BR112019008775B1 - Método de processamento de dados - Google Patents

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Abstract

o presente pedido revela um método de processamento de dados e aparelho. no método, após determinar que um bloco de pré-processamento obtido é validado, um nó de protocolo de confiança pode começar a validar um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação, de modo a executar o processamento de dados em dados de serviço no bloco de pré-processamento validado em paralelo. depois de determinar que o bloco de pré-processamento obtido é validado, o nó de protocolo de confiança começa a validar o próximo bloco de pré-processamento pronto para validação por meio de processamento paralelo e processa os dados de serviço no bloco de pré-processamento validado. ou seja, o nó de protocolo de confiança implementa o processamento de dados de serviço paralelo em um estágio de consenso de serviço e um estágio de envio de serviço. o nó de protocolo de confiança pode não apenas executar o processamento de dados em uma parte dos dados de serviço no estágio de envio de serviço, mas também executar o processamento de consenso na outra parte dos dados de serviço no estágio de consenso de serviço, para melhorar a eficiência do processamento de dados de serviço de um sistema.

Description

CAMPO DA INVENÇÃO
[001] A presente invenção refere-se ao campo de tecnologias informáticas e, em particular, a um método de processamento de dados e aparelho.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
[002] Com o desenvolvimento contínuo de tecnologias informáticas, o escopo de aplicação das tecnologias de protocolo de confiança (blockchain) expandiu-se. Atualmente, muitos modelos de serviços se tornaram mais eficazes e seguros devido à introdução das tecnologias de protocolo de confiança, de modo a atender os usuários de maneira mais eficaz.
[003] Em aplicações práticas, os processos de execução de serviços relacionados às tecnologias de protocolo de confiança podem ser praticamente divididos em três processos:
[004] 1. Estágio de manuseio de serviço: Neste estágio, um nó de protocolo de confiança pode receber dados de serviço prontos para o processo (que também podem ser referidos como dados de transação) enviados por um usuário usando um terminal ou um cliente e armazenar os dados de serviço depois de verificar os dados do serviço. Certamente, nesse estágio, o nó de protocolo de confiança também pode receber dados de serviço prontos para o processo que são transmitidos por outro nó de protocolo de confiança e armazenar os dados de serviço da maneira registrada anterior.
[005] 2. Estágio de consenso de serviço: Neste estágio, se o nó de protocolo de confiança for usado como um nó mestre que inicia o consenso, o nó de protocolo de confiança pode obter uma parte dos dados de serviço dos dados de serviço armazenados, compactar a parte de dados de serviço em um bloco de pré-processamento e transmitir o bloco de pré-processamento para o outro nó de protocolo de confiança, para validar o bloco de pré-processamento. Depois de receber o bloco de pré-processamento, o outro nó de protocolo de confiança em uma rede de consenso pode executar a verificação de consenso nos dados de serviço no bloco de pré-processamento com base nos dados de serviço armazenados. Certamente, se o nó de protocolo de confiança não for um nó mestre, o nó de protocolo de confiança poderá receber um bloco de pré- processamento que é transmitido pelo nó mestre e executar a verificação de consenso em uma solicitação de serviço no bloco de pré-processamento usando uma solicitação de serviço armazenada em uma memória do nó de protocolo de confiança.
[006] 3. Estágio de envio de serviço: Neste estágio, após determinar que o bloco de pré-processamento processado no estágio de consenso de serviço é validado, o nó de protocolo de confiança pode armazenar os dados de serviço do bloco de pré-processamento em um protocolo de confiança. Além disso, o nó de protocolo de confiança pode armazenar os dados de serviço em um banco de dados especificado e liberar os dados de serviço do bloco de pré-processamento do espaço de armazenamento do nó de protocolo de confiança.
[007] Na tecnologia existente, para uma mesma parte de dados de serviço, o nó de protocolo de confiança geralmente precisa primeiro concluir o estágio de consenso de serviço antes de entrar no estágio de envio de serviço e o nó de protocolo de confiança pode validar um próximo bloco de pré- processamento pronto para validação somente após concluir o estágio de envio de serviço.
[008] No entanto, na tecnologia existente, o estágio de consenso de serviço e o estágio de envio de serviço em um processo de processamento de dados de serviço são executados em série. O nó de protocolo de confiança pode iniciar um estágio de consenso de serviço do próximo processamento de dados de serviço após concluir um estágio de envio de serviço do processamento de dados de serviço atual. Como resultado, o intervalo de tempo entre o processamento de dados de serviço é inevitavelmente aumentado e a eficiência do processamento de serviço de todo um sistema é reduzida.
DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO
[009] Uma forma de realização do presente pedido fornece um método de processamento de dados, de modo a resolver o problema atual de baixa eficiência de processamento de serviço em tecnologias de protocolo de confiança.
[010] Uma forma de realização do presente pedido fornece um método de processamento de dados, incluindo: obter, por um nó de protocolo de confiança, um bloco de pré-processamento pronto para validação e validar o bloco de pré-processamento; e se for determinado que o bloco de pré- processamento é validado, começar a validar um próximo bloco de pré- processamento pronto para validação e executar o processamento de dados em dados de serviço no bloco de pré-processamento validado em paralelo.
[011] Uma forma de realização do presente pedido fornece um aparelho de processamento de dados, de modo a resolver o problema atual da eficiência de consenso de serviço relativamente baixa.
[012] Uma forma de realização do presente pedido fornece um aparelho de processamento de dados, incluindo: um módulo de aquisição, configurado para obter um bloco de pré-processamento pronto para validação, e validar o bloco de pré-processamento; e um módulo de processamento, configurado para: se for determinado que o bloco de pré-processamento é validado, começar a validar um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação e executar o processamento de dados em dados de serviço no bloco de pré-processamento validado em paralelo.
[013] Uma forma de realização do presente pedido fornece um aparelho de processamento de dados, de modo a resolver o problema atual da eficiência de consenso de serviço relativamente baixa.
[014] Uma forma de realização do presente pedido fornece um aparelho de processamento de dados, incluindo uma memória e pelo menos um processador, onde a memória armazena um programa, e o processador ou processadores são configurados para executar as seguintes etapas: obter um bloco de pré-processamento pronto para validação e validar o bloco de pré- processamento; e se for determinado que o bloco de pré-processamento é validado, começar a validar um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação e começar a executar o processamento de dados em dados de serviço no bloco de pré-processamento validado em paralelo.
[015] Uma ou mais das soluções técnicas descritas utilizadas nas formas de realização do presente pedido podem alcançar os seguintes efeitos benéficos:
[016] Nas formas de realização do presente pedido, após determinar que o bloco de pré-processamento obtido é validado, o nó de protocolo de confiança começa a validar o próximo bloco de pré- processamento pronto para validação por meio de processamento paralelo e realiza o processamento de dados nos dados de serviço no bloco de pré- processamento validado. Ou seja, o nó de protocolo de confiança implementa o processamento de dados de serviço paralelo em um estágio de consenso de serviço e um estágio de envio de serviço. O nó de protocolo de confiança pode não apenas executar o processamento de dados em uma parte dos dados de serviço no estágio de envio de serviço, mas também executar o processamento de consenso na outra parte dos dados de serviço no estágio de consenso de serviço. Portanto, um intervalo de tempo entre o processamento de consenso no estágio de consenso de serviço pode ser reduzido, de modo a melhorar efetivamente a eficiência de processamento de dados de serviço de um sistema.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[017] As figuras aqui descritas são utilizadas para proporcionar uma melhor compreensão do presente pedido e constituem uma parte do presente pedido. Formas de realização esquemáticas do presente pedido e descrições são utilizadas para explicar o presente pedido, o que não constitui uma limitação imprópria ao presente pedido. Nas figuras:
[018] A Figura 1 é um diagrama esquemático que ilustra um processo de processamento de dados, de acordo com uma forma de realização do presente pedido;
[019] A Figura 2 é um diagrama esquemático que ilustra o processamento de dados realizado por um nó de protocolo de confiança, de acordo com uma forma de realização do presente pedido;
[020] A Figura 3 é um diagrama esquemático que ilustra um aparelho de processamento de dados, de acordo com uma forma de realização do presente pedido; e
[021] A Figura 4 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método implementado por computador para melhorar a eficiência de processamento de tecnologias de protocolo de confiança usando processamento de dados de serviço paralelo, de acordo com uma implementação da presente divulgação.
DESCRIÇÃO DE REALIZAÇÕES DA INVENÇÃO
[022] Para fazer um técnico no assunto melhor compreender as soluções técnicas no presente pedido, a seguir, são descritas de forma clara e completa as soluções técnicas nas formas de realização do presente pedido com referência às figuras em anexo nas formas de realização do presente pedido. Aparentemente, as formas de realização descritas são meramente uma parte e não todas as formas de realização do presente pedido. Todas as outras formas de realização obtidas por um técnico no assunto com base nas formas de realização do presente pedido sem esforços criativos devem cair dentro do escopo de proteção do presente pedido.
[023] A Figura 1 é um diagrama esquemático que ilustra um processo de processamento de dados, de acordo com uma forma de realização do presente pedido. O processo de processamento de dados inclui as etapas a seguir.
