CN109525633A - 区块链网络、基于区块链网络的消息发送、消息接收方法 - Google Patents

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Abstract

一种区块链网络、基于区块链网络的消息发送、消息接收方法,区块链网络包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,其中,等级1的区块链节点共同维护等级1的区块链账本,等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本,N为大于等于2的正整数,i为1至N‑1的正整数。本发明技术方案能够减小区块链网络的负载。

Description

区块链网络、基于区块链网络的消息发送、消息接收方法
技术领域
本发明涉及区块链技术领域,尤其涉及一种区块链网络、基于区块链网络的消息发送、消息接收方法。
背景技术
目前的消息通信系统,都是通过中心化的方式来实现的,即利用中心化服务器进行消息交换。通过中心化的系统来传送消息时,通常都是由中心化的系统来保证消息的隐私。
发明内容
本发明的实施例提供了一种区块链网络、基于区块链网络的消息发送、消息接收方法。
本发明实施例提供一种区块链网络,区块链网络包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,其中,等级1的区块链节点共同维护等级1的区块链账本,等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本,N为大于等于2的正整数,i为1至N-1的正整数。
本实施例所述方案能够实现不同的区块链节点维护不同的区块链账本,从而使得区块链节点在同步区块链账本中的数据时,仅需同步所述区块链节点所维护的区块链账本中的数据,避免同步区块链网络中所有区块链账本中的数据,减小了同步数据量,进而减小区块链网络的负载,提升区块链网络的性能。
本发明实施例还提供一种基于区块链网络的消息发送方法,区块链网络包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,其中,等级1的区块链节点共同维护等级1的区块链账本,等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本,N为大于等于2的正整数,i为1至N-1的正整数,每一等级i的区块链节点具有路由地理范围,隶属于所述等级i的区块链节点的全部等级i+1的区块链节点部署于所述路由地理范围内,所述方法包括:A.从隶属于当前区块链节点的等级i+1的区块链节点同步等级i+1的区块链账本;B.从所述等级i+1的区块链账本中读取来自发送设备的消息和目的地标识,所述消息和目的地标识由所述发送设备至少通过所述等级i+1的区块链节点写入所述等级i的区块链账本的;C.判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围;D.当判断结果为否时,则将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
本实施例所述方案能够实现在发送消息时,消息在不同等级的区块链账本中的传递,从而实现消息在不同等级的区块链节点之间的传递,保证消息能够被发送至目的地。此外,发送设备通过区块链节点将消息写入区块链账本,将消息通过区块链账本传递,使得所述消息的传输安全性提高。
本发明实施例还提供一种计算设备,区块链网络包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,其中,等级1的区块链节点共同维护等级1的区块链账本,等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本,N为大于等于2的正整数,i为1至N-1的正整数,每一等级i的区块链节点具有路由地理范围,隶属于所述等级i的区块链节点的全部等级i+1的区块链节点部署于所述路由地理范围内,所述计算设备包括处理器和存储器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行以下步骤:A.从隶属于当前区块链节点的等级i+1的区块链节点同步等级i+1的区块链账本;B.从所述等级i+1的区块链账本中读取来自发送设备的消息和目的地标识,所述消息和目的地标识由所述发送设备至少通过所述等级i+1的区块链节点写入所述等级i的区块链账本的;C.判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围;D.当判断结果为否时,则将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
本发明实施例还提供一种基于区块链网络的消息接收方法,其特征在于,区块链网络包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,其中,等级1的区块链节点共同维护等级1的区块链账本,等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本,N为大于等于2的正整数,i为1至N-1的正整数,每一等级i的区块链节点具有路由地理范围,隶属于所述等级i的区块链节点的全部等级i+1的区块链节点部署于所述路由地理范围内,所述方法包括:A.从当前区块链节点隶属的等级i-1的区块链节点同步等级i的区块链账本,或者从与所述当前区块链节点相同等级的等级i的区块链节点同步等级i的区块链账本;B.从所述等级i的区块链账本中读取来自发送设备的消息和目的地标识;C.判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围;D.当判断结果为是时,则将所述消息和目的地标识写入等级i+1的区块链账本中,接收方设备至少通过等级i+1的区块链节点获取所述消息。
