CN109284989A - 挖矿耗时修正方法、设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种挖矿耗时修正方法及系统,该方法包括:根据第一节点连续N次挖矿所消耗的各第一时长计算第一总时长;计算区块链网络中的各第一节点的第一总时长的平均值,得到平均总时长;判断平均总时长和第一总时长的差值是否符合预配置的第一条件:是,则根据差值和第一公式计算补足时长;根据补足时长配置第一节点的下若干次挖矿后的冻结时长。本发明修正或部分修正部分矿工作弊或利用系统bug等方法提高单位为1的挖矿资格所获得挖矿权的概率的问题,为其它矿工提供更良好的用户体验。
Description
技术领域
本申请涉及互联网金融技术领域,具体涉及一种挖矿耗时修正方法、设备和存储介质。
背景技术
现有的区块链技术中,例如在某加密货币所在的区块链网络中,全网节点共同参与挖矿权的竞争,相较于持有较少权益的矿工,持有较多权益的矿工更容易获得挖矿权,成功抢到挖矿权的节点负责挖矿,将账本信息同步给整个网络;作为挖矿的回报,负责挖矿的矿工将获得系统新生成的一定数量的某加密货币作为奖励;矿工每抵押一定数量的权益,可获取单位为1的挖矿资格,且单位为1的挖矿资格获得挖矿权的概率是相同的,即如果区块链网络中全网节点所持有的挖矿资格相同,则认为全网节点获得挖矿权的概率是相同的。
在区块链网络中,如果部分矿工通过作弊或利用系统bug等的方法,大幅缩短了挖矿耗时,从而提高了单位为1的挖矿资格所获得挖矿权的概率,那么间接造成其它节点获得挖矿权的概率降低。
发明内容
鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种修正或部分修正部分矿工作弊或利用系统bug等方法提高单位为1的挖矿资格所获得挖矿权的概率的挖矿耗时修正方法、设备和存储介质。
第一方面,本发明提供一种挖矿耗时修正方法,包括:
根据第一节点连续N次挖矿所消耗的各第一时长计算第一总时长;其中,若第一时长小于预配置的最小时长,则取最小时长为第一时长,N为正整数,第一节点为区块链网络中进行挖矿的任一节点;
计算区块链网络中的各第一节点的第一总时长的平均值,得到平均总时长;
判断平均总时长和第一总时长的差值是否符合预配置的第一条件:是,则根据差值和第一公式计算补足时长;
根据补足时长配置第一节点的下若干次挖矿后的冻结时长。
第二方面,本发明提供一种挖矿耗时修正方法,包括:
根据抵押的第一权益连续P次挖矿消耗的各第二时长计算第二总时长;其中,若第二时长小于预配置的第二最小时长,则取第二最小时长为第二时长,P为正整数;
计算区块链网络中各第一权益的第二总时长的平均值,得到第二平均总时长;
判断第二平均总时长和第二总时长的第二差值是否符合预配置的第二条件:是,则根据第二差值和第二公式计算第二补足时长;
根据第二补足时长配置第一权益的下若干次挖矿后的第二冻结时长。
第三方面,本发明还提供一种设备,包括一个或多个处理器和存储器,其中存储器包含可由该一个或多个处理器执行的指令以使得该一个或多个处理器执行根据本发明各实施例提供的挖矿耗时修正方法。
第四方面,本发明还提供一种存储有计算机程序的存储介质,该计算机程序使计算机执行根据本发明各实施例提供的挖矿耗时修正方法。
本发明诸多实施例提供的挖矿耗时修正方法、设备和存储介质通过根据第一节点连续N次挖矿所消耗的各第一时长计算第一总时长;计算区块链网络中的各第一节点的第一总时长的平均值,得到平均总时长;判断平均总时长和第一总时长的差值是否符合预配置的第一条件:是,则根据差值和第一公式计算补足时长;根据补足时长配置第一节点的下若干次挖矿后的冻结时长的方法,修正或部分修正部分矿工作弊或利用系统bug等方法提高单位为1的挖矿资格所获得挖矿权的概率的问题,为其它矿工提供更良好的用户体验。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一实施例提供的一种挖矿耗时修正场景的示意图。
图2为本发明一实施例提供的一种挖矿耗时修正方法的流程图。
图3为图2所示方法的一种优选实施方式的流程图。
图4为图2所示方法的一种优选实施方式中步骤S15的流程图。
图5为本发明一实施例提供的另一种挖矿耗时修正场景的示意图。
图6为本发明一实施例提供的另一种挖矿耗时修正方法的流程图。
图7为图6所示方法的一种优选实施方式的流程图。
图8为图6所示方法的一种优选实施方式中步骤S25的流程图。
图9为本发明一实施例提供的一种设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本申请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相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
