基于区块链的资源价值评估方法和装置与流程

文档序号:15640180发布日期:2018-10-12 21:58阅读:323来源:国知局

本说明书涉及网络通信技术领域,尤其涉及一种基于区块链的资源价值评估方法和装置。



背景技术:

动产融资是指企业以自有或第三人合法拥有的动产或货权为抵/质押、或银行对企业动产或货权进行监管的授信业务。上述动产在抵/质押或监管期间,与其价值相关联的物理因素(如环境的温度、湿度、与产品性能相关的时间的延长等)可能发生变动,动产的价值也可能产生相应的变动,现在还未有一种针对动产或货权在抵/质押或监管期间的价值评估方法,以基于该价值变化而对融资策略做出相应的调整。



技术实现要素:

为解决以上提出的问题,本说明书提供了一种基于区块链的资源价值评估方法,所述区块链包括若干设置有传感器的设备节点,所述传感器用于感知或收集与所述资源价值有关的参数,包括:

获取发布在区块链上的信息数据,其中,所述信息数据是被所述若干设置有传感器的设备节点发布在所述区块链上,所述信息数据包含所述与所述资源价值有关的参数;

判断所述信息数据内的参数取值是否超出预设的阈值或阈值范围;

若是,根据预设的资源价值评估逻辑计算所述资源的价值。

更优的,本说明书提供的所述的方法,还包括:

根据计算所得的所述资源的价值,执行资源价值变动的应对处理业务。

更优的,判断所述信息数据内的参数取值是否超出预设的阈值或阈值范围;若是,根据预设的资源价值评估逻辑计算所述资源的价值,包括:

调用发布在所述区块链上的资源价值评估智能合约,执行所述智能合约中声明的判断所述信息数据内的参数取值是否超出预设的阈值或阈值范围,若是,根据资源价值评估逻辑计算所述资源的价值的执行程序,获得所述资源的价值。

更优的,所述执行资源价值变动的应对处理业务,包括:

调用发布在一区块链上的资源价值变动的应对处理智能合约,执行所述智能合约中声明的基于资源价值的变动所执行的应对处理程序。

更优的,所述设置有传感器的设备节点为物联传感器节点;所述信息数据是被所述若干物联传感器节点通过物联网发送至所述区块链。

更优的,所述资源价值评估逻辑是基于所述资源的价值相关的参数对所述资源的价值进行机器学习训练而得出的资源价值评估模型。

更优的,所述机器学习的训练方法包括决策树方法。

更优的,所述执行资源价值变动的应对处理业务,包括:对基于所述资源而产生的融资额度进行再评估。

更优的,所述执行资产价值变动的应对处理业务,包括:对基于所述资源已启动的融资贷款作进一步风控处理,所述风控处理包括收紧或放松尚未发放的贷款。

更优的,所述区块链为联盟链。

更优的,所述传感器用于感知或收集与所述资源价值有关的参数,包括:所述传感器用于感知或收集所述资源的每个单体的、与所述单体的价值有关的参数;

所述计算所得的所述资源的价值大于或等于所述每个单体的价值之和。

更优的,所述传感器用于感知或收集与所述资源价值有关的参数,包括:所述传感器用于感知或收集所述资源的多个单体的、与所述多个单体的资源价值有关的参数。

相应地,本发明还提供了一种基于区块链的资源价值评估装置,所述区块链包括若干设置有传感器的设备节点,所述传感器用于感知或收集与所述资源价值有关的参数,所述装置包括:

获取单元,用于获取发布在区块链上的信息数据,其中,所述信息数据是被所述若干设置有传感器的设备节点发布在所述区块链上,所述信息数据包含所述与所述资源价值有关的参数;

判断单元,用于判断所述信息数据内的参数取值是否超出预设的阈值或阈值范围;

计算单元,用于根据预设的资源价值评估逻辑计算所述资源的价值。

更优的,所述的装置还包括:

业务处理单元,用于根据计算所得的所述资源的价值,执行资源价值变动的应对处理业务。

本说明书还提供了一种计算机设备,包括:存储器和处理器;所述存储器上存储有可由处理器运行的计算机程序;所述处理器运行所述计算机程序时,执行上述资源价值评估方法所述的步骤。

本说明书还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时,执行上述资源价值评估方法所述的步骤。

由以上技术方案可见,本说明书提供的基于区块链的资源价值评估方法及装置,利用传感设备采集的信息数据动态关联评估资源的价值,传感设备将其感应采集的数据发送至区块链,区块链的防篡改机制保证了上述数据的真实有效性,从而进一步为资源价值的动态评估提供了数据的可靠性保障;而且在本说明书中,可利用物联传感设备采集的数据动态触发调用部署在区块链上的资源价值评估的智能合约,自主完成对动产资源的价值评估,使得该评估有着更低的人为干预、去中心化权威的优势,更加增加了评估行为的公平性。

附图说明

图1为本说明书一实施例提供的基于区块链的资源价值评估方法的流程图;

图2为本说明书一实施例提供的利用决策树的方法进行牛奶资源价值评估模型的训练过程示意图;

图3为本说明书一实施例提供的基于区块链的资源价值评估方法的示意图;

图4为本说明书一实施例提供的基于区块链的资源价值评估装置的示意图;

图5为为运行本说明书所提供的资源价值评估装置实施例的一种硬件结构图。

具体实施方式

与不动产如房屋的价值通常仅随市场行情波动不同,动产的价值通常受环境因素如温度、湿度、时间等因素的影响,例如在货物抵押贷款的业务中,食品货物的价值鉴于保质期的影响抵押时间越长价值折损越大,电子类货物则由于对储存环境的温度、湿度非常敏感其价值会由于温湿度的骤变发生较大损耗。目前市场上基于动产进行的融资贷款,通常在融资业务初期根据市场定价策略对该动产给出固定或静态的价值授信,在动产融资的全过程中,不能根据动产的价值变动及时对融资策略做出调整,例如对于在发放贷款时动产的价值相比于授信时已发生较大衰减的情况,银行等贷款公司按客户原贷款申请额度发放贷款属于风险较高的操作。

本说明书旨在提供一种资源价值评估的方法和装置,以对动产货物的价值做出及时、动态的评估,以方便相应机构对价值变动做出相应的处理。本说明书提供的资源价值评估的方法和装置基于区块链而建立,利用设置有传感器的设备感知与所述动产的价值有关的参数,并将所述设置有传感器的设备感知的参数数据传输至所述区块链,从而可通过传感设备及区块链及时、有效地对动产的价值进行评估判断。本说明书提供的资源价值评估方法的执行主体可以为银行等贷款公司方的服务终端设备、或金融贷款监管机构方的终端设备、或其他需要执行资源价值评估或就价值评估而执行资源价值变动的应对业务处理的其他机构的终端设备。

本说明书提供的实施例可以运行在任何具有计算和存储能力的设备上,如手机、平板电脑、pc(personalcomputer,个人电脑)、笔记本、服务器等设备;还可以由运行在一个或一个以上设备的逻辑节点来实现本说明书实施例中的各项功能。

具体而言,图1示出了本说明书一实施例所示的基于区块链的资源价值评估的方法的流程图,所述区块链包括若干设置有传感器的设备节点,所述传感器用于感知或收集与所述资源价值有关的参数,所述方法包括:

步骤102,获取发布在区块链上的信息数据,其中,所述信息数据是被所述若干设置有传感器的设备节点发布在所述区块链上,所述信息数据包含所述与所述资源价值有关的参数;

步骤104,判断所述信息数据内的参数取值是否超出预设的阈值或阈值范围;

若是,

步骤106,根据预设的资源价值评估逻辑计算所述资源的价值;

