CN108650267A - 区块链数据传输方法、装置、设备和存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了区块链数据传输方法、装置、设备和存储介质。所述方法包括:检测是否存在同步环传输事件;若检测到存在同步环传输事件,则向本机节点的同步环节点集发送数据,使所述同步环节点集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。本发明提供的技术方案,不仅减少节点的数据传输压力,还避免节点遭受恶意攻击,从而提高了区块链数据传输效率。

Description

区块链数据传输方法、装置、设备和存储介质
技术领域
本发明实施例涉及区块链技术领域,尤其涉及区块链数据传输方法、装置、设备和存储介质。
背景技术
区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。区块链主要解决陌生节点之间的信任和安全问题,所以其中一个显著特点是分布式区块。具体是,在区块链系统将一定时间内的事物提交请求或者一定数量的事物提交请求,交付给当前具有区块生成权的节点;区块生成节点对事物提交请求进行处理形成区块;区块生成节点将区块数据发送给区块链系统中的其他节点,其他节点进行同样的处理过程,以验证处理结果是否与区块数据一致,若一致则认可该区块并将该区块添加到区块链中,否则不认可该区块并丢弃。
图1为现有技术中区块生成节点传输数据示意图,区块生成节点与区块链系统中多个其他节点通信连接,将产生的区块数据通过广播形式传输给其他节点。区块生成节点的出块稳定性非常重要,如果区块生成节点不出块则不能得到奖励造成区块生成权浪费,或者区块生成节点不能够按时出块则会面临惩罚。由于每个区块生成节点的带宽资源是有限的,因而区块生成节点上可连接的节点的数量有限。如果区块生成节点连接的节点数量过多,或者节点接收到区块数据之后不及时传输均会导致区块数据传输效率低。
发明内容
本发明实施例提供了一种区块链数据传输方法、装置、设备和存储介质,能够提高节点的数据传输效率。
第一方面,本发明实施例提供了一种区块链数据传输方法,应用于区块链系统中的节点,所述方法包括:
检测是否存在同步环传输事件;
若检测到存在同步环传输事件,则向本机节点的同步环节点集发送数据,使所述同步环节点集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
第二方面,本发明实施例还提供了一种区块链数据传输方法,应用于区块链系统中的节点,所述方法包括:
接收区块链系统中上游节点传输的数据;
向本机节点所属同步环节点集中的同步节点传输所述数据,使所述同步节点将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
第三方面,本发明实施例还提供了一种区块链数据传输装置,配置于区块链系统中的节点中,所述装置包括:
检测模块,用于检测是否存在同步环传输事件;
传输模块,用于若检测到存在同步环传输事件,则向本机节点的同步环节点集发送数据,使所述同步环节点集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
第四方面,本发明实施例还提供了一种区块链数据传输装置,配置于区块链系统中的节点中,所述装置包括:
接收模块,用于接收区块链系统中上游节点传输的数据;
数据传输模块,用于向本机节点所属同步环节点集中的同步节点传输所述数据,使所述同步节点将所述数据区块链系统中的其他节点进行传输。
第五方面,本发明实施例还提供了一种设备,所述设备包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如上述第一方面提供的区块链数据传输方法和/或第二方面提供的区块链数据传输方法。
第四方面,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上述第一方面提供的区块链数据传输方法和/或第二方面提供的区块链数据传输方法。
本发明实施例提供的技术方案,区块链系统中的节点将需要传输的数据传输给同步环节点集,通过同步环节点集将数据传输给其他节点,由于需要传输数据的节点只与同步环节点集直接通信,相比于直接将数据传输给其他节点,不仅减少需要传输数据的节点的数据传输压力,还避免节点遭受恶意攻击,从而提高了节点的数据传输效率。并且,同步环节点集中的节点接收到上游的数据之后,向同步环节点集中的同步节点传输数据,使同步节点将数据向区块链系统中的其他节点进行传输,由于接收到数据之后能够及时向下游传输,进一步提高了数据传输效率。
附图说明
图1为现有技术中区块生成节点传输数据示意图;
图2为本发明实施例一中的区块链数据传输方法的流程图;
图3为本发明实施例一中的同步环的结构示意图;