本实施例所述方案能够实现在接收消息时,消息在不同等级的区块链账本中的传递,从而实现消息在不同等级的区块链节点之间的传递,保证消息能够被接收方设备获取。此外,将消息通过区块链账本传递,接收方设备从区块链账本获取消息,使得所述消息的传输安全性提高。
本发明实施例还提供一种计算设备,区块链网络包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,其中,等级1的区块链节点共同维护等级1的区块链账本,等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本,N为大于等于2的正整数,i为1至N-1的正整数,每一等级i的区块链节点具有路由地理范围,隶属于所述等级i的区块链节点的全部等级i+1的区块链节点部署于所述路由地理范围内,所述计算设备包括处理器和存储器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行以下步骤:A.从当前区块链节点隶属的等级i-1的区块链节点同步等级i的区块链账本,或者从与所述当前区块链节点相同等级的等级i的区块链节点同步等级i的区块链账本;B.从所述等级i的区块链账本中读取来自发送设备的消息和目的地标识;C.判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围;D.当判断结果为是时,则将所述消息和目的地标识写入等级i+1的区块链账本中,接收方设备至少通过等级i+1的区块链节点获取所述消息。
附图说明
图1是本发明实施例一种区块链网络的结构示意图;
图2是本发明实施例一种基于区块链网络的消息发送方法的流程图;
图3是本发明实施例一种基于区块链网络的消息接收方法的流程图;
图4是本发明实施例一个典型的应用场景的示意图;
图5是本发明实施例另一个典型的应用场景的示意图。
具体实施方式
本申请发明人发现,现有的基于中心化服务器的通信系统存在数据泄露的风险,比如黑客盗取信息等。传统的基于中心化的通信方式,无法提供有效的手段来保证发送和接收记录不被人为更改。
本发明实施例提供一种区块链网络,区块链网络包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,其中,等级1的区块链节点共同维护等级1的区块链账本,等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本,N为大于等于2的正整数,i为1至N-1的正整数。
本实施例所述方案能够实现不同的区块链节点维护不同的区块链账本,从而使得区块链节点在同步区块链账本中的数据时,仅需同步所述区块链节点所维护的区块链账本中的数据,避免同步区块链网络中所有区块链账本中的数据,减小了同步数据量,进而减小区块链网络的负载。
以下参考附图详细描述本公开的各个示例性实施例。附图中的流程图和框图示出了根据本公开的各种实施例的方法和系统的可能实现的体系架构、功能和操作。应当注意,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,所述模块、程序段或代码的一部分可以包括一个或多个用于实现各个实施例中所规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为备选的实现中,方框中所标注的功能也可以按照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,或者他们有时也可以按照相反的顺序执行,这取决于所涉及的功能。同样应当注意的是,流程图和/或框图中的每个方框、以及流程图和/或框图中的方框的组合,可以使用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以使用专用硬件与计算机指令的组合来实现。还应当注意,流程图中各个步骤的序号并不代表对各个步骤的执行顺序的限定。
本文所使用的术语“包含”、“包括”及类似术语应该被理解为是开放性的术语,即“包括/包含但不限于”,表示还可以包括其他内容。在本公开内容中,术语“基于”是“至少部分地基于”;术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”;术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”。
本文中出现的“区块链节点的路由地理范围”是指,对于等级i的区块链节点,直接或间接隶属于该区块链节点的全部等级i+1至等级N的区块链节点的地理位置所形成的地理范围。具体而言,对于等级i的区块链节点,直接或间接隶属的区块链节点包括:隶属于该区块链节点的等级i+1的区块链节点,隶属于各个等级i+1的区块链节点的等级i+2的区块链节点、隶属于各个等级i+2的区块链节点的等级i+3的区块链节点……直至等级N的区块链节点。
本文中出现的“隶属”是指不同等级的区块链节点之间的关联关系。具体而言,隶属于等级i的区块链节点的全部等级i+1的区块链节点与所述等级i的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本。
