넌트 및 제2 컴포넌트의 유사도를 판단할 수 있다. 유사도가 임계값 이상인 경우, 제1 클라이언트(110)는 제1 컴포넌트 및 제2 컴포넌트의 유사도가 임계값 미만이 되도록 템플릿 정보를 수정할 수 있다.
단계(305)에서, 제1 클라이언트(305)는 계약의 제1 정보를 생성할 수 있다. 제1 클라이언트(110)는 계약 당사자 정보 및 계약 내용을 템플릿 정보에 적용하여 계약의 제1 정보를 생성할 수 있다.
단계(306)에서, 제1 클라이언트(110)는 계약의 제1 정보에 대응하는 제1 소스코드를 제1 블록체인 노드(132)로 송신할 수 있다. 단계(307)에서, 제1 블록체인 노드(132)는 제1 스마트 컨트랙트 객체를 생성할 수 있다. 단계(308)에서, 제1 블록체인 노드(132)는 제1 스마트 컨트랙트 객체를 제1 블록체인 노드로 송신할 수 있다. 이는, 블록이 생성되는 경우, 블록체인을 통해 제1 스마트 컨트랙트 객체를 포함하는 블록이 배포되는 것을 의미할 수 있다.
단계(309)에서, 제2 블록체인 노드(131)는 제1 블록을 생성할 수 있다. 단계(310)에서, 제2 블록체인 노드(131)는 제1 블록을 포함하는 제2 블록체인을 생성할 수 있다. 제2 블록체인 노드(131)는 제1 블록체인에 제1 블록을 연결하여 제2 블록체인을 생성할 수 있다.
단계(311)에서, 제3 블록체인 노드(133)는 제2 블록체인 노드(131)로부터 제2 블록체인 데이터를 수신할 수 있다. 단계(312)에서, 제3 블록체인 노드(133)는 제2 블록체인 데이터를 저장할 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 시스템에 의해 계약 전문가를 통해 수신된 템플릿 정보를 이용하여 계약을 생성하는 예시이다.
계약의 템플릿 정보는 미리 정해진 프로토콜을 준수하는 다양한 형태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 계약 종류, 계약 항목, 언어의 종류 등을 포함하는 독립 변수에 대응하여 가장 적합한 종류의 템플릿 정보가 선택되거나 생성될 수 있다. 예를 들어, 수신된 독립 변수를 기초로 미리 학습된 뉴럴 네트워크를 통해 템플릿 정보가 생성될 수 있다.
제1 클라이언트(110)는 계약 당사자 정보 및 계약 내용을 수신할 수 있다. 제1 클라이언트(110)는 계약 당사자 정보 및 계약 내용을 템플릿 정보에 적용하여 계약의 제1 정보를 생성할 수 있다.
도 4를 참조하면, 제1 템플릿 정보(410)와 제2 템플릿 정보(420)이 개시된다. 계약의 제1 내용은 "천재지변"(417), "비가온다면"(412), "100명"(413), 비가 안온다면"(414) 및 "250명"(415)를 포함할 수 있다. 계약의 제1 내용은 제1 템플릿 정보(410)에 적용될 수 있다.
계약의 제2 내용은 "11시30분"(416), "1시"(417), "11시30분: 오픈식"(421), "사회자: 김성기"(431), "11시40분: 양가 부모님 입장"(422), "사회자: 김성기"(432), "11시50분 신랑 신부 입장"(423), "사회자: 김성기"(433), "12시: 주례사"(424), "주례자: 김태순"(434), "12시15분 축하공연"(425), "행사팀: 볼빨간 사춘기"(435)를 포함할 수 있다. 계약의 제2 내용은 제2 템플릿 정보(420)에 포함될 수 있다.
제1 클라이언트(110)는 계약의 제1 내용 및 제2 내용이 적용된 템플릿 정보를 종합하여 계약의 제1 정보를 생성할 수 있다. 제1 정보는 제1 소스코드로 변환되고, 제1 소스코드는 제1 EVM 바이트 코드로 변환되어, 새로운 블록이 생성될 때 블록체인에 포함될 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기를 기초로 다양한 기술적 수정 및 변형을 적용할 수 있다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 청구범위의 범위에 속한다.

