基于区块链的交易处理方法、装置及设备与流程

文档序号:19895328发布日期:2020-02-11 13:11阅读:192来源:国知局
基于区块链的交易处理方法、装置及设备与流程

本文件涉及区块链技术领域,尤其涉及一种基于区块链的交易处理方法、装置及设备。



背景技术:

供应链金融,简单的说就是银行等金融机构将核心企业和上下游供应商联系在一起,以提供灵活运用的金融产品和服务的一种金融模式。在供应链金融中,时效性是备受关注的问题,例如,当核心企业将账款提交给供应商后,若供应商未能在约定的时限内接收该账款,则会导致交易失败,这不仅会给核心企业带来麻烦,而且容易造成流动性资产损失。对此,核心企业以及供应商通常配备专人对时限进行监控,然而人为监控不仅存在失误的风险,而且当交易量很大时需要耗费大量人力和时间。



技术实现要素:

本说明书一个或多个实施例提供了一种基于区块链的交易处理方法,应用于区块链节点,该方法包括接收第一用户的终端设备发送的交易处理请求。其中,所述交易处理请求为所述第一用户将待处理的交易数据提交给第二用户之后而发送,所述交易数据由所述第二用户进行处理。所述交易处理请求包括时间信息,所述时间信息用于确定提示所述第二用户进行交易数据处理的提示时间。调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间。基于所述智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作。其中,所述智能合约被设定为在到达基于所述时间信息所确定的提示时间、且所述交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述第二用户对所述交易数据进行处理。

本说明书一个或多个实施例提供了一种基于区块链的交易处理装置,应用于区块链节点。该装置包括接收模块,其接收第一用户的终端设备发送的交易处理请求。其中,所述交易处理请求为所述第一用户将待处理的交易数据提交给第二用户之后而发送,所述交易数据由所述第二用户进行处理。所述交易处理请求包括时间信息,所述时间信息用于确定提示所述第二用户进行交易数据处理的提示时间。该装置还包括检测模块,其调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间。该装置还包括提示模块,其基于所述智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作。其中,所述智能合约被设定为在到达基于所述时间信息所确定的提示时间、且所述交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述第二用户对所述交易数据进行处理。

本说明书一个或多个实施例提供了一种基于区块链的交易处理设备。该设备包括处理器。该设备还包括被安排成存储计算机可执行指令的存储器。所述计算机可执行指令在被执行时使所述处理器接收第一用户的终端设备发送的交易处理请求。其中,所述交易处理请求为所述第一用户将待处理的交易数据提交给第二用户之后而发送,所述交易数据由所述第二用户进行处理。所述交易处理请求包括时间信息,所述时间信息用于确定提示所述第二用户进行交易数据处理的提示时间。调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间。基于所述智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作。其中,所述智能合约被设定为在到达基于所述时间信息所确定的提示时间、且所述交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述第二用户对所述交易数据进行处理。

本说明书一个或多个实施例提供了一种存储介质。该存储介质用于存储计算机可执行指令。所述计算机可执行指令在被执行时接收第一用户的终端设备发送的交易处理请求。其中,所述交易处理请求为所述第一用户将待处理的交易数据提交给第二用户之后而发送,所述交易数据由所述第二用户进行处理。所述交易处理请求包括时间信息,所述时间信息用于确定提示所述第二用户进行交易数据处理的提示时间。调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间。基于所述智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作。其中,所述智能合约被设定为在到达基于所述时间信息所确定的提示时间、且所述交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述第二用户对所述交易数据进行处理。

附图说明

为了更清楚地说明本说明书一个或多个实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于区块链的交易处理方法的场景示意图;

图2为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于区块链的交易处理方法的第一种流程示意图;

图3为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于区块链的交易处理方法的第二种流程示意图;

图4为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于区块链的交易处理方法的第三种流程示意图;

图5为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于区块链的交易处理方法的第四种流程示意图;

图6为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于区块链的交易处理方法的第五种流程示意图;

图7为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于区块链的交易处理装置的模块组成示意图;

图8为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于区块链的交易处理设备的结构示意图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书一个或多个实施例中的技术方案,下面将结合本说明书一个或多个实施例中的附图,对本说明书一个或多个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说明书的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书一个或多个实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本文件的保护范围。

本说明书一个或多个实施例提供了一种基于区块链的交易处理方法、装置及设备,在第一用户将交易数据提交给第二用户之后,通过向区块链节点发送交易处理请求,使得该区块链节点能够基于智能合约自动检测该交易数据的处理状态和当前时间,并在确定交易数据处于未处理状态且到达提示时间时,进行提示操作,以提示第二用户对交易数据进行处理。由此,基于智能合约自动对交易数据的处理状态和时间进行监控以及自动执行提示操作,不仅有利于交易的顺利进行,而且无需人为参与,节约了人力资源,提升了监控效率以及准确率。

图1为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于区块链的交易处理方法的应用场景示意图,如图1所示,该场景包括:第一用户的终端设备、第二用户的终端设备和接入区块链的区块链节点;其中,第一用户的终端设备和第二用户的终端设备可以为手机、平板电脑、台式计算机、便携笔记本式计算机等;第一用户的终端设备和第二用户的终端设备均通过无线网络与区块链节点通信连接。