本说明书提供的实施例所述的“资源”或“动产”、“货物”,通常是指动产或货权融资过程中的抵/质押物或被监管物;“动产”一般是指生产或流通领域有较强变现能力、价格相对稳定的通用商品;“货权”是指以仓单、提货单等权利凭证形式表现的上述动产之所有权。动产或货权融资的授信业务品种可包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国际贸易融资等,在本说明书中不作限定。

虽然动产的价格或价值相对稳定,但是在实际的动产或货权融资过程中,还是存在很多动产的价值受存储或监管环境的影响而发生改变的实例。本说明书提供的实施例所述的“设置有传感器的设备”(也可被称为传感设备),是设置有传感器、且具有传输发送信息的功能的设备,所述传感器可用于感知或收集与动产资源的价值相关的参数,通常可包括动产资源的重量,存储环境的温度、湿度,动产资源的导电性(当动产资源为电子元器件时),存放时间等;其中,无论是食品类货物还是电子类货物,存放时间都是影响动产价值的关键因素。本说明书所述的传感器感知或传输的、与资源价值有关的参数不限于物理参数,与资源价值有关的经济学参数、产地参数、健康指数等其他参数均可被传感器获知,如货物的单价(通常受市场因素影响)也可通过与货物交易的一级或二级市场通信连接的传感器获知、影响货物价值的货物产地可通过利用传感器读取产地证书上的数字标识而获知、货物的健康指数可通过向传感器传输的货物相关的健康情况而获知。上述设置有传感器的设备在收集到传感器感知或收集的信息后,将上述信息数据发送至与其网络通信连接的区块链上。

本说明书提供的实施例所述的“区块链”,具体可指一个各节点通过共识机制达成的、具有分布式数据存储结构的p2p网络系统,该区块链内的数据分布在时间上相连的一个个“区块(block)”之内,后一区块包含前一区块的数据摘要,且根据具体的共识机制(如pow、pos、dpos或pbft等)的不同,达成全部或部分节点的数据全备份。本领域的技术人员熟知,由于区块链系统在相应共识机制下运行,已收录至区块链数据库内的数据很难被任意的节点篡改,例如采用pow共识的区块链,至少需要全网51%算力的攻击才有可能篡改已有数据,因此区块链系统有着其他中心化数据库系统所法比拟的保证数据安全、防攻击篡改的特性。由此可知,在本说明书所提供的实施例中,在本说明书所提供的实施例中,若干个设置有传感器的设备都可通过遵守运行区块链的节点服务协议,加入到该区块链中来,成为该区块链的节点。设置有传感器的设备提供至区块链的、与动产资源的价值密切相关的信息数据,不会被区块链网络的其他任意节点攻击或篡改,从而为该动产资源价值计算的真实性提供了可靠性保障。

在本说明书提供的实施例中,通常根据动产价值变动趋势经验或数学建模等方式,为与动产资源的价值设置资源价值评估逻辑,及为动产资源的价值相关的各参数设置阈值或阈值范围,在感知信息数据中的各参数取值超过预设的阈值或阈值范围时,根据预设的资源价值评估逻辑计算资源的价值。该价值可用于与动产融资的初始融资价格对比或记录,以进一步监测或评估该动产资源的价值变化。

在本说明书所示出的一实施例中,为降低链上数据的确认时间、提高交易吞吐量、满足对安全和性能的需求,通常可选用联盟链架构来构建该区块链。信用较高的机构,如上述各个大规模商业银行、信贷公司、或金融贷款的监管机构如银监会等,可作为该联盟链的联盟成员方节点,参与区块的记账。联盟链的共识过程也由该联盟成员方节点控制,当网络上有超过设定比例(如2/3)的节点确认一个区块,该区块记录的交易或数据将得到全网确认。联盟链可以根据应用场景来决定对公众的开放程度,对可开放的机构给予接入该联盟链的权限,例如在本实施例中,上述各个大规模商业银行、信贷公司、或金融贷款的监管机构如银监会可为联盟成员方节点参与记账,各个设置有传感器的设备可为具有接入联盟链权限的一般节点。采用联盟链的架构来搭建区块链,除了获得上述的提高交易吞吐量等技术优势外,还可为加入同一联盟链的联盟成员及一般节点成员建立统一的动产融资的价值评估的方法和标准。