[024] (S101). Um nó de protocolo de confiança obtém um bloco de pré-processamento pronto para validação e valida o bloco de pré- processamento.
[025] Nesta forma de realização do presente pedido, o nó de protocolo de confiança pode obter, em um estágio de consenso de serviço, um bloco de pré-processamento no atual ciclo de consenso (aqui um bloco de pré- processamento atualmente obtido é referido como um bloco de pré- processamento obtido no consenso atual). O bloco de pré-processamento pode ser gerado pelo nó de protocolo de confiança com base nos dados de serviço armazenados pelo nó de protocolo de confiança ou pode ser obtido de outro nó de protocolo de confiança.
[026] (S102). Se for determinado que o bloco de pré-processamento é validado, começar a validar um próximo bloco de pré- processamento pronto para validação e executar o processamento de dados em dados de serviço no bloco de pré-processamento validado em paralelo.
[027] Após determinar que a verificação de consenso de um bloco de pré-processamento pronto para validação atual é bem-sucedida, o nó de protocolo de confiança descrito pode executar, por meio de processamento paralelo, o processamento de dados em um estágio de envio de serviço no bloco de pré-processamento validado. Portanto, quando o processamento de consenso no estágio de consenso de serviço é executado em um próximo bloco de pré-processamento, o processamento de dados no estágio de envio de serviço pode ser realizado de forma efetiva e síncrona no bloco de pré- processamento validado.
[028] Pode-se observar que, nesta forma de realização do presente pedido e no processo de processamento de dados de serviço, um nó de consenso de serviço realiza de forma síncrona o processamento de consenso no estágio de consenso de serviço e o processamento de dados no estágio de envio de serviço. Isto é, suponha que haja pelo menos dois blocos de pré-processamento prontos para validação. Portanto, com base nas soluções técnicas fornecidas no presente pedido, quando o processamento de dados é realizado em um bloco de pré-processamento validado no estágio de envio de serviço, o processamento de consenso pode ser executado de forma síncrona em um bloco de pré-processamento com consenso falhado no estágio de consenso de serviço.
[029] Deve ser notado que, para o bloco de pré-processamento pronto para validação atual, é determinado que quando o processamento de consenso é executado no bloco de pré-processamento pronto para validação atual. O processamento de consenso começa a ser executado no próximo bloco de pré-processamento pronto para validação e os parâmetros de processamento de um bloco de pré-processamento validado atual são obtidos. Portanto, um processador (que pode ser referido como um processador predeterminado posteriormente) configurado para implementar processamento de dados em um estágio de envio de serviço em um processo de processamento de dados de serviço executa, com base nos parâmetros de processamento, o processamento de dados no bloco de pré-processamento validado atual.
[030] Por exemplo, ao começar a executar o processamento de consenso no próximo bloco de pré-processamento pronto para validação, o processador predeterminado executa, com base em um parâmetro de processamento gerado, o processamento de dados no bloco de pré- processamento validado atual. Pode ser entendido aqui que o processamento de consenso e o processamento de dados são executados respectivamente no próximo bloco de pré-processamento pronto para validação e no bloco de pré- processamento validado atual e paralelo, de modo que um intervalo de tempo entre o processamento de consenso realizado no bloco de pré-processamento pronto para validação atual e o processamento de consenso executado no próximo bloco de pré-processamento pronto para validação é efetivamente encurtado.
[031] Para outro exemplo, ao iniciar a execução do processamento de consenso no próximo bloco de pré-processamento pronto para validação, o processador predeterminado executa o processamento de dados no bloco de pré-processamento validado atual e, em seguida, armazena o bloco de pré-processamento validado atual em uma fila pré-determinada para espera. O processador predeterminado executa sucessivamente, com base em uma regra (por exemplo, com base em uma sequência de tempo de conclusão de consenso), o processamento de dados em blocos de pré-processamento validados armazenados na fila. Pode ser entendido aqui que o processamento de consenso do bloco de pré-processamento pronto para validação atual e o processamento de dados do bloco de pré-processamento são concluídos de forma assíncrona.
[032] Por exemplo, suponha que há três blocos de pré- processamento: A, B e C, e os três blocos de pré-processamento são sucessivamente enviados para o nó de protocolo de confiança em uma sequência alfabética para consenso. Depois de determinar que um bloco de pré-processamento A é validado, o nó de protocolo de confiança pode realizar o processamento de dados no bloco de pré-processamento A usando o processador predeterminado. Além disso, o nó de protocolo de confiança pode validar um bloco de pré-processamento B. Após determinar que o bloco de pré- processamento B é validado e descobrir que o processamento de dados realizado no bloco de pré-processamento A não está completo, o nó de protocolo de confiança pode armazenar o bloco de pré-processamento validado B em uma fila predeterminada para esperar e continuar a validar um bloco de pré-processamento C. Ao determinar que o processamento de dados realizado no bloco de pré-processamento A é concluído, o nó de protocolo de confiança pode extrair o bloco de pré-processamento B da fila predeterminada, para executar o processamento de dados no bloco de pré-processamento B usando o processador predeterminado.
[033] Portanto, para cada bloco de pré-processamento, o processamento de consenso e o processamento de dados do bloco de pré- processamento são concluídos de forma assíncrona. Para diferentes blocos de pré-processamento, o processamento de consenso de um bloco de pré- processamento e o processamento de dados de outro bloco de pré- processamento validado podem ser executados de forma síncrona.
[034] Depois que o nó de protocolo de confiança determina que a verificação de consenso do bloco de pré-processamento pronto para validação atual é bem-sucedida, esta forma de realização do presente pedido inclui, mas não se limita a, executar os dois tipos de operações a seguir:
[035] 1. Operação do primeiro tipo: Determinar um parâmetro de processamento correspondente ao bloco de pré-processamento validado atual. O parâmetro de processamento inclui um parâmetro usado para processar dados de serviço no bloco de pré-processamento, de modo que o processador predeterminado possa processar o bloco de pré-processamento com base no parâmetro de processamento, completando assim uma operação relacionada no estágio de envio de serviço. A seguir, é descrita a operação do primeiro tipo em detalhes.
[036] O parâmetro de processamento pode incluir, mas não está limitado a um parâmetro de armazenamento, um parâmetro de liberação, um parâmetro de exclusão e um parâmetro de co-cadeia. No entanto, o acima exposto é apenas um exemplo simples usado para descrever alguns parâmetros no parâmetro de processamento. Na aplicação prática, o parâmetro de processamento pode incluir ainda outros parâmetros, e isso pode ser determinado com base em uma operação específica executada pelo nó de protocolo de confiança no estágio de envio de serviço.
[037] Por exemplo, o parâmetro de liberação é usado para instruir a liberação de um bloco de pré-processamento validado do espaço de armazenamento.
[038] O parâmetro de armazenamento é usado para instruir para armazenar dados de serviço de um bloco de pré-processamento validado em um local especificado. Diferentes parâmetros de armazenamento são determinados para diferentes blocos de pré-processamento. O parâmetro de armazenamento inclui um local de armazenamento.
[039] O parâmetro de exclusão é instruído para excluir uma mensagem (por exemplo, uma mensagem de pré-preparação, uma mensagem de preparação e uma mensagem de confirmação no consenso de PBFT) gerada por um bloco de pré-processamento validado em um estágio de consenso de serviço para reduzir a pressão de armazenamento.
[040] O parâmetro de co-cadeia é usado para instruir a co- encadear, em um formato de bloco baseado em uma dispersão de cabeçalho (header hash) de um bloco anterior em um bloco de pré-processamento, o bloco de pré-processamento para um protocolo de confiança no qual o bloco anterior está localizado.
[041] De preferência, nesta forma de realização do presente pedido, ao validar o próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente, o nó de protocolo de confiança pode processar adicionalmente dados de serviço no bloco de pré-processamento validado atual em paralelo utilizando o processador predeterminado.
[042] Suponha que na tecnologia existente, pode ser entendido que o nó de protocolo de confiança conclui um estágio de consenso de serviço e um estágio de envio de serviço em um processo de processamento de dados de serviço usando um mesmo filamento. O nó de protocolo de confiança primeiro precisa concluir o estágio de consenso de serviço nesse processo de processamento de dados de serviço usando o filamento e, em seguida, executa o estágio de envio de serviço nesse processo de processamento de dados de serviço usando o filamento. Aparentemente, na tecnologia existente, o nó de protocolo de confiança executa o estágio de consenso de serviço e o estágio de envio de serviço no processo de processamento de dados de serviço em série. Como resultado, um intervalo de tempo entre o processamento de dados de serviço adjacente é aumentado e a eficiência do processamento de dados de serviço é reduzida.
[043] Para resolver eficazmente o problema descrito, nesta forma de realização do presente pedido, o nó de protocolo de confiança pré-configura um processador (o processador pode operar por meio de processamento assíncrono, e nenhuma limitação específica é imposta aqui). O processador pode ser configurado para executar uma operação envolvida no estágio de envio de serviço. Isto é, nesta forma de realização do presente pedido, o nó de protocolo de confiança pode implementar, respectivamente, processamento de consenso no estágio de consenso de serviço e processamento de dados no estágio de envio de serviço no processo de processamento de dados de serviço usando dois filamentos. Um filamento é usado para executar o processamento de consenso em um bloco de pré-processamento pronto para validação e o outro filamento é usado para executar o processamento de dados em um bloco de pré-processamento validado. Portanto, para um mesmo bloco de pré-processamento, o processamento de consenso e o processamento de dados são concluídos de forma assíncrona.
