一种基于区块链的电子卷宗全链条监管方法及系统
技术领域
本发明涉及司法判决
技术领域
,具体来说,涉及一种基于区块链的电子卷宗全链条监管方法及系统。背景技术
电子卷宗协同监管技术主要研究溯源监管、内容监管和流程监管三方面。面向电子卷宗协同监管的区块链驱动检查点技术,提出基于电子卷宗流程图谱的全链条追溯方法,通过追溯有关协同点和责任方,实现电子卷宗处理全流程的溯源监管;通过审批流程设计以及区块链挖掘算法,实现基于电子卷宗流程图谱的过程监管,避免出现错误、遗漏和延误。应用电子卷宗审核与校验功能实现内容监管。通过上述三个方面对电子卷宗进行归因追踪和信息分析功能,挖掘阅卷区块链迅速定位问题,对卷宗操作是否符合规范,是否在规定时间内完成文书的生成等问题进行审查。
发明内容
针对相关技术中的上述技术问题,本发明提出一种基于区块链的电子卷宗全链条监管方法及系统,能够克服现有技术方法的上述不足。
为实现上述技术目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种基于区块链的电子卷宗全链条监管方法,包括以下步骤:
S1: 生成电子卷宗,用面向电子卷宗协同监管的区块链驱动检查点技术对区块链信息进行检查;
S2: 结合区块链信息的检查结果,利用全链条追溯方法,通过追溯有关协同点和责任方,对电子卷宗处理全流程进行溯源监管;
S3: 从区块链中抽取信息,以有向图表示流程模型,确定流程结构和任务关系,对电子卷宗流程图谱的过程监管。
进一步地,步骤S1中,所述用面向电子卷宗协同监管的区块链驱动检查点技术对区块链信息进行检查的方法为:
S11、在当前节点上上传案件电子卷宗,并对上传的案件电子卷宗构建流程模型;
S12、根据案件电子卷宗内容一致性和完整性检查办法,对随案电子卷宗的一致性和完整性进行审查。
进一步地,步骤S11中,所述一致性和完整性检查办法为:
S111、基于文本的局部线性嵌入流形学习机理,形成文本内容的低维内敛性表示;
S112、基于梯度法和方差法这些图像清晰度审查和校核技术,融合图像绝对中心距和高通滤波图像绝对中心距,建立基于图像中心距的图像清晰度检测模;
S113、基于图像清晰度检测模型,结合焦点窗口五区域加权平均的图像清晰度监测,进行卷宗图像审查和校核。
进一步地,步骤S2中,所述溯源监管的方法为:
S21、区块链驱动检查点在前一次检查点所产生的数据库镜像的基础上,根据区块链更新该镜像,产生新的镜像;
S22、将区块链传送给远程主机然后在远程主机上根据区块链回放更新动作,产生出新的数据镜像;
S23、利用区块链驱动检查点和电子卷宗流程图对电子卷宗进行全链条追溯。
进一步地,步骤S3中,所述电子卷宗流程图谱的过程监管方法为:
S31、构建审批流程;
S32、通过审批流程设计以及使用区块链挖掘算法发现区块链信息;
S33、建立区块链流程模型,并将所建立的流程模型与实际的流程执行过程匹配。
根据本发明的另一方面,提供了一种基于区块链的电子卷宗全链条监管系统,包括电子卷宗上链模块、溯源监管模块、流程监管模块。其中,
电子卷宗上链模块,用于将案件电子卷宗上链,并对已有的区块链信息利用面向电子卷宗协同监管的区块链驱动检查点技术对区块链进行检查;
溯源监管模块,用于结合区块链检查结果,利用基于电子卷宗流程图谱的全链条追溯方法,通过追溯有关协同点和责任方,对电子卷宗处理全流程进行溯源监管;
流程监管模块,用于从区块链中抽取信息,以有向图表示流程模型,确定流程结构和任务关系,对电子卷宗流程图谱的过程监管。
本发明的有益效果:通过审批流程设计以及使用区块链挖掘算法发现区块链信息,来避免出现错误、遗漏和延误;通过对随案电子卷宗文本一致性和完整性的审查与校核以及卷宗图像清晰度和完整性的审查与校核,实现电子卷宗内容监管;基于文本的局部线性嵌入流形学习机理,形成文本内容的低维内敛性表示,据此研究跨部门电子卷宗内容一致性、完整性检查方法,实现随案电子卷宗文本一致性和完整性的审查与校核,避免出现错误和遗漏。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明实施例所述的基于区块链的电子卷宗全链条监管方法及系统的方法流程框图。