以下为上述实施例描述的资源价值评估逻辑列举一具体的实例。例如,利用牛奶的价值进行动产融资时,通常首先根据市场的牛奶价格走势定下该牛奶资源的初始价值。以下根据牛奶的价值分析曲线或数学模型总结出牛奶资源的价值评估逻辑:在保质期30%时间段后牛奶价值开始线性衰减,过保质期后,价值衰减至5%;超过适宜温度价值随超过时间线性衰减,最终至5%;产地奶牛健康状况不良直接导致价值归零。相应地,上述牛奶资源的价值评估逻辑可表现为:

从上述牛奶资源的价值评估逻辑中可以看出,与牛奶价值相关的参数可包括产地、日期、温度、湿度等,根据各参数对牛奶价值的变化影响的规律,还为各参数设置了阈值或阈值范围,如上述价值评估逻辑中的healthy_threshold、30%*guarantee_period、[temp_lowbound,temp_upbound]、day_threshold1、day_threshold2、humidity_threshold等,若感知信息数据内的某个参数值超出了上述的阈值或阈值范围(包括高于或低于阈值或阈值范围的情况),则应根据该资源价值评估逻辑计算该牛奶资源的现在价值。上述计算所得的牛奶资源的现在价值可被记录以实时监测评估动产资源,或作为下阶段动产资源价值评估的初始值,也可基于计算所得的牛奶资源的现在价值高于或低于动产融资初期的牛奶资源的初始价值的程度,进行相应的放松或收紧发放的贷款额度或进一步放松或加强对已发放贷款的风险控制的力度等业务处理。

因此,在本说明书示出的另一个实施例中,上述动产资源价值的评估方法还包括:根据计算所得的所述资源的价值,执行资源价值变动的应对处理业务。即就计算所得的资源价值与动产融资初期预估的资源价值的差值,执行相应的资源价值变动的应对处理业务,例如,对基于该动产资源而产生的融资额度进行再评估,或基于该动产资源已启动的融资贷款业务作进一步风控处理,该风控处理可包括收紧或放宽尚未发放的贷款等。

本说明书提供的以上实施例中,设置有传感器的设备将传感器感知或收集的与资源价值有关的参数发送至区块链,利用区块链的防篡改机制保证了上述参数数据的真实有效性,从而为资源价值的动态评估提供了可靠性保障;作为该区块链的节点的资源价值的动态评估机构,基于从区块链上获取的上述参数进行资源价值的动态评估,并可执行对应的资源价值变动的应对处理业务,及时对融资策略做出调整,避免了风险较高的融资操作,尤其避免了动产价值在质押或存储过程中发生明显的折损而导致的贷款机构的风险。

进一步地,在本说明书示出的一个实施例中,上述判断所述信息数据内的参数值是否超过预设的阈值或阈值范围,若是,根据资源价值评估逻辑计算所述资源的价值的方法过程,可由调用发布在区块链上的资源价值评估智能合约执行:利用发布在区块链上的包含上述信息数据的指令,调用资源价值评估智能合约,该智能合约内声明了判断所述信息数据内的参数值是否超过预设的阈值,若是,根据资源价值评估逻辑计算所述资源的价值的执行程序,获得所述资源的现在价值。相比于银行、贷款公司等资源价值评估方利用区块链上的信息数据于线下进行资源的价值计算,调用区块链上的智能合约来执行上述过程的方式,智能合约可在任何时候应相应指令的请求而调用,大大提升运行的效率;且智能合约执行有着较低的人为干预、去中心化权威的优势,智能合约运行的结果需经区块链的共识后方可发布,更加增加了动产资源加之评估行为的公平透明性。上述智能合约的部署方可以是银行、贷款公司等对动产资源价值的变动评估有需求的机构,从自身的需求出发部署的资源价值评估程序,也可是联盟区块链内受业界认同的动产价值评估机构,应多数贷款公司的需求而部署的资源价值评估程序,等等。

