用于同步节点数据的方法和装置
技术领域
本公开的实施例涉及计算机技术领域,具体涉及用于同步节点数据的方法和装置。
背景技术
随着区块链技术的发展,越来越多的数据开始使用区块链进行存储和交互。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。在区块链系统中,分布式账本由分布在不同地方的多个节点共同完成,通常每一个节点记录的是完整的账目,通过共识机制保证存储的一致性。
当区块链系统中的节点出现异常退出或其他同步异常的情况时,相关的方式通常有两种:其一是从其他节点将本节点缺失的日志进行复制再重新加载整个完整的日志(或执行所有交易);其二是从其他节点将完整的数据复制到本地。
发明内容
本公开的实施例提出了用于同步节点数据的方法和装置。
第一方面,本公开的实施例提供了一种用于同步节点数据的方法,其中,该节点包括区块链系统中的落后节点,该方法包括:根据用于同步区块链系统的区块链数据的本地日志文件确定目标区块高度,其中,目标区块高度用于指示区块链数据的处理进度,区块链数据中包括数据和数据对应的区块高度;基于目标区块高度,向目标节点发送数据同步请求,其中,数据同步请求中包括目标区块高度;响应于接收到目标节点发送的更新数据,将更新数据写入本地存储区,其中,更新数据对应的区块高度大于目标区块高度。
在一些实施例中,上述基于目标区块高度,向目标节点发送数据同步请求,包括:执行本地日志文件,以生成本地日志文件对应的区块链数据,其中,本地日志文件对应的区块链数据中的数据对应的区块高度小于等于目标区块高度;响应于确定本地日志文件执行完毕,向目标节点发送数据同步请求。
在一些实施例中,上述数据同步请求包括日志文件同步请求;以及上述响应于接收到目标节点发送的更新数据,将更新数据写入本地存储区,包括:响应于接收到目标节点发送的日志更新文件,将日志更新文件写入本地日志文件,其中,日志更新文件对应的区块高度大于目标区块高度。
在一些实施例中,上述数据同步请求包括区块链数据同步请求;以及上述响应于接收到目标节点发送的更新数据,将更新数据写入本地存储区,包括:响应于接收到目标节点发送的区块链更新数据,将区块链更新数据写入本地数据存储区,其中,区块链更新数据对应的区块高度大于目标区块高度。
在一些实施例中,该方法还包括:确定更新数据是否写入完毕;响应于确定更新数据写入完毕,参与共识流程。
第二方面,本公开的实施例提供了一种用于同步节点数据的装置,其中,该节点包括区块链系统中的落后节点,该装置包括:确定单元,被配置成根据用于同步区块链系统的区块链数据的本地日志文件确定目标区块高度,其中,目标区块高度用于指示区块链数据的处理进度,区块链数据中包括数据和数据对应的区块高度;发送单元,被配置成基于目标区块高度,向目标节点发送数据同步请求,其中,数据同步请求中包括目标区块高度;更新单元,被配置成响应于接收到目标节点发送的更新数据,将更新数据写入本地存储区,其中,更新数据对应的区块高度大于目标区块高度。
在一些实施例中,上述发送单元包括:执行模块,被配置成执行本地日志文件,以生成本地日志文件对应的区块链数据,其中,本地日志文件对应的区块链数据中的数据对应的区块高度小于等于目标区块高度;发送模块,被配置成响应于确定本地日志文件执行完毕,向目标节点发送数据同步请求。
在一些实施例中,上述数据同步请求包括日志文件同步请求;上述更新单元进一步被配置成:响应于接收到目标节点发送的日志更新文件,将日志更新文件写入本地日志文件,其中,日志更新文件对应的区块高度大于目标区块高度。
在一些实施例中,上述数据同步请求包括区块链数据同步请求;上述更新单元进一步被配置成:响应于接收到目标节点发送的区块链更新数据,将区块链更新数据写入本地数据存储区,其中,区块链更新数据对应的区块高度大于目标区块高度。
在一些实施例中,该装置进一步被配置成:确定更新数据是否写入完毕;响应于确定更新数据写入完毕,参与共识流程。
第三方面,本公开的实施例提供了一种用于同步节点数据的系统,其中,该系统包括区块链系统中的落后节点和目标节点;上述落后节点,用于实现如第一方面中任一实现方式描述的方法;上述目标节点,被配置成响应于接收到落后节点发送的数据同步请求,向落后节点发送更新数据,其中,数据同步请求中包括目标区块高度。