本文中出现的“共同维护”是指多个区块链节点共同参与特定的区块链账本的维护,例如在该特定的区块链账本中加入新的区块、对新的区块进行同步等等。
本文中出现的“地理位置”是指在地理上的位置,其可以使用位置坐标来表示,例如可以是GPS或者其他定位系统定位得到的位置。
本文中出现的“网络位置”是指,在通信网络中的访问地址。例如,所述网络位置可以是互联网协议地址(Internet Protocol Address,IP地址)。进一步而言,终端设备可以利用区块链节点的网络位置访问所述区块链节点。例如,终端设备可以利用区块链节点的网络位置向所述区块链节点发送消息,或者,利用区块链节点的网络位置从所述区块链节点获取消息。
本文中出现的“消息账本”包含于区块链账本,所述消息账本用于记录发送设备发出的消息。接收方可以通过适当的机制得到所述消息账本中的消息。
本文中出现的“节点位置账本”包含于区块链账本,所述节点位置账本记录有区块链网络中各个区块链节点的地理位置以及网络位置。
本文中出现的“节点查询请求”是指,终端设备发送的用于查询距离所述终端设备最近的区块链节点的请求。在一个非限制性的实施例中,所述终端设备可以是发送消息的发送设备,也可以是接收消息的接收方设备。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
图1是本发明实施例一种区块链网络的结构示意图。
其中,所述区块链网络中的区块链节点可以是各种适当的计算设备,例如个人计算机(PC)、服务器、智能手机等。
请参照图1,区块链网络包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,N为大于等于2的正整数。
任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,i为1至N-1的正整数。具体地,如图1所示,等级1的区块链节点1具有隶属于该区块链节点1的两个等级2的区块链节点3和区块链节点4;等级1的区块链节点2具有隶属于该区块链节点2的两个等级2的区块链节点7和区块链节点8。
需要说明的是,隶属于等级i的区块链节点的等级i+1的区块链节点的数量,可以根据实际的应用需求进行自定义设置,本发明实施例对此不做限制。
等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本。具体地,如图1所示,等级1的区块链节点1与等级2的区块链节点3、区块链节点4共同维护等级2的区块链账本2;等级1的区块链节点2与等级2的区块链节点7、等级2的区块链节点8共同维护等级2的区块链账本3。
隶属于同一等级N-1的区块链节点的全部等级N的区块链节点共同维护等级N的区块链账本。如图1所示,隶属于同一等级N-1的区块链节点的区块链节点5和区块链节点6具有等级N,区块链节点5和区块链节点6共同维护等级N的区块链账本P;隶属于同一等级N-1的区块链节点的等级N的区块链节点9和区块链节点10有等级N,区块链节点9和区块链节点10共同维护等级N的区块链账本M,M为不同于P的正整数。
本发明一个非限制性的实施例中,对于等级N的区块链节点5和区块链账本6,其仅需同步区块链账本P中的数据;对于区块链账本1、2、3、…、M中的数据,区块链节点5和区块链账本6无需同步。相对于现有技术中每一区块链节点需要同步全部的区块链账本中的数据,区块链节点5和区块链账本6同步数据量减小,区块链节点5和区块链账本6的负载减小。
本实施例所述方案能够实现不同的区块链节点维护不同的区块链账本,从而使得区块链节点在同步区块链账本中的数据时,仅需同步所述区块链节点所维护的区块链账本中的数据,避免同步区块链网络中所有区块链账本中的数据,减小了同步数据量,进而减小区块链网络的负载。
本发明一个非限制性的实施例中,任一等级的区块链账本包含相应等级的消息账本和节点位置账本,所述消息账本记录有消息,所述节点位置账本记录有区块链网络中各个区块链节点的标识和地理位置。
本发明一个非限制性的实施例中,每一等级i的区块链节点具有路由地理范围,隶属于所述等级i的区块链节点的全部等级i+1的区块链节点部署于所述路由地理范围内。
在一个非限制的应用场景中,等级1的区块链节点1具有的路由地理范围为中国,等级2的区块链节点3和区块链节点4可以部署在中国的地理范围内,例如区块链节点3部署在北京,区块链节点4部署在上海。
本发明一个典型的应用场景中,请一并参照图4,图4所示区块链网络中将区块链节点划分为3个等级,也即N=3。设备A为发送设备,设备B为接收方设备。设备A需要将消息发送至设备B。设备A可以通过等级N的区块链节点6将消息和目的地标识写入等级N的区块链账本4中。
本实施例中,等级2的区块链节点3、4隶属于等级1的区块链节点1,也即等级2的区块链节点3、4与等级1的区块链节点1共同维护等级2的区块链账本2;等级N的区块链节点5、6隶属于等级2的区块链节点4,也即等级N的区块链节点5、6与等级2的区块链节点4共同维护等级N的区块链账本4。等级2的区块链节点7和8均隶属于等级1的区块链节点2。也就是说,等级2的区块链节点7、8和等级1的区块链节点2共同维护等级2的区块链账本3;等级N的区块链节点9、10隶属于等级2的区块链节点7,也即等级N的区块链节点9、10与等级2的区块链节点7共同维护等级N的区块链账本5。
图2是本发明实施例一种基于区块链网络的消息发送方法的流程图。
本实施例的方法可以在所述区块链节点侧执行。例如,可以是由发送消息的区块链节点执行。
所述基于区块链网络的消息发送方法可以包括以下步骤:
在201处,执行步骤A:从隶属于当前区块链节点的等级i+1的区块链节点同步等级i+1的区块链账本;