具体的,在第一用户操作其终端设备将交易数据提交给第二用户的终端设备之后,第一用户操作其终端设备,以向终端设备发送提示处理请求;第一用户的终端设备响应于第一用户的提示处理请求,向区块链节点发送交易处理请求,其中,交易处理请求包括时间信息,该时间信息用于确定提示第二用户进行交易数据处理的提示时间;区块链节点接收到交易处理请求后,调用区块链中的智能合约检测交易数据的处理状态和当前时间;并基于智能合约根据交易数据的处理状态和当前时间确定是否进行提示操作;其中,智能合约被设定为在到达基于交易处理请求包括的时间信息所确定的提示时间、且交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示第二用户对交易数据进行处理。由此,基于智能合约自动对交易数据的处理状态和时间进行检测以及自动执行提示操作,不仅有利于交易的顺利进行,而且无需人为参与,节约了人力资源,提升了监控效率以及准确率。

基于上述应用场景架构,本说明书一个或多个实施例提供了一种基于区块链的交易处理方法;图2为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于区块链的交易方法的流程示意图,图2中的方法能够由图1中的区块链节点执行,如图2所示,该方法包括以下步骤:

步骤s102,接收第一用户的终端设备发送的交易处理请求;其中,交易处理请求为第一用户将待处理的交易数据提交给第二用户之后而发送,交易数据由第二用户进行处理;交易处理请求包括时间信息,该时间信息用于确定提示第二用户进行交易数据处理的提示时间;

其中,时间信息可以在实际应用中可以根据需要执行设定,作为一个示例,时间信息包括第一用户将待处理的交易数据提交给第二用户的提交时间,以使区块链节点根据该提交时间和预设的处理时限,确定提示第二用户进行交易数据处理的提示时间;作为另一个示例,时间信息包括第一用户将待处理的交易数据提交给第二用户的提交时间和第一用户指定的处理时限,以使区块链节点根据该提交时间和第一用户指定的处理时限,确定提示第二用户进行交易数据处理的提示时间;作为另一个示例,时间信息包括第一用户指定的提示时间,对应的,区块链节点将该第一用户指定的提示时间确定为提示第二用户进行交易数据处理的提示时间。

需要指出的是,在不同的场景中,交易处理请求还可以包括其他交易相关信息,例如,在核心企业用户向供应商用户发行账款的场景中,交易处理请求还可以包括核心企业用户的用户信息、供应商用户的用户信息、账款金额等信息;又如,在供应商用户之间进行交易凭证转让的场景中,交易处理请求还可以包括凭证转出供应商用户的用户信息、凭证转入供应商用户的用户信息、凭证所对应的账款金额等信息。

步骤s104,调用区块链中的智能合约检测交易数据的处理状态和当前时间;

步骤s106,基于智能合约根据检测的处理状态和当前时间确定是否进行提示操作;其中,智能合约被设定为在到达基于时间信息所确定的提示时间、且交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示第二用户对交易数据进行处理。

本说明书一个或多个实施例中,在第一用户将交易数据提交给第二用户之后,通过向区块链节点发送交易处理请求,使得区块链节点能够基于智能合约自动检测该交易数据的处理状态和当前时间,并在确定交易数据处于未处理状态且当前时间到达提示时间时,自动进行提示操作,以提示第二用户对交易数据进行处理。由此,基于智能合约自动对交易数据的处理状态和时间进行监控以及自动执行提示操作,不仅有利于交易的顺利进行,而且无需人为参与,节约了人力资源,提升了监控效率以及准确率。

为了便于区块链节点对交易数据的处理状态进行检测,本说明书一个或多个实施例中,区块链节点在接收到交易处理请求之后还生成第一交易记录信息,以及,在接收到第二用户的终端设备发送的交易数据已处理的反馈消息时,生成第二交易记录信息。具体的,交易处理请求还包括:交易数据所对应交易的交易标识;对应的,步骤s102之后还包括:

步骤a,根据交易标识和时间信息,生成第一交易记录信息,将第一交易记录信息保存至区块链中;以及,

步骤b,若接收到第二用户的终端设备发送的交易数据已处理的反馈消息,则根据反馈消息所包括的交易标识,生成第二交易记录信息,将第二交易记录信息保存至区块链中。

其中,步骤a包括:将交易标识和时间信息等进行关联记录,并将记录的信息作为第一交易记录信息。需要指出的是,当交易处理请求还包括其他交易相关信息时,对应的,第一交易记录信息还可以包括该其他交易相关信息。

通过生成第一交易记录信息和第二交易记录信息,以及将生成的交易记录信息保存至区块链中,从而能够基于区块链中保存的交易记录信息确定相应交易的处理状态,进而确定是否进行提示操作。

考虑到不同的交易数据所对应的提示时间往往不同,为了确保对各个交易数据的处理状态以及提示时间进行有针对性的监控,本说明书一个或多个实施例中,对于每笔交易部署对应的第一智能合约;具体的,如图3所示,步骤s104之前还包括:

步骤s103,根据交易处理请求包括的交易标识和时间信息部署与交易对应的第一智能合约,其中,第一智能合约被设定为在到达基于时间信息所确定的提示时间、且对应交易的交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示第二用户对所述对应交易的交易数据进行处理;

对应的,如图3所示,步骤s104包括:

步骤s104-2,调用第一智能合约检测交易数据的处理状态和当前时间;

对应的,如图3所示,步骤s106包括:

步骤s106-2,基于第一智能合约根据检测的处理状态和当前时间确定是否进行提示操作。

通过部署与交易一一对应的第一智能合约,从而能够有针对性的对对应交易的处理状态和提示时间的检测。

考虑到在实际应用中,时间信息可以为提示时间,还可以为与提示时间相关的信息,如第一用户将交易数据提交给第二用户的提交时间等,因此,步骤s103中根据交易处理请求包括的交易标识和时间信息部署与交易对应的第一智能合约,包括:

步骤c2,根据交易处理请求包括的时间信息,确定提示时间;

如前所述,时间信息的具体内容可以在实际应用中根据需要自行设定。作为一个示例,当交易处理请求包括的时间为提示时间时,则将其确定为提示第二用户进行交易数据处理的提示时间;作为另一个示例,当交易处理请求第一用户将交易数据提交给第二用户的提交日期和第一用户指定的处理时限时,则根据该提交日期和处理时间计算提示时间,如提交日期是2019年10月15日,处理时限是10天,则确定提示时间为2019年10月25日。对于时间信息的各种形式以及对应的确定提示时间的方式,本说明书中不再一一举例,其均在本文件的保护范围内。

步骤c4,根据交易处理请求包括的交易标识和确定的提示时间部署与交易对应的第一智能合约。

进一步的,由于第一智能合约中包括对应交易的交易标识,因此能够根据该交易标识快速的检测对应交易的处理状态;具体的,步骤s104-2中调用第一智能合约检测交易数据的处理状态,包括:

调用区块链中的第一智能合约,确定根据第一智能合约所包括的交易标识,从区块链中是否查询到对应的第二交易记录信息;

若是,则确定交易数据处于已处理状态;

若否,则确定交易数据处于未处理状态。

以上,通过部署与交易对应的第一智能合约,并基于第一智能合约对对应的交易数据的处理状态和提示时间进行自动检测,以及在交易数据的处理状态为未处理、且到达提示时间时,自动执行提示操作,以提示第二用户对交易数据进行处理;由此,无需人为参与,节约了人力资源,提升了监控效率以及准确率,且有利于交易的顺利进行。

进一步的,考虑到区块链节点的运行能力强大,以及为了提升资源的利用率,本说明书中一个或多个实施例中,还可以仅部署一个智能合约,为便于区分,将该智能合约称为第二智能合约,以通过第二智能合约对所有交易的交易数据的处理状态和提示时间进行检测。更进一步的,在实际应用中,由于不同用户对时限的要求不同,可能为5天,可能为10天,还可能为20天或者更时间等;为了提升检测效率,避免对已进行提示操作的交易再次重复检测,以及对未来20天或者更长时间才到达提示时间的交易重复检测等,本说明书一个或多个实施例中,根据交易处理请求包括的时间信息对交易进行划分,具体的,步骤a包括:

步骤a2,调用第二智能合约,根据预设的时间段划分规则,确定交易对应的时间段;

其中,预设的时间段划分规则,可以在实际应用中根据需要自行设定,例如以提示时间所在的月份为单位,时间信息包括第一用户指定的提示时间2019年9月8日,则确定对应的时间段为2019年9月1日至2019年9月30日。

步骤a4,根据交易标识、时间信息和时间段生成第一交易记录信息。

具体的,将交易标识、时间信息和时间段进行关联记录,并将记录的信息作为第一交易记录信息。需要指出的是,第一交易记录信息还可以包括其他交易相关信息,如第一用户的用户信息、第二用户的用户信息等。

通过确定交易所对应的时间段,在对交易数据的处理状态进行检测时,可以仅对当前时间所在的目标时间段所对应交易的交易数据的处理状态进行检测,而无需对区块链中保存的所有第一记录信息所对应交易的交易数据的处理状态均进行检测;具体的,如图4所示,步骤s104包括:

步骤s104-4,调用第二智能合约检测当前时间,其中,第二智能合约被设定为在到达基于至少一笔交易的时间信息所确定的提示时间、且该少一笔交易的交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示该至少一笔交易所对应的第二用户对对应的交易数据进行处理;

步骤s104-6,确定当前时间对应的目标时间段;

步骤s104-8,从区块链中获取目标时间段所对应的目标第一交易记录信息;

具体的,将区块链存储的第一交易记录信息中的时间段与目标时间段比对,若比对成功,则将比对成功的时间段所在的第一交易记录信息确定为目标第一交易记录信息。

步骤s104-10,检测目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据的处理状态。

具体的,从目标第一交易记录信息中获取交易标识,确定根据获取的交易标识,从区块链中是否查询到对应的第二交易记录信息;若是,则确定目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据处于已处理状态;若否,则确定目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据处于未处理状态。

由此,仅对目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据的处理状态进行检测,而不是对区块链存储的所有第一交易记录信息所对应交易的交易数据的处理状态进行检测,极大的提升了检测效率。

由于各个目标第一交易记录信息所对应交易的提示时间往往不同,基于此,如图4所示,本说明书一个或多个实施例中,步骤s106包括:

步骤s106-4,基于第二智能合约从目标第一交易记录信息中获取时间信息;

步骤s106-6,根据获取的时间信息确定提示时间;

