CN113723939A - 基于区块链的数字人民币支付方法、装置、终端及介质 - Google Patents

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CN113723939A CN202110911917.7A CN202110911917A CN113723939A CN 113723939 A CN113723939 A CN 113723939A CN 202110911917 A CN202110911917 A CN 202110911917A CN 113723939 A CN113723939 A CN 113723939A
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Abstract

本发明公开了一种基于区块链的数字人民币支付方法、装置、终端及介质,通过终端设备搭建自定义区块链平台,并将所述自定义区块链平台与贸易金融区块链平台进行数据连通;获取所述贸易金融区块链平台上多方实体的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台;根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台建立对应的数字钱包,以利用所述数字钱包进行交易支付。在本发明技术方案中,由于企业可在上述自定义区块链平台上通过数字钱包以点对点的形式完成资金支付,无需经过银行等第三方平台完成资金交易清算过程,如此,本发明能够提高企业在投资活动和买卖交易中的交易效率,从而提升经济效益。

Description

基于区块链的数字人民币支付方法、装置、终端及介质
技术领域
本发明涉及终端技术领域,尤其涉及一种基于区块链的数字人民币支付方法、装置、终端及介质。
背景技术
随着商业活动的发展,企业在生产经营包括多个环节涉及资金支付清算。尽管市场上并存有多种支付方式,但企业在投资活动和买卖交易中的资金支付方式多以现金付款或以银行转账付款为主。
然而,这些资金支付方式主要为投资交易双方通过银行***交割银行存款或面对面实现交付,且均需在平台上或线下完成,由于上述资金支付方式会造成交付接收不方便,并且不易实现交易链条多环节的交付,此外投资交易双方还需准备交易所需现金和银行存款,因此,上述资金支付方式导致交易效率低下。
在此基础上,有必要提出一种资金支付方式提高企业在投资活动和买卖交易中的交易效率,从而提升经济效益。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种基于区块链的数字人民币支付方法、装置、终端及介质,旨在提高企业在投资活动和买卖交易中的交易效率,从而提升经济效益。
为实现上述目的,本发明提供一种基于区块链的数字人民币支付方法,所述基于区块链的数字人民币支付方法包括以下步骤:
搭建自定义区块链平台,并将所述自定义区块链平台与贸易金融区块链平台进行数据连通;
获取所述贸易金融区块链平台上多方实体的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台;
根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台建立对应的数字钱包,以利用所述数字钱包进行交易支付。
进一步地,所述利用所述数字钱包进行交易支付的步骤,包括:
对所述贸易数据进行验证以得到验证结果;
根据所述验证结果,执行所述数字钱包之间的资金支付。
进一步地,所述根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台建立对应的数字钱包的步骤,包括:
根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台形成多个对公数字钱包;
将所述对公数字钱包裂变为多个子数字钱包。
进一步地,在所述将所述对公数字钱包裂变为多个子数字钱包的步骤之后,包括:
针对所述子数字钱包设置可控支付方式,其中,所述可控支付方式包括可控匿名支付、可控限额支付以及可控定向支付。
进一步地,在所述获取贸易金融区块链平台上多方实体的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台的步骤之后,包括:
根据所述贸易数据,提供多方所述实体之间的协同技术支持。
进一步地,所述协同技术支持包括:设备协同技术支持、过程协同技术支持以及资金协同技术支持,
所述根据所述贸易数据,提供多方所述实体之间的协同技术支持的步骤,包括:
根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的设备协同技术支持;根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的生产、供应和销售的过程协同技术支持;和/或,
根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的资金协同技术支持。
进一步地,在所述获取贸易金融区块链平台上实体多方的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台的步骤之后,还包括:
针对所述贸易数据进行分析以得到分析结果;
将所述分析结果发送至多方所述实体,以供多方所述实体基于所述分析结果进行数字化运营。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种基于区块链的数字人民币支付装置,所述基于区块链的数字人民币支付装置包括:
搭建模块,用于搭建自定义区块链平台,并将所述自定义区块链平台与贸易金融区块链平台进行数据连通;
获取模块,用于获取所述贸易金融区块链平台上多方实体的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台;
建立模块,用于根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台建立对应的数字钱包,以利用所述数字钱包进行交易支付。
本发明基于区块链的数字人民币支付装置的各功能模块在运行时实现如上述中的基于区块链的数字人民币支付方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种终端设备,所述终端设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的基于区块链的数字人民币支付程序,所述基于区块链的数字人民币支付程序被所述处理器执行时实现如上述中的基于区块链的数字人民币支付方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述的基于区块链的数字人民币支付方法的步骤。
此外,本发明实施例还提出一种计算机程序产品,该计算机程序产品上包括基于区块链的数字人民币支付程序,所述基于区块链的数字人民币支付程序被处理器执行时实现如上所述的基于区块链的数字人民币支付方法的步骤。
其中,在所述处理器上运行的基于区块链的数字人民币支付程序被执行时所实现的步骤可参照本发明基于区块链的数字人民币支付方法的各个实施例,此处不再赘述。
本发明提出的基于区块链的数字人民币支付方法、装置、终端及介质,通过终端搭建自定义区块链平台,并将所述自定义区块链平台与贸易金融区块链平台进行数据连通;获取所述贸易金融区块链平台上多方实体的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台;根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台建立对应的数字钱包,以利用所述数字钱包进行交易支付。
本发明通过终端采用基于区块链的点对点网络设计、加密技术应用、分布式算法的实现、数据存储技术等技术搭建自定义区块链平台,然后将该自定义区块链平台与央行数研所搭建的贸易金融区块链平台进行数据连通,并从贸易金融区块链平台获取其他多方实体的贸易数据,将该贸易数据汇总至自定义区块链平台,从而在自定义区块链平台上建成实体多方参与的应用层业务平台技术,并为实体多方建立多个对应的数字钱包,以满足实体多方之间投资或交易的资金支付清算需求。
在本发明技术方案中,由于企业可在上述自定义区块链平台上通过数字钱包以点对点的形式完成资金支付,无需经过银行等第三方平台完成资金交易清算过程,如此,本发明能够提高企业在投资活动和买卖交易中的交易效率,从而提升经济效益。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的终端设备的硬件运行环境的结构示意图;
图2是本发明一种基于区块链的数字人民币支付方法一实施例的流程示意图;
图3是本发明一种基于区块链的数字人民币支付方法一实施例的细化流程示意图;
图4是本发明一种基于区块链的数字人民币支付装置的模块结构示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及终端设备的硬件运行环境的结构示意图。
需要说明的是,图1即可为终端设备的硬件运行环境的结构示意图。本发明实施例终端设备可以是PC,便携计算机等终端设备。
如图1所示,该终端设备可以包括:处理器1001,例如CPU,网络接口1004,用户接口1003,存储器1005,通信总线1002。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如WI-FI 接口)。存储器1005可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端设备结构并不构成对终端设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作***、网络通信模块、用户接口模块以及分布式任务的处理程序。其中,操作***是管理和控制样本终端设备硬件和软件资源的程序,支持分布式任务的处理程序以及其它软件或程序的运行。
在图1所示的终端设备中,用户接口1003主要用于与各个终端进行数据通信;网络接口1004主要用于连接后台服务器,与后台服务器进行数据通信;而处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的基于区块链的数字人民币支付程序,并执行以下操作:
搭建自定义区块链平台,并将所述自定义区块链平台与贸易金融区块链平台进行数据连通;
获取所述贸易金融区块链平台上多方实体的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台;
根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台建立对应的数字钱包,以利用所述数字钱包进行交易支付。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的基于区块链的数字人民币支付程序,还执行以下操作:
对所述贸易数据进行验证以得到验证结果;
根据所述验证结果,执行所述数字钱包之间的资金支付。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的基于区块链的数字人民币支付程序,还执行以下操作:
根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台形成对公数字钱包;
将所述对公数字钱包裂变为多个子数字钱包。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的基于区块链的数字人民币支付程序,在所述将所述对公数字钱包裂变为多个子数字钱包的步骤之后,还执行以下操作:
针对所述子数字钱包设置可控支付方式,其中,所述可控支付方式包括:可控匿名支付、可控限额支付以及可控定向支付。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的基于区块链的数字人民币支付程序,在所述获取贸易金融区块链平台上多方实体的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台的步骤之后,还执行以下操作:
根据所述贸易数据,提供多方所述实体之间的协同技术支持。
进一步地,所述协同技术支持包括:设备协同技术支持、过程协同技术支持以及资金协同技术支持,处理器1001可以调用存储器1005中存储的基于区块链的数字人民币支付程序,还执行以下操作:
根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的设备协同技术支持;
根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的生产、供应和销售的过程协同技术支持;和/或,
根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的资金协同技术支持。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的基于区块链的数字人民币支付程序,在所述获取贸易金融区块链平台上实体多方的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台的步骤之后,还执行以下操作:
针对所述贸易数据进行分析以得到分析结果;
将所述分析结果发送至多方所述实体,以供多方所述实体基于所述分析结果进行数字化运营。
基于上述的结构,提出本发明基于区块链的数字人民币支付方法的各个实施例。
需要说明的是,尽管目前市场上并存有多种支付方式,但企业在投资活动和买卖交易中的资金支付方式多以现金付款或以银行转账付款为主。
然而,这些资金支付方式主要为投资交易双方通过银行***交割银行存款或面对面实现交付,且均需在平台上或线下完成,由于上述资金支付方式会造成交付接收不方便,并且不易实现交易链条多环节的交付,此外投资交易双方还需准备交易所需现金和银行存款,因此,上述资金支付方式导致交易效率低下。
在此基础上,有必要提出一种资金支付方式提高企业在投资活动和买卖交易中的交易效率,从而提升经济效益。
基于上述现象,提出本发明基于区块链的数字人民币支付方法的各实施例。需要说明的是,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
第一实施例:请参照图2,图2为本发明基于区块链的数字人民币支付方法第一实施例的流程示意图。本发明提供的基于区块链的数字人民币支付方法,所述基于区块链的数字人民币支付方法包括以下步骤:
步骤S100,搭建自定义区块链平台,并将所述自定义区块链平台与贸易金融区块链平台进行数据连通。
需要说明的是,在本实施例中,自定义区块链平台指基于区块链的点对点网络设计、加密技术应用、分布式算法的实现以及数据存储技术等技术,所搭建的产业互联网区块链底层架构;该区块链底层架构将对外接口、数据格式和集成规范等进行统一,支持开放对接其他组织机构的区块链网络。
终端设备基于区块链的点对点网络设计、加密技术应用、分布式算法的实现以及数据存储技术等技术,搭建产业互联网区块链底层架构,该区块链底层架构与央行数研所搭建的贸易金融区块链平台进行数据连通,将企业间贸易数据与贸易金融区块链平台数据连接打通。
步骤S200,获取所述贸易金融区块链平台上多方实体的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台。