在202处,执行步骤B:从所述等级i+1的区块链账本中读取来自发送设备的消息和目的地标识,所述消息和目的地标识由所述发送设备至少通过所述等级i+1的区块链节点写入所述等级i的区块链账本的;
在203处,执行步骤C:判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围;
在204处,执行步骤D:当判断结果为否时,则将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
需要指出的是,本实施例中各个步骤的序号并不代表对各个步骤的执行顺序的限定。
本实施例的消息发送方法能够将消息从等级i+1的区块链账本写入到等级i的区块链账本,从而能够将消息从等级i+1的区块链节点传递到等级i的区块链节点。
请一并参照图4,发送消息的区块链节点可以是等级2的区块链节点4和等级1的区块链节点1。也就是说,等级2的区块链节点4和等级1的区块链节点1可以执行上述消息发送方法的各个步骤。
等级2的区块链节点4执行上述步骤时,从隶属于区块链节点4的区块链节点5或区块链节点6同步等级3的区块链账本4。区块链节点4从等级3的区块链账本4中读取来自设备A的消息和目的地标识。区块链节点4判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入区块链节点4的路由地理范围。如果所述目的地标识指示的地理位置未落入区块链节点4的路由地理范围,则区块链节点4将所述消息和目的地标识写入等级2的区块链账本2中。
等级1的区块链节点1执行上述步骤时,从隶属于区块链节点1的区块链节点4或区块链节点3同步等级2的区块链账本2。区块链节点1从等级2的区块链账本2中读取来自设备A的消息和目的地标识。区块链节点1判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入区块链节点1的路由地理范围。如果所述目的地标识指示的地理位置未落入区块链节点1的路由地理范围,则区块链节点1将所述消息和目的地标识写入等级1的区块链账本1中。
至此,消息的发送过程完成。
本发明一个非限制性的实施例中,所述目的地标识选自:接收方设备的地理位置、距离所述接收方设备最近的区块链节点的地理位置和距离所述接收方设备最近的区块链节点的标识。
具体地,任一等级的区块链账本记录有各个区块链节点的地理位置以及各个区块链节点的标识。目的地标识为距离所述接收方设备最近的区块链节点的标识的情况下,在图2所示步骤203的具体实施中,可以先根据目的地标识在区块链账本中确定距离所述接收方设备最近的区块链节点的地理位置,再判断距离所述接收方设备最近的区块链节点的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围。
本发明一个非限制性的实施例中,图2所示方法还可以包括以下步骤:如果判断结果为是,则不将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
也就是说,如果所述目的地标识指示的地理位置落入当前区块链节点的路由地理范围,则不将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
例如,继续参照图4,等级1的区块链节点1执行上述步骤时,如果所述目的地标识指示的地理位置落入区块链节点1的路由地理范围,则区块链节点1不将所述消息和目的地标识写入等级1的区块链账本1中。
本发明一个优选实施例中,所述消息和目的地标识由所述发送设备通过距离其最近的等级N的区块链节点写入等级N的区块链账本。
例如,请参照图4,距离设备A最近的等级3的区块链节点为区块链节点6,设备A可以通过区块链节点6将所述消息和目的地标识写入等级3的区块链账本4中,以保证消息发送的可靠性。
进一步地,任一等级的区块链账本还记录有所述区块链网络中各个区块链节点的网络位置。任一等级的区块链节点通过以下方式确定距离所述发送设备距离最近的等级N的区块链节点:接收来自所述发送设备的节点查询请求,所述节点查询请求包括所述发送设备的地理位置;根据所述发送设备的地理位置以及所述节点位置账本中各个区块链节点的地理位置,确定距离所述发送设备最近的至少一个等级N的区块链节点;将所述至少一个等级N的区块链节点的网络位置发送至所述发送设备。
本实施例所述方案能够确定距离发送设备最近的至少一个区块链节点;并且通过所述发送设备与所述至少一个区块链节点的交互,实现将消息写入区块链账本,进一步保证消息发送的可靠性。
本发明实施例还公开了一种计算设备。本领域技术人员理解,本实施例的计算设备用于实施上述图2所示实施例中所述的方法技术方案。
具体地,在本实施例中,所述计算设备可以包括处理器和存储器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行以下步骤:从隶属于当前区块链节点的等级i+1的区块链节点同步等级i+1的区块链账本;从所述等级i+1的区块链账本中读取来自发送设备的消息和目的地标识,所述消息和目的地标识由所述发送设备至少通过所述等级i+1的区块链节点写入所述等级i的区块链账本的;判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围;当判断结果为否时,则将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中
关于所述计算设备的工作原理、工作方式的更多内容,可以参照上述图2中的相关描述,这里不再赘述。