[044] Como tal, quando o nó de protocolo de confiança executa, usando o processador, a operação envolvida no estágio de envio de serviço, o nó de protocolo de confiança pode começar, sem ser afetado, a validar o próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente, isto é, começar a realizar o próximo consenso, de modo a encurtar consideravelmente um intervalo de tempo entre os consensos adjacentes, melhorando assim a eficiência de consenso.
[045] Nesta forma de realização do presente pedido, todos os parâmetros de processamento determinados no consenso atual podem ser obtidos utilizando parâmetros de processamento determinados em consenso anterior.
[046] O parâmetro de armazenamento é usado como exemplo para descrição. Depois de determinar que o bloco de pré-processamento pronto para validação atual é validado, o nó de protocolo de confiança pode determinar, com base em um parâmetro de armazenamento do bloco de pré- processamento validado atual, um parâmetro de armazenamento de um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente e armazenar o parâmetro de armazenamento do próximo bloco de pré- processamento pronto para validação adjacente.
[047] Por exemplo, suponha que o parâmetro de armazenamento correspondente ao bloco de pré-processamento validado atual (que também pode ser entendido como um parâmetro de armazenamento correspondente ao consenso atual) defina que os dados de serviço no bloco de pré- processamento validado atual precisam ser armazenados em uma tabela a em um banco de dados de tipo de relacionamento A. Portanto, o nó de protocolo de confiança pode determinar, com base em uma sequência alfabética de cada tabela no banco de dados de tipo de relacionamento A, que o parâmetro de armazenamento correspondente ao próximo bloco de pré-processamento validado adjacente está: armazenando, em uma tabela b no banco de dados de tipo de relacionamento A, dados de serviço em um bloco de pré- processamento cujo consenso atual (ou seja, o próximo consenso adjacente mencionado acima) é bem-sucedido.
[048] O nó de protocolo de confiança pode armazenar um parâmetro de armazenamento determinado do próximo consenso. Portanto, quando é determinado que o próximo bloco de pré-processamento pronto para validação está validado, o processador predeterminado pode determinar, com base no parâmetro de armazenamento obtido, uma tabela e um banco de dados que os dados de serviço no bloco de pré-processamento validado precisam ser armazenados.
[049] Preferencialmente, nesta forma de realização do presente pedido, após determinar que o bloco de pré-processamento pronto para validação atual é validado, o nó de protocolo de confiança também pode determinar, com base no bloco de pré-processamento e no parâmetro de armazenamento do bloco de pré-processamento, um parâmetro de armazenamento de um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente e armazenar o parâmetro de armazenamento do próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente.
[050] Especificamente, se o local de armazenamento no parâmetro de armazenamento existir em uma forma de um ponteiro base. Um local apontado pelo ponteiro base é um local de armazenamento de dados de serviço em um bloco de pré-processamento. Depois de determinar que o bloco de pré-processamento pronto para validação atual é validado, o nó de protocolo de confiança pode usar um local atual do ponteiro base como um ponto inicial, mover um local do ponteiro base com base no tamanho do bloco de pré-processamento pronto para validação atual e determinar que um novo local do ponteiro base é um parâmetro de armazenamento correspondente ao próximo consenso, que é o parâmetro de armazenamento do próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente.
[051] Por exemplo, suponha que um parâmetro de processamento de cada consenso inclua um parâmetro de armazenamento em uma forma de um ponteiro base. O ponteiro base (ou seja, o parâmetro de armazenamento) aponta para um local de armazenamento específico dos dados de serviço. Um valor inicial do ponteiro base pode ser definido como 0. Após cada consenso, o nó de protocolo de confiança pode determinar, com base no tamanho de um bloco de pré-processamento validado e em um ponteiro base em um parâmetro de processamento correspondente ao consenso atual, um valor específico do ponteiro base em um parâmetro de processamento correspondente ao próximo consenso adjacente. Durante o primeiro consenso, o nó de protocolo de confiança determina que um bloco de pré-processamento validado é 1024 bytes, para que o nó de protocolo de confiança possa determinar, com base no tamanho determinado do bloco de pré-processamento e no valor inicial 0 do ponteiro base, que um ponteiro base em um parâmetro de processamento correspondente ao segundo consenso é de 1024 bytes e armazena o ponteiro base. Correspondentemente, no segundo consenso, o nó de protocolo de confiança pode armazenar, usando o processador, dados de serviço de um bloco de pré-processamento validado em um local de armazenamento correspondente ao ponteiro base de 1024 bytes.
[052] No segundo consenso, o nó de protocolo de confiança determina que o bloco de pré-processamento validado é de 10 bytes, para que o nó de protocolo de confiança possa determinar, com base no tamanho determinado do bloco de pré-processamento validado e no ponteiro base de 1024 bytes no parâmetro de processamento correspondendo ao consenso anterior (isto é, o primeiro consenso), que um ponteiro base em um parâmetro de processamento correspondente ao terceiro consenso é de 1034 bytes e armazenar o ponteiro base. Correspondentemente, no terceiro consenso, o nó de protocolo de confiança pode armazenar, usando o processador, dados de serviço de um bloco de pré-processamento validado em um local de armazenamento correspondente ao ponteiro base de 1034 bytes, e consenso subsequente pode ser deduzido.
[053] Deve-se observar que, nesta forma de realização do presente pedido, o parâmetro de armazenamento nos parâmetros de processamento correspondentes ao próximo consenso pode ser determinado com base em um tamanho do bloco de pré-processamento validado atual além de outras informações sobre o bloco de pré-processamento. As informações a serem usadas para determinar o parâmetro de armazenamento podem ser determinadas por um engenheiro de operação e manutenção do nó de protocolo de confiança. Os detalhes não são descritos repetidamente aqui.
[054] Deve-se notar que, para diferentes parâmetros nos parâmetros de processamento, uma operação executada pelo nó de protocolo de confiança no estágio de envio de serviço determina se esses parâmetros precisam mudar adequadamente após cada consenso. Por exemplo, para o parâmetro de armazenamento descrito, como os dados de serviço em um bloco de pré-processamento envolvido em cada consenso não podem ser armazenados em um mesmo local de armazenamento, o parâmetro de armazenamento precisa ser alterado adequadamente após cada consenso. Para o parâmetro de co-cadeia descrito, independentemente de o consenso relacionado a um bloco de pré-processamento, todos os blocos de pré- processamento precisam ser armazenados em um protocolo de confiança em um formato de bloco, uma vez que o consenso em uma rede de consenso seja bem-sucedido. Ou seja, independentemente de um bloco de pré- processamento, todos os processadores precisam executar uma operação de co-cadeia no bloco de pré-processamento assim que o bloco de pré- processamento for validado. Portanto, após cada consenso, o parâmetro de co- cadeia não precisa mudar de acordo. Para cada consenso, o parâmetro de co- cadeia pode ser consistente.
[055] De preferência, nesta forma de realização do presente pedido, o nó de protocolo de confiança pode armazenar o parâmetro de processamento obtido do próximo consenso na fila predeterminada. Por exemplo, um parâmetro de armazenamento de um bloco de pré- processamento submetido ao próximo consenso de serviço adjacente é armazenado na fila predeterminada.
[056] Assim, o processador pode obter o parâmetro de processamento da fila predeterminada (isto é, obter o parâmetro de processamento do bloco de pré-processamento validado) para armazenar, com base no parâmetro de armazenamento nos parâmetros de processamento, os dados de serviço no bloco de pré-processamento validado correspondente ao parâmetro de armazenamento.
[057] A fila pré-determinada mencionada aqui pode ser uma fila de primeiro que entra, primeiro que sai (FIFO - first in first out) ou pode ser uma fila de outro tipo. Nenhuma limitação específica é imposta aqui. O processador pode obter um parâmetro de processamento armazenado na fila FIFO e determinar, a partir do bloco de pré-processamento validado armazenado com base no parâmetro de armazenamento nos parâmetros de processamento, um bloco de pré-processamento correspondente ao parâmetro de armazenamento, para armazenar os dados de serviço do bloco de pré-processamento com base no parâmetro de armazenamento.
[058] Especificamente, o processador pode obter o parâmetro de armazenamento da fila FIFO descrita e, em seguida, o processador pode determinar ainda um bloco de pré-processamento pronto para processo, correspondente ao parâmetro de armazenamento. Por exemplo, quando o bloco de pré-processamento pronto para validação atual é validado, o nó de protocolo de confiança gera um parâmetro de armazenamento do bloco de pré- processamento e determina uma correspondência entre o bloco de pré- processamento e o parâmetro de armazenamento. Portanto, o processador pode determinar, com base na correspondência, o bloco de pré-processamento pronto para processo correspondente ao parâmetro de armazenamento. Por outro exemplo, quando o bloco de pré-processamento pronto para validação atual é validado, o nó de protocolo de confiança gera um parâmetro de armazenamento do bloco de pré-processamento, determina um primeiro momento em que o parâmetro de armazenamento é gerado, determina um segundo momento em que o bloco de pré-processamento pronto para validação atual é validado e estabelece uma correspondência entre o primeiro e o segundo momentos. Por conseguinte, o processador pode procurar, com base no momento de geração do parâmetro de armazenamento, um bloco de pré-processamento correspondente a um momento final de processamento de consenso que satisfaz uma condição determinada no momento de geração. Pode ser determinado que o bloco de pré-processamento encontrado é o bloco de pré-processamento pronto para processo correspondente ao parâmetro de armazenamento. Por outro exemplo, o processador obtém, a partir da fila FIFO, um parâmetro de armazenamento na frente de uma saída de fila. Portanto, o processador procura por um bloco de pré-processamento validado com um local de armazenamento mais à frente a partir do espaço de armazenamento do nó de protocolo de confiança e determina que o bloco de pré- processamento é um bloco de pré-processamento correspondente ao parâmetro de armazenamento.