图2是根据本发明实施例所述的基于区块链的电子卷宗全链条监管方法及系统的系统结构框图。
具体实施方式
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所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围,为了方便理解本发明的上述技术方案,以下通过具体使用方式上对本发明的上述技术方案进行详细说明。
如图1所示,根据本发明实施例所述的基于区块链的电子卷宗全链条监管方法,包括生成电子卷宗,对已有的区块链信息利用面向电子卷宗协同监管的区块链驱动检查点技术对区块链进行检查。
其中,所述利用面向电子卷宗协同监管的区块链驱动检查点技术对区块链进行检查的方法为:首先在当前节点上上传案件电子卷宗,并对上传的电子卷宗构建流程模型;然后根据电子卷宗内容一致性、完整性检查办法,对随案电子卷宗的一致性和完整性进行审查。
其中,所述一致性和完整性检查办法为:基于文本的局部线性嵌入流形学习机理,形成文本内容的低维内敛性表示;基于梯度法、方差法等图像清晰度审查和校核技术,融合图像绝对中心距和高通滤波图像绝对中心距,建立基于图像中心距的图像清晰度检测模;基于图像清晰度检测模型,结合焦点窗口五区域加权平均的图像清晰度监测,进行卷宗图像审查和校核。
区块链驱动检查点在前一次检查点所产生的数据库镜像的基础上,根据区块链更新该镜像,产生新的镜像。这种检查点策略能够适用于将数据库镜像备份到远程主机上。每次做检查点时,将区块链传送给远程主机然后在远程主机上根据区块链回放更新动作,产生出新的数据镜像。利用面向电子卷宗协同监管的区块链驱动检查点技术和基于电子卷宗流程图谱的全链条追溯方法,通过追溯有关协同点和责任方,实现电子卷宗处理全流程的溯源管理。
然后,结合区块链检查结果,利用基于电子卷宗流程图谱的全链条追溯方法,通过追溯有关协同点和责任方,对电子卷宗处理全流程进行溯源监管。
其中,所述溯源监管的方法为:区块链驱动检查点在前一次检查点所产生的数据库镜像的基础上,根据区块链更新该镜像,产生新的镜像;将区块链传送给远程主机然后在远程主机上根据区块链回放更新动作,产生出新的数据镜像;利用区块链驱动检查点和电子卷宗流程图对电子卷宗进行全链条追溯。
最后,从区块链中抽取信息,以有向图表示流程模型,确定流程结构和任务关系,对电子卷宗流程图谱的过程监管。
由于卷宗的形成和审阅都有一套完整且严谨的流程,基于电子卷宗流程图谱的过程监管拟通过审批流程设计以及使用区块链挖掘算法发现区块链信息,来避免出现错误、遗漏和延误。区块链挖掘的目的是从区块链中抽取信息,并建立清晰的流程模型,同时要保证构建的流程模型与实际的流程执行过程保持一致,目前区块链流程挖掘有三种常用方法;有限状态机、马尔可夫过程和神经网络方法。
所述电子卷宗流程图谱的过程监管方法为:构建审批流程;通过审批流程设计以及使用区块链挖掘算法发现区块链信息;建立区块链流程模型,并将所建立的流程模型与实际的流程执行过程匹配。
另一方面,如图2所示,本发明还公开了一种基于区块链的卷宗全链条监管系统,包括电子卷宗上链模块、溯源监管模块、流程监管模块。其中,
电子卷宗上链模块,用于将案件电子卷宗上链,并对已有的区块链信息利用面向电子卷宗协同监管的区块链驱动检查点技术对电子卷宗进行检查;
溯源监管模块,用于结合区块链检查结果,利用基于电子卷宗流程图谱的全链条追溯方法,通过追溯有关协同点和责任方,对电子卷宗处理全流程进行溯源监管;
流程监管模块,用于从区块链中抽取信息,以有向图表示流程模型,确定流程结构和任务关系,对电子卷宗流程图谱的过程监管。
综上所述,借助于本发明的上述技术方案,通过审批流程设计以及使用区块链挖掘算法发现区块链信息,来避免出现错误、遗漏和延误;通过对随案电子卷宗文本一致性和完整性的审查与校核以及卷宗图像清晰度和完整性的审查与校核,实现电子卷宗内容监管;基于文本的局部线性嵌入流形学习机理,形成文本内容的低维内敛性表示,据此研究跨部门电子卷宗内容一致性、完整性检查方法,实现随案电子卷宗文本一致性和完整性的审查与校核,避免出现错误和遗漏。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。