其中,根据获取的时间信息确定提示时间的具体过程可参见前述相关描述,重复之处这里不再赘述。

步骤s106-8,若检测的处理状态为未处理,且当前时间到达提示时间,则确定进行提示操作。

以上,通过在区块链中部署第二智能合约,并基于第二智能合约对所有交易的交易数据的处理状态和提示时间进行自动检测,以及在交易数据的处理状态为未处理、且到达提示时间时,自动执行提示操作,以提示第二用户对交易数据进行处理;由此,无需人为参与,节约了人力资源,提升了监控效率以及准确率,且有利于交易的顺利进行。

在前述任一实施例的基础上,步骤s106中进行提示操作,包括:

向第二用户的终端设备发送对交易数据进行处理的提示信息;

具体的,确定第二用户的用户信息,根据第二用户的用户信息向第二用户的终端设备发送对交易数据进行处理的提示信息;其中,用户信息包括第二用户的联系方式,如邮箱、手机号码、应用程序的账号等。

进一步的,当对于每笔交易部署对应的第一智能合约时,第二用户的用户信息可以包含在第一智能合约中,也可以包含在第一记录信息中,对应的,从第一智能合约中获取第二用户的用户信息,或者从第一记录信息中获取第二用户的用户信息;当部署第二智能合约以对所有交易的交易数据的处理状态和时间进行检测时,第二用户的用户信息包含在第一记录信息中,对应的,从第一记录信息中获取第二用户的用户信息。

在一个具体的实施例中,对于每笔交易部署对应的第一智能合约,如图5所示,方法包括:

步骤s202,接收第一用户的终端设备发送的交易处理请求;其中,交易处理请求为第一用户将待处理的交易数据提交给第二用户之后而发送,交易数据由第二用户进行处理;

步骤s204,根据交易处理请求包括的时间信息,确定提示第二用户进行交易数据处理的提示时间;

步骤s206,根据确定的提示时间和交易处理请求包括的交易标识,部署对应交易的第一智能合约;

步骤s208,根据交易处理请求包括的时间信息、交易标识、第二用户的用户信息生成第一交易记录信息,将第一交易记录信息保存至区块链中;

步骤s210,若接收到第二用户的终端设备发送的交易已处理的反馈信息,则根据该反馈信息包括的交易标识生成第二交易记录信息,将第二交易记录信息保存至区块链中;

步骤s212,调用第一智能合约检测当前时间,若当前时间到达提示时间,则确定根据第一智能合约所包括的交易标识,从区块链中是否查询到对应的第二交易记录信息,是则确定交易数据处于已处理状态,结束,否则确定交易数据处于未处理状态,执行步骤s214;

在实际应用中,提示时间通常为某一日,例如2019年10月25日;为了避免区块链节点在提示时间内对某个交易反复检测,还可以预先设定检测时间,对应的,步骤s212包括:在到达预设的检测时间时,调用第一智能合约检测当前时间,若当前时间到达提示时间,则确定根据第一智能合约所包括的交易标识,从区块链中是否查询到对应的第二交易记录信息,是则确定交易数据处于已处理状态,结束,否则确定交易数据处于未处理状态,执行步骤s214;

其中,预设的检测时间例如为每日凌晨,即在每日凌晨调用第一智能合约对对应交易的交易数据的处理状态和提示时间进行检测,以确定当日是否需要对第一智能合约所对应交易的第二用户进行提示。

步骤s214,确定第二用户的用户信息,根据第二用户的用户信息向第二用户的终端设备发送提示信息,以提示第二用户对交易数据进行处理。

其中,步骤s202至步骤s214的具体实现过程可参见前述相关描述,重复之处这里不再赘述;需要指出的是,步骤s210的执行顺序不限为上述顺序,可以在上述任意步骤之前或之后执行。

在另一个具体的实施例中,预先部署第二智能合约,如图6所示,方法包括:

步骤s302,接收第一用户的终端设备发送的交易处理请求;其中,交易处理请求为第一用户将待处理的交易数据提交给第二用户之后而发送,交易数据由第二用户进行处理;

步骤s304,调用第二智能合约,根据预设的时间段划分规则和交易处理请求包括的时间信息,确定对应交易的时间段;

步骤s306,根据确定的时间段、交易处理请求包括的时间信息和交易标识,生成第一交易记录信息,将第一交易记录信息保存至区块链中;

步骤s308,若接收到第二用户的终端设备发送的交易已处理的反馈信息,则根据该反馈信息包括的交易标识生成第二交易记录信息,将第二交易记录信息保存至区块链中;

步骤s310,调用第二智能合约检测当前时间,并确定当前时间对应的目标时间段;

在实际应用中,提示时间通常为某一日,例如为2019年10月25日;为了避免区块链节点在提示时间内对目标时间段所对应的交易反复检测,还可以预先设定检测时间,对应的,步骤s310包括:在到达预设的检测时间时,调用第二智能合约检测当前时间,并确定当前时间对应的目标时间段;其中,预设的检测时间例如为每日凌晨,即在每日凌晨进行一次检测操作,以确定当日为提示时间的交易是否需要对对应的第二用户进行提示操作。

步骤s312,从区块链中获取目标时间段所对应的目标第一交易记录信息;

步骤s314,从目标第一交易记录信息中获取时间信息,根据获取的时间信息确定提示时间;

步骤s316,确定当前时间是否到达提示时间,若是,则执行步骤s318,若否,则返回步骤s310;