[059] Após determinar o bloco de pré-processamento pronto para processo correspondente ao parâmetro de armazenamento, o processador pode armazenar, com base no parâmetro de armazenamento, dados de serviço no bloco de pré-processamento pronto para processo em um local de armazenamento especificado pelo parâmetro de armazenamento.
[060] Deve ser notado que, nesta forma de realização do presente pedido, além de usar a fila FIFO, o nó de protocolo de confiança pode ainda armazenar cada parâmetro de processamento usando outra fila, por exemplo, uma fila de duas extremidades. Os detalhes não são descritos repetidamente aqui.
[061] O processador pode armazenar, com base no parâmetro de armazenamento nos parâmetros de processamento obtidos, os dados de serviço do bloco de pré-processamento pronto para processo correspondente ao parâmetro de armazenamento. Além disso, o processador pode ainda realizar outra operação no bloco de pré-processamento pronto para processo com base em outro parâmetro nos parâmetros de processamento.
[062] Por exemplo, o processador pode liberar os dados de serviço no bloco de pré-processamento pronto para processo a partir do espaço de armazenamento com base no parâmetro de liberação nos parâmetros de processamento. Por outro exemplo, o processador pode excluir, com base no parâmetro de exclusão nos parâmetros de processamento obtidos, uma mensagem de pré-preparação, uma mensagem de preparação, uma mensagem de confirmação etc. gerada no estágio de consenso de serviço no consenso atual, de modo a salvar o espaço de armazenamento do nó de protocolo de confiança. Certamente, o processador pode ainda realizar outra operação com base em outro parâmetro nos parâmetros de processamento, e os detalhes não são descritos repetidamente aqui.
[063] 2. Operação do segundo tipo: Atualizar, com base em um parâmetro de consenso correspondente ao consenso atual, um parâmetro de consenso correspondente ao próximo consenso. Ou seja, o nó de protocolo de confiança pode determinar um parâmetro de consenso correspondente ao bloco de pré-processamento validado atual e obter, com base no parâmetro de consenso determinado, um parâmetro de consenso correspondente ao próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente.
[064] Deve ser notado que, nesta forma de realização do presente pedido, depois de determinar que a verificação de consenso de um bloco de pré-processamento que necessita de ser validado na negação atual é validada, o nó de protocolo de confiança necessita obter e armazenar, com base em um parâmetro de processamento correspondente ao consenso atual, um parâmetro de processamento correspondente ao próximo consenso. Além disso, o nó de protocolo de confiança pode ainda atualizar, com base no parâmetro de consenso correspondente ao consenso atual, o parâmetro de consenso correspondente ao próximo consenso. Ou seja, o nó de protocolo de confiança pode determinar o parâmetro de consenso correspondente ao bloco de pré-processamento validado atual e obter, com base no parâmetro de consenso determinado, o parâmetro de consenso correspondente ao próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente.
[065] O parâmetro de consenso aqui mencionado pode ser entendido como informação de atributo correspondente a um consenso único. Por exemplo, o consenso de PBFT é usado como exemplo para descrição. Em um processo de consenso PBFT, o consenso único geralmente corresponde a um número de vista v, e o número de vista v é usado para identificar exclusivamente esse consenso. Em um consenso único, independentemente de qual nó de protocolo de confiança em uma rede de consenso é usado como um nó mestre, uma dispersão de cabeçalho de um bloco anterior em um bloco de pré-processamento gerado pelo nó de protocolo de confiança é geralmente uma dispersão de cabeçalho de um último bloco atual no protocolo de confiança. O número de vista v e a dispersão de cabeçalho do bloco anterior mencionado aqui podem ser referidos como parâmetros de consenso correspondentes ao consenso atual.
[066] Certamente, além do número de vista v e da dispersão de cabeçalho do bloco anterior descritos, o parâmetro de consenso pode incluir ainda outras informações. Para diferentes formas de consenso, existe uma diferença específica no conteúdo no parâmetro de consenso. Detalhes não são descritos.
[067] Depois de determinar que a verificação de consenso do bloco de pré-processamento pronto para validação atual é bem-sucedida, o nó de protocolo de confiança pode determinar ainda o parâmetro de consenso correspondente ao consenso atual para obter um parâmetro de consenso correspondente ao próximo consenso atualizando o parâmetro de consenso, ou seja para obter o parâmetro de consenso correspondente ao próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente.
[068] Uma forma de consenso PBFT ainda é usada como um exemplo. Suponha que o parâmetro de consenso correspondente ao consenso atual inclua o número de vista v e a dispersão de cabeçalho do bloco anterior. O número de vista v é 16, e a dispersão de cabeçalho do bloco anterior é 0929d9sldom23oix239xed. Após determinar que a verificação de consenso do bloco de pré-processamento pronto para validação atual é bem-sucedida, o nó de protocolo de confiança pode atualizar o número de vista 16 a 17 e atualizar para 679xx9a9a8dfa23389xx34 com base em uma dispersão de cabeçalho do bloco de pré-processamento de 679xx9a9a8dfa23389xx34, uma dispersão de cabeçalho de um bloco para o próximo consenso. Como tal, o parâmetro de consenso correspondente ao próximo consenso é: o número de vista v é 17, e a dispersão de cabeçalho do bloco anterior é 679xx9a9a8dfa23389xx34.
[069] O nó de protocolo de confiança pode obter, com base no parâmetro de consenso correspondente ao consenso atual, o parâmetro de consenso correspondente ao próximo consenso. Como tal, o nó de protocolo de confiança pode começar, com base no parâmetro de consenso obtido correspondente ao próximo consenso, a validar o próximo bloco de pré- processamento pronto para validação adjacente. O parâmetro de consenso mencionado aqui pode ser armazenado em uma memória, pode ser armazenado em um banco de dados correspondente ao nó de protocolo de confiança ou certamente pode existir de uma maneira global variável.
[070] Deve ser notado que, nesta forma de realização do presente pedido, o parâmetro de consenso também pode ser armazenado na fila predeterminada correspondente ao parâmetro de processamento. Como tal, um processador configurado para executar um processamento de consenso pode obter um parâmetro de consenso a partir da fila predeterminada e iniciar um novo processamento de consenso com base no parâmetro de consenso. Um processador configurado para executar o processamento de dados obtém um parâmetro de processamento da fila predeterminada e começa, com base no parâmetro de processamento obtido, a executar o processamento de dados em dados de serviço em um bloco de pré-processamento correspondente ao parâmetro de processamento.
[071] Por exemplo, suponha que o processador obtenha, a partir da fila FIFO, um parâmetro de processamento e um parâmetro de consenso correspondente ao parâmetro de processamento, e o parâmetro de consenso inclua o número de vista v. Assim, o processador pode determinar, a partir do espaço de armazenamento do nó de protocolo de confiança, um bloco de pré- processamento pronto para processo correspondente ao número de vista v, de modo a processar o bloco de pré-processamento pronto para processo com base no parâmetro de processamento obtido.
[072] Certamente, nesta forma de realização do presente pedido, o parâmetro de processamento não pode existir na fila predeterminada descrita. Por exemplo, o parâmetro de processamento pode ser armazenado na memória do nó de protocolo de confiança, pode ser armazenado em um banco de dados correspondente ao nó de protocolo de confiança ou pode ser armazenado em outro local do nó de protocolo de confiança. Os detalhes não são descritos repetidamente aqui.
[073] Pode ser visto a partir do método anterior que, após determinar que o bloco de pré-processamento obtido é validado, o nó de protocolo de confiança começa a validar o próximo bloco de pré- processamento pronto para validação por meio de processamento paralelo e processa os dados de serviço no bloco de pré-processamento validado. Ou seja, o nó de protocolo de confiança implementa o processamento de dados de serviço paralelo em um estágio de consenso de serviço e um estágio de envio de serviço. O nó de protocolo de confiança pode não apenas executar o processamento de dados em uma parte dos dados de serviço no estágio de envio de serviço, mas também executar o processamento de consenso na outra parte dos dados de serviço no estágio de consenso de serviço. Portanto, um intervalo de tempo entre o processamento de consenso adjacente no estágio de consenso de serviço pode ser reduzido, de modo a melhorar efetivamente a eficiência de processamento de dados de serviço de um sistema.
[074] Como mostrado na Figura 2, para descrever adicionalmente o método de processamento de dados mencionado no presente pedido, a seguir são descritos resumidamente em detalhe todos os processos envolvidos no método de processamento de dados.