值得注意的是,在本说明书提供的资源价值评估方法中,上述为信息数据内的各个参数预设的阈值或阈值范围可就该动产资源的价值变动情况而发生相应的调整,利用智能合约可方便地对上述参数的阈值或阈值范围进行调整,且将上述调整公平透明化。

进一步地,在本说明书示出的又一实施例中,在上述资源价值评估智能合约执行完毕获得动产资源的现在价值后,可进一步调用运行在区块链上的资源价值变动处理智能合约,由该智能合约执行基于资源价值的变动而应执行的应对处理业务,包括对该动产资源进行融资额度再评估、或收紧或放宽尚未发放的贷款等。该实施例尤其适用于联盟区块链上的各银行或贷款公司节点均遵循本联盟内统一的贷款处理规则、或统一的动产资源价值变动后的业务处理规则的情况。上述资源价值评估智能合约和资源价值变动处理智能合约可为部署在区块链的同一地址的同一智能合约的两段关联的程序,也可为部署在同一区块链上的两个不同地址的两个智能合约,也可为分别部署在两个不同的区块链、但该两个不同的区块链具有通信连接关系的两个智能合约,在本说明书中不作限定。

在本说明书又一示出的实施例中,上述设置有传感器的设备为物联传感器,即利用物联网进行信息交换或通信的传感设备,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理等多种功能的信息感知或采集。相比于一般的设置有传感器的设备是应用户的操作指令向区块链发送传感器采集或获取的信息数据,物联传感器可根据用户设置的数据发送规则或发送频率、自主向区块链发送其采集或获取的信息数据,因此采用物联传感器进行信息数据的感知、采集及向区块链传输,结合了物联传感和区块链技术的优点,在信息感知、收集、传输、存储的全过程内减少了人为的对信息数据的操作,既提高了信息传输的效率,又增加了传输的信息数据的客观程度和可信性,而且上述信息数据被区块链收录后不会被篡改及仿冒,进一步确保了数据信息的可靠程度。物联传感器的功耗相比于一般的设置有传感器的设备要低很多,降低的能源消耗也增加了本实施例的环境友好度。

基于构建物联网的电磁信号频率不同,上述物联网包括基于nb-iot、wifi、gprs、bluetooth、lora等信号构建而成的物联网,在本说明书中不作限定。

在上述对牛奶资源进行动产评估的实施例中,首先将监测牛奶资源的重量、温度、湿度、储存时长等参数的物联传感器,如重量传感器、红外温度传感器、湿度传感器、计时器等,通过牛奶资源所在区域的设置的物联网连接入区块链,注册成为区块链的节点。上述物联传感器应自身程序预设的频率或其他预设的条件进行监测、收集、及向区块链发送信息数据的行为,上述过程无需人为干预,既节约了人力成本又防止了人为的对信息数据的操作或变更导致的数据失真,而且上述物联传感器感应或收集的信息还可根据具体的需要向区块链加密发送且存储,更加增加了数据信息的安全性;而且,上述物联传感器还可对其手机或感应的数据进行电子签名,将电子签名与信息数据都发送至区块链,从而防止恶意的物联传感器节点仿冒正常物联传感器的身份发送恶意信息。进一步地,上述物联传感器向区块链发送的信息数据,可表现为向区块链发送包含信息数据的指令,以调用区块链上的资源评估智能合约,利用智能合约判断信息数据内的各重量、温度、湿度、储存时长等参数是否超出预设的阈值或阈值范围、并自主执行资源价值评估逻辑,以获得所述牛奶资源的现在价值。另外,智能合约的燃料运行机制更加有利于防止物联传感器受病毒感染后的ddos攻击,因而增加了整个系统的安全性。基于物联网及区块链技术的结合,上述包含监测、发送、判断、评估等行为全过程的动产资源价值评估方法可由物联传感器节点借助区块链自主完成,以达到节约人力成本、且信息数据安全可信、防止恶意篡改、价值判断及评估过程透明公平等效果。

