CN110473108B - 基于区块链的合约生成方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本公开的实施例公开了基于区块链的合约生成方法和装置。该方法的一具体实施方式包括:接收用户发送的服务需求信息和至少两个供应商发送的服务供应信息;从至少两个供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商;响应于接收到用户和目标供应商发送的合作信息,基于服务需求信息和目标供应商的服务供应信息生成合约,以使合约的参与方对合约进行私钥签名处理;将经私钥签名处理后的合约写入区块链。该实施方式通过区块链技术提高了生成合约的安全性。
Description
技术领域
本公开的实施例涉及计算机技术领域,具体涉及基于区块链的合约生成方法和装置。
背景技术
供应商(例如物流供应商等)往往采用中心化系统存储和管理供应商与用户的交易数据信息。因此,不同的供应商往往会有不同的中心化系统。
中心化系统中的交易信息通常会存在不透明、可篡改、不可追溯等问题。例如,物流供应商的中心化系统一旦遭受到外部攻击,可能会出现交易信息丢失或篡改等严重问题。
发明内容
本公开的实施例提出了基于区块链的合约生成方法和装置。
第一方面,本公开的实施例提供了一种基于区块链的合约生成方法,该方法包括:接收用户发送的服务需求信息和至少两个供应商发送的服务供应信息;从至少两个供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商;响应于接收到用户和目标供应商发送的合作信息,基于服务需求信息和目标供应商的服务供应信息生成合约,以使合约的参与方对合约进行私钥签名处理;将经私钥签名处理后的合约写入区块链。
在一些实施例中,从至少两个供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商,包括:基于蚁群算法,从至少两个供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商。
在一些实施例中,从至少两个供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商,包括:基于蚁群算法,将服务需求信息与至少两个供应商的服务供应信息进行匹配;按照服务需求信息与至少两个供应商的服务供应信息的匹配程度,对至少两个供应商排序;按照排序结果将供应商依次发送给用户,以使用户从至少两个供应商中确定出目标供应商。
在一些实施例中,基于蚁群算法,将服务需求信息与至少两个供应商的服务供应信息进行匹配,包括:从服务供应信息中获取价格信息和/或服务质量信息;基于所获取的价格信息和/或服务质量信息,确定信息素和启发因子;基于信息素和启发因子,确定服务需求信息与至少两个供应商的服务供应信息的匹配概率。
在一些实施例中,在基于服务需求信息和目标供应商的服务供应信息生成合约之后,方法还包括:从目标供应商获取合约的违约费用;从用户获取合约的服务费用。
在一些实施例中,将经私钥签名处理后的合约写入区块链,包括:将处理后的合约上传区块链网络,以使区块链中的验证节点对处理后的合约进行验证共识;响应于确定处理后的合约验证共识通过,将处理后的合约写入区块链。
第二方面,本公开的实施例提供了一种基于区块链的合约生成装置,装置包括:接收单元,被配置成接收用户发送的服务需求信息和至少两个供应商发送的服务供应信息;确定单元,被配置成从至少两个供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商;生成单元,被配置成响应于接收到用户和目标供应商发送的合作信息,基于服务需求信息和目标供应商的服务供应信息生成合约,以使合约的参与方对合约进行私钥签名处理;写入单元,被配置成将经私钥签名处理后的合约写入区块链。
在一些实施例中,确定单元进一步被配置成:基于蚁群算法,从至少两个供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商。
在一些实施例中,确定单元进一步被配置成:基于蚁群算法,将服务需求信息与至少两个供应商的服务供应信息进行匹配;按照服务需求信息与至少两个供应商的服务供应信息的匹配程度,对至少两个供应商排序;按照排序结果将供应商依次发送给用户,以使用户从至少两个供应商中确定出目标供应商。
在一些实施例中,确定单元进一步被配置成:从服务供应信息中获取价格信息和/或服务质量信息;基于所获取的价格信息和/或服务质量信息,确定信息素和启发因子;基于信息素和启发因子,确定服务需求信息与至少两个供应商的服务供应信息的匹配概率。
在一些实施例中,装置还包括:第一获取单元,被配置成从目标供应商获取合约的违约费用;第二获取单元,被配置成从用户获取合约的服务费用。
