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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211002363.X (22)申请日 2022.08.22 (71)申请人 常州聚能信息科技有限公司 地址 213164 江苏省常州市武进区常武中 路18号常州科教城创研 港1号楼1C201 (72)发明人 周斌 祝珍珍  (74)专利代理 机构 北京华际知识产权代理有限 公司 11676 专利代理师 万长鑫 (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01) G06Q 30/00(2012.01) G06K 17/00(2006.01) G06V 10/24(2022.01) G06V 10/56(2022.01)G06V 10/74(2022.01) G06V 20/52(2022.01) G06V 20/68(2022.01) (54)发明名称 一种基于区块链的安全监控系统 (57)摘要 本发明公开了一种基于区块链的安全监控 系统, 属于区块链安全监控技术领域。 本发明包 括食材采购模块、 定位获取模块、 菜肴预测模块、 肉质扫描模块、 智能推荐模块、 质量追溯模块、 安 全监控模块、 综合评价模块、 交易记录模块、 云端 服务器; 所述食 材选购模块的输出端与所述定位 获取模块、 所述质量追溯模块的输入端相连接; 所述定位获取模块与所述菜肴预测模块、 所述肉 质扫描模块、 所述智能推荐模块顺次连接; 所述 智能推荐模块的输出端与所述食 材选购模块、 所 述质量追溯模块的输入端相连接; 所述质量追溯 模块与所述安全监控模块、 所述综合评价模块顺 次连接; 所述综合评价模块的输出端与所述交易 记录模块的输入 端相连接 。 权利要求书4页 说明书10页 附图3页 CN 115375135 A 2022.11.22 CN 115375135 A 1.一种基于区块链的安全监控系统, 其特征在于: 该系统包括食材采购模块、 定位获取 模块、 菜肴预测模块、 肉质扫描模块、 智能推荐模块、 质量追溯模块、 安全监控模块、 综合评 价模块、 交易记录模块、 云端服 务器; 所述食材选购模块的输出端与所述定位获取模块、 所述质量追溯模块的输入端相连 接; 所述定位获取模块的输出端与所述菜肴预测模块的输入端相连接; 所述菜肴预测模块 的输出端与所述肉质扫描模块的输入端相连接; 所述肉质扫描模块的输出端与所述智能推 荐模块的输入端相连接; 所述智能推荐模块的输出端与所述食材选购模块、 所述质量追溯 模块的输入端相连接; 所述质量追溯模块的输出端与所述安全监控模块的输入端相连接; 所述安全监控模块的输出端与所述综合评价模块、 所述云端服务器的输入端相连接; 所述 综合评价模块的输出端与所述交易记录模块的输入端相连接; 所述食材选购模块用于顾客进行选购食材, 并根据智能推荐结果进行最终确认; 所述 定位获取模块用于获取当前下单 的地理位置信息, 进行定位并传输; 所述菜肴预测模块用 于根据顾客下单的菜品食材进 行预测顾客想要做的菜肴; 所述肉质扫描模块用于根据颜色 的相似性进行判断肉质的新鲜情况; 所述智能推荐模块用于根据预测菜肴需要的肉质肥瘦 情况进行智能推荐; 所述质量追溯模块用于扫描条码进行厂家责任追溯; 所述安全监控模 块用于监控牲畜的成长情况; 所述综合评价模块用于根据关键词信息对用户的评价进 行分 类; 所述交易记录模块用于对交易情况进行记录, 并存储至区块链中, 防止被篡改; 所述云 端服务器用于存 储牲畜成长 视频, 以备后期查询。 2.