图4为本发明实施例二中的区块链数据传输方法的流程图;
图5为本发明实施例二中的同步环节点集的结构示意图;
图6为本发明实施例三中的区块链数据传输方法的流程图;
图7为本发明实施例四中的区块链数据传输装置的结构示意图;
图8为本发明实施例五中的区块链数据传输装置的结构示意图;
图9为本发明实施例六中的设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明实施例作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明实施例,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明实施例相关的部分而非全部结构。
实施例一
图2为本发明实施例一中的区块链数据传输方法的流程图,本实施例可适用于区块链数据传输的情况,该方法可以由区块链数据传输装置执行,该装置可以采用软件和/或硬件的方式实现。本实施例中的方法应用于区块链系统中的节点,该方法具体可以包括:
S110、检测是否存在同步环传输事件。
其中,同步环传输事件用于指示本机节点通过同步环节点集向区块链系统中的其他节点进行数据传输。同步环为预先为本机节点构建的环状结构的同步环节点集。
如图3所示,图3为本发明实施例一中的同步环的结构示意图,所述同步环可以包括至少一层同步节点,层数越多,本机节点的数据传输效率越高。本机节点只与同步环节点集中的同步节点直接通信,可选的,本机节点只与同步环节点集中的最里层的同步节点直接通信。同步环节点集是一个分层集群,可以不在一个互联网数据中心(Internet DataCenter,IDC),可以跨网段和跨地域分布。
可选的,若检测到本机节点是备选区块生成节点,则可以构建所述本机节点的同步环节点集。其中,备选区块生成节点是指区块链系统中具有申请区块生成权权限的节点。例如,若区块链系统中部分节点的算力较强,能够申请区块生成权,则可以预先为这些节点构建同步环节点集。
可选的,若检测到所述本机节点是当前区块生成节点,则可以构建本机节点的同步环节点集。在检测到本机节点是当前区块生成节点时构建同步环节点集,可以避免同步环节点集中的同步节点受到分布式拒绝服务(Distributed Denial of Service,DDOS)攻击。
在区块链系统中,区块生成节点是基于共识算法从具有区块生成权的备选区块生成节点中选择本轮具有区块生成权的各区块生成节点,并确定各区块生成节点的顺序。其中共识算法可以是股权证明(Proof of Stake,POS)、委任权益证明(Delegated Proof ofStake,DPOS)和实用拜占庭容错算法(Practical Byzantine Fault Tolerance,PBFT)等的非工作证明(Proof of Work,POW)共识算法。
S120、若检测到存在同步环传输事件,则向本机节点的同步环节点集发送数据,使所述同步环节点集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
其中,向本机节点的同步环节点集发送数据,使所述同步环节点集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输,可以包括:向本机节点的同步环节点集中的最里层同步节点子集发送所述数据,使所述最里层同步节点子集将所述数据传输给所述同步环节点集中的其他层同步节点子集以及区块链系统中的其他节点。
所述最里层同步节点子集可以通过同步环结构逐层将所述数据传输给其他层同步节点子集,即最里层同步节点子集将所述数据传输给与该最里层同步节点子集通信连接的次里层同步节点子集,逐层传输到最外层同步节点子集,最外层同步节点子集将接收到的所述数据传输给区块链中的其他节点;所述最里层同步节点子集也可以直接将所述数据传输给其他层同步节点子集和区块链系统中的其他节点。
需要说明的是,本实施例中对同步环节点集中包含的同步环节点的数据传输方式不作具体限定,除了上述提到的逐层传输,最里层同步节点子集也可以直接与其他层同步节点子集或者其他节点通信,相应地非最里层同步节点子集可以与其他层同步节点子集或者其他节点通信。
本机节点只能与同步环节点集中的最里层同步节点子集通信,不能与其他节点通信,可以避免本机节点遭受DDOS攻击而导致数据传输效率低。
此外,可选的,若检测到存在同步环传输事件且生成有当前区块,则可以向下一区块生成节点发送所述当前区块,使所述下一区块生成节点依据所述当前区块构建下一区块。若区块生成节点生成有当前区块,直接将所述当前区块传输给下一区块生成节点能够避免遭受DDOS攻击占用区块生成节点资源导致需要同步的数据不能有效传输,对下一区块生成节点的出块效率造成不利影响。