本说明书所述的资源价值评估逻辑可由历史定价经验、或基于历史价值数据/市场价值波动等数据的数学建模过程获得,在示出的另一实施例中,上述资源价值评估逻辑是基于与所述资源的价值相关的参数对所述资源的价值进行机器学习训练而得出的。例如,根据动产资源价值的历史数据或行业定价标准或与动产资源价值相关的其他已知数据,组成训练集,对与所述资源的价值相关的参数(包含但不限于货物性质,时间性,以及环境(如温度、湿度、噪音等))进行机器学习训练并产生评估逻辑或模型,上述机器学习的训练方法包括决策树或神经网络方法等。决策树的生成算法可包括id3、c4.5和c5.0等。决策树是一种树形结构,其中每个内部节点表示一个属性上的判断,每个分支代表一个判断结果的输出,最后每个叶节点代表一种分类结果。例如,本说明书上述讨论的牛奶价值评估逻辑即可借助决策树的方法进行训练,牛奶价值逻辑或模型的训练可参照图2简易所示,详细的建立过程在此不再赘述。本领域的技术人员可知,利用机器学习等人工智能方法构架资源价值评估模型,通过大量参数的输入输出训练,可获得更加准确合理的资源价值评价逻辑。

另外,值得注意的是,资源的价值评估模型与参数的设置方式紧密相关,上述参数的设置方式又是与参数的获取形式(即物联传感器的配置方式)密切相连的。为节约传感器的数量、进一步节约区块链上的数据占用空间,对于可聚合在一起整体评估其价值的动产资源可以采用整体评估的方法。例如对于装在一个集装箱内的若干箱相同生产批次、或生产日期的牛奶,该集装箱内的所有牛奶资源的价值可通过采集整个集装箱的内容重量、温度、湿度、存储时间等参数来计算,而没有必要为若干箱牛奶的每一箱都安装相应的重量、温度、湿度、存储时间传感器。而对于一些具有聚合型增强特性的动产资源,如成套的收藏品(如古董,艺术品,邮票等),由于单独评估各个单体的价值并将单体价值加和获得的总价将远远低于全部单体集齐后的评估总价值,故此类动产价值的评估,则需为每个单体设置传感器,监测各单体的相应参数,如位置和归属方等,并将上述信息数据都收录至区块链。而对于一些复杂的动产资源形式,如具有上述多种聚合型性质,可将各种不同聚合型性质的资源分别计算其价值,再将各部分价值加和,从而为贷款额度做出数据参考。

图3为本说明书一实施例提供的基于区块链的资源价值评估及处理方法的示意图,在本实施例中,通过用多参数对动产资源的价值进行多机器学习训练,获得该动产资源的价值评估模型;该动产资源的价值评估模型被写入智能合约程序,并被编译部署上区块链。另外,多个物联传感设备(iotterminals),可经过设备状态设置或更新,运行该区块链的节点注册程序并获得相应的账户或地址,从而注册上链。上述关于智能合约部署、与多个物联传感设备注册上链并无时间前后的限制。接下来,上述多个物联传感设备已预设的频率从工作环境中感应、收集信息数据,并将上述信息数据以该智能合约调用指令的形式发布至该区块链。本领域的技术人员应知,上述指令在经过区块链的验证(包括基于各物联传感器的电子签名的验证)后,上述指令触发该智能合约执行,执行过程包括判断数据信息中的参数值是否超出预设的阈值或阈值的范围,若超出,则按照智能合约内部署的动产资源价值评估模型或其他逻辑形式计算该动产的现在价值。根据该区块链具体的共识机制,上述智能合约的调用及执行过程可在多节点内进行且相应的执行的结果也经过多节点的验证及共识。在业务执行方,如银行或贷款公司,或专门的动产价值评估公司等,收到该价值变动的内容后,根据动产资源价值变动的程度、及预设的策略,执行相应的价值变动业务处理。可选的,该智能合约可进一步部署关于动产资源的价值变动的应对处理逻辑,上述应动产资源的价值变动而执行的应对业务处理的过程可由该智能合约继续执行;另外,当不同的贷款公司或银行等机构对资源价值变动的处理逻辑不同时,上述动产资源的价值变动业务处理可由区块链部署的其他的智能合约来执行,或者由与该区块链进行通信连接的另一区块链上部署的智能合约来执行,在本说明书中不作限定。

