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一种仪器区块链信息加密方法、系统、设备及存储介质与流程 专利技术说明

作者:admin      2023-07-07 11:36:25     590



电子通信装置的制造及其应用技术1.本发明属于信息数据加密技术,具体涉及一种仪器区块链信息加密方法、系统、设备及存储介质。背景技术:2.信息采集数据广泛应用于各种生产生活中,通常使用仪器一次表,来感知对象的某一重要特征或参数,经常会忽略了仪器本身的可靠性、操作人员的资质、被检测对象的唯一性以及操作过程。并且当有恶意节点时,所采集的信息可能被恶意节点伪造或篡改。区块链技术为解决上述问题提供了技术基础,区块链是按照时间顺序,将数据区块以顺序相连的方式组合成的链式数据结构,并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。如何利用区块链技术实现对信息采集数据进行加密,是亟需解决的一个问题。技术实现要素:3.本发明的目的在于针对信息采集数据可靠性不能保证的问题,提供一种仪器区块链信息加密方法、系统、设备及存储介质,实现原始检测数据的真实可信、可追溯。4.为了实现上述目的,本发明有如下的技术方案:5.一种仪器区块链信息加密方法,包括以下步骤:6.获取仪器的唯一性标识;7.输入权限密钥,获取仪器使用权限;8.获取上个区块的哈希值以及时间戳组成区块头;9.采集原始检测数据,将所有的原始检测数据打包,并进行哈希加密形成数据密钥;10.采集检测过程图像,将所有的检测过程图像打包,并进行哈希加密形成图像密钥;11.将形成的数据密钥和图像密钥以及检测区块的仪器信息、检测人员信息、检测对象信息共同组成区块体;12.由区块头和区块体组合成新的区块,与上一个区块链接,组成区块链,完成仪器区块链信息加密。13.作为本发明仪器区块链信息加密方法的一种优选方案,所述仪器的唯一性标识为二维码,所述获取仪器的唯一性标识的步骤使用摄像头扫描二维码。14.作为本发明仪器区块链信息加密方法的一种优选方案,所述的权限密钥向仪器管理者申请获得。15.作为本发明仪器区块链信息加密方法的一种优选方案,所述获取上个区块的哈希值以及时间戳组成区块头的步骤中,上个区块的哈希值在使用者输入正确的权限密钥时,和时间戳自动填充,作为区块头的组成部分。16.作为本发明仪器区块链信息加密方法的一种优选方案,所述采集检测过程图像的步骤包括:17.采集操作者的人面图像,并在后台确认操作者的人员信息及其资质;18.采集被检测对象的图像,并在后台识别对象的基本信息;19.采集仪器的图像,并在后台确认仪器的基本信息;20.采集操作过程图像。21.作为本发明仪器区块链信息加密方法的一种优选方案,所述由区块头和区块体组合成新的区块与上一个区块通过上一个区块的哈希值形成链接。22.一种仪器区块链信息加密系统,包括:23.仪器标识模块,用于对仪器赋予唯一性标识;24.标识获取模块,用于获取仪器的唯一性标识;25.密钥模块,用于输入权限密钥,获取仪器使用权限;26.信号采集模块,用于采集原始检测数据,将所有的原始检测数据打包;27.图像采集模块,用于采集检测过程图像,将所有的检测过程图像打包;28.加密模块,用于分别下载打包后的原始检测数据以及检测过程图像,并进行哈希加密,形成数据密钥和图像密钥;29.区块组合模块,用于获取上个区块的哈希值以及时间戳组成区块头;以及将形成的数据密钥和图像密钥以及检测区块的仪器信息、检测人员信息、检测对象信息共同组成区块体;由区块头和区块体组合成新的区块;30.链接模块,用于将新的区块与上一个区块链接,组成区块链,完成仪器区块链信息加密。31.作为本发明仪器区块链信息加密系统的一种优选方案,还包括无线传输模块和显示模块;32.无线传输模块,用于实现包括权限密钥、数据密钥以及图像密钥的数据无线传输;33.显示模块,用于提供操作者、管理者以及仪器操作、区块链操作的人机界面显示。34.一种电子设备,包括:35.存储器,存储至少一个指令;及36.处理器,执行所述存储器中存储的指令以实现所述的仪器区块链信息加密方法。37.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述的仪器区块链信息加密方法。38.相较于现有技术,本发明至少具有如下的有益效果:39.通过获取上个区块的哈希值以及时间戳组成区块头,将数据密钥和图像密钥以及检测区块的仪器信息、检测人员信息、检测对象信息共同组成区块体;由区块头和区块体组合成新的区块,与上一个区块链接,组成区块链,完成仪器的区块链信息加密。本发明基于区块链技术,将影响仪器信息采集的各个环节,包括仪器本身的可靠性、操作人员的资质、被检测对象的唯一性以及操作过程采用区块链技术进行加密,从而实现了数据采集过程中全流程信息加密,这样便于其他节点的监督,实现了原始检测数据的真实可信、可追溯,避免数据的篡改。本发明的仪器信息加密方法提高了信息采集过程的合规性、有效性和可靠性。附图说明40.为了更加清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作以简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明部分实施例,对于本领域普通技术人员而言,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相关的附图。41.图1本发明实施例仪器区块链信息加密方法流程图;42.图2本发明实施例仪器区块链信息加密系统结构框图。具体实施方式43.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员还可以在没有做出创造性劳动的前提下获得其他实施例。44.信息采集数据广泛应用于各种生产生活中,通常使用仪器一次表,来感知对象的某一重要特征或参数,这样经常会忽略了仪器本身的可靠性、操作人员的资质、被检测对象的唯一性以及操作过程。并且当有恶意节点时,所采集的信息可能被恶意节点伪造或篡改。45.由此,本发明提出一种仪器区块链信息加密方法、系统、设备及存储介质,将影响信息采集的各个环节,采用区块链技术进行加密,可以一定程度解决上述问题。46.请参阅图1,本发明实施例的一种仪器区块链信息加密方法,包括以下步骤:47.s1、获取仪器的唯一性标识,开始建立新的区块;本发明实施例所述仪器的唯一性标识采用二维码,所述获取仪器的唯一性标识的步骤使用摄像头扫描二维码。48.s2、输入权限密钥,获取仪器使用权限;所述的权限密钥可以向仪器管理者申请获得。49.s3、获取上个区块的哈希值以及时间戳组成区块头;上个区块的哈希值在使用者输入正确的权限密钥时,和时间戳自动填充,作为区块头的组成部分。