具体的,若检测到存在同步环传输事件,则可以向本机节点的同步环节点集中的最里层同步节点子集发送所述数据,使所述最里层同步节点子集将所述数据传输给所述同步环节点集中的其他层同步节点子集以及区块链系统中的其他节点。
本实施例的技术方案,通过检测是否存在同步环传输事件,若检测到存在同步环传输事件,则向本机节点的同步环节点集发送数据,使所述同步环节点集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。区块链系统中的区块生成节点通过同步环节点集将数据传输给区块链系统中的其他节点,而不是直接将数据传输给区块链系统中的其他节点,不仅减少节点的数据传输压力,还避免节点遭受恶意攻击,从而提高了节点的数据的传输效率和稳定性。
可选的,检测是否存在同步环传输事件之前,还可以包括:确定同步环节点集的层数以及各层同步节点子集的节点数量上限;从区块链系统中除当前区块生成节点和备选区块生成节点以外的节点中选择授信节点;依据所述同步环节点集的层数以及各层同步节点子集的节点数量上限,采用选择的授信节点构建所述同步环节点集。
可选的,构建所述同步环节点集之后,还可以包括:获取待添加的新授信节点信息,并由里至外逐层确定所述同步环节点集中各层同步节点子集的数量是否达到预设的节点数量上限;若检测到任一层同步节点子集未达节点数量上限,则依据该新授信节点信息将该新授信节点添加到该层同步节点子集中。
实施例二
图4为本发明实施例二中的区块链数据传输方法的流程图。本实施例在上述实施例的基础上,进一步优化了上述区块链数据传输方法。本实施例中的方法应用于区块链系统中的节点,相应的,本实施例的方法具体可以包括:
S210、确定同步环节点集的层数以及各层同步节点子集的节点数量上限。
具体的,可以根据本机节点的网络条件(宽带资源)、硬件性能、稳定性中的至少一项特征预先设置同步环节点集的层数和各层同步节点子集的节点数量上限,尤其是最里层同步节点子集的节点数量上限。
S220、从区块链系统中除当前区块生成节点和备选区块生成节点以外的节点中选择授信节点。
其中,所述授信节点是根据可信IP段、可信证书和可信地址等历史通信记录选择出的能够正常接收到区块生成节点传输数据的节点。区块生成节点可以通过白名单IP、白名单账户地址或者白名单证书来维护所述授信节点。
具体的,可以从区块链系统中除当前区块生成节点和备选区块生成节点以外的节点中选择授信节点,作为构建同步环节点集的备选节点。从区块链系统中除当前区块生成节点和备选区块生成节点以外的节点中选择授信节点,可以避免将备选区块生成节点选作授信节点,占用备选区块生成节点资源而导致相应的备选区块生成节点出块效率低下。
S230、依据所述同步环节点集的层数以及各层同步节点子集的节点数量上限,采用选择的授信节点构建所述同步环节点集。
具体的,依据所述同步环节点集的层数以及各层同步节点子集的节点数量上限,采用选择的授信节点构建所述同步环节点集,如图5所示,图5为本发明实施例二中的同步环节点集的结构示意图,图中的区块生成节点同步环节点集有三层同步节点子集。
此外,若区块生成节点检测到添加同步节点事件时,则构建所述同步环节点集之后,还可以包括:获取待添加的新授信节点信息,并由里至外逐层确定所述同步环节点集中各层同步节点子集的数量是否达到预设的节点数量上限;若检测到任一层同步节点子集未达节点数量上限,则依据该新授信节点信息将该新授信节点添加到该层同步节点子集中。其中,所述待添加的新授信节点可以为区块链系统中新产生的节点;依据该新授信节点信息将该新授信节点添加到该层同步节点子集中,可以包括:依据该新授信节点的信息,确定同步环节点集中所述新授信节点的上游节点,并与所述上游节点建立通信连接,所述上游节点可以包括所述授信节点所在同步节点子集的上一层同步节点和里层的任一层同步节点子集的同步节点。
S240、检测是否存在同步环传输事件。
可选的,所述检测是否存在同步环传输事件,可以包括:若检测到如下任一种情况则确定检测到同步环传输事件:所述本机节点存在历史DDOS攻击;所述本机节点当前受到DDOS攻击;所述本机节点的授信节点出现对所述本机节点的同步数据的接收异常;以及,所述本机节点的历史丢块频次大于预设的丢块频次阈值。其中,所述本机节点受到DDOS攻击是指本机节点通信连接的节点的数量在一段时间暴增且请求数量减少。若本机节点在传输数据时存在其他历史异常情况,也可以确定检测到同步环传输事件。
S250、若检测到存在同步环传输事件,则向本机节点的同步环节点集中的最里层同步节点子集发送所述数据,使所述最里层同步节点子集将所述数据传输给所述同步环节点集中的其他层同步节点子集以及区块链系统中的其他节点。
具体的,若检测到存在同步环传输事件,则向本机节点的同步环节点集中的最里层同步节点子集发送所述数据,使所述最里层同步节点子集将所述数据传输给所述同步环节点集中的其他层同步节点子集以及区块链系统中的其他节点。参见图5,图中区块生成节点的同步环节点集的层数为3,图中的箭头可以表示数据传输,图中的区块生成节点将数据发送给最里层同步节点子集,最里层节点子集将接收到的数据传输给与其通信连接的次里层同步节点子集,次里层节点子集将接收到的数据传输给最外层同步节点子集,最外层同步节点子集将接收到的数据传输给区块链系统中的其他节点。