在一些实施例中,写入单元进一步被配置成:将处理后的合约上传区块链网络,以使区块链中的验证节点对处理后的合约进行验证共识;响应于确定处理后的合约验证共识通过,将处理后的合约写入区块链。
本公开的实施例提供的基于区块链的合约生成方法和装置,可以接收用户发送的服务需求信息和多个供应商发送的服务供应信息,之后,从各供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商,而后,响应于接收到用户和目标供应商发送的合作信息,基于服务需求信息和目标供应商的服务供应信息生成合约,以使合约的参与方对合约进行私钥签名处理,最后,将经私钥签名处理后的合约写入区块链,从而可以实现采用区块链的技术对供应商的合约交易信息进行去中心化管理,避免出现合约交易信息丢失或篡改等问题。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本公开的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1是本公开的一些实施例可以应用于其中的示例性系统架构图;
图2是根据本公开的基于区块链的合约生成方法的一个实施例的流程图;
图3是根据本公开的实施例的基于区块链的合约生成方法的一个应用场景的示意图;
图4是根据本公开的基于区块链的合约生成方法的又一个实施例的流程图;
图5是根据本公开的基于区块链的合约生成装置的一个实施例的结构示意图;
图6是适于用来实现本公开的实施例的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本公开作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与有关发明相关的部分。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本公开。
图1示出了可以应用本公开的实施例的基于区块链的合约生成方法或基于区块链的合约生成装置的示例性系统架构100。
如图1所示,系统架构100可以包括用户101、用户102、用户103,供应商104、供应商105、供应商106和去中心化交易平台107。用户101、用户102、用户103与去中心化交易平台107之间通过网络作为通信链路介质进行通信,供应商104、供应商105、供应商106和服务端107之间也可以通过网络作为通信链路介质进行通信。其中,网络可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
用户101、用户102、用户103通常可以通过终端设备与去中心化交易平台107交互,以接收或发送消息等。供应商104、供应商105、供应商106通常也可以通过终端设备与去中心化交易平台107交互,以接收或发送消息等。终端设备上可以安装有各种通讯客户端应用,例如文字编辑类应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件等。
终端设备可以是硬件,也可以是软件。当终端设备为硬件时,可以是具有显示屏并且支持信息发送的各种电子设备,包括但不限于智能手机、平板电脑、电子书阅读器、膝上型便携计算机和台式计算机等等。当终端设备为软件时,可以安装在上述所列举的电子设备中。其可以实现成例如用来提供分布式服务的多个软件或软件模块,也可以实现成单个软件或软件模块。在此不做具体限定。
去中心化交易平台107与传统的中心化交易平台对应,每笔交易都通过区块链进行,可以避免出现中心化运营模式的宕机、交易造假、黑客攻击等问题。上述去中心化交易平台107可以接收用户101、用户102、用户103发送的服务需求信息,以及接收供应商104、供应商105、供应商106发送的服务供应信息,并可以对所接收到的服务需求信息和服务提供信息等数据进行分析等处理,从而实现为每个用户匹配出目标供应商,并反馈给用户所在的终端设备。可以理解的是,上述去中心化交易平台107对所接收到的服务需求信息和服务提供信息等数据进行分析等处理,还可以实现为每个供应商确定出与之匹配的用户,并反馈给供应商所在的终端设备。
需要说明的是,本公开的实施例所提供的基于区块链的合约生成方法可以由构成去中心化交易平台107的服务器执行。相应地,基于区块链的合约生成装置可以设置于构成去中心化交易平台107的服务器中。
需要说明的是,构成去中心化交易平台107的服务器可以是硬件,也可以是软件。当服务器为硬件时,可以实现成多个服务器组成的分布式服务器集群,也可以实现成单个服务器。当服务器为软件时,可以实现成例如用来提供分布式服务的多个软件或软件模块,也可以实现成单个软件或软件模块。在此不做具体限定。
应该理解,图1中的用户和供应商的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的用户和供应商。