本发明提供了若干挖矿耗时修正的解决方案,在本发明方案所应用的区块链系统中,挖矿资格消耗的时长取决于挖矿资格产生的时间点及挖矿资格结束的时间点,第一合约配置有监测挖矿资格产生的时间点及挖矿资格结束的时间点的时间监测程序;其中,第一合约将挖矿资格发放到用户的账户中的时间点为挖矿资格产生的时间点,节点获得挖矿权产生区块的时间点为挖矿资格结束的时间点。
挖矿资格产生的方法为:第一合约根据用户通过客户端抵押若干权益,以及预配置的权益与挖矿资格的兑换比例,为用户分配与抵押的若干权益相应数量的挖矿资格,并将相应数量的挖矿资格发放到用户的账户中。
用户可以自己作为节点,将持有的权益抵押后获得相应数量的挖矿资格并进行挖矿;用户也可以将持有的权益委托给其它节点,其它节点将不同用户处收集的权益抵押后获得相应数量的挖矿资格并进行挖矿;挖矿与挖矿资格的关系为:每挖矿一次将消耗一个挖矿资格。
图1为本发明一实施例提供的一种挖矿耗时修正场景的示意图。如图1所示,以节点A、节点B、节点C、节点D、节点E为区块链网络中的各节点,节点B、节点C、节点D、节点E的第一总时长相同,节点A的第一总时长小于平均总时长,且平均总时长和第一总时长的差值符合预配置的第一条件,需要计算补足时长为例,对本发明的挖矿耗时修正方案进行详细阐述。
图2为本发明一实施例提供的一种挖矿耗时修正方法的流程图。如图2所示,在本实施例中,本发明提供一种挖矿耗时修正方法,包括:
S13:根据第一节点连续N次挖矿所消耗的各第一时长计算第一总时长;其中,若第一时长小于预配置的最小时长,则取最小时长为第一时长,N为正整数,第一节点为区块链网络中进行挖矿的任一节点;
S14:计算区块链网络中的各第一节点的第一总时长的平均值,得到平均总时长;
S15:判断平均总时长和第一总时长的差值是否符合预配置的第一条件:是,则根据差值和第一公式计算补足时长;
S16:根据补足时长配置第一节点的下若干次挖矿后的冻结时长,其中,冻结时长用于配置第一节点的下若干次挖矿后的第一总时长。
具体地,以图1所示场景为例,假设N为3,预配置的最小时长为48小时,预配置的第一条件为平均总时长和第一总时长的差值大于20小时,补足时长为平均总时长和第一总时长的差值,下若干次挖矿为下3次挖矿且冻结时长为补足时长的1.1倍的时长;节点A的第一总时长为150小时,节点B、节点C、节点D、节点E的第二总时长均为180小时,且节点B、节点C、节点D、节点E的各第一时长均大于预配置的最小时长。
在步骤S13中,第一合约根据第一节点连续3次挖矿所消耗的各第一时长计算第一总时长(例如,节点A的3次第一时长分别为30小时,50小时,52小时,预配置的最小时长为48小时,则节点A的第一总时长为48+50+52=150小时,节点B、节点C、节点D、节点E的第一总时长均为180小时);
在步骤S14中,第一合约计算区块链网络中的各第一节点的第一总时长的平均值,得到平均总时长,平均总时长为小时;
在步骤S15中,第一合约判断平均总时长和第一总时长的差值是否符合预配置的第一条件:是,则根据差值和第一公式计算补足时长;由于平均总时长为174小时,节点A的第一总时长为150小时,节点A的平均总时长和第一总时长的差值为24小时,满足预配置的第一条件(平均总时长和第一总时长的差值D大于20小时),根据第一公式计算补足时长;又由于补足时长为平均总时长和第一总时长的差值,因此计算出补足时长为24小时;
在步骤S16中,第一合约根据补足时长配置第一节点的下若干次挖矿后的冻结时长;由于补足时长为24小时,下若干次挖矿为下3次挖矿且冻结时长为补足时长的1.1倍的时长,因此配置节点A的下3干次挖矿资格消耗的冻结时长为24×1.1=26.4小时。
上述示例以图1所示场景、N为3,预配置的最小时长为48小时,预配置的第一条件为平均总时长和第一总时长的差值D大于20小时,补足时长为平均总时长和第一总时长的差值,冻结时长为补足时长的1.1倍的时长;节点A的第一总时长为150小时,节点B、节点C、节点D、节点E的第二总时长均为180小时,且节点B、节点C、节点D、节点E的各第一时长均大于预配置的最小时长为例,对图2所示的方法进行了示例性的阐述,在更多实施例中,还可以根据实际需求将预配置的最小时长配置为合理范围内的任意不同时长(例如40小时,50小时,55小时,60小时等),将预配置的第一条件配置为差值与第一总时长的比值、差值与平均总时长的比值等其它方式,将符合预配置的第一条件配置为大于预配置的固定的数值(例如25小时)或大于浮动的数值(例如根据某种算法得出的时长),以及,将补足时长配置为差值的倍数(例如差值的1.2倍)或在差值的基础上加上固定的数值,均可实现相同的技术效果。