图3是本发明实施例一种基于区块链网络的消息接收方法的流程图。
本实施例的方法可以在所述区块链节点侧执行。例如,可以是由接收消息的区块链节点执行。
所述基于区块链网络的消息接收方法可以包括以下步骤:
在301处,执行步骤A:从当前区块链节点隶属的等级i-1的区块链节点同步等级i的区块链账本,或者从与所述当前区块链节点相同等级的等级i的区块链节点同步等级i的区块链账本;
在302处,执行步骤B:从所述等级i的区块链账本中读取来自发送设备的消息和目的地标识;
在303处,执行步骤C:判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围;
在304处,执行步骤D:当判断结果为是时,则将所述消息和目的地标识写入等级i+1的区块链账本中,接收方设备至少通过等级i+1的区块链节点获取所述消息。
需要指出的是,本实施例中各个步骤的序号并不代表对各个步骤的执行顺序的限定。
本实施例的消息接收方法能够将消息从等级i的区块链账本写入到等级i+1的区块链账本,从而能够将消息从等级i的区块链节点传递到等级i+1的区块链节点。
请一并参照图4,接收消息的区块链节点可以是等级1的区块链节点2、等级2的区块链节点7以及等级2的区块链节点8。也就是说,等级1的区块链节点2、等级2的区块链节点7以及等级2的区块链节点8可以执行上述消息接收方法的各个步骤。
等级1的区块链节点2从等级1的区块链节点1同步等级1的区块链账本1。区块链节点2从等级1的区块链账本1中读取来自设备A的消息和目的地标识。区块链节点2判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入区块链节点2的路由地理范围。如果所述目的地标识指示的地理位置落入区块链节点2的路由地理范围,则区块链节点2将所述消息和目的地标识写入等级2的区块链账本3中。
等级2的区块链节点7从其隶属的等级1的区块链节点2,或者隶属于等级1的区块链节点2的等级2的区块链节点8同步等级2的区块链账本3。区块链节点7从等级2的区块链账本3中读取来自设备A的消息和目的地标识。区块链节点7判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入区块链节点7的路由地理范围。如果所述目的地标识指示的地理位置落入区块链节点7的路由地理范围,则区块链节点7将所述消息和目的地标识写入等级3的区块链账本5中。
等级3的区块链的节点9和10能够通过同步等级3的区块链账本5读取所述消息和目的地标识。设备B可以从等级3的区块链的节点9或10获取所述消息。
至此,消息的接收过程完成。
本发明一个非限制性的实施例中,图3所示方法还可以包括以下步骤:如果判断结果为否,则不将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
也就是说,如果所述目的地标识指示的地理位置未落入当前区块链节点的路由地理范围,则不将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
例如,请继续参照图4,对于等级2的区块链节点8(也即接收消息的区块链节点),等级2的区块链节点8从其隶属的等级1的区块链节点2,或者隶属于等级1的区块链节点2的等级2的区块链节点7同步等级2的区块链账本3。区块链节点8从等级2的区块链账本3中读取来自设备A的消息和目的地标识。区块链节点8判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入区块链节点8的路由地理范围。如果所述目的地标识指示的地理位置未落入区块链节点8的路由地理范围,则区块链节点8不将所述消息和目的地标识写入隶属于区块链节点8的等级3的区块链节点(图中未标示)所维护的等级3的区块链账本(图中未标示)中。
本发明一个优选实施例中,所述消息由所述接收方设备通过距离其最近的等级N的区块链节点获取的。
例如,请参照图4,距离设备B最近的等级3的区块链节点为区块链节点9,设备B可以通过区块链节点9获取所述消息,以保证消息接收的可靠性。
进一步地,任一等级的区块链账本还记录有所述区块链网络中各个区块链节点的网络位置。任一等级的区块链节点通过以下方式确定距离所述接收方设备距离最近的等级N的区块链节点:接收来自所述接收方设备的节点查询请求,所述节点查询请求包括所述接收方设备的地理位置;根据所述接收方设备的地理位置以及所述节点位置账本中各个区块链节点的地理位置,确定距离所述接收方设备最近的至少一个等级N的区块链节点;将所述至少一个等级N的区块链节点的网络位置发送至所述接收方设备。
请继续参照图4,图4所示应用场景的通讯过程总述如下:设备A需要将消息发送至设备B。设备A可以通过等级3的区块链节点6将消息和设备B的地理位置写入等级3的区块链账本4中。等级2的区块链节点4从隶属于区块链节点4的区块链节点5或区块链节点6同步等级3的区块链账本4。区块链节点4判断设备B的地理位置未落入区块链节点4的路由地理范围,将所述消息和设备B的地理位置写入等级2的区块链账本2中。其中,等级2的区块链节点3也可以从区块链节点同步等级2的区块链账本2,并判断设备B的地理位置未落入区块链节点4的路由地理范围,则不将消息和设备B的地理位置写入隶属于区块链节点3的等级3的区块链账本中。
等级1的区块链节点1可以从隶属于区块链节点1的区块链节点4或区块链节点3同步等级2的区块链账本2。区块链节点1判断设备B的地理位置未落入区块链节点1的路由地理范围,将所述消息和设备B的地理位置写入等级1的区块链账本1中。