步骤s318,从目标第一交易记录信息中获取交易标识,确定根据获取的交易标识从区块链中是否查询到对应的第二交易记录信息,是则确定对应交易的交易数据处于已处理状态,是则确定交易数据处于已处理状态,返回步骤s310;否则确定交易数据处于未处理状态,执行步骤s320;

步骤s320,确定第二用户的用户信息,根据第二用户的用户信息向第二用户的终端设备发送提示信息,以提示第二用户对交易数据进行处理。

其中,步骤s302至步骤s320的具体实现过程可参见前述相关描述,重复之处这里不再赘述;需要指出的是,步骤s308的执行顺序不限为上述顺序,可以在上述任意步骤之前或之后执行。

本说明书一个或多个实施例中,在第一用户将交易数据提交给第二用户之后,通过向区块链节点发送交易处理请求,使得区块链节点能够基于智能合约自动检测该交易数据的处理状态和当前时间,并在确定交易数据处于未处理状态且当前时间到达提示时间时,自动进行提示操作,以提示第二用户对交易数据进行处理。由此,基于智能合约自动对交易数据的处理状态和时间进行监控以及自动执行提示操作,不仅有利于交易的顺利进行,而且无需人为参与,节约了人力资源,提升了监控效率以及准确率。

对应上述图2至图6描述的基于区块链的交易处理方法,基于相同的技术构思,本说明书一个或多个实施例还提供一种基于区块链的交易处理装置。图7为本说明书一个或多个实施例提供的基于区块链的交易处理装置的模块组成示意图,该装置用于执行图2至图6描述的基于区块链的交易处理方法,如图7所示,该装置包括:

接收模块401,其接收第一用户的终端设备发送的交易处理请求;其中,所述交易处理请求为所述第一用户将待处理的交易数据提交给第二用户之后而发送,所述交易数据由所述第二用户进行处理;所述交易处理请求包括时间信息,所述时间信息用于确定提示所述第二用户进行交易数据处理的提示时间;

检测模块402,其调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间;

提示模块403,其基于所述智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作;其中,所述智能合约被设定为在到达基于所述时间信息所确定的提示时间、且所述交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述第二用户对所述交易数据进行处理。

本说明书一个或多个实施例中,能够基于智能合约自动对交易数据的处理状态和时间进行监控以及自动执行提示操作,不仅有利于交易的顺利进行,而且无需人为参与,节约了人力资源,提升了监控效率以及准确率。

可选地,所述交易处理请求还包括:所述交易数据所对应交易的交易标识;所述装置还包括:第一生成模块;

所述第一生成模块,根据所述交易标识和所述时间信息,生成第一交易记录信息,将所述第一交易记录信息保存至区块链中;以及,

若接收到所述第二用户的终端设备发送的交易数据已处理的反馈消息,则根据所述反馈消息所包括的交易标识,生成第二交易记录信息,将所述第二交易记录信息保存至所述区块链中。

可选地,所述装置还包括:部署模块;

所述部署模块,根据所述交易标识和所述时间信息部署与所述交易对应的第一智能合约,其中,所述第一智能合约被设定为在到达基于所述时间信息所确定的提示时间、且对应交易的交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述第二用户对所述对应交易的交易数据进行处理;

所述检测模块402,调用所述第一智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间;

所述提示模块403,基于所述第一智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作。

可选地,所述检测模块402,调用区块链中的第一智能合约,确定根据所述第一智能合约所包括的交易标识,从所述区块链中是否查询到对应的第二交易记录信息;

若是,则确定所述交易数据处于已处理状态;

若否,则确定所述交易数据处于未处理状态。

可选地,所述部署模块,根据所述时间信息确定所述提示时间;以及,

根据所述交易标识和所述提示时间部署与所述交易对应的第一智能合约。

可选地,所述装置还包括:第二生成模块;

所述第二生成模块,调用第二智能合约,根据预设的时间段划分规则,确定所述交易对应的时间段;以及,

根据所述交易标识、所述时间信息和所述时间段生成第一交易记录信息。

可选地,所述检测模块402,调用所述第二智能合约检测当前时间,其中,所述第二智能合约被设定为在到达基于至少一笔交易的所述时间信息所确定的提示时间、且所述至少一笔交易的交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述至少一笔交易所对应的第二用户对对应的交易数据进行处理;以及,

确定所述当前时间对应的目标时间段;

从所述区块链中获取所述目标时间段所对应的目标第一交易记录信息;

检测所述目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据的处理状态。

可选地,所述检测模块402,从所述目标第一交易记录信息中获取交易标识;以及,

确定根据获取的所述交易标识从所述区块链中是否查询到对应的第二交易记录信息;

若是,则确定所述目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据处于已处理状态;

若否,则确定所述目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据处于未处理状态。

可选地,所述提示模块403,基于所述第二智能合约从所述目标第一交易记录信息中获取所述时间信息;以及,

根据获取的所述时间信息确定所述提示时间;

