CN106815526A - 一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及数据存储技术领域,且公开了一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统,包括本单位存储系统,所述本单位存储系统包括本地存储服务器和本地客户端,所述本地客户端与本地存储服务器双向电连接,所述本地存储服务器与网关双向电连接,所述本单位存储系统通过以太网与公共存储系统双向信号连接,所述公共存储系统包括公用存储服务器,所述公共存储服务器两两双向电连接。该基于区块链技术的安全型数据库存储系统,通过设置了多种验证方式进一步提高了安全性,多种验证方式其中一种不与其他信息匹配则无法打开本地客户端,采取了比特币交易中区块链存储的基本原理,避免了数据的丢失和被篡改,适用于重要信息的存储。

Description

一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统
技术领域
本发明涉及数据存储技术领域,具体为一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统。
背景技术
数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库,它产生于距今六十多年前,随着信息技术和市场的发展,特别是二十世纪九十年代以后,数据管理不再仅仅是存储和管理数据,而转变成用户所需要的各种数据管理的方式。数据库有很多种类型,从最简单的存储有各种数据的表格到能够进行海量数据存储的大型数据库系统都在各个方面得到了广泛的应用,数据库存储现在已经应用到各个方面。
目前数据库的系统的使用存在安全性的问题,因为数据的存储需要集中存放方便调取,正是因为数据的集中就产生了安全性的问题,一旦总数据库出现问题就意味着数据会出现问题,并且总数据库也可能被篡改从而影响数据的准确性。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统,具备存储安全,调取方便的优点,解决了传统数据库存储方式不安全且调取速度慢且可能被伪造的问题。
(二)技术方案
为实现上述基于区块链技术的安全型数据库存储系统存储安全,调取方便放入目的,本发明提供如下技术方案:一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统,包括本单位存储系统(1),所述本单位存储系统(1)包括本地存储服务器(2)和本地客户端(3),所述本地客户端(3)与本地存储服务器(2)双向电连接,所述本地存储服务器(2)与网关(4)双向电连接,所述本单位存储系统(1)通过以太网(5)与公共存储系统(6)双向信号连接,所述公共存储系统(6)包括公用存储服务器(7),所述公共存储服务器(7)两两双向电连接。
所述本地客户端(3)包括信息采集单元(8)、滤波器(9)、临时存储模块(10)、权限验证单元(11)、CPU(12)、输入模块(13)、数据识别模块(14)和数据缓存模块(15),所述信息采集单元(8)包括指纹采集模块(16)、虹膜采集模块(17)、语音采集模块(18)和影像采集模块(19),所述信息采集单元(8)的输出端与滤波器(9)的输入端电连接,所述滤波器(9)的输出端与临时存储模块(10)的输入端电连接,所述临时存储模块(10)的输出端与指纹比对模块(22)的输入端电连接,所述临时存储模块(10)的输出端与虹膜比对模块(23)的输入端电连接,所述临时存储模块(10)的输出端与语音比对模块(24)的输入端电连接,所述临时存储模块(10)的输出端与影像验证模块(25)的输入端电连接,所述权限验证单元(11)包括指纹比对模块(22)、虹膜比对模块(23)、语音比对模块(24)、影像验证模块(25)和密钥验证模块(26),所述密钥验证模块(26)的输入端与数据缓存模块(15)的输出端电连接,所述数据缓存模块(15)的输入端与数据识别模块(14)的输出端电连接,所述数据识别模块(14)的输入端与输入模块(13)的输出端电连接,所述数据识别模块(14)与CPU(12)双向电连接,所述CPU(12)的输入端与信息采集单元(8)的输出端电连接,所述CPU(12)的输入端与权限验证单元(11)的输出端电连接,所述CPU(12)的输出端与输出模块(20)的输入端电连接,所述滤波器(9)的输出端与反馈模块(21)的输入端电连接。
优选的,所述CPU(12)为酷睿I7处理器。
优选的,所述本地存储服务器(2)与本地客户端(3)的数量均为若干个。
优选的,所述本地存储服务器(2)之间两两双向电连接。
优选的,所述以太网(5)为百兆光纤。
优选的,所述本地客户端(3)为微软操作平台的计算机。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统,具备以下有益效果:
1、该基于区块链技术的安全型数据库存储系统,通过设置了多个本地客户端(3)可以多渠道多通道的上传数据,多个并行端口能够较好的上传数据,保证了整个系统的可用性。