终端设备在将自定义区块链平台与央行数研所搭建的贸易金融区块链平台进行数据连通后,企业间贸易数据与贸易金融区块链平台数据已经连接打通,终端设备通过该贸易金融区块链平台获取多方实体,即其他多个企业的贸易数据,并将该贸易数据汇总至自定义区块链平台,以建成实体多方参与的应用层业务平台技术。
步骤S300,根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台建立对应的数字钱包,以利用所述数字钱包进行交易支付。
需要说明的是,在本实施例中,数字钱包为基于贸易金融区块链平台流通的央行数字货币而构建的电子虚拟钱包;其中,央行数字货币是在区块链网络上通过特殊的计算产生出来的带密码的数字,可以存放在电子钱包以及在链上发送,具有超国界以及不易受到攻击的性质。央行数字货币的构建思路是利用区块链和人工智能等新技术建设的以区块链为底层架构,以数字化为运行基础,用于替代纸币的智能化电子货币,英文名称为DC/EP,即数字货币和电子支付工具。
终端设备根据多方实体的贸易数据,在自定义区块链平台上建立与多方实体对应的多个数字钱包,以使多方实体之间可以利用各自对应的数字钱包进行交易支付,完成资金清算。
具体地,例如,自定义区块链平台上包含实体A和实体B的贸易数据,则终端设备根据该贸易数据分别为实体A建立数字钱包a,以及为实体B建立数字钱包b,则实体A与实体B在发生商业交易时,可通过数字钱包a与数字钱包b执行交易支付的动作,以完成资金清算。
在本实施例中,终端设备基于区块链的点对点网络设计、加密技术应用、分布式算法的实现以及数据存储技术等技术,搭建产业互联网区块链底层架构,该区块链底层架构与央行数研所搭建的贸易金融区块链平台进行数据连通,将企业间贸易数据与贸易金融区块链平台数据连接打通;将自定义区块链平台与央行数研所搭建的贸易金融区块链平台进行数据连通后,企业间贸易数据与贸易金融区块链平台数据已经连接打通,终端设备通过该贸易金融区块链平台获取多方实体,即其他多个企业的贸易数据,并将该贸易数据汇总至自定义区块链平台,以建成实体多方参与的应用层业务平台技术;终端设备根据多方实体的贸易数据,在自定义区块链平台上建立与多方实体对应的多个数字钱包,以使多方实体之间可以利用各自对应的数字钱包进行交易支付,完成资金清算。
本发明通过终端设备搭建自定义区块链平台,并将该自定义区块链平台与央行数研所搭建的贸易金融区块链平台进行数据连通,以使将企业间贸易数据与贸易金融区块链平台数据连接打通,从该贸易金融区块链平台上获取其他多个企业的贸易数据,通过将该贸易数据汇总至自定义区块链平台,以建成实体多方参与的应用层业务平台技术,然后根据贸易数据为多个企业分别建立对应的数字钱包,以使该多个企业之间在发生商业活动时,可利用各自对应的数字钱包进行交易支付,完成资金清算。
如此,在本发明技术方案中,由于企业可在上述自定义区块链平台上通过数字钱包以点对点的形式完成资金支付,无需经过银行等第三方平台完成资金交易清算过程,因此能够提高企业在投资活动和买卖交易中的交易效率,从而提升经济效益。
进一步地,在一种实施例中,上述步骤S300,可以包括:
步骤S301,对所述贸易数据进行验证以得到验证结果。
当实体之间发生商业活动时,终端设备对自定义区块链平台中上述实体对应的贸易数据进行验证,以得到关于该商业活动的验证结果。
步骤S302,根据所述验证结果,执行所述数字钱包之间的资金支付。
终端设备在得到关于实体之间商业活动的验证结果后,根据该验证结果执行实体对应数字钱包的资金支付,从而完成商业交易。
具体地,例如,在实际应用中,出于交易安全的考虑,企业A与企业B 发生商业交易y,并通过该自定义区块链平台执行资金支付时,可先通过终端设备验证在该自定义区块链平台上的贸易数据,以确定是否存在商业交易y,并进一步确定商业交易y对应的业务内容和业务金额等信息,在完成验证后,根据验证结果执行企业A的数字钱包a与企业B的数字钱包b之间的资金支付,从而完成商业交易y。
如此,本实施例在实体之间发生商业活动时,终端设备对自定义区块链平台中上述实体对应的贸易数据进行验证,以得到关于该商业活动的验证结果;终端设备在得到关于实体之间商业活动的验证结果后,根据该验证结果执行实体对应数字钱包的资金支付,从而完成商业交易,从而提高企业在上述自定义区块链平台进行资金支付的安全性和稳定性。
进一步地,基于上述基于区块链的数字人民币支付方法第一实施例,提出本发明基于区块链的数字人民币支付方法的第二实施例。
在本发明基于区块链的数字人民币支付方法的第二实施例中,在上述步骤S300中,所述根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台建立对应的数字钱包的步骤,可以包括:
步骤S303,根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台形成对公数字钱包。
终端设备根据实体的贸易数据,在自定义区块链平台上形成与实体对应的对公数字钱包,以使实体利用该对公数字钱包与其他实体进行交易支付,完成资金清算。
步骤S304,将所述对公数字钱包裂变为多个子数字钱包。
终端设备在自定义区块链平台上形成与实体对应的对公数字钱包后,将该对公数字钱包裂变为多个子数字钱包,从而使实体可通过多个子数字钱包与其他实体在该自定义区块链平台上执行资金支付动作。