等级1的区块链节点2从等级1的区块链节点1同步等级1的区块链账本1。区块链节点2判断设备B的地理位置落入区块链节点1的路由地理范围,将所述消息和设备B的地理位置写入等级2的区块链账本3中。
等级2的区块链节点8从其隶属的等级1的区块链节点2同步等级2的区块链账本3。区块链节点8判断设备B的地理位置未落入区块链节点8的路由地理范围,不将所述消息和设备B的地理位置写入隶属于区块链节点8的等级3的区块链节点(图中未标示)所维护的等级3的区块链账本(图中未标示)中。
等级2的区块链节点7从其隶属的等级1的区块链节点2,或者隶属于等级1的区块链节点2的等级2的区块链节点8同步等级2的区块链账本3。区块链节点7判断设备B的地理位置落入区块链节点7的路由地理范围,将所述消息和设备B的地理位置写入等级3的区块链账本5中。
等级3的区块链的节点9和10能够通过同步等级3的区块链账本5读取所述消息和设备B的地理位置。设备B可以从等级3的区块链的节点9或10获取所述消息。
本发明实施例还公开了一种计算设备。本领域技术人员理解,本实施例的计算设备用于实施上述图3所示实施例中所述的方法技术方案。
具体地,在本实施例中,所述计算设备可以包括处理器和存储器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行以下步骤:从当前区块链节点隶属的等级i-1的区块链节点同步等级i的区块链账本,或者从与所述当前区块链节点相同等级的等级i的区块链节点同步等级i的区块链账本;从所述等级i的区块链账本中读取来自发送设备的消息和目的地标识;判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围;当判断结果为是时,则将所述消息和目的地标识写入等级i+1的区块链账本中,接收方设备至少通过等级i+1的区块链节点获取所述消息。
关于所述计算设备的工作原理、工作方式的更多内容,可以参照上述图3中的相关描述,这里不再赘述。
在另一个典型的应用场景中,请参考图5,图5所示区块链网络中将区块链节点划分为3个等级,也即N=3。设备A为发送设备。设备A需要将消息发送至设备B。设备A可以通过等级3的区块链节点6将消息和设备B的地理位置写入等级3的区块链账本4中。
本实施例中,等级2的区块链节点3、4、7和8均隶属于等级1的区块链节点1。也就是说,等级2的区块链节点3、4、7和8和等级1的区块链节点1共同维护等级2的区块链账本2。
图5所示应用场景的通讯过程总述如下:
等级2的区块链节点4从隶属于区块链节点4的区块链节点5,或区块链节点6同步等级3的区块链账本4。区块链节点4从等级3的区块链账本4中读取来自设备A的消息和设备B的地理位置。区块链节点4判断设备B的地理位置是否落入区块链节点4的路由地理范围。如果设备B的地理位置未落入区块链节点4的路由地理范围,则区块链节点4将所述消息和目的地标识写入等级2的区块链账本2中。
等级1的区块链节点1从隶属于区块链节点1的区块链节点3、4、7或8同步等级2的区块链账本2。区块链节点1从等级2的区块链账本2中读取来自设备A的消息和设备B的地理位置。区块链节点1判断设备B的地理位置是否落入区块链节点1的路由地理范围。如果设备B的地理位置落入区块链节点1的路由地理范围,则区块链节点1不将所述消息和设备B的地理位置写入等级1的区块链账本1中。
对于等级2的区块链节点8,等级2的区块链节点8从等级1的区块链节点1、等级2的区块链节点3、4或7同步等级2的区块链账本2。。区块链节点8从等级2的区块链账本2中读取来自设备A的消息和设备B的地理位置。区块链节点8判断设备B的地理位置是否落入区块链节点8的路由地理范围。如果设备B的地理位置未落入区块链节点8的路由地理范围,则区块链节点8不将所述消息和目的地标识写入隶属于区块链节点8的等级3的区块链节点(图中未标示)所维护的等级3的区块链账本(图中未标示)中。
等级2的区块链节点7从等级1的区块链节点1、等级2的区块链节点3、4或8同步等级2的区块链账本2。区块链节点7从等级2的区块链账本2中读取来自设备A的消息和设备B的地理位置。区块链节点7判断设备B的地理位置是否落入区块链节点7的路由地理范围。如果设备B的地理位置落入区块链节点7的路由地理范围,则区块链节点7将所述消息和设备B的地理位置写入等级3的区块链账本5中。等级3的区块链的节点9和10能够通过同步等级3的区块链账本5读取所述消息和目的地标识。设备B可以从等级3的区块链的节点9或10获取所述消息。
本发明实施例还公开了一种存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时可以执行图2或图3中所示方法的步骤。所述存储介质可以包括ROM、RAM、磁盘或光盘等。所述存储介质还可以包括非挥发性存储器(non-volatile)或者非瞬态(non-transitory)存储器等。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

Claims (28)

1.一种区块链网络,其特征在于,包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,其中,等级1的区块链节点共同维护等级1的区块链账本,等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本,N为大于等于2的正整数,i为1至N-1的正整数。
2.根据权利要求1所述的区块链网络,其特征在于,任一等级的区块链账本包含相应等级的消息账本和节点位置账本,所述消息账本记录有消息,所述节点位置账本记录有区块链网络中各个区块链节点的标识和地理位置。