根据权利要求1所述的一种基于区块链的安全监控系统, 其特征在于: 所述食材采购 模块包括如下 单元: 食材选购单 元: 用于顾客对 食材进行选购; 订单确认单 元: 用于顾客 根据智能推荐模块的结果进行订单的确认; 所述食材选购单元的输出端与所述定位获取模块的输入端相连接; 所述订单确认单元 的输出端与所述质量追溯模块的输入端相连接 。 3.根据权利要求1所述的一种基于区块链的安全监控系统, 其特征在于: 所述定位获取 模块包括如下 单元: 定位获取 单元: 用于获取用户下 单地区的定位信息; 信息传输单 元; 用于将定位信息进行传输 至其他模块; 所述定位获取单元的输出端与所述信 息传输单元的输入端相连接; 所述信 息传输单元 的输出端与所述菜 肴预测模块的输入端相连接 。 4.根据权利要求1所述的一种基于区块链的安全监控系统, 其特征在于: 所述菜肴预测 模块包括如下 单元: 地方菜系单元: 用于根据获取的定位信息判断属于哪一地区, 从而得到该地区的主流 菜系; 大数据菜谱单元: 用于根据得到的主流菜系, 调取出该菜系下的菜谱及菜谱中每道菜 的菜品食材; 菜肴预测单 元: 用于根据顾客购买的菜品食材进行 预测顾客想要做的菜 肴; 所述地方菜系单元的输出端与所述大数据菜谱单元的输入端相连接; 所述大数据菜谱 单元的输出端与所述菜肴预测单元的输入端相连接; 所述菜肴预测单元的输出端与所述肉权 利 要 求 书 1/4 页 2 CN 115375135 A 2质扫描模块的输入端相连接; 所述菜肴预测单 元预测菜肴包括如下步骤: S4‑1、 调取顾客购买的菜品食材, 记为集合A={a1、 a2、…、 an}, 其中a为菜品食材种类, n 为菜品食材种类的数量; S4‑2、 调取当前地理环境下的主流菜系的菜谱中每道菜的菜品食材, 计算顾客购买的 菜品食材在上述每道菜中的含量比, 从而得 出每道菜的预测得分, 根据公式: 其中, w为每道菜的预测得分; xi为第i道菜中所含有的顾客购买的菜品食材的数量; mi 为第i道菜中含有的所有的菜品食材的数量; S4‑3、 选取其中w的最大值, 其对应的菜 肴即为预测菜 肴。 5.根据权利要求4所述的一种基于区块链的安全监控系统, 其特征在于: 所述肉质扫描 模块包括如下 单元: 外观扫描单元: 用于对肉类进行外观扫描, 将扫描得到的图片形成平面简图, 进行存 储; 颜色记录单 元: 用于通过外观扫描的图片对肉类进行颜色记录; 肉质分析 单元: 根据颜色记录情况, 分析肉类是否发生变质; 所述外观扫描单元的输出端与所述颜色记录单元的输入端相连接; 所述颜色记录单元 的输出端与所述肉质分析单元的输入端相连接; 所述肉质分析单元的输出端与所述智能推 荐模块的输入端相连接; 在肉质分析 单元中, 分析肉类是否发生变质包括以下步骤; S5‑1、 调取待判断肉类的颜色, 通过色卡进行识别, 将其颜色记为B; S5‑2、 调取新鲜肉类颜色, 通过色卡进行识别, 将其颜色记为B好; S5‑3、 对颜色B与B好从RGB颜色空间转换至HSV颜色空间, 即颜色B为色值(H, S, V); 颜色 B好为色值(H好, S好, V好); 在斜边长为R, 底面圆半径为r, 高为h的HSV圆锥体内, 以地面圆心为 原点, H=0为x轴正方向建立 坐标轴, 根据公式: b=r*V*S* cosH c=r*V*S*si nH d=h*(1‑V) 因此, 色值是(H, S, V)的点的三维坐标是(b1, c1, d1); 色值是(H好, S好, V好)的点的三维坐 标是(b好, c好, d好); 根据公式: 其中, T为颜色的相似距离; S5‑4、 设置阈值Tmin, 若存在T超出了阈值Tmin, 即表明该肉类肉质出现异常, 不建议食用 和购买。 6.根据权利要求5所述的一种基于区块链的安全监控系统, 其特征在于: 所述智能推荐 模块包括如下 单元:权 利 要 求 书 2/4 页 3 CN 115375135 A 3

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