一种基于区块链的一体化云端机票预定系统的制作方法

文档序号:16001227发布日期:2018-11-20 19:28阅读:219来源:国知局

本发明属于民航运输领域,涉及民航票务技术领域,具体涉及一种基于区块链的一体化云端机票预订系统。



背景技术:

对于航空旅客运输来说,票务管理是一项重要的工作。铁机场的综合票务管理 包括以下环节:网上或窗口实名购票,自助取票,进港时检验机票、身份证以及登机人 是否相符,候机过程中对检票机次、检票口以及检票时间进行通知,检票口检票上机,机上验票、出港验票。目前,这些环节大部分是靠人工或半人工来操作的,造成流程复杂、效率低、人力成本高以及准确度低,人流量大的时候还容易造成拥堵事故。而且,票务管理过程 中,主要依靠公告大屏幕和语音广播来发布候机、检票、乘机方面的信息,不能给乘客提供 充分的个人化引导与服务。

造成目前航空综合票务管理和服务存在上述不足的原因是没有面向全流程建立 对票务信息实现自动化采集、识别、查询和输出的系统。具体来说,现有的机票采用纸质基 材,以热敏打印的方式在票面上印制了记载机次、发机时间、登机人姓名、身份证号码等票 务信息的字符,同时印制条码或二维码,该条码或二维码当中编码和存储了用于标识该机 票的标识序号;部分高铁机票还具有磁质信息存储介质,该磁质信息存储介质中也保存了 标识该机票的标识序号。同时,在票务管理系统的数据库当中,也记录了每张机票的上述班次、起飞时间、登机人姓名、身份证号码等票务信息,并且将票务信息与每张机票的标识序 号关联登记起来,通过采集和录入机票标识序号,就能够在票务管理系统中查询到相关的 票务信息。但是,机票上印制的上述票务信息字符仅供机场或航空公司工作人员以及乘客肉眼查看,现 有的设备无法自动读取和识别,也就无法转换为自动化系统可兹利用的信息。机票上的条码或二维码可以供安装了扫码头的设备自动扫描和识别其中的机票标识序号,部分机票具 有的磁质信息存储介质也可以由安装磁感应器的设备自动从中读取机票标识序号。

但是以上两种方式都只能支持近距离的逐张机票读取,会降低工作效率;另外,通过识别出机票的标识序号并在数据库中查询票 务信息,只能自动获得购票时登记的登机人姓名和身份证号,依旧需要人工查验身份证原 件以及观察持票人本人,以确认机票、身份证、实际持票登机人三者是否相符,故而难以根本改善效率低和可靠性差的问题,没有实现完全的自动化票务管理。另外,在旅客票务服务方面,例如:候机室与检票口的查询,从进港、候机到检票的路线引导,检票开始和结束的通知,登机时间的提示等等,现有技术都是利用公告牌、广播通知、咨询台人工帮助的形式实 现,没有将这些内容纳入到自动化票务管理和服务系统的范围中来,也不能面向每个乘客进行机票识别以及个人票务信息的查询,进而无法为每个乘客提供个性化的票务服务与帮助。

同时,在共享模式下,可以设想一种用于减少银行利息并降低航空公司运营成本的运营模式,由中间商提供飞机向航空公司出售,按座位数量向航空公司收取费用,且航空公司能将座位出售给乘客,乘客购买该座位后,每次乘坐加盟该航空公司的任意航班时,可以乘坐任意座位。上述共享坐席方式产生了顾客与预订坐席的机票的预定和管理问题。



技术实现要素:

为克服现有技术存在的技术缺陷,本发明公开了一种基于区块链的一体化云端机票预订系统。

本发明所述基于区块链的一体化云端机票预定系统,包括票务预订终端,所述票务预订终端包括客户身份验证模块、RFID读写模块、显示器以及联网通信模块;还包括中央处理器,所述中央处理器与所述客户身份验证模块、RFID读写模块、显示器以及联网通信模块信号连接;还包括乘客验证终端,及与各个终端通信的云服务器;所述票务预订终端与云服务器之间使用区块链协议方式通信 。

优选的,所述乘客验证终端包括高清摄像头、身份证识别器、微处理器芯片;所述高清 摄像头用于拍摄乘客脸部画面;所述RFID标签读取器读取RFID机票内嵌的RFID电子标签中 写入的票务信息以及身份证登记照片的面部特征数据串;所述微处理器获得高清摄像头拍 摄的乘客脸部画面,提取乘客脸部特征数据串;并且将该乘客脸部特征数据串与所读取的 身份证登记照片的面部特征数据串进行比对,判断二者是否匹配,以验证当前持票乘客身 份是否与购票登记身份相符;并且,所述微处理器芯片验证所读取的票务信息是否与预设 信息相符合。

优选的,所述客户身份验证模块包括身份证识别器、视觉传感器、超声波测距传感器和红外线传感器及与上述传感器信号连接的数据处理器,所述数据处理器能够自主识别各服务场所位置及状态、顾客信息的收集情况信息。