[075] A Figura 2 é um diagrama esquemático que ilustra o processamento de dados realizado por um nó de protocolo de confiança, de acordo com uma forma de realização do presente pedido.
[076] Em um estágio de manipulação de serviço, um usuário pode enviar dados de serviço para um nó de protocolo de confiança usando um cliente instalado em um terminal, e o nó de protocolo de confiança pode verificar os dados de serviço recebidos e armazenar os dados de serviço verificados no espaço de armazenamento correspondente ao nó de protocolo de confiança.
[077] Em um estágio de consenso de serviço, o nó de protocolo de confiança pode obter um bloco de pré-processamento pronto para validação atual. Se o nó de protocolo de confiança for usado como um nó mestre que inicia o consenso atual, o nó de protocolo de confiança poderá obter uma parte dos dados de serviço de seu espaço de armazenamento e compactar a parte dos dados de serviço em um bloco de pré-processamento. Nessa situação, o nó de protocolo de confiança obtém um bloco de pré-processamento que precisa ser validado no consenso atual. Além disso, o nó de protocolo de confiança precisa transmitir o bloco de pré-processamento para outro nó de protocolo de confiança em uma rede de consenso, de modo que o outro nó de protocolo de confiança realize uma verificação de consenso no bloco de pré- processamento.
[078] Se o nó de protocolo de confiança não for um nó mestre que inicia o consenso atual, o nó de protocolo de confiança pode obter, a partir do nó mestre que inicia o consenso atual, um bloco de pré-processamento que precisa ser validado neste consenso de serviço e depois executar verificação de consenso no bloco de pré-processamento.
[079] Após determinar que a verificação de consenso do bloco de pré-processamento é bem-sucedida, o nó de protocolo de confiança pode obter, por meio de atualização com base em um parâmetro de consenso correspondente ao consenso atual (ou seja, um parâmetro de consenso correspondente ao bloco de pré-processamento), um parâmetro de consenso correspondente ao próximo consenso (isto é, um parâmetro de consenso correspondente a um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente), para realizar o próximo consenso. Além disso, o nó de protocolo de confiança pode obter ainda, com base no bloco de pré- processamento e um parâmetro de processamento correspondente ao consenso atual (ou seja, um parâmetro de processamento correspondente a um bloco de pré-processamento validado atual), um parâmetro de processamento correspondente ao próximo consenso (isto é, um parâmetro de processamento correspondente ao próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente) e armazenar, em uma fila FIFO, o parâmetro de processamento obtido correspondente ao próximo consenso.
[080] Ao obter o parâmetro de consenso e o parâmetro de processamento correspondente ao próximo consenso adjacente, o nó de protocolo de confiança pode começar a executar um estágio de consenso de serviço no próximo consenso adjacente, isto é, iniciar a validação do próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente. Além disso, ao começar a executar o estágio de consenso de serviço no próximo consenso adjacente, o nó de protocolo de confiança pode realizar um estágio de envio de serviço no consenso atual em paralelo, usando um processador.
[081] Isto é, o nó de protocolo de confiança envia uma operação envolvida no estágio de envio de serviço ao processador para conclusão, e o nó de protocolo de confiança pode executar o próximo consenso adjacente, de modo a implementar processamento paralelo de um estágio de consenso de serviço e um estágio de envio de serviço em um consenso único. Portanto, um intervalo de tempo entre os consensos adjacentes é encurtado, de modo a melhorar a eficiência do consenso.
[082] O processador pode obter, a partir da fila FIFO, o parâmetro de processamento correspondente ao consenso atual e, em seguida, armazenar o bloco de pré-processamento validado atual em um protocolo de confiança em um formato de bloco baseado em um parâmetro de co-cadeia nos parâmetros de processamento. O processador pode liberar, com base em um parâmetro sim-ou-não e em um parâmetro de armazenamento nos parâmetros de processamento, os dados de serviço do bloco de pré- processamento a partir do espaço de armazenamento do protocolo de confiança e armazenar os dados de serviço liberados em um local de armazenamento correspondente com base em uma especificação no parâmetro de armazenamento. O processador pode excluir, com base em um parâmetro de exclusão neste atributo de processamento, por exemplo, uma mensagem de pré-preparação, uma mensagem de preparação ou uma mensagem de confirmação do consenso de PBFT gerada no estágio de consenso de serviço, para salvar o espaço de armazenamento do nó de protocolo de confiança.
[083] O acima exposto é o método de processamento de dados fornecido em uma forma de realização do presente pedido. Como mostrado na Figura 3, com base em uma mesma ideia, uma forma de realização do presente pedido proporciona ainda um aparelho de processamento de dados.
[084] A Figura 3 é um diagrama esquemático que ilustra um aparelho de processamento de dados, de acordo com uma forma de realização do presente pedido. O aparelho inclui: um módulo de aquisição (301), configurado para obter um bloco de pré-processamento pronto para validação, e validar o bloco de pré-processamento; e um módulo de processamento (302), configurado para: se for determinado que o bloco de pré-processamento é validado, começar a validar um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação e executar o processamento de dados em dados de serviço no bloco de pré-processamento validado em paralelo.
[085] O módulo de processamento (302) executa o processamento de dados nos dados de serviço no bloco de pré-processamento validado em paralelo usando um processador predeterminado.
[086] Para o bloco de pré-processamento validado, o módulo de processamento (302) realiza as seguintes operações: invocar um processador para obter um parâmetro de armazenamento, em que o parâmetro de armazenamento inclui um local de armazenamento; determinar, com base no parâmetro de armazenamento, um bloco de pré-processamento pronto para processo correspondente ao parâmetro de armazenamento; e armazenar dados de serviço do bloco de pré-processamento pronto para processo determinado no local de armazenamento.
[087] Depois de ser determinado que o bloco de pré- processamento é validado, o módulo de aquisição (301) determina, com base no bloco de pré-processamento e no parâmetro de armazenamento do bloco de pré-processamento, um parâmetro de armazenamento de um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente e armazena o parâmetro de armazenamento do próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente.
[088] O módulo de aquisição (301) armazena os parâmetros de armazenamento do próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente em uma fila de primeiro que entra, primeiro que sai (FIFO).
[089] O módulo de processamento (302) invoca o processador a obter o parâmetro de armazenamento da fila FIFO.
[090] Se for determinado que o bloco de pré-processamento é validado, o módulo de aquisição (301) determina um parâmetro de consenso correspondente ao bloco de pré-processamento e obtém, com base no parâmetro de consenso determinado correspondente ao bloco de pré- processamento, um parâmetro de consenso correspondente a um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente, em que o parâmetro de consenso é usado para instruir um nó de protocolo de confiança a validar o bloco de pré-processamento pronto para validação.
[091] Quando o parâmetro de consenso correspondente ao próximo bloco de pré-processamento ponto para validação adjacente é obtido, o módulo de processamento (302) começa, com base no parâmetro de consenso obtido, a validar o próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente.
[092] Com base em uma mesma idéia, uma forma de realização do presente pedido fornece ainda outro aparelho de processamento de dados. O aparelho inclui especificamente: uma memória e pelo menos um processador, em que a memória armazena um programa, e o pelo menos um processador é configurado para executar as seguintes etapas: obter um bloco de pré-processamento pronto para validação e validar o bloco de pré- processamento; e se for determinado que o bloco de pré-processamento é validado, começar a validar um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação e executar o processamento de dados em dados de serviço no bloco de pré-processamento validado em paralelo.
[093] Para uma operação específica executada pelo processador usando o programa armazenado na memória, pode ser feita referência ao conteúdo registrado na forma de realização descrita. Os detalhes não são repetidos aqui.
[094] Na forma de realização do presente pedido, após determinar que o bloco de pré-processamento obtido é validado, o nó de protocolo de confiança pode começar a validar o próximo bloco de pré- processamento pronto para validação, para realizar o processamento de dados nos dados de serviço no bloco de pré-processamento validado em paralelo. Depois de determinar que o bloco de pré-processamento obtido é validado, o nó de protocolo de confiança começa a validar o próximo bloco de pré- processamento pronto para validação por meio de processamento paralelo e processa os dados de serviço no bloco de pré-processamento validado. Ou seja, o nó de protocolo de confiança implementa o processamento de dados de serviço paralelo em um estágio de consenso de serviço e um estágio de envio de serviço. O nó de protocolo de confiança pode não apenas executar o processamento de dados em uma parte dos dados de serviço no estágio de envio de serviço, mas também executar o processamento de consenso na outra parte dos dados de serviço no estágio de consenso de serviço. Portanto, um intervalo de tempo entre o processamento de consenso no estágio de consenso de serviço pode ser reduzido, de modo a melhorar efetivamente a eficiência de processamento de dados de serviço de um sistema.