继续参考图2,示出了根据本公开的基于区块链的合约生成方法的一个实施例的流程200。该基于区块链的合约生成方法,包括以下步骤:
步骤201,接收用户发送的服务需求信息和至少两个供应商发送的服务供应信息。
在本实施例中,基于区块链的合约生成方法的执行主体(例如图1所示的去中心化交易平台中的服务器)可以通过有线连接方式或者无线连接方式从用户所在的终端设备获取用户发送的服务需求信息,以及通过有线连接方式或者无线连接方式从多个供应商所在的终端设备获取各供应商发送的服务供应信息。其中,服务需求信息可以表征用户所需要供应商提供的服务的内容,服务供应信息表征供应商可以为用户提供服务的内容。作为示例,上述供应商可以为物流供应商,用户可以为待提供物流服务的客户,服务供应信息可以包括物流供应商提供物流服务的种类、所需的价格等,服务需求信息可包括客户所需要的物流服务的种类、所出的价格等。
上述无线连接方式可以包括但不限于3G/4G连接、WiFi连接、蓝牙连接、WiMAX连接、Zigbee连接、UWB(ultra wideband)连接、以及其他现在已知或将来开发的无线连接方式。
通常,用户可以根据自身的需求生成服务需求信息,供应商根据自身可以提供的服务生成服务供应信息。而后各用户可以将服务需求信息发布到上述执行主体,各供应商可以将服务供应信息发布到上述执行主体。如此,上述执行主体可以接收到大量用户的服务信息和大量供应商的服务供应信息,因此上述执行主体可以为每个用户确定与之匹配的目标供应商,或为每个供应商确定与之匹配的用户。
步骤202,从至少两个供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商。
在本实施例中,基于步骤201接收到的服务需求信息和多个供应商发送的服务供应信息,上述执行主体(例如图1所示的去中心化交易平台中的服务器)可以采用各种手段将各供应商的服务供应信息与用户的服务需求信息进行匹配,从而可以从多个供应商中确定出与用户相匹配的目标供应商。可以理解的是,可以通过将目标供应商发送的服务供应信息与用户发送的服务需求信息匹配,得到目标供应商。作为示例,上述执行主体可以采用语义相似度算法计算服务需求信息所包含的内容与每个供应商的服务供应信息所包含内容的匹配程度。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以采用蚁群算法,从各供应商中确定出与用户相配的目标供应商。其中,目标供应商的服务供应信息与用户的服务需求信息相匹配。
步骤203,响应于接收到用户和目标供应商发送的合作信息,基于服务需求信息和目标供应商的服务供应信息生成合约,以使合约的参与方对合约进行私钥签名处理。
在本实施例中,基于步骤202确定出的目标供应商,上述执行主体可以将所确定出的目标供应商发送给用户。若接收到用户和目标供应商发送的合作信息,则可以确定用户与目标供应商双方同意合作。此种情况下,上述执行主体可以基于用户的服务需求信息和目标供应商的服务供应信息,生成用户和目标供应商的合约。而后,合约的各参与方可以对合约进行私钥签名处理,其中,合约的参与方可以仅为用户、目标供应商,或者合约的参与方除了用户和目标供应商之外还可以包括其它的参与方。在对合约进行私钥签名时,各参与方均可以对合约进行私钥签名。
在本实施例的一些可选的实现方式中,在生成合约之后,用户可以向合约地址转入服务费用,目标供应商可以向合约地址转入违约费用,因此上述执行主体可以从用户获取所生成合约的服务费用,以及从目标供应商获取合约的违约费用。可以理解的是,在合约执行完成之后,若目标供应商并未出现违约,则可以将违约费用退回到目标供应商。
在区块链领域中,对于所生成的合约需要至少用户和目标供应商至少两个参与方对私钥签名,可以理解为多个签名方对同一个合约进行签名和认证的技术。对于合约的多个私钥签名标定的是合约所属及权限,表示该合约可由多方共同管理。
步骤204,将经私钥签名处理后的合约写入区块链。
在本实施例中,基于步骤203得到经私钥签名处理后的合约,上述执行主体可以将经私钥签名处理后的合约写入区块链。写入区块链的合约可以为最终存储的交易信息,因此对于已经写入区块链的合约,其内容通常不能被篡改或删除。
可以理解的是,用户和目标供应商在确定合作之后,可以根据用户和目标供应商等各合约参与方之间的需求进行协商,而后制定合作合约,该合约可以以电子化的形式进行代码编程,最后合约的各参与方可以利用自身的私钥对电子化的合约进行签名,从而确保了合约的有效性。
在本实施例的一些可选的实现方式中,区块链实质上可以是一个分布式计算和存储系统。区块链通常可以有多个节点,不同的节点通过一定的计算规则达成共识,并将共识后的交易信息以区块的形式存储至数据库中,多个区块组成了区块链。因此,上述执行主体可以将经私钥签名处理后的合约上传区块链网络,以便于区块链中的验证节点可以对处理后的合约进行验证共识。最后,上述执行主体在确定出处理后的合约验证共识通过后,可以将处理后的合约以区块的形式存储至数据库,形成区块链。