上述实施例提供正或部分修正部分矿工作弊或利用系统bug等方法提高单位为1的挖矿资格所获得挖矿权的概率的挖矿耗时修正方法。
图3为图2所示方法的一种优选实施方式的流程图。如图3所示,在一优选实施例中,步骤S13前还包括:
S11:根据用户通过客户端抵押的若干权益,以及预配置的权益与挖矿资格的兑换比例,为用户分配与抵押的若干权益相应数量的挖矿资格,并将相应数量的挖矿资格发放到用户的账户中,其中,每挖矿一次将消耗一个挖矿资格;
S12:将挖矿资格与账户的对应关系存入区块链。
具体地,假设权益为某加密货币X,预配置的权益与挖矿资格的兑换比例为10000(币某加密货币X):1(个挖矿资格),用户通过客户端抵押10000币某加密货币X以换取挖矿资格,挖矿资格与账户的对应关系为挖矿资格对应的随机数与账户的公钥地址;
在步骤S11中,第一合约根据用户通过客户端抵押的10000币某加密货币X,以及预配置的权益与挖矿资格的兑换比例10000:1,为用户分配1个挖矿资格,并将1个挖矿资格发放到用户的账户中;
在步骤S12中,第一合约将挖矿资格与账户的对应关系存入区块链。
上述实施例以权益为某加密货币X,预配置的权益与挖矿资格的兑换比例为10000(币某加密货币X):1(个挖矿资格),挖矿资格与账户的对应关系为挖矿资格的随机数与账户的公钥地址为例,对上述实施例进行阐述,在更多实施例中,还可以根据实际需求将权益配置为黄金、白银等任意可以进行标准化交易的资产,将兑换比例配置为不同数额比例,以及,将挖矿资格与账户的对应关系配置为挖矿资格的随机数与账户的id等可以证明挖矿资格及账户的身份的参数,可实现相同的技术效果。
图4为图2所示方法的一种优选实施方式中步骤S15的流程图。如图4所示,在一优选实施例中,步骤S15包括:
S151:计算平均总时长和第一总时长的差值;
S153:判断第一比值是否大于预配置的第一阈值,是,则根据第一公式计算补足时长;其中,第一比值为差值与平均总时长的比值。
具体地,以图1所示的场景,平均总时长为174小时,节点A的第一总时长为150小时,第一比值为差值与平均总时长的比值,预配置的第一阈值为10%为例;
在步骤S151中,第一合约计算平均总时长和第一总时长的差值;由于平均总时长为174小时,节点A的第一总时长为150小时,因此计算出其差值为24小时;
在步骤S153中,第一合约判断第一比值是否大于预配置的第一阈值,计算出第一比值为(174-150)÷174=13.79%,大于预配置的第一阈值10%,则根据第一公式计算补足时长。
在更多实施例中,还可以根据实际需求将第一比值配置为固定数值,可实现相同的技术效果。
在一优选实施例中,第一比值的计算方法为:其中,R为第一比值,M为区块链网络中各第一节点的总数,old1、old2、old3…oldM为各第一总时长;第一比值的具体计算方法与图4所示的发放中的步骤S163相同,此处不再赘述。
在一优选实施例中,补足时长的计算方法为: 其中,new1为所述补足时长,M为区块链网络中各第一节点的总数,old1、old2、old3…oldM为所述第二总时长,C为预配置的难度系数;以平均总时长为174小时,节点A的第一总时长为150小时,平均总时长和第一总时长的差值符合预配置的第一条件,C为0.8为例,计算出补足时长为0.8×(174-150)=19.2小时。
在一优选实施例中,步骤S16后还包括:
第一合约重复步骤S13至步骤16,直至满足:
判断平均总时长和第一总时长的差值是否符合预配置的第一条件:否。
具体地,以节点A的冻结时长为19.2小时,节点A下3次挖矿的平均总时长为174小时,节点A下3次挖矿的第一总时长为169.2小时,预配置的第一条件为平均总时长和第一总时长的差值大于20小时为例;计算得到,节点A下3次挖矿的第一总时长和节点A下3次挖矿的第一总时长的差值为4.8小时,小于预配置的20小时,则结束该方法。
在一优选实施例中,区块链网络中挖矿需连续进行至少L次,其中,L为正整数,L>N。
图5为本发明一实施例提供的另一种挖矿耗时修正场景的示意图。如图5所示,以权益A、权益B、权益C、权益D、权益E为区块链网络中的各权益,权益B、权益C、权益D、权益E的第二总时长相同,权益A的第二总时长小于第二平均总时长,且第二平均总时长和第二总时长的第二差值符合预配置的第二条件,需要计算第二补足时长为例,对本发明的另一种挖矿耗时修正方案进行详细阐述。
图6为本发明一实施例提供的另一种挖矿耗时修正方法的流程图。如图6所示,在本实施例中,本发明提供另一种挖矿耗时修正方法,包括:
S23:根据抵押的第二权益连续P次挖矿消耗的各第二时长计算第二总时长;其中,若第二时长小于预配置的第二最小时长,则取最小时长为第二时长,P为正整数;