若所述处理状态为未处理,且所述当前时间到达所述提示时间,则确定进行提示操作。

可选地,所述提示模块403,向所述第二用户的终端设备发送对所述交易数据进行处理的提示信息。

本说明书一个或多个实施例提供的基于区块链的交易处理装置,在接收到第一用户的终端设备发送的交易处理请求时,能够基于智能合约自动检测对应交易的交易数据的处理状态和当前时间,并在确定交易数据处于未处理状态且当前时间到达提示时间时,自动进行提示操作,以提示第二用户对交易数据进行处理。由此,基于智能合约自动对交易数据的处理状态和时间进行监控以及自动执行提示操作,不仅有利于交易的顺利进行,而且无需人为参与,节约了人力资源,提升了监控效率以及准确率。

需要说明的是,本说明书中关于基于区块链的交易处理装置的实施例与本说明书中关于基于区块链的交易处理方法的实施例基于同一发明构思,因此该实施例的具体实施可以参见前述对应的基于区块链的交易处理方法的实施,重复之处不再赘述。

进一步地,对应上述图2至图6描述的基于区块链的交易处理方法,基于相同的技术构思,本说明书一个或多个实施例还提供一种基于区块链的交易处理设备,该设备用于执行上述的基于区块链的交易处理法,图8为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于区块链的交易处理设备的结构示意图。

如图8所示,基于区块链的交易处理设备可因配置或性能不同而产生比较大的差异,可以包括一个或一个以上的处理器501和存储器502,存储器502中可以存储有一个或一个以上存储应用程序或数据。其中,存储器502可以是短暂存储或持久存储。存储在存储器502的应用程序可以包括一个或一个以上模块(图示未示出),每个模块可以包括基于区块链的交易处理设备中的一系列计算机可执行指令。更进一步地,处理器501可以设置为与存储器502通信,在基于区块链的交易处理设备上执行存储器502中的一系列计算机可执行指令。基于区块链的交易处理设备还可以包括一个或一个以上电源503,一个或一个以上有线或无线网络接口504,一个或一个以上输入输出接口505,一个或一个以上键盘506等。

在一个具体的实施例中,基于区块链的交易处理设备包括有存储器,以及一个或一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于存储器中,且一个或者一个以上程序可以包括一个或一个以上模块,且每个模块可以包括对基于区块链的交易处理设备中的一系列计算机可执行指令,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行该一个或者一个以上程序包含用于进行以下计算机可执行指令:

接收第一用户的终端设备发送的交易处理请求;其中,所述交易处理请求为所述第一用户将待处理的交易数据提交给第二用户之后而发送,所述交易数据由所述第二用户进行处理;所述交易处理请求包括时间信息,所述时间信息用于确定提示所述第二用户进行交易数据处理的提示时间;

调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间;

基于所述智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作;其中,所述智能合约被设定为在到达基于所述时间信息所确定的提示时间、且所述交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述第二用户对所述交易数据进行处理。

本说明书一个或多个实施例中,能够基于智能合约自动对交易数据的处理状态和时间进行监控以及自动执行提示操作,不仅有利于交易的顺利进行,而且无需人为参与,节约了人力资源,提升了监控效率以及准确率。

可选地,计算机可执行指令在被执行时,所述交易处理请求还包括:所述交易数据所对应交易的交易标识;所述方法还包括:

根据所述交易标识和所述时间信息,生成第一交易记录信息,将所述第一交易记录信息保存至区块链中;以及,

若接收到所述第二用户的终端设备发送的交易数据已处理的反馈消息,则根据所述反馈消息所包括的交易标识,生成第二交易记录信息,将所述第二交易记录信息保存至所述区块链中。

可选地,计算机可执行指令在被执行时,所述调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间之前,还包括:

根据所述交易标识和所述时间信息部署与所述交易对应的第一智能合约,其中,所述第一智能合约被设定为在到达基于所述时间信息所确定的提示时间、且对应交易的交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述第二用户对所述对应交易的交易数据进行处理;

所述调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间,包括:

调用所述第一智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间;

所述基于所述智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作,包括:

基于所述第一智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作。

可选地,计算机可执行指令在被执行时,所述调用所述第一智能合约检测所述交易数据的处理状态,包括:

调用所述第一智能合约,确定根据所述第一智能合约所包括的交易标识,从所述区块链中是否查询到对应的第二交易记录信息;

若是,则确定所述交易数据处于已处理状态;

若否,则确定所述交易数据处于未处理状态。

可选地,计算机可执行指令在被执行时,所述根据所述交易标识和所述时间信息部署与所述交易对应的第一智能合约,包括:

根据所述时间信息确定所述提示时间;

根据所述交易标识和所述提示时间部署与所述交易对应的第一智能合约。

可选地,计算机可执行指令在被执行时,所述根据所述交易标识和所述时间信息,生成第一交易记录信息,包括:

调用第二智能合约,根据预设的时间段划分规则,确定所述交易对应的时间段;

根据所述交易标识、所述时间信息和所述时间段生成第一交易记录信息。

可选地,计算机可执行指令在被执行时,所述调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间,包括:

调用所述第二智能合约检测当前时间,其中,所述第二智能合约被设定为在到达基于至少一笔交易的所述时间信息所确定的提示时间、且所述至少一笔交易的交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述至少一笔交易所对应的第二用户对对应的交易数据进行处理;

确定所述当前时间对应的目标时间段;

从所述区块链中获取所述目标时间段所对应的目标第一交易记录信息;

检测所述目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据的处理状态。

可选地,计算机可执行指令在被执行时,所述检测所述目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据的处理状态,包括:

从所述目标第一交易记录信息中获取交易标识;