需要说明的是,本实施例中对同步环节点集中包含的同步环节点的数据传输方式不作具体限定,最里层同步节点子集可以通过同步环结构逐层将所述数据传输给其他层同步节点子集和其他节点,也可以直接与其他层同步节点子集或者其他节点通信,相应地非最里层同步节点子集也可以与其他层同步节点子集或者其他节点直接通信。
可选的,若检测到存在同步环传输事件且生成有当前区块,则可以向下一区块生成节点发送所述当前区块,使所述下一区块生成节点依据所述当前区块构建下一区块。
本实施例的技术方案,在区块链系统中预先构建同步环节点集,根据本机节点的受攻击、异常情况和数据传输情况确定检测到同步环传输事件,并通过同步环节点集将数据传输给区块链系统中的其他节点。由于区块链系统中的区块生成节点通过同步环节点集将数据传输给区块链系统中的其他节点,而不是直接将数据传输给区块链系统中的其他节点,不仅减少节点的数据传输压力,还避免节点遭受恶意攻击,从而提高了节点的数据的传输效率。
实施例三
图6为本发明实施例三中的区块链数据传输方法的流程图,本实施例可以上述实施例为基础,对同步环节点集中的同步节点的数据传输方法进行进一步说明。本实施例中的方法应用于区块链系统中的节点,即同步环节点集中的同步节点。该方法具体可以包括:
S310、接收区块链系统中上游节点传输的数据。
具体的,同步环节点集中的同步节点接收区块链系统中上游节点传输的数据。其中,所述上游节点根据同步节点确定,若同步节点为同步环节点集中最里层同步节点子集中的一个同步节点,则所述上游节点为本机节点;若同步节点为同步环节点集中其他层同步节点子集中的一个同步节点,则所述上游节点可以为本机节点或任一里层同步环节点集中的任一同步节点。
S320、向本机节点所属同步环节点集中的同步节点传输所述数据,使所述同步节点将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
具体的,向本机节点所属同步环节点集中的同步节点传输所述数据,可以包括:同步环节点集中的同步节点将接收到的上游节点的数据向所述同步环节点集中的下一层同步节点子集传输所述数据,使所述下一层同步节点子集逐层向所述同步环节点的最外层同步节点子集传输,所述最外层同步节点子集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。同步环节点集中的同步节点也可以将接收到的上游节点的数据直接向其他层同步节点子集和区块链系统中的其他节点进行传输。
本实施例的技术方案,同步环节点集中的同步节点通过接收区块链系统中上游节点传输的数据,并向本机节点所属同步环节点集中的同步节点传输所述数据,使所述同步节点将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。由于同步环节点集中的同步节点接收到数据之后能够及时向下游传输,进一步提高了数据的传输效率。
实施例四
图7为本发明实施例四中的区块链数据传输装置的结构示意图,所述装置配置于区块链系统中的节点中,所述装置可以执行本发明实施例一和本发明实施例二所提供的区块链数据传输方法。所述装置可以包括:
检测模块410,用于检测是否存在同步环传输事件;
传输模块420,用于若检测到存在同步环传输事件,则向本机节点的同步环节点集发送数据,使所述同步环节点集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
进一步的,所述传输模块420具体可以用于:
向本机节点的同步环节点集中的最里层同步节点子集发送所述数据,使所述最里层同步节点子集将所述数据传输给所述同步环节点集中的其他层同步节点子集以及区块链系统中的其他节点。
进一步的,所述传输模块420还可以用于:
若检测到存在同步环传输事件且生成有当前区块,则向下一区块生成节点发送所述当前区块,使所述下一区块生成节点依据所述当前区块构建下一区块。
进一步的,所述检测模块410具体可以用于:
若检测到如下任一种情况则确定检测到同步环传输事件:
所述本机节点存在历史DDOS攻击;
所述本机节点当前受到DDOS攻击;
所述本机节点的授信节点出现对所述本机节点的同步数据的接收异常;以及,
所述本机节点的历史丢块频次大于预设的丢块频次阈值。
进一步的,该装置还可以包括同步环构建模块,所述同步环构建模块具体用于:在检测是否存在同步环传输事件之前,
确定同步环节点集的层数以及各层同步节点子集的节点数量上限;
从区块链系统中除当前区块生成节点和备选区块生成节点以外的节点中选择授信节点;
依据所述同步环节点集的层数以及各层同步节点子集的节点数量上限,采用选择的授信节点构建所述同步环节点集。