在一些实施例中,上述数据同步请求包括日志文件同步请求;上述目标节点被进一步配置成:响应于接收到落后节点发送的日志文件同步请求,根据目标区块高度确定目标节点的本地日志文件的起始发送位置,其中,起始发送位置用于指示区块高度大于目标区块高度的区块对应的日志数据的分界点;根据起始发送位置,将大于目标区块高度的区块对应的日志数据发送至落后节点。
在一些实施例中,上述数据同步请求包括区块链数据同步请求;上述目标节点被进一步配置成:响应于接收到落后节点发送的区块链数据同步请求,将区块高度大于目标区块高度的区块链数据确定为区块链更新数据;将区块链更新数据发送至落后节点。
在一些实施例中,上述目标节点进一步被配置成:响应于接收到落后节点发送的区块链数据同步请求,将区块高度大于目标区块高度的区块链数据作为区块链更新数据存入缓冲数组;按照区块高度对缓冲数组中的区块链更新数据进行排序,生成区块链更新数据列表;根据区块链更新数据列表的顺序向落后节点发送区块链更新数据。
第四方面,本公开的实施例提供了一种电子设备,该电子设备包括:一个或多个处理器;存储装置,其上存储有一个或多个程序;当一个或多个程序被一个或多个处理器执行,使得一个或多个处理器实现如第一方面中任一实现方式描述的方法。
第五方面,本公开的实施例提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如第一方面中任一实现方式描述的方法。
本公开的实施例提供的用于同步节点数据的方法和装置,通过区块链系统中的落后节点根据用于同步区块链系统的区块链数据的本地日志文件确定目标区块高度。其中,目标区块高度用于指示区块链数据的处理进度。区块链数据中包括数据和数据对应的区块高度。而后,基于目标区块高度,落后节点向目标节点发送数据同步请求。其中,数据同步请求中包括目标区块高度。响应于接收到目标节点发送的更新数据,落后节点将更新数据写入本地存储区,其中,更新数据对应的区块高度大于目标区块高度。从而提升了区块链系统中落后节点的同步效率,节约了网络资源。
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,本公开的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1是本公开的一个实施例可以应用于其中的示例性系统架构图;
图2是根据本公开的用于同步节点数据的方法的一个实施例的流程图;
图3是根据本公开的实施例的用于同步节点数据的方法的一个应用场景的示意图;
图4是根据本公开的用于同步节点数据的方法的又一个实施例的流程图;
图5是根据本公开的用于同步节点数据的装置的一个实施例的结构示意图;
图6是根据本公开的用于同步节点数据的系统的一个实施例中各个设备之间交互的时序图;
图7是适于用来实现本公开的实施例的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本公开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,附图中仅示出了与有关发明相关的部分。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开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公开。
图1示出了可以应用本公开的用于同步节点数据的方法或用于同步节点数据的装置的示例性架构100。
如图1所示,系统架构100可以包括终端设备101、102、103,网络104和服务器105。网络104用以在终端设备101、102、103和服务器105之间提供通信链路的介质。网络104可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
终端设备101、102、103通过网络104与服务器105交互,以接收或发送消息等。终端设备101、102、103上可以安装有各种通讯客户端应用,例如网页浏览器应用、购物类应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件、文本编辑类应用等。