优选的,所述云服务器还连接有票务数据统计服务器,所述票务数据统计服务器定期或不定期向云服务器获取票务数据,或由云服务器定期或不定期主动向票务数据统计服务器上报票务数据;票务数据统计服务器对的所有的票务数据进行统计。

优选的,还包括与云服务器连接的票务数据存储模块,所述票务数据存储模块用于将机票的票务信息进行只读存储,且带自动识别入侵及破环保护的自动保护装置。

采用本发明所述一体化云端机票预定系统,流程简单、效率高,人力成本低,准确度高,能给乘客提供引导,解决了流程复杂、效率低,人力成本高,准确度低以及不能给乘客提供引导,人流量大的时候还容易造成拥堵事故的问题,并能自动获得乘客的身份信息、坐席预订信息和对应航班信息,相应的进行相关票务处理工作,便于实现共享机票的预定和机场运作。

附图说明

图示出本发明所述一体化云端机票预定系统的一个具体实施方式示意图。

具体实施方式

下面结合附图,对本发明的具体实施方式作进一步的详细说明。

本发明所述基于区块链的一体化云端机票预定系统,包括票务预订终端,所述票务预订终端包括客户身份验证模块、RFID读写模块、显示器以及联网通信模块;还包括中央处理器,所述中央处理器与所述客户身份验证模块、RFID读写模块、显示器以及联网通信模块信号连接;还包括乘客验证终端,及与各个终端通信的云服务器;所述票务预订终端与云服务器之间使用区块链协议方式通信 。

客户首先通过身份验证模块进行身份验证,并配合客户自身持有的航空公司会员RFID卡进行RFID的读写识别,根据显示器的显示信息进行机票预定操作,并通过联网通信模块向云服务器发送验证信息和机票预定信息。

云服务器的云计算可应用于包括游戏、电子书籍、 商业软件、电子邮件系统、电影、虚拟桌面系统、管理程序系统、基于网页的应用和数据库、操作系统、以及其它类型的基于网络的计算环境。

区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。所谓共识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获取权益的数学算法;区块链(Blockchain)本质上是一个去中心化的数据库,作为一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了一次变化的信息并记载,用于验证其信息的有效性(防伪)和生成下一个区块。

本发明中通过设置管理客户端作为区块链的节点,每一管理客户端作为中继管理各个客户端的数据上传和下发,并采用区块链原理对连接的客户端的信息变更进行分发和记录,从而保证即使某一管理客户端被入侵更改,在其他管理客户端仍然可以得到查询和验证。

所述乘客验证终端包括高清摄像头、身份证识别器、微处理器芯片;所述高清 摄像头用于拍摄乘客脸部画面;所述RFID标签读取器读取RFID机票内嵌的RFID电子标签中 写入的票务信息以及身份证登记照片的面部特征数据串;所述微处理器获得高清摄像头拍 摄的乘客脸部画面,提取乘客脸部特征数据串;并且将该乘客脸部特征数据串与所读取的 身份证登记照片的面部特征数据串进行比对,判断二者是否匹配,以验证当前持票乘客身 份是否与购票登记身份相符;并且,所述微处理器芯片验证所读取的票务信息是否与预设 信息相符合。

优选的,所述客户身份验证模块包括身份证识别器、视觉传感器、超声波测距传感器和红外线传感器及与上述传感器信号连接的数据处理器,所述数据处理器能够自主识别各服务场所位置及状态、顾客信息的收集情况信息。

登机人在网络购票或者 线下现场购票时都要提供身份证信息,票务管理后台服务器通过网络连接各种网络购票、 电话购票和现场购票的航空购票软件,在该服务器的数据库中登记登机人的姓名、身份证号码等身份证信息,并且将登机人选购的机票与上述身份证信息关联起来予以记录。

所述自助票务终端机设置在取票点,乘客购票之后,可在该自助票务 终端机上进行操作,该自助票务终端机负责打印输出所述RFID机票以及采集乘客身份证 照片信息。所述自助票务终端机包括:加热打印模块、身份证读取器、 RFID读写模块、显示屏幕、主控制器模块以及联网通信模块。操作该终端机的 乘客将二代身份证贴近所述身份证读取器,所述身份证读取器从二代身份证嵌入的芯片中读取乘客的姓名、身份证号等身份证信息,并且提供给所述主控制器模块。所述 主控制器模块通过所述联网通信模块接入网络,该网络可以是航空专用通信网、覆 盖机港区域的局域网或者是互联网,通过该网络将主控制器模块连接至票务管理后台服务器。所述主控制器模块利用由身份证读取器从二代身份证当中读取的所述身 份证信息,在票务管理后台服务器中查询获得与该身份证相关联的机票的票务信息,将机票的票务信息显示在所述显示屏幕上;乘客可以通过观看显示屏幕来核实票务信息是否正确,并且在身份证关联了多个机票的情况下,乘客可以通过显示屏幕选取当前要 打印和输出的机票。在选定了要打印输出的机票之后,所述主控制器模块控制所述加热 打印模块以点阵加热所述RFID机票的热显像层,在该热显像层显示出表示该机票 票务信息的字符。所述主控制器模块还通过所述联网通信模块接入网络,并通过网络远程连接属于公安部门管理和维护的身份证登记服务器,从身份证登记服务器中利用 由身份证读取器读取的当前乘客持有的二代身份证存储的身份证信息,查询获得身份证登记照片。所述主控制器模块针对所获得的身份证登记照片,执行面部特征识别,提 取面部特征数据串;所述主控制器模块控制所述RFID读写模块向所述RFID机票内嵌 的RFID电子标签中写入所述身份证信息、身份证登记照片的面部特征数据串。所述主控 制器模块还控制所述RFID读写模块向所述RFID机票内嵌的RFID电子标签写入该 机票的票务信息。在所述RFID机票的RFID电子标签中写入的票务信息包括:机票标识序号、班次、终到港、发机时间、候机室、检票口。在完成了票务信息在热显像层上的打印以及对 RFID电子标签的数据写入之后,该自助票务终端机输出RFID机票,供乘客领取。