50.s4、采集原始检测数据,将所有的原始检测数据打包,并进行哈希加密形成数据密钥。51.s5、采集检测过程图像,将所有的检测过程图像打包,并进行哈希加密形成图像密钥;52.本发明实施例所述采集检测过程图像的步骤包括:采集操作者的人面图像,并在后台确认操作者的人员信息及其资质;采集被检测对象的图像,并在后台识别对象的基本信息;采集仪器的图像,并在后台确认仪器的基本信息;采集操作过程图像。53.s6、将形成的数据密钥和图像密钥作为区块体组成部分,区块体包括很多内容,除了数据密钥、图像密钥外,还包括检测区块的仪器信息、检测人员信息、检测对象信息等;54.s7、由区块头和区块体组合成新的区块,与上一个区块通过上一个区块的哈希值形成链接,组成区块链,完成仪器区块链信息加密。55.请参阅图2,本发明的另一实施例还提出一种仪器区块链信息加密系统,包括:56.仪器标识模块,用于对仪器赋予唯一性标识;57.标识获取模块,用于获取仪器的唯一性标识;58.密钥模块,用于输入权限密钥,获取仪器使用权限;59.信号采集模块,用于采集原始检测数据,将所有的原始检测数据打包;60.图像采集模块,用于采集检测过程图像,将所有的检测过程图像打包;61.加密模块,用于分别下载打包后的原始检测数据以及检测过程图像,并进行哈希加密,形成数据密钥和图像密钥;62.区块组合模块,用于获取上个区块的哈希值以及时间戳组成区块头;以及将形成的数据密钥和图像密钥以及检测区块的仪器信息、检测人员信息、检测对象信息共同组成区块体;由区块头和区块体组合成新的区块;63.链接模块,用于将新的区块与上一个区块链接,组成区块链,完成仪器区块链信息加密。64.在一种可能的实施方式中,加密模块为数据运算处理器,内置加密算法,对输入的数据进行哈希加密。密钥模块用于向操作者和管理者之间提供口令。65.在一种可能的实施方式中,仪器标识模块对仪器赋予唯一性标识时采用二维码,也可以以使用仪器图像,经后台识别后确认。当唯一性标识为二维码时,标识获取模块获取仪器的唯一性标识时,可以使用摄像头扫描二维码。66.在一种可能的实施方式中,本发明实施例仪器区块链信息加密系统还包括无线传输模块和显示模块;67.其中,无线传输模块,用于实现包括权限密钥、数据密钥以及图像密钥的数据无线传输,可以解决有线连接带来的布置不便利问题;68.显示模块,用于提供操作者、管理者以及仪器操作、区块链操作的人机界面显示。69.本发明的另一实施例还提出一种电子设备,包括:70.存储器,存储至少一个指令;及71.处理器,执行所述存储器中存储的指令以实现所述的仪器区块链信息加密方法。72.本发明的另一实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述的仪器区块链信息加密方法。73.示例性的,所述存储器中存储的指令可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在计算机可读存储介质中,并由所述处理器执行,以完成本发明所述的仪器区块链信息加密方法。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机可读指令段,该指令段用于描述所述计算机程序在服务器中的执行过程。74.所述电子设备可以是智能手机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述电子设备可包括,但不仅限于,处理器、存储器。本领域技术人员可以理解,所述电子设备还可以包括更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述电子设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。75.所述处理器可以是中央处理单元(central processing unit,cpu),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,dsp)、专用集成电路(application specific integrated circuit,asic)、现成可编程门阵列(field-programmable gate array,fpga)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。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。76.所述存储器可以是所述服务器的内部存储单元,例如服务器的硬盘或内存。所述存储器也可以是所述服务器的外部存储设备,例如所述服务器上配备的插接式硬盘,智能存储卡(smart media card,smc),安全数字(secure digital,sd)卡,闪存卡(flash card)等。进一步地,所述存储器还可以既包括所述服务器的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器用于存储所述计算机可读指令以及所述服务器所需的其他程序和数据。所述存储器还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。77.需要说明的是,上述模块单元之间的信息交互、执行过程等内容,由于与方法实施例基于同一构思,其具体功能及带来的技术效果,具体可参见方法实施例部分,此处不再赘述。78.所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本技术的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。79.所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本技术实现上述实施例方法中的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质至少可以包括:能够将计算机程序代码携带到拍照装置/终端设备的任何实体或装置、记录介质、计算机存储器、只读存储器(rom,read-only memory)、随机存取存储器(ram,random access memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质。例如u盘、移动硬盘、磁碟或者光盘等。80.在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。81.以上所述实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本技术的保护范围之内。









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