具体地,例如,终端设备在自定义区块链平台上形成与实体A对应的对公数字钱包a后,将该对公数字钱包裂变为子数字钱包a1、a2和a3,从而使实体可通过子数字钱包a1、a2和a3与其他实体在该自定义区块链平台上执行资金支付动作,满足企业多样化的资金管理需求。
进一步地,在一种实施例中,在步骤S304后,可以包括:
步骤S305,针对所述子数字钱包设置可控支付方式,其中,所述可控支付方式包括:可控匿名支付、可控限额支付以及可控定向支付。
需要说明的是,在本实施例中,可控匿名支付为实体利用子数字钱包以匿名方式进行资金支付,目前央行规定数字人民币钱包具有可控匿名特征,即“小额匿名,大额追溯”,在满足隐私保护需求的同时,不会对合法的管理形成障碍;可控限额支付为实体设置子数字钱包进行特定金额限制下的资金支付,该特定金额可以根据企业实际需求进行设置;可控定向支付为实体对子数字钱包设置为对特定的其他实体进行定向资金支付。
终端设备在自定义区块链平台上将实体对应的对公数字钱包裂变为多个子数字钱包后,根据企业的需求对子数字钱包设置多种可控支付方式,包括:可控匿名支付、可控限额支付以及可控定向支付。
具体地,例如,终端设备在自定义区块链平台上将实体A对应的对公数字钱包a裂变为子数字钱包a1、a2和a3后,根据实体A的需求,将子数字钱包a1设置为可控匿名支付,以使实体A可通过匿名方式执行资金支付;同理,将子数字钱包a2设置为可控限额支付,以使实体A通过子数字钱包a2 执行特定金额限制下的资金支付;同理,将子数字钱包a3设置为可控定向支付,以使实体A通过子数字钱包a3对特定的实体B进行定向资金支付。
在本实施例中,通过终端设备根据实体的贸易数据,在自定义区块链平台上形成与实体对应的对公数字钱包,以使实体利用该对公数字钱包与其他实体进行交易支付;在自定义区块链平台上形成与实体对应的对公数字钱包后,将该对公数字钱包裂变为多个子数字钱包,从而使实体可通过多个子数字钱包与其他实体在该自定义区块链平台上执行资金支付动作;在自定义区块链平台上将实体对应的对公数字钱包裂变为多个子数字钱包后,根据企业的需求对子数字钱包设置多种可控支付方式,包括:可控匿名支付、可控限额支付以及可控定向支付。
如此,本实施例所对应的技术方案,能够进一步满足企业上述自定义区块链平台上的多样化资金管理需求,以及通过多个子数字钱包以不同的支付方式执行资金支付动作,提高了本发明公开的基于区块链的数字人民币支付方法的实用性。
进一步地,基于上述基于区块链的数字人民币支付方法第一实施例,提出本发明基于区块链的数字人民币支付方法的第三实施例。
在本发明基于区块链的数字人民币支付方法的第三实施例中,在上述步骤S200之后,还包括:
步骤S400,根据所述贸易数据,提供多方所述实体之间的协同技术支持。
需要说明的是,在本实施例中,协同技术支持为企业之间在生产经营活动中相互配合,对应调整各自经营行为以为其他企业提供支持和帮助,从而使商业活动的进行更为顺利的行为。
终端设备根据多方实体的贸易数据,分析对应的实体的经营活动状况以得到分析结果,根据该分析结果向各实体提供信息,以各实体对应调整各自经营行为以为其他实体提供支持和帮助。
进一步地,在一种可行的实施例中,所述协同技术支持包括:设备协同技术支持、过程协同技术支持以及资金协同技术支持,上述步骤S400,包括:
步骤S401,根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的设备协同技术支持。
需要说明的是,在本实施例中,设备协同技术支持包括设备与设备协同、设备与人协同,以及生产与设备协同。
终端设备根据多方实体的贸易数据,分析对应的实体的经营活动状况以得到分析结果,根据该分析结果向各实体提供信息,以使实体对应调整生产设备的数量以及运行时间、生产工人的数量以及工作时间。
步骤S402,根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的生产、供应和销售的过程协同技术支持。
需要说明的是,在本实施例中,过程协同技术支持包括智能排产、物流与供应链协同,以及产供销协同。
终端设备根据多方实体的贸易数据,分析对应的实体的经营活动状况以得到分析结果,根据该分析结果向各实体提供信息,以使实体对应调整生产计划、供应效率或者销售进度。
具体地,例如,终端设备根据经销商A的贸易数据,分析经销商A的销售活动以得到分析结果,根据该分析结果向制造工厂B提供信息,以使制造工厂B对应调整生产计划,避免货物积压的情况发生。
步骤S403,根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的资金协同技术支持。
需要说明的是,在本实施例中,资金协同技术支持包括财税协同和产融协同。
终端设备根据多方实体的贸易数据,分析对应的实体的经营活动状况以得到分析结果,根据该分析结果向各实体提供信息,以使各实体在生产计划和资金投入上对应调整。
具体地,例如,终端设备根据制造工厂C的贸易数据,分析制造工厂C 的生产活动以得到分析结果,根据该分析结果向金融机构D提供信息,则该金融机构D对应地向制造工厂C提供资金,从而实现产融协同。
在本实施例中,通过终端设备根据多方实体的贸易数据,分析对应的实体的经营活动状况以得到分析结果,根据该分析结果向各实体提供信息,以各实体对应调整各自经营行为以为其他实体提供支持和帮助。