S24:计算区块链网络中各第二权益的第二总时长的平均值,得到第二平均总时长;
S25:判断第二平均总时长和第二总时长的第二差值是否符合预配置的第二条件:是,则根据第二差值和第二公式计算第二补足时长;
S26:根据第二补足时长配置第二权益的下若干次挖矿后的第二冻结时长,其中,第二冻结时长用于配置第一权益的下若干次挖矿后的第二总时长。
具体地,以图5所示场景为例,假设P为3,预配置的最小时长为48小时,预配置的第二条件为第二平均总时长和第二总时长的第二差值大于20小时,第二补足时长为第二平均总时长和第二总时长的第二差值,下若干次挖矿为下3次挖矿且第二冻结时长为第二补足时长的1.1倍的时长;权益A的第二总时长为150小时,权益B、权益C、权益D、权益E的第二总时长均为180小时,且权益B、权益C、权益D、权益E的各第二时长均大于预配置的第二最小时长。
在步骤S23中,第一合约根据第二权益连续3次挖矿所消耗的各第二时长计算第二总时长(例如,权益A连续3次第二时长分别为30小时,50小时,52小时,预配置的第二最小时长为48小时,则权益A的第二总时长为48+50+52=150小时,权益B、权益C、权益D、权益E的第二总时长均为180小时);
在步骤S24中,第一合约计算区块链网络中的各第二权益的第二总时长的平均值,得到第二平均总时长,第二平均总时长为
在步骤S25中,第一合约判断第二平均总时长和第二总时长的第二差值是否符合预配置的第二条件:是,则根据第二差值和第二公式计算第二补足时长;由于第二平均总时长为174小时,权益A的第二总时长为150小时,权益A的第二平均总时长和第二总时长的第二差值为24小时,满足预配置的第二条件(第二平均总时长和第二总时长的第二差值D2大于20小时),根据第二公式计算第二补足时长;又由于第二补足时长为第二平均总时长和第二总时长的第二差值,因此计算出第二补足时长为24小时;
在步骤S26中,第一合约根据第二补足时长配置第二权益的下若干次挖矿后的第二冻结时长;由于第二补足时长为24小时,下若干次挖矿为下3次挖矿且第二冻结时长为第二补足时长的1.1倍的时长,因此配置权益A的下3干次挖矿资格消耗的第二冻结时长为24×1.1=26.4小时。
上述示例以图5所示场景、N为3,预配置的第二最小时长为48小时,预配置的第二条件为第二平均总时长和第二总时长的第二差值D2大于20小时,第二补足时长为第二平均总时长和第二总时长的第二差值,第二冻结时长为第二补足时长的1.1倍的时长;权益A的第二总时长为150小时,权益B、权益C、权益D、权益E的第二总时长均为180小时,且权益B、权益C、权益D、权益E的各第二时长均大于预配置的第二最小时长为例,对图6所示的方法进行了示例性的阐述,在更多实施例中,还可以根据实际需求将预配置的第二最小时长配置为合理范围内的任意不同时长(例如40小时,50小时,55小时,60小时等),将预配置的第二条件配置为第二差值与第二总时长的比值、第二差值与第二平均总时长的比值等其它方式,将符合预配置的第二条件配置为大于预配置的固定的数值(例如25小时)或大于浮动的数值(例如根据某种算法得出的时长),以及,将第二补足时长配置为第二差值的倍数(例如第二差值的1.2倍)或在第二差值的基础上加上固定的数值,均可实现相同的技术效果。
上述实施例提供正或部分修正部分矿工作弊或利用系统bug等方法提高单位为1的挖矿资格所获得挖矿权的概率的挖矿耗时修正方法。
图7为图6所示方法的一种优选实施方式的流程图。如图7所示,在一优选实施例中,步骤S23前还包括:
S21:根据用户通过客户端抵押的若干权益,以及预配置的权益与挖矿资格的兑换比例,为用户分配与抵押的若干权益相应数量的挖矿资格,并将相应数量的挖矿资格发放到用户的账户中,其中,每挖矿一次将消耗一个挖矿资格;
S22:将挖矿资格与账户的对应关系存入区块链。
具体地,假设权益为某加密货币Y,预配置的权益与挖矿资格的兑换比例为10000(币某加密货币Y):1(个挖矿资格),用户通过客户端抵押10000币某加密货币Y以换取挖矿资格,挖矿资格与账户的对应关系为挖矿资格对应的随机数与账户的公钥地址;
在步骤S21中,第一合约根据用户通过客户端抵押的10000币某加密货币Y,以及预配置的权益与挖矿资格的兑换比例10000:1,为用户分配1个挖矿资格,并将1个挖矿资格发放到用户的账户中;
在步骤S22中,第一合约将挖矿资格与账户的对应关系存入区块链。
上述实施例以权益为某加密货币Y,预配置的权益与挖矿资格的兑换比例为10000(币某加密货币Y):1(个挖矿资格),挖矿资格与账户的对应关系为挖矿资格的随机数与账户的公钥地址为例,对上述实施例进行阐述,在更多实施例中,还可以根据实际需求将权益配置为黄金、白银等任意可以进行标准化交易的资产,将兑换比例配置为不同数额比例,以及,将挖矿资格与账户的对应关系配置为挖矿资格的随机数与账户的id等可以证明挖矿资格及账户的身份的参数,可实现相同的技术效果。