确定根据获取的所述交易标识从所述区块链中是否查询到对应的第二交易记录信息;

若是,则确定所述目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据处于已处理状态;

若否,则确定所述目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据处于未处理状态。

可选地,计算机可执行指令在被执行时,所述基于所述智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作,包括:

基于所述第二智能合约从所述目标第一交易记录信息中获取所述时间信息;

根据获取的所述时间信息确定所述提示时间;

若所述处理状态为未处理,且所述当前时间到达所述提示时间,则确定进行提示操作。

可选地,计算机可执行指令在被执行时,所述进行提示操作,包括:

向所述第二用户的终端设备发送对所述交易数据进行处理的提示信息。

本说明书一个或多个实施例提供的基于区块链的交易处理设备,在接收到第一用户的终端设备发送的交易处理请求时,能够基于智能合约自动检测对应交易的交易数据的处理状态和当前时间,并在确定交易数据处于未处理状态且当前时间到达提示时间时,自动进行提示操作,以提示第二用户对交易数据进行处理。由此,基于智能合约自动对交易数据的处理状态和时间进行监控以及自动执行提示操作,不仅有利于交易的顺利进行,而且无需人为参与,节约了人力资源,提升了监控效率以及准确率。

需要说明的是,本说明书中关于基于区块链的交易处理设备的实施例与本说明书中关于基于区块链的交易处理方法的实施例基于同一发明构思,因此该实施例的具体实施可以参见前述对应的基于区块链的交易处理方法的实施,重复之处不再赘述。

进一步地,对应上述图2至图6描述的基于区块链的交易处理方法,基于相同的技术构思,本说明书一个或多个实施例还提供了一种存储介质,用于存储计算机可执行指令,一个具体的实施例中,该存储介质可以为u盘、光盘、硬盘等,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,能实现以下流程:

接收第一用户的终端设备发送的交易处理请求;其中,所述交易处理请求为所述第一用户将待处理的交易数据提交给第二用户之后而发送,所述交易数据由所述第二用户进行处理;所述交易处理请求包括时间信息,所述时间信息用于确定提示所述第二用户进行交易数据处理的提示时间;

调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间;

基于所述智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作;其中,所述智能合约被设定为在到达基于所述时间信息所确定的提示时间、且所述交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述第二用户对所述交易数据进行处理。。

本说明书一个或多个实施例中,能够基于智能合约自动对交易数据的处理状态和时间进行监控以及自动执行提示操作,不仅有利于交易的顺利进行,而且无需人为参与,节约了人力资源,提升了监控效率以及准确率。

可选地,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,所述交易处理请求还包括:所述交易数据所对应交易的交易标识;所述方法还包括:

根据所述交易标识和所述时间信息,生成第一交易记录信息,将所述第一交易记录信息保存至区块链中;以及,

若接收到所述第二用户的终端设备发送的交易数据已处理的反馈消息,则根据所述反馈消息所包括的交易标识,生成第二交易记录信息,将所述第二交易记录信息保存至所述区块链中。

可选地,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,所述调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间之前,还包括:

根据所述交易标识和所述时间信息部署与所述交易对应的第一智能合约,其中,所述第一智能合约被设定为在到达基于所述时间信息所确定的提示时间、且对应交易的交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述第二用户对所述对应交易的交易数据进行处理;

所述调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间,包括:

调用所述第一智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间;

所述基于所述智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作,包括:

基于所述第一智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作。

可选地,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,所述调用所述第一智能合约检测所述交易数据的处理状态,包括:

调用所述第一智能合约,确定根据所述第一智能合约所包括的交易标识,从所述区块链中是否查询到对应的第二交易记录信息;

若是,则确定所述交易数据处于已处理状态;

若否,则确定所述交易数据处于未处理状态。

可选地,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,所述根据所述交易标识和所述时间信息部署与所述交易对应的第一智能合约,包括:

根据所述时间信息确定所述提示时间;

根据所述交易标识和所述提示时间部署与所述交易对应的第一智能合约。

可选地,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,所述根据所述交易标识和所述时间信息,生成第一交易记录信息,包括:

调用第二智能合约,根据预设的时间段划分规则,确定所述交易对应的时间段;

根据所述交易标识、所述时间信息和所述时间段生成第一交易记录信息。

可选地,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,所述调用区块链中的智能合约检测所述交易数据的处理状态和当前时间,包括:

调用所述第二智能合约检测当前时间,其中,所述第二智能合约被设定为在到达基于至少一笔交易的所述时间信息所确定的提示时间、且所述至少一笔交易的交易数据处于未处理状态时,进行提示操作,以提示所述至少一笔交易所对应的第二用户对对应的交易数据进行处理;

确定所述当前时间对应的目标时间段;

从所述区块链中获取所述目标时间段所对应的目标第一交易记录信息;

检测所述目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据的处理状态。

可选地,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,所述检测所述目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据的处理状态,包括:

从所述目标第一交易记录信息中获取交易标识;

确定根据获取的所述交易标识从所述区块链中是否查询到对应的第二交易记录信息;

若是,则确定所述目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据处于已处理状态;

若否,则确定所述目标第一交易记录信息所对应交易的交易数据处于未处理状态。

可选地,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,所述基于所述智能合约根据所述处理状态和所述当前时间确定是否进行提示操作,包括:

基于所述第二智能合约从所述目标第一交易记录信息中获取所述时间信息;