在本实施例提供的基于区块链的合约生成方法中,大量的供应商可以将服务供应信息发布到统一的去中心化交易平台,在用户需要确定合作的供应商时,只需要将用户的服务需求信息也发送到该去中心化交易平台,去中心化交易平台就可以根据用户的服务需求信息在各供应商中确定与该用户匹配的目标供应商,无需用户逐个到供应商的中心化平台进行信息匹配来确定目标供应商,提高了用户匹配目标供应商的速度。本实施例提供的基于区块链的合约生成方法,可以将用户和目标供应商的合约写入区块链,从而可以避免出现交易信息丢失或篡改等问题。
继续参见图3,图3是根据本实施例的基于区块链的合约生成方法的应用场景的一个示意图。在图3的应用场景中,用户想要确定最适合与其合作的物流供应商,首先可以将用户的服务需求信息发送到去中心化交易平台,以使去中心化交易平台可以接收用户发送的服务需求信息;之后,去中心化交易平台还可以接收多个物流供应商发送的服务供应信息;而后,去中心化交易平台可以从各物流供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标物流供应商;然后,去中心化交易平台可以响应于接收到用户和目标物流供应商发送的合作信息,基于服务需求信息和目标物流供应商的服务供应信息生成合约,如图3所示,从而使得该合约的各参与方可以对该合约进行私钥签名处理;最后,去中心化交易平台可以将经私钥签名处理后的合约写入区块链,如图3所示。
本申请的上述实施例提供的基于区块链的合约生成方法,可以接收用户发送的服务需求信息和多个供应商发送的服务供应信息,之后,从各供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商,而后,响应于接收到用户和目标供应商发送的合作信息,基于服务需求信息和目标供应商的服务供应信息生成合约,以使合约的参与方对合约进行私钥签名处理,最后,将经私钥签名处理后的合约写入区块链,从而可以实现采用区块链的技术对供应商的合约交易信息进行去中心化管理,避免出现合约交易信息丢失或篡改等问题。
进一步参考图4,其示出了基于区块链的合约生成方法的又一个实施例的流程400。该基于区块链的合约生成方法的流程400,包括以下步骤:
步骤401,接收用户发送的服务需求信息和至少两个供应商发送的服务供应信息。
在本实施例中,基于区块链的合约生成方法的执行主体(例如图1所示的去中心化交易平台中的服务器)可以通过有线连接方式或者无线连接方式从用户所在的终端设备获取用户发送的服务需求信息,以及通过有线连接方式或者无线连接方式从多个供应商所在的终端设备获取各供应商发送的服务供应信息。其中,服务需求信息可以表征用户所需要供应商提供的服务的内容,服务供应信息表征供应商可以为用户提供服务的内容。作为示例,上述供应商可以为物流供应商,用户可以为待提供物流服务的客户,服务供应信息可以包括物流供应商提供物流服务的种类、所需的价格等,服务需求信息可包括客户所需要的物流服务的种类、所出的价格等。
步骤402,基于蚁群算法,将服务需求信息与至少两个供应商的服务供应信息进行匹配。
在本实施例中,基于步骤401接收到的用户发送的服务需求信息和多个供应商发送的服务供应需求信息,上述执行主体(例如图1所示的去中心化交易平台中的服务器)可以采用蚁群算法,将用户的服务需求信息与各供应商发送的服务供应信息进行匹配。
可以理解的是,蚁群算法是一种启发式算法,该算法模拟了自然界中蚁群寻找食物的过程,从而寻找问题的最有效的途径。总的来说,蚁群算法的核心是以用户的服务需求信息和供应商的服务供应信息为基础的启发式算法。在初始状态下,各蚂蚁可以根据人工设定进行觅食(寻找与用户匹配度最高的供应商),此时信息素为0,那么各蚂蚁会各自随机的选择一条路径;在下一循环中,每只蚂蚁到达了不同的点(供应商所表示的数据点),从初始状态到这些点之间留下了信息素,蚂蚁继续爬行,已到达目标(所有供应商匹配完成)的蚂蚁返回,并根据信息素放出下一批蚂蚁,它们会按照各条路径上信息素的多少选择路线,更倾向于选择信息素多的路径。由此可见,将用户的服务需求信息与供应商的服务供应信息匹配可以选择出信息素浓度高的供应商作为目标供应商。
具体地,首先设置初始化蚂蚁的个数为m,迭代的次数为NC,初始化用户i与供应商j之间的初始信息素为0。对于初始化的蚂蚁k,可以以该用户i为起点,采用如下公式4-1计算该用户i与供应商j之间的匹配概率:
其中,τ(i,j)表示用户i与供应商j之间的信息素,η(i,j)表示用户i选择供应商j的启发因子,Jk(i)表示可为用户i提供服务的供应商集合。