在乘客完成自助机票打印并持票进入航空港的候机厅时,一般需要在候机厅的 入口处向航空工作人员出示机票、身份证,由工作人员对机票、证件以及持票乘客本人进行辨认,判断人、票、证信息身份相符合,实现实名认证。并且,在乘客上机之后,机上工作人员还会二次核对人、票、证信息。而利用本发明的综合票务管理系统,将乘客票证身份核验终 端设置于航空港候机厅入口,或者由在列机上执行核验的航空工作人员手持。所述乘客 票证身份核验终端如图所示,包括:高清摄像头、RFID标签读取器、微处理器芯片 。所述高清摄像头用于拍摄乘客本人的脸部画面;所述RFID标签读取器可在有效 信号范围内读取到RFID机票内嵌的RFID电子标签中写入的票务信息以及身份证登记照片 的面部特征数据串;所述微处理器芯片获得高清摄像头拍摄的乘客脸部画面,提取乘客脸部特征数据串;并且将该乘客脸部特征数据串与所读取的身份证登记照片的面部特 征数据串进行比对,判断二者是否匹配,这样乘客不需要出示身份证,只凭机票也可以验证当前持票乘客身份是否与购票登记身份相符。并且,所述微处理器芯片还可以内部预存储预设信息,例如,当乘客票证身份核验终端为机上工作人员使用的手持式终端时,可以在该终端内预置机次信息,通过读取RFID机票存储的票务信息当中的机次信息,验证所读 取的票务信息是否与预设信息相符合,从而判断当前持票乘客是否具有乘机资质。

所述自动检票闸机设置在航空港候机厅的各个检票口处,用于在检票开始后 核验当前通过闸机的乘客是否持有机票以及机票与当前检票机次是否符合,如果符合则放行。自助检票闸机可以包括闸机主体、闸门、闸道;闸机主体内安装驱 动闸门打开和关闭的机械设备以及光幕等检查行人通过的安全设施;闸门在闸机主体的驱动下打开或者关闭;闸门所在的供行人穿行的空间为闸道。闸道在闸门的两侧均设有地感线圈,该地感线圈作为RFID标签读取器的天线,与RFID标签读 取器电连接,当乘客携带RFID机票通过闸道时,地感线圈感知RFID机票的RFID电 子标签并进行信号传输。RFID标签读取器用于读取RFID机票内嵌的RFID电子标签中写入的票务信息。RFID读取器与闸机微处理器电性连接,闸机微处理器获得所读取的票务信息,根据票务信息中记载的机次、登机时间等,验证与自动检票闸机预设的放行信 息是否相符,如果相符则自动检票闸机打开以允许当前持票乘客通行,如果不相符则自动 检票闸机封闭且进行蜂鸣报警。闸机微处理器还电性连接有信号转换器,信号转换器将读取的票务信息转化信号格式,然后传输到闸机的控制电脑。航空工作人员可在后台通过控制电脑查看每台闸机的检票情况。

所述云服务器还可以连接有票务数据统计服务器,所述票务数据统计服务器定期或不定期向云服务器获取票务数据,或由云服务器定期或不定期主动向票务数据统计服务器上报票务数据;票务数据统计服务器对的所有的票务数据进行统计。

与云服务器连接有票务数据存储模块,所述票务数据存储模块用于将机票的票务信息进行只读存储,且带自动识别入侵及破环保护的自动保护装置。

采用本发明所述一体化云端机票预定系统,流程简单、效率高,人力成本低,准确度高,能给乘客提供引导,解决了流程复杂、效率低,人力成本高,准确度低以及不能给乘客提供引导,人流量大时还容易造成拥堵事故的问题,并能自动获得乘客的身份信息、坐席预订信息和对应航班信息,相应的进行相关票务处理工作,便于实现共享机票的预定和机场运作。

前文所述的为本发明的各个优选实施例,各个优选实施例中的优选实施方式如果不是明显自相矛盾或以某一优选实施方式为前提,各个优选实施方式都可以任意叠加组合使用,所述实施例以及实施例中的具体参数仅是为了清楚表述发明人的发明验证过程,并非用以限制本发明的专利保护范围,本发明的专利保护范围仍然以其权利要求书为准,凡是运用本发明的说明书及附图内容所作的等同结构变化,同理均应包含在本发明的保护范围内。

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