终端设备101、102、103可以是硬件,也可以是软件。当终端设备101、102、103为硬件时,可以是具有显示屏并且支持网络数据传输的各种电子设备,包括但不限于智能手机、平板电脑、电子书阅读器、膝上型便携计算机和台式计算机等等。当终端设备101、102、103为软件时,可以安装在上述所列举的电子设备中。其可以实现成多个软件或软件模块(例如用来提供分布式服务的软件或软件模块),也可以实现成单个软件或软件模块。在此不做具体限定。
服务器105可以是提供各种服务的服务器。服务器105可以与终端设备101、102、103处于同一区块链系统中,各自作为该区块链系统中的一个节点。当区块链中的某些节点异常时,该节点的本地数据与主链相比存在缺失。可以将上述出现异常的节点看作落后节点,其他节点可以看作正常节点。
需要说明的是,服务器可以是硬件,也可以是软件。当服务器为硬件时,可以实现成多个服务器组成的分布式服务器集群,也可以实现成单个服务器。当服务器为软件时,可以实现成多个软件或软件模块(例如用来提供分布式服务的软件或软件模块),也可以实现成单个软件或软件模块。在此不做具体限定。
需要说明的是,本公开的实施例所提供的用于同步节点数据的方法通常由区块链系统中的落后节点来执行。相应地,用于同步节点数据的装置可以设置于落后节点中。其中,落后节点既可以是服务器105,也可以是终端设备101、102、103。
应该理解,图1中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。
继续参考图2,示出了根据本公开的用于同步节点数据的方法的一个实施例的流程200。该用于同步节点数据的方法包括以下步骤:
步骤201,根据用于同步区块链系统的区块链数据的本地日志文件确定目标区块高度。
在本实施例中,用于同步节点数据的方法的执行主体(如图1所示的、作为落后节点的终端设备101、102、103或服务器105)可以根据本地日志文件,通过各种方式确定目标区块高度。其中,上述本地日志文件可以是用于同步区块链系统的区块链数据的本地日志文件。上述目标区块高度可以用于指示区块链数据的处理进度。上述区块链数据中可以包括数据和数据对应的区块高度。作为示例,上述执行主体可以倒叙遍历本地日志文件,将已写入的本地日志文件所对应的最大区块高度确定为上述目标区块高度。可选地,上述执行主体也可以只将完全成功写入的本地日志文件所对应的区块高度的最大值确定为上述最大区块高度,即放弃部分处理成功的区块。
需要说明的是,区块链数据中的数据可以以键值(key-value)对的形式存储。在本实施例中,区块链数据中还可以包括与所存储的键值对具有对应关系的区块高度。其中,上述区块高度可以采用各种形式,在此不做限定。
还需要说明的是,区块链系统中的节点进行数据同步时,通常可以通过执行本地日志文件来生成对应的区块链数据。上述通过执行本地日志文件生成对应的数据的方法是目前广泛研究和应用的公知技术,在此不再赘述。
步骤202,基于目标区块高度,向目标节点发送数据同步请求。
在本实施例中,上述执行主体可以基于步骤201所获取的目标区块高度,向目标节点发送数据同步请求。其中,上述目标节点可以是根据实际的应用需求所预先指定的任意节点。上述目标节点也可以是根据规则而定的节点,例如与上述落后节点同处于一个区块链系统中的非落后节点。
在本实施例中,上述执行主体可以向目标节点发送表征请求获取区块高度大于上述目标区块高度的区块链数据的数据同步请求。其中,上述数据同步请求中可以包括上述目标区块高度。可选地,上述数据同步请求可以包括日志文件同步请求。可选地,上述数据同步请求可以包括区块链数据同步请求。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以按照如下步骤向目标节点发送数据同步请求:
第一步,执行本地日志文件,以生成本地日志文件对应的区块链数据。
在这些实现方式中,上述执行主体通常可以按照本地日志文件的顺序来执行,以生成被执行的本地日志文件对应的区块链数据。其中,上述本地日志文件对应的区块链数据中的数据对应的区块高度小于等于上述目标区块高度。
第二步,响应于确定本地日志文件执行完毕,向目标节点发送数据同步请求。
在这些实现方式中,上述执行主体响应于上述本地日志文件执行完毕,向目标节点发送上述数据同步请求。
需要说明的是,上述执行主体可以以上述目标区块高度所指示的本地日志文件记录作为执行的末尾,即不再执行新同步的日志文件。