3.根据权利要求1或2所述的区块链网络,其特征在于,每一等级i的区块链节点具有路由地理范围,隶属于所述等级i的区块链节点的全部等级i+1的区块链节点部署于所述路由地理范围内。
4.一种基于区块链网络的消息发送方法,其特征在于,区块链网络包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,其中,等级1的区块链节点共同维护等级1的区块链账本,等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本,N为大于等于2的正整数,i为1至N-1的正整数,每一等级i的区块链节点具有路由地理范围,隶属于所述等级i的区块链节点的全部等级i+1的区块链节点部署于所述路由地理范围内,所述方法包括:
A.从隶属于当前区块链节点的等级i+1的区块链节点同步等级i+1的区块链账本;
B.从所述等级i+1的区块链账本中读取来自发送设备的消息和目的地标识,所述消息和目的地标识由所述发送设备至少通过所述等级i+1的区块链节点写入所述等级i的区块链账本的;
C.判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围;
D.当判断结果为否时,则将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
5.根据权利要求4所述的消息发送方法,其特征在于,所述目的地标识选自:接收方设备的地理位置、距离所述接收方设备最近的区块链节点的地理位置和距离所述接收方设备最近的区块链节点的标识。
6.根据权利要求4所述的消息发送方法,其特征在于,还包括:
E.如果判断结果为是,则不将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
7.根据权利要求4所述的消息发送方法,其特征在于,所述消息和目的地标识由所述发送设备通过距离其最近的等级N的区块链节点写入等级N的区块链账本。
8.根据权利要求7所述的消息发送方法,其特征在于,任一等级的区块链账本还记录有所述区块链网络中各个区块链节点的网络位置,任一等级的区块链节点通过以下方式确定距离所述发送设备距离最近的等级N的区块链节点:
接收来自所述发送设备的节点查询请求,所述节点查询请求包括所述发送设备的地理位置;
根据所述发送设备的地理位置以及所述节点位置账本中各个区块链节点的地理位置,确定距离所述发送设备最近的至少一个等级N的区块链节点;
将所述至少一个等级N的区块链节点的网络位置发送至所述发送设备。
9.根据权利要求4所述的消息发送方法,其特征在于,任一等级的区块链账本包含相应等级的消息账本和节点位置账本,所述消息账本记录有消息,所述节点位置账本记录有区块链网络中各个区块链节点的标识和地理位置。
10.一种计算设备,其特征在于,区块链网络包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,其中,等级1的区块链节点共同维护等级1的区块链账本,等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本,N为大于等于2的正整数,i为1至N-1的正整数,每一等级i的区块链节点具有路由地理范围,隶属于所述等级i的区块链节点的全部等级i+1的区块链节点部署于所述路由地理范围内,所述计算设备包括处理器和存储器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行以下步骤:
A.从隶属于当前区块链节点的等级i+1的区块链节点同步等级i+1的区块链账本;
B.从所述等级i+1的区块链账本中读取来自发送设备的消息和目的地标识,所述消息和目的地标识由所述发送设备至少通过所述等级i+1的区块链节点写入所述等级i的区块链账本的;
C.判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围;
D.当判断结果为否时,则将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
11.根据权利要求10所述的计算设备,其特征在于,所述目的地标识选自:接收方设备的地理位置、距离所述接收方设备最近的区块链节点的地理位置和距离所述接收方设备最近的区块链节点的标识。
12.根据权利要求10所述的计算设备,其特征在于,所述处理器运行所述计算机指令执行步骤D之后还执行以下步骤:
E.如果判断结果为是,则不将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
13.根据权利要求10所述的计算设备,其特征在于,所述消息和目的地标识由所述发送设备通过距离其最近的等级N的区块链节点写入等级N的区块链账本的。
14.根据权利要求13所述的计算设备,其特征在于,任一等级的区块链账本还记录有所述区块链网络中各个区块链节点的网络位置,任一等级的区块链节点通过以下方式确定距离所述发送设备距离最近的等级N的区块链节点:
接收来自所述发送设备的节点查询请求,所述节点查询请求包括所述发送设备的地理位置;
根据所述发送设备的地理位置以及所述节点位置账本中各个区块链节点的地理位置,确定距离所述发送设备最近的至少一个等级N的区块链节点;
将所述至少一个等级N的区块链节点的网络位置发送至所述发送设备。
15.根据权利要求10所述的计算设备,其特征在于,任一等级的区块链账本包含相应等级的消息账本和节点位置账本,所述消息账本记录有消息,所述节点位置账本记录有区块链网络中各个区块链节点的标识和地理位置。