进一步地,用户i选择供应商j的启发因子η(i,j),可以通过公式计算得到,其中,xi表示用户i的服务需求信息中的服务价格信息,yj表示供应商j的服务供应信息中的服务价格信息。可以理解的是,xi还可以表示用户i的服务需求信息中的服务质量信息或价格和服务质量之间的权重比值,yj还可以表示供应商j的服务供应信息中的服务质量信息或价格和服务质量之间的权重比值。
对于蚂蚁k,采用上述公式4-1可以从各供应商中确定出与用户i匹配概率最大的供应商。对蚁群算法中m只蚂蚁中的每只蚂蚁采用上述公式4-1可以从各供应商中确定出与用户i匹配概率最大的供应商。而后,对每只蚂蚁构造可行解的目标值,记录m只蚂蚁构造的最佳可行解值,从而可以确定出与用户i匹配程度最高的目标供应商。
当蚂蚁完成一次循环之后,用户i与供应商j的信息素可以通过如下公式4-2、公式4-3和公式4-4进行更新调整:
τ(i,j)=(1-ρ)×τ(i,j)+ρ×Δτ(i,j)+ρ×Δτ*(i,j) 4-2
其中,τ(i,j)表示用户i与供应商j之间的信息素,ρ表示信息素发挥系数,Δτ(i,j)表示本次循环中用户i与供应商j之间的信息素的增量,Δτ*(i,j)表示蚂蚁k根据用户i和供应商j之间匹配的效用值留下的信息素增量。这里,效应值可以表征客户和供应商的匹配满意度,其衡量标准可以是价格信息、服务质量信息或价格和服务质量之间的权重比值。
其中,C表示当前循环中用户i所匹配到的有效供应商的个数,且C∈[0,n],Sk表示当前循环中客户i和供应商的有效匹配集合。
其中,z(i,j)表示用户i与供应商j之间的效用值。
因此,上述执行主体可以利用上述公式4-2、公式4-3和公式4-4进行循环,直到循环次数达到迭代次数NC为止。
步骤403,按照服务需求信息与至少两个供应商的服务供应信息的匹配程度,对至少两个供应商排序。
在本实施例中,基于步骤402得到的服务需求信息与各供应商的服务供应信息的匹配程度,上述执行主体可以对各供应商进行排序。作为示例,上述执行主体可以将各供应商按照服务供应信息与服务需求信息的匹配程度递减的顺序依次排序。
步骤404,按照排序结果将供应商依次发送给用户,以使用户从至少两个供应商中确定出目标供应商。
在本实施例中,基于步骤403得到的排序结果,上述执行主体可以按照供应商的排序结果将供应商依次发送给用户,直到用户从各供应商中确定出目标供应商为止。作为示例,上述排序结果为各供应商按照服务供应信息与服务需求信息的匹配程度递减的排序,此时上述执行主体可以从排位第一的供应商开始,将该排位第一的供应商发送给用户,若用户与该排位第一的供应商的同意合作,则可以确定该供应商为目标供应商,则停止发送其他供应商;若用户确定排位第一的供应商并不是目标供应商,则继续将排位第二、排位第三……的供应商发送给用户,直到用户与供应商同意合作后,将该供应商确定为目标供应商为止。
步骤405,响应于接收到用户和目标供应商发送的合作信息,基于服务需求信息和目标供应商的服务供应信息生成合约,以使合约的参与方对合约进行私钥签名处理。
在本实施例中,基于步骤404确定出的目标供应商,上述执行主体可以将所确定出的目标供应商发送给用户。若接收到用户和目标供应商发送的合作信息,则可以确定用户与目标供应商双方同意合作。此种情况下,上述执行主体可以基于用户的服务需求信息和目标供应商的服务供应信息,生成用户和目标供应商的合约。而后,合约的各参与方可以对合约进行私钥签名处理,其中,合约的参与方可以仅为用户、目标供应商,或者合约的参与方除了用户和目标供应商之外还可以包括其它的参与方。在对合约进行私钥签名时,各参与方均可以对合约进行私钥签名。
步骤406,将经私钥签名处理后的合约写入区块链。
在本实施例中,基于步骤405得到经私钥签名处理后的合约,上述执行主体可以将经私钥签名处理后的合约写入区块链。写入区块链的合约可以为最终存储的交易信息,因此对于已经写入区块链的合约,其内容通常不能被篡改或删除。
从图4中可以看出,与图2对应的实施例相比,本实施例中的基于区块链的合约生成方法的流程400采用蚁群算法确定出与用户相匹配的目标供应商。由此,本实施例描述的方案可以自动确定出与用户相匹配的目标供应商,无需用户人工选择目标供应商,进一步提高了生成合约的效率。
进一步参考图5,作为对上述各图所示方法的实现,本公开提供了一种基于区块链的合约生成装置的一个实施例,该装置实施例与图2所示的方法实施例相对应,该装置具体可以应用于各种电子设备中。
如图5所示,本实施例的基于区块链的合约生成装置500包括:接收单元501、确定单元502、生成单元503和写入单元504。其中,接收单元501被配置成接收用户发送的服务需求信息和至少两个供应商发送的服务供应信息;确定单元502被配置成从至少两个供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商;生成单元503被配置成响应于接收到用户和目标供应商发送的合作信息,基于服务需求信息和目标供应商的服务供应信息生成合约,以使合约的参与方对合约进行私钥签名处理;写入单元504被配置成将经私钥签名处理后的合约写入区块链。