如此,本实施例所对应的技术方案,通过持续为产业链上下游企业提供设备与设备协同、设备与人协同、生产与设备协同、智能排产、物流与供应链协同、产供销协同、财税协同、产融协同等数字化技术,能够提升在自定义区块链平台上进行商业活动的企业,对市场变化和需求的响应速度和交付速度,从而提高市场经济效益。
进一步地,基于上述基于区块链的数字人民币支付方法第一实施例,提出本发明基于区块链的数字人民币支付方法的第四实施例。
在本发明基于区块链的数字人民币支付方法的第三实施例中,在上述步骤S200之后,还包括:
步骤S500,针对所述贸易数据进行分析以得到分析结果。
终端设备针对实体的贸易数据进行分析,以得到该实体对应的经营活动状况相关的分析结果。
步骤S600,将所述分析结果发送至多方所述实体,以供多方所述实体基于所述分析结果进行数字化运营。
需要说明的是,在本实施例中,数字化运营包括智能分析、智能预警、智能控制、智能预测和智能决策等数据应用能力。
终端设备在得到实体对应的经营活动状况相关的分析结果后,将该分析结果发送至对应的实体,以供实体基于该分析结果进行智能分析、智能预警、智能控制、智能预测和智能决策等数据应用活动。
具体地,例如,终端设备在得到实体A对应的经营活动状态相关的分析结果后,将该分析结果发送至实体A,则实体A基于该分析结果自动分析收入、成本和利润,以及通过算法模型自动识别经营活动中超出预设范围的指标,从而形成预警提示,以提高企业数字化运营的水平。
在本实施例中,通过终端设备针对实体的贸易数据进行分析,以得到该实体对应的经营活动状况相关的分析结果;在得到实体对应的经营活动状况相关的分析结果后,将该分析结果发送至对应的实体,以供实体基于该分析结果进行智能分析、智能预警、智能控制、智能预测和智能决策等数据应用活动。
如此,本实施例所对应的技术方案基于产业链上积累的海量信息数据,能够提升企业的数字化运营水平,从而提高市场的经济效益。
此外,请参照图4,本发明实施例还提出一种基于区块链的数字人民币支付装置,本发明基于区块链的数字人民币支付装置包括:
搭建模块,用于搭建自定义区块链平台,并将所述自定义区块链平台与贸易金融区块链平台进行数据连通;
获取模块,用于获取所述贸易金融区块链平台上多方实体的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台;
建立模块,用于根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台建立对应的数字钱包,以利用所述数字钱包进行交易支付。
优选地,建立模块,包括:
验证单元,用于对所述贸易数据进行验证以得到验证结果;以及,根据所述验证结果,执行所述数字钱包之间的资金支付。
优选地,建立模块,还包括:
裂变单元,用于根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台形成对公数字钱包;以及,将所述对公数字钱包裂变为多个子数字钱包。
优选地,建立模块,还包括:
设置单元,用于针对所述子数字钱包设置可控支付方式,其中,所述可控支付方式包括:可控匿名支付、可控限额支付以及可控定向支付。
优选地,基于区块链的数字人民币支付装置,还包括:
提供模块,用于根据所述贸易数据,提供多方所述实体之间的协同技术支持。
优选地,所述协同技术支持包括:设备协同技术支持、过程协同技术支持以及资金协同技术支持,提供模块,包括:
第一提供单元,用于根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的设备协同技术支持;
第二提供单元,用于根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的生产、供应和销售的过程协同技术支持;
第三提供单元,用于根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的资金协同技术支持。
优选地,基于区块链的数字人民币支付装置,还包括:
分析模块,用于针对所述贸易数据进行分析以得到分析结果;以及,将所述分析结果发送至多方所述实体,以供多方所述实体基于所述分析结果进行数字化运营。
此外,本发明实施例还提出一种终端设备,该终端设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的基于区块链的数字人民币支付程序,该基于区块链的数字人民币支付程序被所述处理器执行时实现如上述中的基于区块链的数字人民币支付方法的步骤。
其中,在所述处理器上运行的基于区块链的数字人民币支付程序被执行时所实现的步骤可参照本发明基于区块链的数字人民币支付方法的各个实施例,此处不再赘述。
此外,本发明实施例还提出一种存储介质,应用于计算机,该存储介质可以为非易失性计算机可读存储介质,该存储介质上存储有基于区块链的数字人民币支付程序,所述基于区块链的数字人民币支付程序被处理器执行时实现如上所述的基于区块链的数字人民币支付方法的步骤。
其中,在所述处理器上运行的基于区块链的数字人民币支付程序被执行时所实现的步骤可参照本发明基于区块链的数字人民币支付方法的各个实施例,此处不再赘述。