16.一种基于区块链网络的消息接收方法,其特征在于,区块链网络包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,其中,等级1的区块链节点共同维护等级1的区块链账本,等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本,N为大于等于2的正整数,i为1至N-1的正整数,每一等级i的区块链节点具有路由地理范围,隶属于所述等级i的区块链节点的全部等级i+1的区块链节点部署于所述路由地理范围内,所述方法包括:
A.从当前区块链节点隶属的等级i-1的区块链节点同步等级i的区块链账本,或者从与所述当前区块链节点相同等级的等级i的区块链节点同步等级i的区块链账本;
B.从所述等级i的区块链账本中读取来自发送设备的消息和目的地标识;
C.判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围;
D.当判断结果为是时,则将所述消息和目的地标识写入等级i+1的区块链账本中,接收方设备至少通过等级i+1的区块链节点获取所述消息。
17.根据权利要求16所述的消息接收方法,所述目的地标识选自:接收方设备的地理位置、距离所述接收方设备最近的区块链节点的地理位置和距离所述接收方设备最近的区块链节点的标识。
18.根据权利要求16所述的消息接收方法,其特征在于,还包括:
E.如果判断结果为否,则不将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
19.根据权利要求16所述的消息接收方法,其特征在于,所述消息由所述接收方设备通过距离其最近的等级N的区块链节点获取的。
20.根据权利要求19所述的消息接收方法,其特征在于,任一等级的区块链账本还记录有所述区块链网络中各个区块链节点的网络位置,任一等级的区块链节点通过以下方式确定距离所述接收方设备距离最近的等级N的区块链节点:
接收来自所述接收方设备的节点查询请求,所述节点查询请求包括所述接收方设备的地理位置;
根据所述接收方设备的地理位置以及所述节点位置账本中各个区块链节点的地理位置,确定距离所述接收方设备最近的至少一个等级N的区块链节点;
将所述至少一个等级N的区块链节点的网络位置发送至所述接收方设备。
21.根据权利要求16所述的消息接收方法,其特征在于,任一等级的区块链账本包含相应等级的消息账本和节点位置账本,所述消息账本记录有消息,所述节点位置账本记录有区块链网络中各个区块链节点的标识和地理位置。
22.一种计算设备,其特征在于,区块链网络包括多个区块链节点,所述多个区块链节点划分为N个等级,从高到低依次为等级1至等级N,任一等级i的区块链节点具有隶属于该区块链节点的至少一个等级i+1的区块链节点,其中,等级1的区块链节点共同维护等级1的区块链账本,等级i的任一区块链节点和隶属于所述等级i的任一区块链节点的全部等级i+1的区块链节点共同维护等级i+1的区块链账本,N为大于等于2的正整数,i为1至N-1的正整数,每一等级i的区块链节点具有路由地理范围,隶属于所述等级i的区块链节点的全部等级i+1的区块链节点部署于所述路由地理范围内,所述计算设备包括处理器和存储器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行以下步骤:
A.从当前区块链节点隶属的等级i-1的区块链节点同步等级i的区块链账本,或者从与所述当前区块链节点相同等级的等级i的区块链节点同步等级i的区块链账本;
B.从所述等级i的区块链账本中读取来自发送设备的消息和目的地标识;
C.判断所述目的地标识指示的地理位置是否落入当前区块链节点的路由地理范围;
D.当判断结果为是时,则将所述消息和目的地标识写入等级i+1的区块链账本中,接收方设备至少通过等级i+1的区块链节点获取所述消息。
23.根据权利要求22所述的计算设备,其特征在于,所述目的地标识选自:接收方设备的地理位置、距离所述接收方设备最近的区块链节点的地理位置和距离所述接收方设备最近的区块链节点的标识。
24.根据权利要求22所述的计算设备,其特征在于,所述处理器运行所述计算机指令执行步骤D之后还执行以下步骤:
E.如果判断结果为否,则不将所述消息和目的地标识写入等级i的区块链账本中。
25.根据权利要求22所述的计算设备,其特征在于,所述消息由所述接收方设备通过距离其最近的等级N的区块链节点获取的。
26.根据权利要求25所述的计算设备,其特征在于,任一等级的区块链账本还记录有所述区块链网络中各个区块链节点的网络位置,任一等级的区块链节点通过以下方式确定距离所述接收方设备距离最近的等级N的区块链节点:
接收来自所述接收方设备的节点查询请求,所述节点查询请求包括所述接收方设备的地理位置;
根据所述接收方设备的地理位置以及所述节点位置账本中各个区块链节点的地理位置,确定距离所述接收方设备最近的至少一个等级N的区块链节点;
将所述至少一个等级N的区块链节点的网络位置发送至所述接收方设备。
27.根据权利要求22所述的计算设备,其特征在于,任一等级的区块链账本包含相应等级的消息账本和节点位置账本,所述消息账本记录有消息,所述节点位置账本记录有区块链网络中各个区块链节点的标识和地理位置。
28.一种存储介质,其上存储有计算机指令,其特征在于,所述计算机指令运行时执行权利要求4至9中任一项所述基于区块链网络的消息发送方法的步骤;或者执行权利要求16至21中任一项所述基于区块链网络的消息接收方法的步骤。
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