步骤203,响应于接收到目标节点发送的更新数据,将更新数据写入本地存储区。
在本实施例中,基于数据同步请求可以包括日志文件同步请求,响应于接收到目标节点发送的日志更新文件,上述执行主体可以将上述日志更新文件写入本地日志文件。其中,上述日志更新文件对应的区块高度通常大于上述目标区块高度。
在本实施例的一些可选的实现方式中,基于数据同步请求可以包括区块链数据同步请求,响应于接收到目标节点发送的区块链更新数据,上述执行主体可以将区块链更新数据写入本地数据存储区。其中,上述区块链更新数据对应的区块高度通常大于上述目标区块高度。
需要说明的是,基于上述可选的实现方式,执行本地日志文件、将日志更新文件写入本地日志文件、将区块链更新数据写入本地数据存储区也可以通过启动三个线程来基本并行地执行。从而可以减少节点同步的时间,提升节点同步的速度,进而可以有利于维持区块链系统的稳定。
继续参见图3,图3是根据本公开的实施例的用于同步节点数据的方法的应用场景的一个示意图。在图3的应用场景中,区块链系统中包括节点301、302和303。节点301、302和303之间通过网络304连接。节点301倒叙遍历本地日志文件以获取本地的当前最大区块高度为3。节点301定时获取节点302和节点303的最大区块高度,例如均为5。响应于确定所获取的节点302或节点303的最大区块高度大于本地的当前最大区块高度,可以确定节点301为落后节点。节点301可以向节点302发送包含本地最大区块高度为5的数据同步请求。节点302可以将区块高度为4和5对应的数据作为更新数据发送至节点301。节点301可以将上述更新数据写入本地存储区。
目前,现有技术之一通常是对节点中缺失的日志进行复制并重新加载,由于日志复制的成本较高且加载日志需要进行本地执行,因此性能较低,从而往往会严重拖垮该节点后续参与共识的过程。而本公开的上述实施例提供的方法,通过本地日志文件来确定目标区块高度,并未对日志进行重新加载,从而节约了本地的计算资源。此外,现有技术之一还通过将其他节点将完整的数据复制到本地来进行同步,导致本地数据去重难度大,耗费网络传输资源。而本公开的上述实施例提供的方法,还通过将接收的更新数据写入本地存储区的方法进行增量同步,节约了网络资源,提升了同步效率。
进一步参考图4,其示出了用于同步节点数据的方法的又一个实施例的流程400。该用于同步节点数据的方法的流程400,包括以下步骤:
步骤401,根据用于同步区块链系统的区块链数据的本地日志文件确定目标区块高度。
步骤402,基于目标区块高度,向目标节点发送数据同步请求。
步骤403,响应于接收到目标节点发送的更新数据,将更新数据写入本地存储区。
上述步骤401、步骤402、步骤403分别与前述实施例中的步骤201、步骤202、步骤203一致,上文针对步骤201、步骤202和步骤203的描述也适用于步骤401、步骤402和步骤403,此处不再赘述。
步骤404,确定更新数据是否写入完毕。
在本实施例中,用于同步节点数据的方法的执行主体(例如图1所示的、作为落后节点的终端设备101、102、103或服务器105)可以通过各种方式确定更新数据是否写入完毕。作为示例,当上述更新数据为日志更新文件时,响应于确定所有落后的日志完全写入完成后,上述执行主体可以确定更新数据写入完毕。作为又一示例,当上述更新数据为区块链更新数据时,响应于确定所有区块链更新数据写入完成后,上述执行主体可以确定更新数据写入完毕。其中,上述区块链更新数据通常可以是目标节点根据目标节点的本地日志文件所生成的。
步骤405,响应于确定更新数据写入完毕,参与共识流程。
在本实施例中,响应于确定更新数据写入完毕,上述执行主体可以确定完成同步。从而,上述执行主体不再属于落后节点,可以参与到后续的共识流程。其中,上述共识流程可以包括各种可以用于区块链的共识算法的决策流程。
从图4中可以看出,本实施例中的用于同步节点数据的方法的流程400体现了确定更新数据是否写入完毕的步骤,以及响应于确定更新数据写入完毕,参与共识流程的步骤。由此,本实施例描述的方案可以允许更新数据写入完毕的节点参与共识流程,从而实现了区块链系统中的节点同步以及保障了共识流程的顺利进行。
进一步参考图5,作为对上述各图所示方法的实现,本公开提供了用于同步节点数据的装置的一个实施例,该装置实施例与图2所示的方法实施例相对应,该装置具体可以应用于各种电子设备中。
