基于NFC的区块链物流溯源跟踪防伪方法与相关技术

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本技术公开一种基于NFC的区块链物流溯源跟踪防伪方法,该方法以溯源跟踪防伪系统为基础,包括:可公开认证的区块链后台系统、区块链网关系统、移动智能读写终端、缓存数据库、NFC(IC)或内置NFC(IC)卡防伪标签;该方法包括以下步骤:生成防伪标签;防伪标签初始化;生产厂家激活;中间商家添加信息;最终用户验证;每次在读写终端扫描防伪标签后,NFC芯片上的暗码和区块链里对应的明码都将被新生成的暗码和明码替代,旧的暗码和明码失效。本技术能解决产品物流各环节用户对节点的信任依赖、对第三方的信任依赖、对技术的依赖、对防伪标识的信任依赖、信任对象错位的问题,入门门槛低,可大大提升防伪

安全性和可靠性。

权利要求书

1.一种基于NFC的区块链物流溯源跟踪防伪方法,其特征在于该方法以溯源跟踪防伪系统为基础,所述溯源跟踪防伪系统包括:可公开认证的区块链后台系统、区块链网关系统、移动智能读写终端、缓存数据库、NFC(IC)卡防伪标签或内置NFC(IC)卡防伪标签;

所述方法包括以下步骤:

(1)生成防伪标签:产品生产厂家在所述区块链后台系统进行实名注册账号,得到用于身份验证的公钥和私钥,生成所述防伪标签,该防伪标签信息包括芯片UID、明码和暗码信息;

(2)防伪标签初始化:在将所述防伪标签发送至生产厂家前,所述防伪标签中的所述芯片UID 和明码信息被存储在所述区块链后台系统中;

(3)生产厂家激活:产品生产厂家在产品封装时加贴上述防伪标签,通过上述公钥和私钥登录所述移动智能读写终端的APP,读取上述防伪标签中的暗码信息,并通过所述区块链网关系统在所述区块链后台系统中进行解密验证,同时在所述APP上添加产品物流信息,该信息被暂时储存于所述缓存数据库中;验证通过,激活成功,所述产品物流信息被提取出来并通过所述区块链网关系统储存至所述区块链后台系统;储存完毕,所述区块链网关系统返回激活成功信号至所述APP;所述APP产生新的明码和暗码,所述新的暗码存储于所述防伪标签,所述新的明码通过所述区块链网关系统存储于所述区块链后台系统,原来的暗码和明码被删除;

(4)中间商家添加信息:中间商家在所述区块链后台系统进行实名注册账号,得到用于身份验证的公钥和私钥,通过该公钥和私钥登录所述移动智能读写终端的APP,读取存储于所述防伪标签中的暗码,并通过所述区块链网关系统在所述区块链后台系统中进行解密验证,同时在所述APP上添加产品物流信息,该信息被暂时储存于所述缓存数据库中;验证通过后,该信息通过所述区块链网关系统传送至所述区块链后台系统进行储存;储存完毕,所述区块链网关系统返回信息添加成功信号至所述APP;所述APP产生新的明码和暗码,所述新的暗码存储于所述防伪标签,所述新的明码通过所述区块链网关系统存储于所述区块链后台系

统,原来的暗码和明码被删除;该步骤可重复若干次;

(5)最终用户验证:最终用户在所述区块链后台系统中进行实名注册并得到公钥和私钥,通过该公钥和私钥登录所述移动智能读写终端的APP,读取存储于所述防伪标签中的暗码,并通过所述区块链网关系统在所述区块链后台系统中进行解密验证;验证通过后,所述区块链网关系统返回验证成功信号和所有产品物流信息至所述APP,用户得到该产品的所有物流信息并验证为真品;所述APP产生新的明码和暗码,所述新的暗码存储于所述防伪标签,所述新的明码通过所述区块链网关系统存储于所述区块链后台系统,原来的暗码和明码被删除;用户可不断重复验证。

2.根据权利要求1所述的基于NFC的区块链物流溯源跟踪防伪方法,其特征在于:所述可读写移动智能终端为带有摄像和/或NFC(IC)读写功能的移动智能终端,包括但不限于智能手机、平板电脑。

3.根据权利要求1所述的基于NFC的区块链物流溯源跟踪防伪方法,其特征在于:所述产品物流信息包括但不限于:生产厂家/中间商家信息、时间、GPS或北斗卫星定位地点信息。

4.根据权利要求1所述的基于NFC的区块链物流溯源跟踪防伪方法,其特征在于:所述区块链网关系统包括rest-api网关。

5.根据权利要求1所述的基于NFC的区块链物流溯源跟踪防伪方法,其特征在于:还包括所述移动智能读写终端读取所述芯片UID,并与区块链中存储的所述芯片UID信息进行核对,双重验证NFC芯片的身份。

6.根据权利要求1所述的基于NFC的区块链物流溯源跟踪防伪方法,其特征在于:在最终用户验证过程中,用户在所述APP上添加产品物流信息,该信息被暂时储存于所述所述缓存数据库中,验证通过后再储存至所述区块链后台系统。

技术说明书

一种基于NFC的区块链物流溯源跟踪防伪方法

技术领域

本技术属于区块链溯源技术领域,具体涉及一种基于NFC的区块链物流溯源跟踪防伪方法。

背景技术

现有的溯源跟踪技术主要有如下几种类型:(1)RFID无线射频技术,即在产品包装上加贴一个带芯片的标识,产品在业务流程中的信息可以被记录,并从芯片中读取完整的信息;(2)二维码,即产品通过二维码来标识,二维码关联了产品的的相关信息,同时也记录相关的信息:(3)条形码,在条形码添加商品的基本信息,包括生成日期、生产时间、批号等信息。现有现有的防伪技术主要包括以下几种类型:(1)纯标签型:包括印花,水印,激光防伪标识,金属线,气泡防伪标识,NFC(IC)智能卡,或者DNA防伪标识等物理标识;(2)线上技术:即相应的认证信息存储在互联网的服务器上。但上述现有溯源跟踪和防伪技术存在以下缺陷:

(1)一旦被物理复制则防伪标识立刻失效,复制只是时间和成本问题;

(2)无追溯性,环节依赖度高,难以杜绝监守自盗(需要信任多个不透明环节和个人),比如我们买一个坤包需要信任零售商,发货商,快递公司等,而我们经常不知道需要信任的这些环节和人是谁;

(3)现有防伪标识没有附加信息或者附加信息太少;

(4)技术难度大,成本高昂,包括金属线、DNA防伪标识等物理标签只有少量的厂家可以生产,且制作成本高昂;

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