图8为图6所示方法的一种优选实施方式中步骤S25的流程图。如图8所示,在一优选实施例中,步骤S25包括:
S251:计算第二平均总时长和第二总时长的第二差值;
S253:判断第二比值是否大于预配置的第二阈值,是,则根据第二公式计算第二补足时长;其中,第二比值为第二差值与第二平均总时长的比值。
具体地,以图5所示的场景,第二平均总时长为174小时,权益A的第二总时长为150小时,第二比值为第二差值与第二平均总时长的比值,预配置的第二阈值为10%为例;
在步骤S251中,第一合约计算第二平均总时长和第二总时长的第二差值;由于第二平均总时长为174小时,权益A的第二总时长为150小时,因此计算出其第二差值为24小时;
在步骤S253中,第一合约判断第二比值是否大于预配置的第二阈值,计算出第二比值为(174-150)÷174=13.79%,大于预配置的第二阈值10%,则根据第二公式计算第二补足时长。
在更多实施例中,还可以根据实际需求将第二比值配置为固定数值,可实现相同的技术效果。
在一优选实施例中,第二比值的计算方法为:其中,R2为所述第二比值,Z为区块链网络中各所述第一权益的总数,old′1、old′2、old′3…old′Z为各所述第二总时长;第二比值的具体计算方法与图8所示的发放中的步骤S253相同,此处不再赘述。
在一优选实施例中,第二补足时长的计算方法为:new2=C′×其中,new2为所述第二补足时长,Z为区块链网络中各所述第一权益的总数,old′1、old′2、old′3…old′Z为各所述第二总时长,C′为预配置的第二难度系数;以第二平均总时长为174小时,权益A的第二总时长为150小时,第二平均总时长和第二总时长的第二差值符合预配置的第二条件,C′为0.8为例,计算出第二补足时长为0.8×(174-150)=19.2小时。
在一优选实施例中,步骤S26后还包括:
第一合约重复步骤S23至步骤26,直至满足:
判断第二平均总时长和第二总时长的第二差值是否符合预配置的第二条件:否。
具体地,以权益A的第二冻结时长为19.2小时,权益A下3次挖矿的第二平均总时长为174小时,权益A下3次挖矿的第二总时长为169.2小时,预配置的第二条件为第二平均总时长和第二总时长的第二差值大于20小时为例;计算得到,权益A下3次挖矿的第二总时长和权益A下3次挖矿的第二总时长的第二差值为4.8小时,小于预配置的20小时,则结束该方法。
在一优选实施例中,区块链网络中挖矿需连续进行至少Q次,其中,Q为正整数,Q>P。
图9为本发明一实施例提供的一种设备的结构示意图。
如图9所示,作为另一方面,本申请还提供了一种设备900,包括一个或多个中央处理单元(CPU)901,其可以根据存储在只读存储器(ROM)902中的程序或者从存储部分908加载到随机访问存储器(RAM)903中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM903中,还存储有设备900操作所需的各种程序和数据。CPU901、ROM902以及RAM903通过总线904彼此相连。输入/输出(I/O)接口905也连接至总线904。
以下部件连接至I/O接口905:包括键盘、鼠标等的输入部分906;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分907;包括硬盘等的存储部分908;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分909。通信部分909经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器910也根据需要连接至I/O接口905。可拆卸介质911,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器910上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分908。
特别地,根据本公开的实施例,上述任一实施例描述的挖矿耗时修正方法可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括有形地包含在机器可读介质上的计算机程序,所述计算机程序包含用于执行挖矿耗时修正方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分909从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质911被安装。