[095] Na década de 1990, se a melhoria da tecnologia é a melhoria de hardware (por exemplo, melhoria de uma estrutura de circuito, como um diodo, um transistor ou um comutador) ou melhoria de software (melhoria de um procedimento de método) pode ser obviamente distinguida. No entanto, à medida que as tecnologias se desenvolvem, a melhoria de muitos procedimentos de métodos atuais pode ser considerada como melhoria direta de uma estrutura de circuito de hardware. Um projetista geralmente programa um procedimento de método aprimorado para um circuito de hardware para obter uma estrutura de circuito de hardware correspondente. Portanto, um módulo de entidade de hardware pode melhorar um procedimento de método. Por exemplo, um dispositivo lógico programável (PLD) (por exemplo, uma rede de portas programáveis em campo (FPGA)) é um circuito integrado, e uma função lógica do dispositivo lógico programável é determinada por um usuário por meio da programação do dispositivo. O projetista realiza a programação para “integrar” um sistema digital a um PLD sem solicitar um fabricante de chip para projetar e produzir um chip de circuito integrado específico da aplicação. Além disso, a programação é principalmente implementada modificando o software “compilador lógico” em vez de fazer manualmente um chip de circuito integrado. Isso é semelhante a um compilador de software usado para desenvolver e compor um programa. No entanto, o código original obtido antes da compilação também é escrito em uma linguagem de programação específica, e isso é chamado de linguagem de descrição de hardware (HDL). No entanto, existem vários HDLs, como um ABEL (Linguagem de expressão Booleana avançada), um AHDL (Linguagem de descrição de hardware Altera), Confluence, um CUPL (Linguagem de programação da Universidade de Cornell), HDCal, um JHDL (Linguagem de descrição Java em hardware), Lava, Lola, MyHDL, PALASM e um RHDL (Linguagem de descrição de hardware Ruby). Atualmente, um VHDL (Linguagem de descrição de hardware de circuito integrado de alta velocidade) e Verilog são os mais populares.
[096] Um técnico no assunto também deve entender que, somente a programação lógica precisa ser executada no procedimento do método usando as várias linguagens de descrição de hardware descritas, e as diversas linguagens de descrição de hardware são programadas para um circuito integrado, de modo que um circuito de hardware que implementa o procedimento de método lógico pode ser facilmente obtido.
[097] Um controlador pode ser implementado de qualquer maneira apropriada. Por exemplo, o controlador pode usar um microprocessador ou um processador e pode armazenar formas de um meio legível por computador, uma porta lógica, um comutador, um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), um controlador lógico programável e um microcontrolador incorporado que são de código de programa legível por computador (por exemplo, software ou hardware) que podem ser executados pelo (micro) processador. Os exemplos de controladores incluem, mas não estão limitados aos seguintes microcontroladores: ARC 625D, Atmel AT91SAM, Microchip PIC18F26K20 ou Silicone Labs C8051F320. Um controlador de memória também pode ser implementado como parte da lógica de controle da memória. Um técnico no assunto também sabe que, além de implementar o controlador em uma maneira de código de programa legível por computador puro, a programação lógica pode ser completamente executada usando a etapa do método, de modo que o controlador implemente uma mesma função na forma de um porta lógica, um comutador, um circuito integrado de aplicação específica, um controlador lógico programável, um microcontrolador incorporado etc. Portanto, o controlador pode ser considerado como um componente de hardware, e um aparelho para implementar várias funções no controlador também pode ser considerado como uma estrutura em um componente de hardware. Alternativamente, um aparelho configurado para implementar várias funções pode ser considerado como um módulo de software ou uma estrutura em um componente de hardware que pode implementar o método.
[098] O sistema, aparelho, módulo ou unidade descrita nas formas de realização descritas pode ser implementado especificamente por um chip de computador ou uma entidade, ou implementado por um produto com uma função. Um dispositivo de implementação típico é um computador. Especificamente, o computador pode ser, por exemplo, um computador pessoal, um computador portátil, um telefone celular, um telefone com câmera, um telefone inteligente, um assistente digital pessoal, um reprodutor de mídia, um dispositivo de navegação, um dispositivo de e-mail, um console de jogos, um computador tablet, ou um dispositivo usável, ou uma combinação de qualquer um desses dispositivos.
[099] Para facilitar a descrição, o aparelho descrito é descrito dividindo as funções em várias unidades. Certamente, quando o presente pedido é implementado, as funções de cada unidade podem ser implementadas em uma ou mais partes de software e/ou hardware.
[0100] Um técnico no assunto deve compreender que as formas de realização da presente invenção podem ser fornecidas como um método, um sistema ou um produto de programa de computador. Por conseguinte, a presente invenção pode utilizar uma forma de apenas formas de realização de hardware, apenas formas de realização de software, ou formas de realização com uma combinação de software e hardware. Além disso, a presente invenção pode usar uma forma de produto de programa de computador que é implementado em uma ou mais mídias de armazenamento usáveis por computador (incluindo, mas não limitado a uma memória de disco, um CD- ROM, uma memória óptica, etc.) que incluem código de programa utilizável por computador.
[0101] A presente invenção é descrita com referência aos fluxogramas e/ou diagramas de blocos do método, do dispositivo (sistema) e do produto de programa de computador de acordo com as formas de realização da presente invenção. Deve ser entendido que as instruções de programas de computador podem ser utilizadas para implementar cada processo e/ou cada bloco nos fluxogramas e/ou diagramas de blocos e uma combinação de um processo e/ou um bloco nos fluxogramas e/ou nos diagramas de blocos. Estas instruções de programas de computador podem ser fornecidas para um computador de propósito geral, um computador dedicado, um processador incorporado ou um processador de qualquer outro dispositivo de processamento de dados programável para gerar uma máquina, para que as instruções executadas por um computador ou um processador de qualquer outro dispositivo de processamento de dados programável gera um aparelho para implementar uma função específica em um ou mais processos nos fluxogramas ou em um ou mais blocos nos diagramas de bloco.
[0102] Estas instruções de programas de computador podem ser armazenadas em uma memória legível por computador que pode instruir o computador ou qualquer outro dispositivo de processamento de dados programável a funcionar de uma maneira específica, para que as instruções armazenadas na memória legível por computador gerem um artefato que inclua um aparelho de instrução. O aparelho de instrução implementa uma função específica em um ou mais processos nos fluxogramas e/ou em um ou mais blocos nos diagramas de bloco.
[0103] Estas instruções de programas de computador podem ser carregadas em um computador ou outro dispositivo de processamento de dados programável, de modo que uma série de operações e etapas sejam executadas no computador ou em outro dispositivo programável, gerando assim processamento implementado por computador. Portanto, as instruções executadas no computador ou no outro dispositivo programável fornecem etapas para implementar uma função específica em um ou mais processos nos fluxogramas ou em um ou mais blocos nos diagramas de bloco.
[0104] Na configuração típica, o dispositivo de computação inclui um ou mais processadores (CPU), uma interface de entrada/ saída, uma interface de rede e uma memória.
[0105] A memória pode incluir uma forma de uma memória volátil, uma memória de acesso aleatório (RAM) e/ ou uma memória não volátil etc. em um meio legível por computador, tal como uma memória somente de leitura (ROM) ou uma memória flash (flash RAM). A memória é um exemplo do meio legível por computador.
[0106] O meio legível por computador inclui mídia volátil e não volátil, removível e não removível, e pode armazenar informações usando qualquer método ou tecnologia. A informação pode ser uma instrução legível por computador, uma estrutura de dados, um módulo de programa ou outros dados. Um meio de armazenamento de computador inclui, mas não está limitado a, memória de acesso aleatório de parâmetros (PRAM), memória de acesso aleatório estática (SRAM), memória de acesso aleatório dinâmica (DRAM), memória de acesso aleatório (RAM) de outro tipo, memória somente de leitura (ROM), uma memória somente de leitura programável e apagável eletricamente (EEPROM), uma memória flash ou outra tecnologia de memória, uma memória somente de leitura em disco compacto (CD-ROM), um disco versátil digital (DVD) ou outro armazenamento óptico, uma fita magnética, um armazenamento em disco magnético, outro dispositivo de armazenamento magnético ou qualquer outro meio sem transmissão. O meio de armazenamento do computador pode ser usado para armazenar informações que podem ser acessadas pelo dispositivo de computação. Como descrito neste relatório descritivo, o meio legível por computador não inclui meios transitórios, por exemplo, um sinal de dados modulado e um portador.
[0107] Além disso, deve ser observado que os termos “incluir”, “conter”, ou qualquer outra variante suas, destinam-se a abranger inclusão não exclusiva, de modo que um processo, um método, um artigo ou um dispositivo que inclua uma série de elementos não apenas inclui esses mesmos elementos, mas também inclui outros elementos que não estão expressamente listados, ou ainda inclui elementos inerentes a tal processo, método, artigo ou dispositivo. Um elemento precedido por “inclui um ...” não, sem mais restrições, impede a existência de elementos idênticos adicionais no processo, método, artigo ou dispositivo que inclui o elemento.
[0108] Um técnico no assunto deve compreender que as formas de realização do presente pedido podem ser fornecidas como um método, um sistema ou um produto de programa de computador. Portanto, o presente pedido pode usar uma forma de apenas formas de realização de hardware, apenas formas de realização de software, ou formas de realização com uma combinação de software e hardware. Além disso, o presente pedido pode usar uma forma de produto de programa de computador que é implementado em uma ou mais mídias de armazenamento usáveis por computador (incluindo, mas não limitado a uma memória de disco, um CD-ROM, uma memória óptica etc.) que inclui código de programa utilizável por computador.