进一步的,该装置还可以包括同步环更新模块,所述同步环更新模块具体可以用于:在构建所述同步环节点集之后,
获取待添加的新授信节点信息,并由里至外逐层确定所述同步环节点集中各层同步节点子集的数量是否达到预设的节点数量上限;
若检测到任一层同步节点子集未达节点数量上限,则依据该新授信节点信息将该新授信节点添加到该层同步节点子集中。
进一步的,该装置还可以包括构建触发模块,所述构建触发模块具体可以用于:
若检测到所述本机节点是备选区块生成节点或当前区块生成节点,则构建所述本机节点的同步环节点集。
本发明实施例所提供的区块链数据传输装置可执行本发明实施例一和本发明实施例二所提供的区块链数据传输方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。
实施例五
图8为本发明实施例五中的区块链数据传输装置的结构示意图,所述装置配置于区块链系统中的节点中,所述装置可以执行本发明实施例三所提供的区块链数据传输方法。所述装置可以包括:
接收模块510,用于接收区块链系统中上游节点传输的数据;
数据传输模块520,用于向本机节点所属同步环节点集中的同步节点传输所述数据,使所述同步节点将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
进一步的,所述数据传输模块520具体可以用于:
向所述同步环节点集中的下一层同步节点子集传输所述数据,使所述下一层同步节点子集逐层向所述同步环节点的最外层同步节点子集传输,所述最外层同步节点子集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
本发明实施例所提供的区块链数据传输装置可执行本发明实施例三所提供的区块链数据传输方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。
实施例六
图9为本发明实施例六中的设备的结构示意图,图9示出了适于用来实现本发明实施方式的示例性设备612的框图。图9显示的设备612仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图9所示,设备612以通用计算设备的形式表现。设备612的组件可以包括但不限于:一个或者多个处理器616,系统存储器628,连接不同系统组件(包括系统存储器628和处理器616)的总线618。
总线618表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储器总线或者存储器控制器,外围总线,图形加速端口,处理器616或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。举例来说,这些体系结构包括但不限于工业标准体系结构(ISA)总线,微通道体系结构(MAC)总线,增强型ISA总线、视频电子标准协会(VESA)局域总线以及外围组件互连(PCI)总线。
设备612典型地包括多种计算机系统可读介质。这些介质可以是任何能够被设备612访问的可用介质,包括易失性和非易失性介质,可移动的和不可移动的介质。
系统存储器628可以包括易失性存储器形式的计算机系统可读介质,例如随机存取存储器(RAM)630和/或高速缓存存储器632。设备612可以进一步包括其它可移动/不可移动的、易失性/非易失性计算机系统存储介质。仅作为举例,存储系统634可以用于读写不可移动的、非易失性磁介质(图9未显示,通常称为“硬盘驱动器”)。尽管图9中未示出,可以提供用于对可移动非易失性磁盘(例如“软盘”)读写的磁盘驱动器,以及对可移动非易失性光盘(例如CD-ROM,DVD-ROM或者其它光介质)读写的光盘驱动器。在这些情况下,每个驱动器可以通过一个或者多个数据介质接口与总线618相连。存储器628可以包括至少一个程序产品,该程序产品具有一组(例如至少一个)程序模块,这些程序模块被配置以执行本发明各实施例的功能。
具有一组(至少一个)程序模块642的程序/实用工具640,可以存储在例如存储器628中,这样的程序模块642包括但不限于操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。程序模块642通常执行本发明所描述的实施例中的功能和/或方法。