如图5所示,本实施例提供的用于同步节点数据的装置500包括确定单元501、发送单元502和更新单元503。其中,确定单元501,被配置成根据用于同步区块链系统的区块链数据的本地日志文件确定目标区块高度。其中,目标区块高度用于指示区块链数据的处理进度,区块链数据中包括数据和数据对应的区块高度。发送单元502,被配置成基于目标区块高度,向目标节点发送数据同步请求。其中,数据同步请求中包括目标区块高度。更新单元503,被配置成响应于接收到目标节点发送的更新数据,将更新数据写入本地存储区。其中,更新数据对应的区块高度大于目标区块高度。
在本实施例中,用于同步节点数据的装置500中:确定单元501、发送单元502和更新单元503的具体处理及其所带来的技术效果可分别参考图2对应实施例中的步骤201、步骤202和步骤203的相关说明,在此不再赘述。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述发送单元502可以包括执行模块(图中未示出)、发送模块(图中未示出)。其中,上述执行模块,可以被配置成执行本地日志文件,以生成本地日志文件对应的区块链数据。其中,上述本地日志文件对应的区块链数据中的数据对应的区块高度通常小于等于目标区块高度。上述发送模块,可以被配置成响应于确定本地日志文件执行完毕,向目标节点发送数据同步请求。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述数据同步请求可以包括日志文件同步请求。上述更新单元503可以被进一步配置成:响应于接收到目标节点发送的日志更新文件,将日志更新文件写入本地日志文件。其中,上述日志更新文件对应的区块高度可以大于目标区块高度。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述数据同步请求可以包括区块链数据同步请求。上述更新单元503可以进一步被配置成:响应于接收到目标节点发送的区块链更新数据,将区块链更新数据写入本地数据存储区。其中,上述区块链更新数据对应的区块高度可以大于目标区块高度。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述用于同步节点数据的装置500可以进一步被配置成:确定更新数据是否写入完毕;响应于确定更新数据写入完毕,参与共识流程。
本公开的上述实施例提供的装置,通过区块链系统中的落后节点的确定单元501根据用于同步区块链系统的区块链数据的本地日志文件确定目标区块高度。其中,目标区块高度用于指示区块链数据的处理进度。区块链数据中包括数据和数据对应的区块高度。而后,发送单元502基于目标区块高度,向目标节点发送数据同步请求。其中,数据同步请求中包括目标区块高度。更新单元503响应于接收到目标节点发送的更新数据,将更新数据写入本地存储区。其中,更新数据对应的区块高度大于目标区块高度。从而提升了区块链系统中落后节点的同步效率,节约了网络资源。
进一步参考图6,其示出了用于同步节点数据的一个实施例中各个设备之间交互的时序600。该用于同步节点数据的系统可以包括:落后节点(例如图1所示的终端设备101),目标节点(例如图1所示的服务器105)。其中,上述落后节点,可以用于实现如前述实施例所述的用于同步节点数据的方法。上述目标节点,可以被配置成响应于接收到落后节点发送的数据同步请求,向上述落后节点发送更新数据。其中,上述数据同步请求中可以包括上述目标区块高度。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述数据同步请求可以包括日志文件同步请求。上述目标节点可以被进一步配置成:响应于接收到落后节点发送的日志文件同步请求,根据目标区块高度确定目标节点的本地日志文件的起始发送位置;根据起始发送位置,将大于目标区块高度的区块对应的日志数据发送至落后节点。其中,上述起始发送位置可以用于指示区块高度大于目标区块高度的区块对应的日志数据的分界点。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述数据同步请求可以包括区块链数据同步请求。上述目标节点可以被进一步配置成:响应于接收到落后节点发送的区块链数据同步请求,将区块高度大于目标区块高度的区块链数据确定为区块链更新数据;将区块链更新数据发送至落后节点。