根据获取的所述时间信息确定所述提示时间;

若所述处理状态为未处理,且所述当前时间到达所述提示时间,则确定进行提示操作。

可选地,该存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,所述进行提示操作,包括:

向所述第二用户的终端设备发送对所述交易数据进行处理的提示信息。

本说明书一个或多个实施例提供的存储介质存储的计算机可执行指令在被处理器执行时,能够接收第一用户的终端设备发送的交易处理请求,并基于智能合约自动检测对应交易的交易数据的处理状态和当前时间,以及在确定交易数据处于未处理状态且当前时间到达提示时间时,自动进行提示操作,以提示第二用户对交易数据进行处理。由此,基于智能合约自动对交易数据的处理状态和时间进行监控以及自动执行提示操作,不仅有利于交易的顺利进行,而且无需人为参与,节约了人力资源,提升了监控效率以及准确率。

需要说明的是,本说明书中关于存储介质的实施例与本说明书中关于基于区块链的交易处理方法的实施例基于同一发明构思,因此该实施例的具体实施可以参见前述对应的基于区块链的交易处理方法的实施,重复之处不再赘述。

上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

在20世纪30年代,对于一个技术的改进可以很明显地区分是硬件上的改进(例如,对二极管、晶体管、开关等电路结构的改进)还是软件上的改进(对于方法流程的改进)。然而,随着技术的发展,当今的很多方法流程的改进已经可以视为硬件电路结构的直接改进。设计人员几乎都通过将改进的方法流程编程到硬件电路中来得到相应的硬件电路结构。因此,不能说一个方法流程的改进就不能用硬件实体模块来实现。例如,可编程逻辑器件(programmablelogicdevice,pld)(例如现场可编程门阵列(fieldprogrammablegatearray,fpga))就是这样一种集成电路,其逻辑功能由用户对器件编程来确定。由设计人员自行编程来把一个数字系统“集成”在一片pld上,而不需要请芯片制造厂商来设计和制作专用的集成电路芯片。而且,如今,取代手工地制作集成电路芯片,这种编程也多半改用“逻辑编译器(logiccompiler)”软件来实现,它与程序开发撰写时所用的软件编译器相类似,而要编译之前的原始代码也得用特定的编程语言来撰写,此称之为硬件描述语言(hardwaredescriptionlanguage,hdl),而hdl也并非仅有一种,而是有许多种,如abel(advancedbooleanexpressionlanguage)、ahdl(alterahardwaredescriptionlanguage)、confluence、cupl(cornelluniversityprogramminglanguage)、hdcal、jhdl(javahardwaredescriptionlanguage)、lava、lola、myhdl、palasm、rhdl(rubyhardwaredescriptionlanguage)等,目前最普遍使用的是vhdl(very-high-speedintegratedcircuithardwaredescriptionlanguage)与verilog。本领域技术人员也应该清楚,只需要将方法流程用上述几种硬件描述语言稍作逻辑编程并编程到集成电路中,就可以很容易得到实现该逻辑方法流程的硬件电路。

控制器可以按任何适当的方式实现,例如,控制器可以采取例如微处理器或处理器以及存储可由该(微)处理器执行的计算机可读程序代码(例如软件或固件)的计算机可读介质、逻辑门、开关、专用集成电路(applicationspecificintegratedcircuit,asic)、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器的形式,控制器的例子包括但不限于以下微控制器:arc625d、atmelat91sam、microchippic18f26k20以及siliconelabsc8051f320,存储器控制器还可以被实现为存储器的控制逻辑的一部分。本领域技术人员也知道,除了以纯计算机可读程序代码方式实现控制器以外,完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得控制器以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等的形式来实现相同功能。因此这种控制器可以被认为是一种硬件部件,而对其内包括的用于实现各种功能的装置也可以视为硬件部件内的结构。或者甚至,可以将用于实现各种功能的装置视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。

上述实施例阐明的系统、装置、模块或单元,具体可以由计算机芯片或实体实现,或者由具有某种功能的产品来实现。一种典型的实现设备为计算机。具体的,计算机例如可以为个人计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件设备、游戏控制台、平板计算机、可穿戴设备或者这些设备中的任何设备的组合。

为了描述的方便,描述以上装置时以功能分为各种单元分别描述。当然,在实施本说明书实施例时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。

本领域内的技术人员应明白,本说明书一个或多个实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本说明书一个或多个实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本说明书可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本说明书是参照根据本说明书实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(cpu)、输入/输出接口、网络接口和内存。

内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(ram)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(rom)或闪存(flashram)。内存是计算机可读介质的示例。

计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(pram)、静态随机存取存储器(sram)、动态随机存取存储器(dram)、其他类型的随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)、电可擦除可编程只读存储器(eeprom)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(cd-rom)、数字多功能光盘(dvd)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitorymedia),如调制的数据信号和载波。

还需要说明的是,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、商品或者设备不仅包括那些要素,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、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。

本说明书一个或多个实施例可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述,例如程序模块。一般地,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等等。也可以在分布式计算环境中实践本说明书的一个或多个实施例,在这些分布式计算环境中,由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。

本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

以上所述仅为本文件的实施例而已,并不用于限制本文件。对于本领域技术人员来说,本文件可以有各种更改和变化。凡在本文件的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本文件的权利要求范围之内。

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