Claims (4)

  1. 제1 블록체인 노드, 제2 블록체인 노드 및 제3 블록체인 노드를 포함하는 블록체인 네트워크; 및
    상기 블록체인 네트워크에 연결된 제1 클라이언트를 포함하고,
    상기 제1 클라이언트는,
    복수의 계약 전문가 계정 중에서 제1 계약 전문가 계정을 선택하고,
    상기 제1 계약 전문가 계정이 접속한 제2 클라이언트로부터 계약의 템플릿 정보를 수신하고,
    제1 뉴럴 네트워크를 이용하여 상기 템플릿 정보를 분석하고,
    계약 당사자 정보 및 계약 내용을 수신하고,
    상기 계약 당사자 정보 및 상기 계약 내용을 상기 템플릿 정보에 적용하여 상기 계약의 제1 정보를 생성하고,
    상기 제1 블록체인 노드는,
    계약의 제1 정보에 대한 제1 소스코드를 수신하고,
    상기 제1 소스코드를 제1 EVM 바이트 코드로 변환하고,
    상기 제1 EVM 바이트 코드로부터 제1 스마트 컨트랙트 객체를 생성하고,
    상기 제2 블록체인 노드는,
    모든 블록이 연결된 제1 블록체인에 대한 데이터인 제1 블록체인 데이터를 저장하고,
    상기 제1 스마트 컨트랙트 객체를 포함하는 제1 트랜잭션을 포함하는 제1 블록을 생성하고, 상기 제1 트랜잭션은 제1 트랜잭션 해쉬값과 제1 스마트 컨트랙트 계정 주소를 포함하고,
    상기 제1 블록과 상기 제1 블록체인이 결합된 제2 블록체인에 대한 데이터인 제2 블록체인 데이터를 생성하고,
    상기 제2 블록체인 데이터를 상기 블록체인 네트워크로 전파하고,
    상기 제3 블록체인 노드는,
    상기 제2 블록체인 데이터를 저장하고,
    상기 제2 클라이언트는
    상기 제1 클라이언트로부터 계약 종류, 계약 항목 및 언어의 종류를 포함하는 독립 변수를 수신하고,
    계약 종류들, 계약 항목들 및 언어의 종류들을 포함하는 독립 변수들에 대응하는 템플릿 정보들을 생성하도록 기 학습된 제2 뉴럴 네트워크로 상기 독립 변수를 적용하여, 제1 컴포넌트 및 제2 컴포넌트를 포함하는 상기 템플릿 정보를 생성하고,
    상기 독립 변수에 대응하는 상기 템플릿 정보를 상기 제1 클라이언트로 전송하고,
    상기 제1 클라이언트는
    컴포넌트들의 유사도에 기초하여 템플릿 정보들을 수정하도록 기 학습된 상기 제1 뉴럴 네트워크로 상기 템플릿 정보를 적용하여, 상기 제1 컴포넌트 및 상기 제2 컴포넌트의 유사도를 판단하고,
    상기 제1 뉴럴 네트워크는 상기 제1 컴포넌트 및 상기 제2 컴포넌트의 유사도가 임계값 미만이 되도록 상기 템플릿 정보를 수정하고,
    상기 제1 컴포넌트 및 상기 제2 컴포넌트의 유사도가 임계값 이상인 경우, 상기 제2 컴포넌트를 상기 템플릿 정보로부터 삭제하는,
    시스템.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제3 블록체인 노드는,
    상기 제1 스마트 컨트랙트 계정 주소를 이용하여 상기 계약의 제2 정보에 대응하는 제2 트랜잭션을 포함하는 제2 블록을 생성하고, 상기 제2 정보는 상기 계약의 이행 또는 변경에 관한 정보를 포함하는,
    시스템.

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