作为又一方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是上述实施例的装置中所包含的计算机可读存储介质;也可以是单独存在,未装配入设备中的计算机可读存储介质。计算机可读存储介质存储有一个或者一个以上程序,该程序被一个或者一个以上的处理器用来执行描述于本申请的挖矿耗时修正方法。
附图中的流程图和框图,图示了按照本发明各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这根据所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以通过执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以通过专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本申请实施例中所涉及到的单元或模块可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的单元或模块也可以设置在处理器中,例如,各所述单元可以是设置在计算机或移动智能设备中的软件程序,也可以是单独配置的硬件装置。其中,这些单元或模块的名称在某种情况下并不构成对该单元或模块本身的限定。
以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离本申请构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
Claims (16)
1.一种挖矿耗时修正方法,其特征在于,包括:
根据第一节点连续N次挖矿所消耗的各第一时长计算第一总时长;其中,若所述第一时长小于预配置的最小时长,则取所述最小时长为所述第一时长,N为正整数,所述第一节点为区块链网络中进行挖矿的任一节点;
计算所述区块链网络中的各所述第一节点的第一总时长的平均值,得到平均总时长;
判断所述平均总时长和所述第一总时长的差值是否符合预配置的第一条件:是,则根据所述差值和第一公式计算补足时长;
根据所述补足时长配置所述第一节点的下若干次挖矿后的冻结时长,其中,所述冻结时长用于配置所述第一节点的下若干次挖矿后的所述第一总时长。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据第一节点连续N次挖矿所消耗的各第一时长计算第一总时长前还包括:
根据用户通过客户端抵押的若干权益,以及预配置的权益与挖矿资格的兑换比例,为用户分配与所述抵押的若干权益相应数量的所述挖矿资格,并将所述相应数量的所述挖矿资格发放到用户的账户中,其中,每挖矿一次将消耗一个所述挖矿资格;
将所述挖矿资格与所述账户的对应关系存入区块链。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述判断所述平均总时长和所述第一总时长的差值是否符合预配置的第一条件,是,则根据所述差值和第一公式计算补足时长包括:
计算所述平均总时长和所述第一总时长的差值;
判断第一比值是否大于预配置的第一阈值,是,则根据所述差值和所述第一公式计算补足时长;其中,所述第一比值为所述差值与所述平均总时长的比值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一比值的计算方法为:其中,R为所述第一比值,M为区块链网络中各所述第一节点的总数,old1、old2、old3…oldM为各所述第一总时长。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述补足时长的计算方法为:其中,new1为所述补足时长,M为区块链网络中各所述第一节点的总数,old1、old2、old3…oldM为各所述第一总时长,C为预配置的难度系数。
6.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述补足时长配置所述第一节点的下若干次所述挖矿资格消耗后的冻结时长后,还包括:
循环所述方法,直至满足:
判断所述平均总时长和所述第一总时长的差值是否符合预配置的第一条件:否。
7.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述区块链网络中挖矿需连续进行至少L次,其中,L为正整数,L>N。
8.一种挖矿耗时修正方法,其特征在于,包括:
根据抵押的第一权益连续P次挖矿所消耗的各第二时长计算第二总时长;其中,若所述第二时长小于预配置的第二最小时长,则取所述第二最小时长为所述第二时长,P为正整数;
计算区块链网络中各所述第一权益的第二总时长的平均值,得到第二平均总时长;