在本实施例的一些可选的实现方式中,确定单元502进一步被配置成:基于蚁群算法,从至少两个供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商。
在本实施例的一些可选的实现方式中,确定单元502进一步被配置成:基于蚁群算法,将服务需求信息与至少两个供应商的服务供应信息进行匹配;按照服务需求信息与至少两个供应商的服务供应信息的匹配程度,对至少两个供应商排序;按照排序结果将供应商依次发送给用户,以使用户从至少两个供应商中确定出目标供应商。
在本实施例的一些可选的实现方式中,确定单元502进一步被配置成:从服务供应信息中获取价格信息和/或服务质量信息;基于所获取的价格信息和/或服务质量信息,确定信息素和启发因子;基于信息素和启发因子,确定服务需求信息与至少两个供应商的服务供应信息的匹配概率。
在本实施例的一些可选的实现方式中,装置500还包括:第一获取单元,被配置成从目标供应商获取合约的违约费用;第二获取单元,被配置成从用户获取合约的服务费用。
在本实施例的一些可选的实现方式中,写入单元504进一步被配置成:将处理后的合约上传区块链网络,以使区块链中的验证节点对处理后的合约进行验证共识;响应于确定处理后的合约验证共识通过,将处理后的合约写入区块链。
装置500中记载的诸单元与参考图2描述的方法中的各个步骤相对应。由此,上文针对方法描述的操作和特征同样适用于装置500及其中包含的单元,在此不再赘述。
下面参考图6,其示出了适于用来实现本公开的实施例的电子设备(例如图1中的去中心化交易平台的服务器)600的结构示意图。图6示出的服务器仅仅是一个示例,不应对本公开的实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图6所示,电子设备600可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)601,其可以根据存储在只读存储器(ROM)602中的程序或者从存储装置608加载到随机访问存储器(RAM)603中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 603中,还存储有电子设备600操作所需的各种程序和数据。处理装置601、ROM 602以及RAM 603通过总线604彼此相连。输入/输出(I/O)接口605也连接至总线604。
通常,以下装置可以连接至I/O接口605:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置606;包括例如液晶显示器(LCD)、扬声器、振动器等的输出装置607;包括例如磁带、硬盘等的存储装置608;以及通信装置609。通信装置609可以允许电子设备600与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图6示出了具有各种装置的电子设备600,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。图6中示出的每个方框可以代表一个装置,也可以根据需要代表多个装置。
特别地,根据本公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信装置609从网络上被下载和安装,或者从存储装置608被安装,或者从ROM 602被安装。在该计算机程序被处理装置601执行时,执行本公开的实施例的方法中限定的上述功能。需要说明的是,本公开的实施例所述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开的实施例中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开的实施例中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,使得该电子设备:接收用户发送的服务需求信息和至少两个供应商发送的服务供应信息;从至少两个供应商中确定出服务供应信息与服务需求信息相匹配的目标供应商;响应于接收到用户和目标供应商发送的合作信息,基于服务需求信息和目标供应商的服务供应信息生成合约,以使合约的参与方对合约进行私钥签名处理;将经私钥签名处理后的合约写入区块链。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的实施例的操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)——连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本公开的实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的单元也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器包括接收单元、确定单元、生成单元和写入单元。其中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定,例如,接收单元还可以被描述为“接收用户发送的服务需求信息和至少两个供应商发送的服务供应信息的单元”。