设备612也可以与一个或多个外部设备614(例如键盘、指向设备、显示器624等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该设备612交互的设备通信,和/或与使得该设备612能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如网卡,调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口622进行。并且,设备612还可以通过网络适配器620与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图所示,网络适配器620通过总线618与设备612的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合设备612使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
处理器616通过运行存储在系统存储器628中的程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,例如实现本发明实施例所提供的区块链数据传输方法,该方法包括:
检测是否存在同步环传输事件;
若检测到存在同步环传输事件,则向本机节点的同步环节点集发送数据,使所述同步环节点集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
需要说明的是,处理器616通过运行存储在系统存储器628中的程序,可以实现如上述本发明实施例一和实施例二所提供的区块链数据传输方法和/或实施例三提供的区块链数据传输方法。
实施例七
本发明实施例七还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本发明实施例所提供的区块链数据传输方法,该方法包括:
检测是否存在同步环传输事件;
若检测到存在同步环传输事件,则向本机节点的同步环节点集发送数据,使所述同步环节点集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
需要说明的是,所述计算机程序可以实现如上述本发明实施例一和实施例二所提供的区块链数据传输方法和/或实施例三提供的区块链数据传输方法。
本发明实施例的计算机存储介质,可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是—但不限于—电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括——但不限于无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明实施例进行了较为详细的说明,但是本发明实施例不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (20)

1.一种区块链数据传输方法,其特征在于,应用于区块链系统中的节点,所述方法包括:
检测是否存在同步环传输事件;
若检测到存在同步环传输事件,则向本机节点的同步环节点集发送数据,使所述同步环节点集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,向本机节点的同步环节点集发送数据,包括:
向本机节点的同步环节点集中的最里层同步节点子集发送所述数据,使所述最里层同步节点子集将所述数据传输给所述同步环节点集中的其他层同步节点子集以及区块链系统中的其他节点。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,检测是否存在同步环传输事件之后,还包括:
若检测到存在同步环传输事件且生成有当前区块,则向下一区块生成节点发送所述当前区块,使所述下一区块生成节点依据所述当前区块构建下一区块。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测是否存在同步环传输事件,包括:
若检测到如下任一种情况则确定检测到同步环传输事件:
所述本机节点存在历史DDOS攻击;
所述本机节点当前受到DDOS攻击;
所述本机节点的授信节点出现对所述本机节点的同步数据的接收异常;以及,
所述本机节点的历史丢块频次大于预设的丢块频次阈值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,检测是否存在同步环传输事件之前,还包括:
确定同步环节点集的层数以及各层同步节点子集的节点数量上限;
从区块链系统中除当前区块生成节点和备选区块生成节点以外的节点中选择授信节点;
依据所述同步环节点集的层数以及各层同步节点子集的节点数量上限,采用选择的授信节点构建所述同步环节点集。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,构建所述同步环节点集之后,还包括:
获取待添加的新授信节点信息,并由里至外逐层确定所述同步环节点集中各层同步节点子集的数量是否达到预设的节点数量上限;
若检测到任一层同步节点子集未达节点数量上限,则依据该新授信节点信息将该新授信节点添加到该层同步节点子集中。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