判断所述第二平均总时长和所述第二总时长的第二差值是否符合预配置的第二条件:是,则根据所述第二差值和第二公式计算第二补足时长;
根据所述第二补足时长配置所述第一权益的下若干次挖矿后的第二冻结时长,其中,所述第二冻结时长用于配置所述第一权益的下若干次挖矿后的所述第二总时长。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据抵押的第一权益连续P次挖矿消耗的各第二时长计算第二总时长前还包括:
根据用户通过客户端抵押的若干所述第一权益,以及预配置的所述第一权益与挖矿资格的兑换比例,为用户分配与所述抵押的若干所述第一权益相应数量的所述挖矿资格,并将所述相应数量的所述挖矿资格发放到用户的账户中,其中,每挖矿一次将消耗一个所述挖矿资格;
将所述挖矿资格与所述账户的对应关系存入区块链。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述判断所述第二平均总时长和所述第二总时长的第二差值是否符合预配置的第二条件,是,则根据所述第二差值和第二公式计算补足时长包括:
计算所述第二平均总时长和所述第二总时长的所述第二差值;
判断第二比值是否大于预配置的第二阈值,是,则根据所述第二差值和所述第二公式计算所述第二补足时长;其中,所述第二比值为所述第二差值与所述第二平均总时长的比值。
11.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第二比值的计算方法为:其中,R2为所述第二比值,Z为区块链网络中各所述第一权益的总数,old′1、old′2、old′3…old′Z为各所述第二总时长。
12.根据权利要求8-11任一项所述的方法,其特征在于,所述第二补足时长的计算方法为:其中,new2为所述第二补足时长,Z为区块链网络中各所述第一权益的总数,old′1、old′2、old′3…old′Z为各所述第二总时长,C′为预配置的第二难度系数。
13.根据权利要求8-11任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二补足时长配置所述第一权益的下若干次挖矿后的第二冻结时长后,还包括:
循环所述方法,直至满足:
判断所述第二平均总时长和所述第二总时长的第二差值是否符合预配置的第二条件:否。
14.根据权利要求8-11任一项所述的方法,其特征在于,所述区块链网络中挖矿需连续进行至少Q次,其中,Q为正整数,Q>P。
15.一种设备,其特征在于,所述设备包括:
一个或多个处理器;
存储器,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时,使得所述一个或多个处理器执行如权利要求1-14中任一项所述的方法。
16.一种存储有计算机程序的存储介质,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-14中任一项所述的方法。
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CN111510348A (zh) * | 2020-04-08 | 2020-08-07 | 杭州复杂美科技有限公司 | 一种异常挖矿监控方法、设备及存储介质 |
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CN107945020A (zh) * | 2017-11-28 | 2018-04-20 | 浙江师范大学 | 一种区块链可持续挖矿方法及系统 |
WO2018140913A1 (en) * | 2017-01-30 | 2018-08-02 | SALT Lending Holdings, Inc. | System and method of creating an asset based automated secure agreement |
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- 2018-09-27 CN CN201811133672.4A patent/CN109284989B/zh active Active
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CN111510348B (zh) * | 2020-04-08 | 2021-08-31 | 杭州复杂美科技有限公司 | 一种异常挖矿监控方法、设备及存储介质 |
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