[0109] O presente pedido pode ser descrito em contextos comuns de instruções executáveis por computador executadas por um computador, tal como um módulo de programa. Geralmente, o módulo do programa inclui uma rotina, um programa, um objeto, um componente, uma estrutura de dados etc., executando uma tarefa específica ou implementando um tipo de dados abstrato específico. O presente pedido também pode ser praticado em ambientes de computação distribuída. Nesses ambientes de computação distribuída, as tarefas são executadas por dispositivos de processamento remoto que são conectados usando uma rede de comunicação. Nos ambientes de computação distribuída, o módulo do programa pode estar localizado em mídias de armazenamento de computadores locais e remotas que incluem dispositivos de armazenamento.
[0110] As formas de realização neste relatório descritivo são todas descritas de uma maneira progressiva, para partes iguais ou semelhantes nas formas de realização, pode ser feita referência a estas formas de realização, e cada forma de realização foca-se em uma diferença de outras formas de realização. Em especial, uma forma de realização do sistema é basicamente semelhante a uma forma de realização do método e, portanto, é descrita resumidamente; para partes relacionadas, pode ser feita referência a descrições parciais na forma de realização do método.
[0111] As descrições anteriores são meramente formas de realização do presente pedido, e não se destinam a limitar o presente pedido. Para um técnico no assunto, o presente pedido pode ter várias modificações e alterações. Quaisquer modificações, substituições equivalentes, melhorias etc. feitas dentro do escopo e princípio do presente pedido, devem estar dentro do escopo de proteção do presente pedido.
[0112] A Figura 4 é um fluxograma ilustrando um exemplo de um método implementado por computador (400) para melhorar a eficiência de processamento de tecnologias de protocolo de confiança usando processamento de dados de serviço paralelo, de acordo com uma implementação da presente divulgação. Para clareza de apresentação, a descrição que se segue descreve, de modo geral, o método (400) no contexto das outras figuras nesta descrição. No entanto, será entendido que o método (400) pode ser executado, por exemplo, por qualquer sistema, ambiente, software e hardware, ou uma combinação de sistemas, ambientes, software e hardware, conforme apropriado. Em algumas implementações, várias etapas do método (400) podem ser executadas em paralelo, em combinação, em ciclos ou em qualquer ordem.
[0113] Em (402), um bloco de pré-processamento pronto para validação em um ciclo de consenso atual é obtido por um nó de protocolo de confiança e em um estágio de consenso de serviço. Em algumas implementações, a obtenção do bloco de pré-processamento pronto para validação inclui o nó de protocolo de confiança gerando o bloco de pré- processamento pronto para validação com base nos dados de serviço armazenados pelo nó de protocolo de confiança ou obtendo o bloco de pré- processamento pronto para validação de outro nó de protocolo de confiança. De (402), o método (400) prossegue para (404).
[0114] Em (404), o bloco de pré-processamento pronto para validação é validado. De (404), o método (400) prossegue para (406).
[0115] Em (406), uma determinação é feita para determinar se o bloco de pré-processamento pronto para validação é validado. Se for determinado que o bloco de pré-processamento pronto para validação não é validado, o método (400) retorna para (404). Caso contrário, se for determinado que o bloco de pré-processamento pronto para validação é validado, o método (400) prossegue, em paralelo, para ambos (408) e (410).
[0116] Em (408), a validação é iniciada em um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação. Em algumas implementações, após ser determinado que o bloco de pré-processamento pronto para validação é validado: 1) determinar, com base no bloco de pré-processamento pronto para validação e no parâmetro de armazenamento do bloco de pré-processamento pronto para validação, um parâmetro de armazenamento de um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente; e 2) armazenar o parâmetro de armazenamento do próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente. Em algumas implementações, se for determinado que o bloco de pré-processamento pronto para validação é validado: 1) determinar um parâmetro de consenso correspondente ao bloco de pré- processamento pronto para validação; e 2) obter, com base no parâmetro de consenso, um parâmetro de consenso correspondente a um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente, em que o parâmetro de consenso é usado para instruir o nó de protocolo de confiança a validar o próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente. Em algumas implementações, a validação é iniciada no próximo bloco de pré- processamento pronto para validação adjacente quando o parâmetro de consenso correspondente ao próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente é obtido.
[0117] Em (410), o processamento de dados paralelo é executado nos dados de serviço armazenados no bloco de pré-processamento pronto para validação validado. Em algumas implementações, o processamento de dados paralelo é executado nos dados de serviço armazenados no bloco de pré-processamento pronto para validação validado usando um processador predeterminado. Em algumas implementações, o processamento de dados paralelo usando o processador predeterminado inclui, para o bloco de pré- processamento pronto para validação validado: 1) invocar um processador para obter um parâmetro de armazenamento compreendendo um local de armazenamento; 2) determinar, com base no parâmetro de armazenamento, um bloco de pré-processamento pronto para processo correspondente ao parâmetro de armazenamento; e 3) armazenar, no local de armazenamento, dados de serviço do bloco de pré-processamento pronto para processo.
[0118] Implementações da matéria objeto descrita neste relatório descritivo podem ser implementadas de modo a realizar vantagens particulares ou efeitos técnicos. Por exemplo, implementações da matéria objeto descrita permitem maior eficiência de processamento de tecnologias de protocolo de confiança usando processamento de dados de serviço paralelo. Por sua vez, o processamento mais eficiente pode ajudar a melhorar a segurança geral dos dados. O processamento de dados de serviço paralelo descrito também permite o uso mais eficiente dos recursos do computador (por exemplo, ciclos de processamento e uso de memória), bem como processamento mais rápido. Pelo menos essas ações podem minimizar ou evitar o desperdício de recursos de computador disponíveis com relação às transações baseadas em protocolo de confiança. Em alguns casos, a velocidade de transação de rede pode ser aumentada devido ao processamento mais eficiente de protocolo de confiança.
[0119] Em algumas implementações, os dados de protocolo de confiança podem ser enviados entre dispositivos de computação e incluem informações gráficas (por exemplo, para usar em uma interface gráfica de usuário). Nessas implementações, elementos de uma interface gráfica de usuário em execução em um ou mais dispositivos de computação podem ser posicionados para serem menos intrusivos para um usuário. Por exemplo, os elementos podem ser posicionados de forma a ocultar a menor quantidade de dados e evitar a cobertura de quaisquer elementos da interface gráfica de usuário críticos ou usados com frequência.
[0120] As formas de realização e as operações descrita neste relatório descritivo podem ser implementadas em circuitos eletrônicos digitais, ou em software de computador, firmware ou hardware, incluindo as estruturas divulgadas neste relatório descritivo ou em combinações de uma ou mais delas. As operações podem ser implementadas como operações realizadas por um aparelho de processamento de dados em dados armazenados em um ou mais dispositivos de armazenamento legíveis por computador ou recebidos de outras fontes. Um aparelho de processamento de dados, computador ou dispositivo de computação pode englobar aparelhos, dispositivos e máquinas para processamento de dados, incluindo, por exemplo, um processador programável, um computador, um sistema em um chip ou vários, ou combinações, dos precedentes. O aparelho pode incluir circuitos lógicos de propósito especial, por exemplo, uma unidade de processamento central (CPU), uma rede de portas programáveis em campo (FPGA) ou um circuito integrado de aplicação específica (ASIC). O aparelho também pode incluir código que cria um ambiente de execução para o programa de computador em questão, por exemplo, código que constitui firmware de processador, uma pilha de protocolos, um sistema de gestão de banco de dados, um sistema operacional (por exemplo, um sistema operacional ou uma combinação de sistemas operacionais), um ambiente de tempo de execução entre plataformas, uma máquina virtual ou uma combinação de um ou mais deles. O aparelho e ambiente de execução podem realizar várias infraestruturas de modelos de computação diferentes, tais como serviços da Web, computação distribuída e infraestruturas de computação em grade.
[0121] Um programa de computador (também conhecido, por exemplo, como um programa, software, aplicativo de software, módulo de software, unidade de software, script ou código) pode ser escrito em qualquer forma de linguagem de programação, incluindo linguagens compiladas ou interpretadas, linguagens declarativas ou processuais, e pode ser implementado de qualquer forma, incluindo como um programa autônomo ou como um módulo, componente, sub-rotina, objeto ou outra unidade adequada para uso em um ambiente de computação. Um programa pode ser armazenado em uma parte de um arquivo que contém outros programas ou dados (por exemplo, um ou mais scripts armazenados em um documento de linguagem de marcação), em um único arquivo dedicado ao programa em questão ou em vários arquivos coordenados (por exemplo, arquivos que armazenam um ou mais módulos, subprogramas ou partes do código). Um programa de computador pode ser executado em um computador ou em vários computadores que estão localizados em um local ou distribuídos em vários locais e interconectados por uma rede de comunicação.