若检测到所述本机节点是备选区块生成节点或当前区块生成节点,则构建所述本机节点的同步环节点集。
8.一种区块链数据传输方法,其特征在于,应用于区块链系统中的节点,所述方法包括:
接收区块链系统中上游节点传输的数据;
向本机节点所属同步环节点集中的同步节点传输所述数据,使所述同步节点将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,向本机节点所属同步环节点集中的同步节点传输所述数据,包括:
向所述同步环节点集中的下一层同步节点子集传输所述数据,使所述下一层同步节点子集逐层向所述同步环节点的最外层同步节点子集传输,所述最外层同步节点子集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
10.一种区块链数据传输装置,其特征在于,配置于区块链系统中的节点中,所述装置包括:
检测模块,用于检测是否存在同步环传输事件;
传输模块,用于若检测到存在同步环传输事件,则向本机节点的同步环节点集发送数据,使所述同步环节点集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述传输模块具体用于:
向本机节点的同步环节点集中的最里层同步节点子集发送所述数据,使所述最里层同步节点子集将所述数据传输给所述同步环节点集中的其他层同步节点子集以及区块链系统中的其他节点。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述传输模块还用于:
若检测到存在同步环传输事件且生成有当前区块,则向下一区块生成节点发送所述当前区块,使所述下一区块生成节点依据所述当前区块构建下一区块。
13.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述检测模块具体用于:
若检测到如下任一种情况则确定检测到同步环传输事件:
所述本机节点存在历史DDOS攻击;
所述本机节点当前受到DDOS攻击;
所述本机节点的授信节点出现对所述本机节点的同步数据的接收异常;以及,
所述本机节点的历史丢块频次大于预设的丢块频次阈值。
14.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,还包括同步环构建模块,所述同步环构建模块具体用于:在检测是否存在同步环传输事件之前,
确定同步环节点集的层数以及各层同步节点子集的节点数量上限;
从区块链系统中除当前区块生成节点和备选区块生成节点以外的节点中选择授信节点;
依据所述同步环节点集的层数以及各层同步节点子集的节点数量上限,采用选择的授信节点构建所述同步环节点集。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,还包括:同步环更新模块,所述同步环更新模块具体用于:在构建所述同步环节点集之后,
获取待添加的新授信节点信息,并由里至外逐层确定所述同步环节点集中各层同步节点子集的数量是否达到预设的节点数量上限;
若检测到任一层同步节点子集未达节点数量上限,则依据该新授信节点信息将该新授信节点添加到该层同步节点子集中。
16.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,还包括构建触发模块,所述构建触发模块具体用于:
若检测到所述本机节点是备选区块生成节点或当前区块生成节点,则构建所述本机节点的同步环节点集。
17.一种区块链数据传输装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收区块链系统中上游节点传输的数据;
数据传输模块,用于向本机节点所属同步环节点集中的同步节点传输所述数据,使所述同步节点将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述数据传输模块具体用于:
向所述同步环节点集中的下一层同步节点子集传输所述数据,使所述下一层同步节点子集逐层向所述同步环节点的最外层同步节点子集传输,所述最外层同步节点子集将所述数据向区块链系统中的其他节点进行传输。
19.一种设备,其特征在于,所述设备包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7中任一项所述的区块链数据传输方法和/或权利要求8-9中任一所述的区块链数据传输方法。
20.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的区块链数据传输方法和/或权利要求8-9中任一所述的区块链数据传输方法。
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