此外,本发明实施例还提出一种计算机程序产品,该计算机程序产品上包括基于区块链的数字人民币支付程序,所述基于区块链的数字人民币支付程序被处理器执行时实现如上所述的基于区块链的数字人民币支付方法的步骤。
其中,在所述处理器上运行的基于区块链的数字人民币支付程序被执行时所实现的步骤可参照本发明基于区块链的数字人民币支付方法的各个实施例,此处不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者***不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者***所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者***中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘) 中,包括若干指令用以使得一台智能快递柜执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种基于区块链的数字人民币支付方法,其特征在于,所述基于区块链的数字人民币支付方法包括以下步骤:
搭建自定义区块链平台,并将所述自定义区块链平台与贸易金融区块链平台进行数据连通;
获取所述贸易金融区块链平台上多方实体的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台;
根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台建立对应的数字钱包,以利用所述数字钱包进行交易支付。
2.如权利要求1所述的基于区块链的数字人民币支付方法,其特征在于,所述利用所述数字钱包进行交易支付的步骤,包括:
对所述贸易数据进行验证以得到验证结果;
根据所述验证结果,执行所述数字钱包之间的资金支付。
3.如权利要求1所述的基于区块链的数字人民币支付方法,其特征在于,所述根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台建立对应的数字钱包的步骤,包括:
根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台形成对公数字钱包;
将所述对公数字钱包裂变为多个子数字钱包。
4.如权利要求3所述的基于区块链的数字人民币支付方法,其特征在于,在所述将所述对公数字钱包裂变为多个子数字钱包的步骤之后,包括:
针对所述子数字钱包设置可控支付方式,其中,所述可控支付方式包括:可控匿名支付、可控限额支付以及可控定向支付。
5.如权利要求1所述的基于区块链的数字人民币支付方法,其特征在于,在所述获取贸易金融区块链平台上多方实体的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台的步骤之后,包括:
根据所述贸易数据,提供多方所述实体之间的协同技术支持。
6.如权利要求5所述的基于区块链的数字人民币支付方法,其特征在于,所述协同技术支持包括:设备协同技术支持、过程协同技术支持以及资金协同技术支持,
所述根据所述贸易数据,提供多方所述实体之间的协同技术支持的步骤,包括:
根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的设备协同技术支持;
根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的生产、供应和销售的过程协同技术支持;和/或,
根据所述贸易数据,提供所述实体多方之间的资金协同技术支持。
7.如权利要求1所述的基于区块链的数字人民币支付方法,其特征在于,在所述获取贸易金融区块链平台上实体多方的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台的步骤之后,还包括:
针对所述贸易数据进行分析以得到分析结果;
将所述分析结果发送至多方所述实体,以供多方所述实体基于所述分析结果进行数字化运营。
8.一种基于区块链的数字人民币支付装置,其特征在于,所述基于区块链的数字人民币支付装置包括:
搭建模块,用于搭建自定义区块链平台,并将所述自定义区块链平台与贸易金融区块链平台进行数据连通;
获取模块,用于获取所述贸易金融区块链平台上多方实体的贸易数据,并将所述贸易数据汇总至所述自定义区块链平台;
建立模块,用于根据所述贸易数据在所述自定义区块链平台建立对应的数字钱包,以利用所述数字钱包进行交易支付。
9.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的基于区块链的数字人民币支付程序,所述基于区块链的数字人民币支付程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的基于区块链的数字人民币支付方法的步骤。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的基于区块链的数字人民币支付方法的步骤。
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