[0122] Os processadores para execução de um programa de computador incluem, a título de exemplo, microprocessadores de propósito geral e especial, e qualquer um ou mais processadores de qualquer tipo de computador digital. Geralmente, um processador receberá instruções e dados de uma memória apenas para leitura ou de uma memória de acesso aleatório ou de ambas. Os elementos essenciais de um computador são um processador para executar ações de acordo com as instruções e um ou mais dispositivos de memória para armazenar instruções e dados. Geralmente, um computador também incluirá, ou estará acoplado operacionalmente para receber dados de ou transferir dados para, ou ambos, um ou mais dispositivos de armazenamento em massa para armazenamento de dados. Um computador pode ser incorporado em outro dispositivo, por exemplo, um dispositivo móvel, um assistente digital pessoal (PDA), um console de jogos, um receptor de Sistema de Posicionamento Global (GPS) ou um dispositivo de armazenamento portátil. Dispositivos adequados para armazenar instruções e dados de programas de computador incluem memória não volátil, mídia e dispositivos de memória, incluindo, a título de exemplo, dispositivos de memória semicondutores, discos magnéticos e discos magneto-ópticos. O processador e a memória podem ser complementados por, ou incorporados em circuitos lógicos de propósito especial.
[0123] Os dispositivos móveis podem incluir micro-telefones, equipamentos de usuário (UE), telefones celulares (por exemplo, telefones inteligentes), tablets, dispositivos usáveis (por exemplo, relógios inteligentes e óculos inteligentes), dispositivos implantados dentro do corpo humano (por exemplo, biossensores, implantes cocleares) ou outros tipos de dispositivos móveis. Os dispositivos móveis podem se comunicar sem fio (por exemplo, usando sinais de radiofrequência (RF)) a várias redes de comunicação (descritas abaixo). Os dispositivos móveis podem incluir sensores para determinar características do ambiente atual do dispositivo móvel. Os sensores podem incluir câmeras, microfones, sensores de proximidade, sensores GPS, sensores de movimento, acelerômetros, sensores de luz ambiente, sensores de umidade, giroscópios, bússolas, barômetros, sensores de impressões digitais, sistemas de reconhecimento facial, sensores de RF (por exemplo, WiFi e rádio celulares), sensores térmicos ou outros tipos de sensores. Por exemplo, as câmeras podem incluir uma câmera voltada para frente ou para trás com lentes móveis ou fixas, um flash, um sensor de imagem e um processador de imagem. A câmera pode ser uma câmera megapixel capaz de capturar detalhes para reconhecimento facial e/ou de íris. A câmera, juntamente com um processador de dados e informações de autenticação armazenadas na memória ou acessadas remotamente, podem formar um sistema de reconhecimento facial. O sistema de reconhecimento facial ou um ou mais sensores, por exemplo, microfones, sensores de movimento, acelerômetros, sensores de GPS ou sensores de RF, podem ser usados para autenticação do usuário.
[0124] Para proporcionar a interação com um usuário, formas de realização podem ser implementadas em um computador com um dispositivo de exibição e um dispositivo de entrada, por exemplo, um monitor de cristal líquido (LCD) ou monitor de diodo orgânico emissor de luz (OLED) / realidade virtual (VR) / realidade aumentada (AR) para exibir informações para o usuário e uma tela sensível ao toque, teclado e um dispositivo indicador pelo qual o usuário pode fornecer entrada de dados ao computador. Outros tipos de dispositivos também podem ser usados para fornecer interação com um usuário; por exemplo, a retroinformação fornecida ao usuário pode ser qualquer forma de retroinformação sensorial, por exemplo, retroinformação visual, retroinformação auditiva ou retroinformação tátil; e a entrada de dados do usuário pode ser recebida de qualquer forma, incluindo entrada de dados acústica, de fala ou tátil. Além disso, um computador pode interagir com um usuário enviando documentos para e recebendo documentos de um dispositivo que é usado pelo usuário; por exemplo, enviando páginas da web para um navegador da web em um dispositivo cliente de um usuário em resposta a solicitações recebidas do navegador da web.
[0125] As formas de realização podem ser implementadas usando dispositivos de computação interconectados por qualquer forma ou meio de comunicação de dados digitais com fio ou sem fio (ou combinação dos mesmos), por exemplo, uma rede de comunicação. Exemplos de dispositivos interconectados são um cliente e um servidor geralmente remotos entre si que normalmente interagem através de uma rede de comunicação. Um cliente, por exemplo, um dispositivo móvel, pode realizar transações em si, com um servidor ou através de um servidor, por exemplo, realizando transações de compra, venda, pagamento, entrega, envio ou empréstimo, ou autorizando as mesmas. Tais transações podem ser em tempo real, de modo que uma ação e uma resposta estejam temporariamente próximas; por exemplo, um indivíduo percebe a ação e a resposta ocorrendo substancialmente simultaneamente, a diferença de tempo para uma resposta após a ação do indivíduo é menor que 1 milissegundo (ms) ou menor que 1 segundo (s), ou a resposta é sem atraso intencional, considerando as limitações de processamento do sistema.
[0126] Exemplos de redes de comunicação incluem uma rede de área local (LAN), uma rede de acesso via rádio (RAN), uma rede de área metropolitana (MAN) e uma rede de longa distância (WAN). A rede de comunicação pode incluir todo ou parte da Internet, outra rede de comunicação ou uma combinação de redes de comunicação. As informações podem ser transmitidas na rede de comunicação de acordo com vários protocolos e padrões, incluindo Evolução de Longo Prazo (LTE), 5G, IEEE 802, Protocolo Internet (IP) ou outros protocolos ou combinações de protocolos. A rede de comunicação pode transmitir dados de voz, vídeo, biométricos ou de autenticação ou outras informações entre os dispositivos de computação conectados.
[0127] As características descritas como implementações separadas podem ser implementadas, em combinação, em uma única implementação, enquanto as características descritas como uma implementação única podem ser implementadas em várias implementações, separadamente ou em qualquer sub-combinação adequada. As operações descritas e reivindicadas em uma ordem específica não devem ser entendidas como exigindo que a ordem específica, nem que todas as operações ilustradas sejam executadas (algumas operações podem ser opcionais). Conforme apropriado, a multitarefa ou o processamento paralelo (ou uma combinação de multitarefa e processamento paralelo) podem ser executados.

Claims (6)

1. MÉTODO (400) DE PROCESSAMENTO DE DADOS, compreendendo as etapas de: obter (402, S101), por um nó de protocolo de confiança compreendendo dois filamentos e em um estágio de consenso de serviço, um bloco de pré-processamento pronto para validação em um ciclo de consenso atual, o nó de protocolo de confiança pré-configurando um processador para realizar uma operação envolvida em um estágio de envio de serviço;validar (404, S101), pelo nó de protocolo de confiança, o bloco de pré-processamento durante um estágio de consenso de serviço usando um primeiro filamento dos dois filamentos;caracterizado por ainda compreender as etapas de:determinar um parâmetro de consenso correspondente ao bloco de pré-processamento pronto para validação;se for determinado (406) que o bloco de pré-processamento é validado, começar a validar (408, S102), pelo nó de protocolo de confiança, um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação usando o primeiro filamento; eobter, com base no parâmetro de consenso determinado correspondente ao bloco de pré-processamento pronto para validação, um parâmetro de consenso correspondente a um próximo bloco de pré- processamento pronto para validação adjacente; eem resposta a obter o parâmetro de consenso correspondente ao próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente, executar (410, S102), em paralelo, pelo nó de protocolo de confiança, o processamento de dados em dados de serviço no bloco de pré-processamento validado durante o estágio de envio de serviço usando o segundo filamento com o estágio de consenso de serviço e validação do próximo bloco de pré- processamento pronto para validação adjacente.
2. MÉTODO (400), de acordo com a reivindicação 1,caracterizado por obter o bloco de pré-processamento pronto para validação incluir o nó de protocolo de confiança gerando o bloco de pré-processamento pronto para validação com base nos dados de serviço armazenados pelo nó de protocolo de confiança ou obtendo o bloco de pré-processamento pronto para validação de outro nó de protocolo de confiança.
3. MÉTODO (400), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela execução de processamento de dados em dados de serviço no bloco de pré-processamento validado em paralelo compreender especificamente: executar o processamento de dados nos dados de serviço no bloco de pré-processamento validado em paralelo usando um processador predeterminado.
4. MÉTODO (400), de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pela execução de processamento de dados nos dados de serviço no bloco de pré-processamento validado usando um processador predeterminado compreender especificamente as etapas de: para o bloco de pré-processamento validado, executar as seguintes operações: invocar um processador para obter um parâmetro de armazenamento, em que o parâmetro de armazenamento compreende um local de armazenamento; e determinar, com base no parâmetro de armazenamento, um bloco de pré-processamento pronto para processo correspondente ao parâmetro de armazenamento e armazenar dados de serviço do bloco de pré-processamento pronto para processo determinado no local de armazenamento.
5. MÉTODO (400), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo método compreender ainda a etapa de: depois de determinar que o bloco de pré-processamento é validado, determinar, com base no bloco de pré-processamento e no parâmetro de armazenamento do bloco de pré-processamento, um parâmetro de armazenamento de um próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente e armazenar o parâmetro de armazenamento do próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente.
6. MÉTODO (400), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela inicialização da validação de um próximo bloco de pré- processamento pronto para validação compreender: quando o parâmetro de consenso correspondente ao próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente é obtido, começar, com base no parâmetro de consenso obtido, a validar o próximo bloco de pré-processamento pronto para validação adjacente.
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