2、该基于区块链技术的安全型数据库存储系统,通过设置了多个公共存储服务器(7),确保了信息的多重备份,保证了信息的安全,提高了整个系统的安全性。
3、该基于区块链技术的安全型数据库存储系统,通过设置多种采集模块,可以采集使用者的多重信息,保证了信息录入和读取者的身份安全性,避免了资料和数据外泄。
4、该基于区块链技术的安全型数据库存储系统,通过设置了多种验证方式进一步提高了安全性,多种验证方式其中一种不与其他信息匹配则无法打开本地客户端。
5、该基于区块链技术的安全型数据库存储系统,采取了比特币交易中区块链存储的基本原理,保证了信息的安全性,避免了数据的丢失和被篡改,适用于重要信息的存储。
附图说明
图1为本发明系统示意图;
图2为本发明系统本地客户端示意图。
图中:1本地存储系统、2本地存储服务器、3本地客户端、4网关、5以太网、6公共存储系统、7公共存储服务器、8信息采集单元、9滤波器、10临时存储模块、11权限验证单元、12CPU、13输入模块、14数据识别模块、15数据缓存模块、16指纹采集模块、17虹膜采集模块、18语音采集模块、19影像采集模块、20反馈模块、21临时存储模块、22指纹比对模块、23虹膜比对模块、24语音比对模块、25影像验证模块、26密钥验证模块。
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在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-2,一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统,包括本单位存储系统(1),本单位存储系统(1)包括本地存储服务器(2)和本地客户端(3),本地客户端(3)与本地存储服务器(2)双向电连接,本地存储服务器(2)与网关(4)双向电连接,本单位存储系统(1)通过以太网(5)与公共存储系统(6)双向信号连接,公共存储系统(6)包括公用存储服务器(7),公共存储服务器(7)两两双向电连接。
本地客户端(3)包括信息采集单元(8)、滤波器(9)、临时存储模块(10)、权限验证单元(11)、CPU(12)、输入模块(13)、数据识别模块(14)和数据缓存模块(15),信息采集单元(8)包括指纹采集模块(16)、虹膜采集模块(17)、语音采集模块(18)和影像采集模块(19),信息采集单元(8)的输出端与滤波器(9)的输入端电连接,滤波器(9)的输出端与临时存储模块(10)的输入端电连接,临时存储模块(10)的输出端与指纹比对模块(22)的输入端电连接,临时存储模块(10)的输出端与虹膜比对模块(23)的输入端电连接,临时存储模块(10)的输出端与语音比对模块(24)的输入端电连接,临时存储模块(10)的输出端与影像验证模块(25)的输入端电连接,权限验证单元(11)包括指纹比对模块(22)、虹膜比对模块(23)、语音比对模块(24)、影像验证模块(25)和密钥验证模块(26),密钥验证模块(26)的输入端与数据缓存模块(15)的输出端电连接,数据缓存模块(15)的输入端与数据识别模块(14)的输出端电连接,数据识别模块(14)的输入端与输入模块(13)的输出端电连接,数据识别模块(14)与CPU(12)双向电连接,CPU(12)的输入端与信息采集单元(8)的输出端电连接,CPU(12)的输入端与权限验证单元(11)的输出端电连接,CPU(12)的输出端与输出模块(20)的输入端电连接,滤波器(9)的输出端与反馈模块(21)的输入端电连接。
CPU(12)为酷睿I7处理器。
本地存储服务器(2)与本地客户端(3)的数量均为若干个。
本地存储服务器(2)之间两两双向电连接。
以太网(5)为百兆光纤。
本地客户端(3)为微软操作平台的计算机。
信息和数据的安全性一直是人们所要求和追求的重点,但是目前网络上总是存在各种各样的违法现象,许多黑客利用自己的技术手段来修改数据严重影响了数据的安全,本发明针对这个情况,设置了多个本地存储服务器(2),在任意一个本地客户端(3)将数据上传以后就迅速的将数据广播至其他相电连接的本地存储服务器(2)上,这样一来相较于单独的存储至一台本地存储服务器(2)上安全性大大提高,但是本地存储服务器(2)因为相关使用单位自身的限制可能会导致数量不够多,这样还是有可能被一些人用技术手段篡改或者破坏,因此本发明添加了网关(4)和公共存储服务器(7),在数据存储至本地存储服务器(2)上以后再将信息上传至公共存储服务器(7)的内部,从而保证了信息在本地和远程皆有备份,保证了信息的安全,这时如果想有人通过技术手段修改或者破坏数据,就必须破坏整个系统中包括本地存储服务器(2)和公共存储服务器(7)一共百分之五十一以上的数量,不然无法破坏,用户下载数据时整个系统的数据都会被发现,系统会根据大多数服务器所提供的数据来向用户提供数据,同时因为公共存储服务器(7)的数量浩如烟海,因此数据的安全得到了保证,本地客户端(3)还设置了多种验证和采集方式,保证了信息使用者的身份可以得到确认,数据本身得到了较好的保护。