以上描述仅为本公开的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本公开的实施例中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开的实施例中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
Claims (8)
1.一种基于区块链的合约生成方法,包括:
接收用户发送的服务需求信息和至少两个供应商发送的服务供应信息;
基于蚁群算法,从所述服务供应信息中获取价格和服务质量之间的权重比值;基于所获取的价格和服务质量之间的权重比值,确定信息素和启发因子;基于所述信息素和启发因子,确定所述服务需求信息与所述至少两个供应商的服务供应信息的匹配概率;基于所述匹配概率,从所述至少两个供应商中确定出服务供应信息与所述服务需求信息相匹配的目标供应商;
响应于接收到所述用户和所述目标供应商发送的合作信息,基于所述服务需求信息和所述目标供应商的服务供应信息生成合约,以使所述合约的参与方对所述合约进行私钥签名处理;
将经私钥签名处理后的合约写入区块链。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述基于所述匹配概率,从所述至少两个供应商中确定出服务供应信息与所述服务需求信息相匹配的目标供应商,包括:
按照所述服务需求信息与所述至少两个供应商的服务供应信息的匹配程度,对所述至少两个供应商排序;
按照排序结果将所述供应商依次发送给所述用户,以使所述用户从所述至少两个供应商中确定出所述目标供应商。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,在基于所述服务需求信息和所述目标供应商的服务供应信息生成合约之后,所述方法还包括:
从所述目标供应商获取所述合约的违约费用;
从所述用户获取所述合约的服务费用。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述将经私钥签名处理后的合约写入区块链,包括:
将处理后的合约上传区块链网络,以使所述区块链中的验证节点对处理后的合约进行验证共识;
响应于确定处理后的合约验证共识通过,将处理后的合约写入所述区块链。
5.一种基于区块链的合约生成装置,包括:
接收单元,被配置成接收用户发送的服务需求信息和至少两个供应商发送的服务供应信息;
确定单元,被配置成基于蚁群算法,从所述服务供应信息中获取价格和服务质量之间的权重比值;基于所获取的价格和服务质量之间的权重比值,确定信息素和启发因子;基于所述信息素和启发因子,确定所述服务需求信息与所述至少两个供应商的服务供应信息的匹配概率;基于所述匹配概率,从所述至少两个供应商中确定出服务供应信息与所述服务需求信息相匹配的目标供应商;
生成单元,被配置成响应于接收到所述用户和所述目标供应商发送的合作信息,基于所述服务需求信息和所述目标供应商的服务供应信息生成合约,以使所述合约的参与方对所述合约进行私钥签名处理;
写入单元,被配置成将经私钥签名处理后的合约写入区块链。
6.根据权利要求5所述的装置,其中,所述确定单元进一步被配置成:
按照所述服务需求信息与所述至少两个供应商的服务供应信息的匹配程度,对所述至少两个供应商排序;
按照排序结果将所述供应商依次发送给所述用户,以使所述用户从所述至少两个供应商中确定出所述目标供应商。
7.一种电子设备,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,其上存储有一个或多个程序,
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-4中任一所述的方法。
8.一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,其中,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1-4中任一所述的方法。
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