上述实施例综合了资源价值评估模型训练、资源价值评估智能合约部署上链、物联传感器注册上链、物联传感器触发智能合约执行资源价值评估逻辑、贷款机构执行资源价值变动的应对业务处理等多个技术方案的内容,结合了人工智能训练、物联网传感设备、区块链及智能合约等技术的优点,在任何时间均可监测处理动产资源的价值情况或执行相应的价值变动业务处理,极大地降低了人力成本;相应地,也极大地降低了资源价值评估过程受人为主观因素影响(例如人为的修改或篡改传感信息数据的参数、主观人为地构建不合理的价值评估逻辑等)的程度,从而为动产资源的价值评估及处理提供了公平、透明、合理、低成本的运营方法。

与上述流程实现对应,本说明书的实施例还提供了一种基于区块链的资源价值评估及处理装置。该系统可以通过软件实现,也可以通过硬件或者软硬件结合的方式实现。以软件实现为例,作为逻辑意义上的装置,是通过所在设备的cpu(centralprocessunit,中央处理器)将对应的计算机程序指令读取到内存中运行形成的。从硬件层面而言,除了图5所示的cpu、内存以及存储器之外,该音乐原创性分析装置所在的设备通常还包括用于进行无线信号收发的芯片等其他硬件,和/或用于实现网络通信功能的板卡等其他硬件。

图4所示为本说明书所提供的一种基于区块链的资源价值评估及处理装置40,所述区块链包括若干设置有传感器的设备节点,所述传感器用于感知或收集与所述资源价值有关的参数,该装置40包括:

获取单元402,用于获取发布在区块链上的信息数据,其中,所述信息数据是被所述若干设置有传感器的设备节点发布在所述区块链上,所述信息数据包含所述与所述资源价值有关的参数;

判断单元404,用于判断所述信息数据内的参数取值是否超出预设的阈值或阈值范围;

计算单元406,用于根据预设的资源价值评估逻辑计算所述资源的价值。

更优的,上述基于区块链的资源价值评估装置40还可包括业务处理单元408,用于根据计算所得的所述资源的价值,执行资源价值变动的应对处理业务。

上述装置中各个单元的功能和作用的实现过程具体详见上述方法中对应步骤的实现过程,相关之处参见方法实施例的部分说明即可,在此不再赘述。

以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理模块,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络模块上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元或模块来实现本说明书方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。

上述实施例阐明的装置、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,计算机的具体形式可以是个人计算机、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、电子邮件收发设备、游戏控制台、平板计算机、可穿戴设备或者这些设备中的任意几种设备的组合。

与上述方法实施例相对应,本说明书的实施例还提供了一种计算机设备,该计算机设备包括存储器和处理器。其中,存储器上存储有能够由处理器运行的计算机程序;处理器在运行存储的计算机程序时,执行本说明书实施例中基于区块链的资源价值评估方法的各个步骤。对基于区块链的资源价值评估及处理实现方法的各个步骤的详细描述请参见之前的内容,不再重复。

与上述方法实施例相对应,本说明书的实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该存储介质上存储有计算机程序,这些计算机程序在被处理器运行时,执行本说明书实施例中基于区块链的资源价值评估方法的各个步骤。对基于区块链的音乐原创性分析的实现方法的各个步骤的详细描述请参见之前的内容,不再重复。

以上所述仅为本说明书的较佳实施例而已,并不用以限制本说明书,凡在本说明书的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本说明书保护的范围之内。

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。

本领域技术人员应明白,本说明书的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本说明书的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,本说明书的实施例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。

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