综上,该基于区块链技术的安全型数据库存储系统,通过设置了多个本地客户端(3)可以多渠道多通道的上传数据,多个并行端口能够较好的上传数据,保证了整个系统的可用性,通过设置了多个公共存储服务器(7),确保了信息的多重备份,保证了信息的安全,提高了整个系统的安全性,通过设置多种采集模块,可以采集使用者的多重信息,保证了信息录入和读取者的身份安全性,避免了资料和数据外泄,通过设置了多种验证方式进一步提高了安全性,多种验证方式其中一种不与其他信息匹配则无法打开本地客户端3,采取了比特币交易中区块链存储的基本原理,保证了信息的安全性,避免了数据的丢失和被篡改,适用于重要信息的存储。
本系统中涉及到的相关模块均为硬件系统模块或者为现有技术中计算机软件程序或协议与硬件相结合的功能模块,该功能模块所涉及到的计算机软件程序或协议的本身均为本领域技术人员公知的技术,其不是本系统的改进之处;本系统的改进为各模块之间的相互作用关系或连接关系,即为对系统的整体的构造进行改进,以解决本系统所要解决的相应技术问题。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统,包括本单位存储系统(1),其特征在于:所述本单位存储系统(1)包括本地存储服务器(2)和本地客户端(3),所述本地客户端(3)与本地存储服务器(2)双向电连接,所述本地存储服务器(2)与网关(4)双向电连接,所述本单位存储系统(1)通过以太网(5)与公共存储系统(6)双向信号连接,所述公共存储系统(6)包括公用存储服务器(7),所述公共存储服务器(7)两两双向电连接;
所述本地客户端(3)包括信息采集单元(8)、滤波器(9)、临时存储模块(10)、权限验证单元(11)、CPU(12)、输入模块(13)、数据识别模块(14)和数据缓存模块(15),所述信息采集单元(8)包括指纹采集模块(16)、虹膜采集模块(17)、语音采集模块(18)和影像采集模块(19),所述信息采集单元(8)的输出端与滤波器(9)的输入端电连接,所述滤波器(9)的输出端与临时存储模块(10)的输入端电连接,所述临时存储模块(10)的输出端与指纹比对模块(22)的输入端电连接,所述临时存储模块(10)的输出端与虹膜比对模块(23)的输入端电连接,所述临时存储模块(10)的输出端与语音比对模块(24)的输入端电连接,所述临时存储模块(10)的输出端与影像验证模块(25)的输入端电连接,所述权限验证单元(11)包括指纹比对模块(22)、虹膜比对模块(23)、语音比对模块(24)、影像验证模块(25)和密钥验证模块(26),所述密钥验证模块(26)的输入端与数据缓存模块(15)的输出端电连接,所述数据缓存模块(15)的输入端与数据识别模块(14)的输出端电连接,所述数据识别模块(14)的输入端与输入模块(13)的输出端电连接,所述数据识别模块(14)与CPU(12)双向电连接,所述CPU(12)的输入端与信息采集单元(8)的输出端电连接,所述CPU(12)的输入端与权限验证单元(11)的输出端电连接,所述CPU(12)的输出端与输出模块(20)的输入端电连接,所述滤波器(9)的输出端与反馈模块(21)的输入端电连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统,其特征在于:所述CPU(12)为酷睿I7处理器。
3.根据权利要求1所述的一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统,其特征在于:所述本地存储服务器(2)与本地客户端(3)的数量均为若干个。
4.根据权利要求1所述的一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统,其特征在于:所述本地存储服务器(2)之间两两双向电连接。
5.根据权利要求1所述的一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统,其特征在于:所述以太网(5)为百兆光纤。
6.根据权利要求1所述的一种基于区块链技术的安全型数据库存储系统,其特征在于:所述本地客户端(3)为微软操作平台的计算机。
7.一种基于区块链技术的安全型数据库存储方法,其特征在于:设置了多个本地存储服务器(2),在任意一个本地客户端(3)将数据上传以后就迅速的将数据广播至其他相电连接的本地存储服务器(2)上,这样一来相较于单独的存储至一台本地存储服务器(2)上安全性大大提高,但是本地存储服务器(2)因为相关使用单位自身的限制可能会导致数量不够多,这样还是有可能被一些人用技术手段篡改或者破坏,因此本发明添加了网关(4)和公共存储服务器(7),在数据存储至本地存储服务器(2)上以后再将信息上传至公共存储服务器(7)的内部,从而保证了信息在本地和远程皆有备份,保证了信息的安全。
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