基于上述可选的实现方式,上述目标节点还可以被进一步配置成:响应于接收到落后节点发送的区块链数据同步请求,将区块高度大于目标区块高度的区块链数据作为区块链更新数据存入缓冲数组;按照区块高度对缓冲数组中的区块链更新数据进行排序,生成区块链更新数据列表;根据区块链更新数据列表的顺序向落后节点发送区块链更新数据。
如图6所示,在步骤601中,落后节点根据用于同步区块链系统的区块链数据的本地日志文件确定目标区块高度。
在步骤602中,落后节点基于目标区块高度,向目标节点发送数据同步请求。
在步骤603中,目标节点响应于接收到落后节点发送的数据同步请求,向落后节点发送更新数据。
在本实施例中,响应于接收到落后节点发送的数据同步请求,目标节点可以通过各种方法向落后节点发送更新数据。其中,上述数据同步请求中可以包括目标区块高度。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述数据同步请求可以包括日志文件同步请求。上述目标节点还可以通过如下步骤向落后节点发送更新数据:
第一步,响应于接收到落后节点发送的日志文件同步请求,根据目标区块高度确定目标节点的本地日志文件的起始发送位置。
在这些实现方式中,上述目标节点可以根据目标区块高度对本地日志文件中的记录进行定位,从而确定起始发送位置。其中,上述起始发送位置可以用于指示区块高度大于目标区块高度的区块对应的日志数据的分界点。例如,目标区块高度为3,那么上述起始发送位置可以用于指示区块高度为4的区块对应的记录。
第二步,根据起始发送位置,将大于目标区块高度的区块对应的日志数据发送至落后节点。
在这些实现方式中,上述目标节点可以按照日志的顺序,将大于目标区块高度的区块对应的日志数据逐条发送至落后节点。可以理解,上述目标节点也可以将上述日志数据进行打包发送,在此不作限定。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述数据同步请求可以包括区块链数据同步请求。上述目标节点还可以通过如下步骤向落后节点发送更新数据:
第一步,响应于接收到落后节点发送的区块链数据同步请求,将区块高度大于目标区块高度的区块链数据确定为区块链更新数据。
第二步,将区块链更新数据发送至落后节点。
可选地,上述目标节点还可以通过如下步骤向落后节点发送更新数据:
第一步,响应于接收到落后节点发送的区块链数据同步请求,将区块高度大于目标区块高度的区块链数据作为区块链更新数据存入缓冲数组。
基于上述可选的实现方式,响应于接收到落后节点发送的区块链数据同步请求,上述目标节点可以逐一遍历本地存储的区块链数据。根据区块链数据对应的区块高度,确定该区块链数据对应的区块高度是否大于上述目标区块高度。而后,上述目标节点可以将区块高度大于目标区块高度的区块链数据作为区块链更新数据存入缓冲数组。
第二步,按照区块高度对缓冲数组中的区块链更新数据进行排序,生成区块链更新数据列表。作为示例,上述区块链更新数据列表可以按照区块高度从低至高进行排列。
第三步,根据区块链更新数据列表的顺序向落后节点发送区块链更新数据。可选地,响应于上述区块链更新数据列表中的区块链更新数据发送完毕,上述目标节点还可以检查是否存在新生成的数据。若存在,则将上述新生成的数据继续发送至上述落后节点。
在步骤604中,落后节点响应于接收到目标节点发送的更新数据,将更新数据写入本地存储区。
上述步骤601、步骤602、步骤604分别与前述实施例中的步骤201、步骤202、步骤203一致,上文针对步骤201、步骤202和步骤203的描述也适用于步骤601、步骤602和步骤604,此处不再赘述。
本申请的上述实施例提供的用于同步节点数据的系统,首先通过落后节点根据用于同步区块链系统的区块链数据的本地日志文件确定目标区块高度。之后,落后节点基于目标区块高度,向目标节点发送数据同步请求。接下来,目标节点响应于接收到落后节点发送的数据同步请求,向落后节点发送更新数据。而后,落后节点响应于接收到目标节点发送的更新数据,将更新数据写入本地存储区。从而通过落后节点与目标节点的交互,实现了落后节点的数据同步,减少了同步的时间,提升了效率,进而通过区块链系统中节点数据的同步一致性保证了共识流程的顺利进行。
下面参考图7,其示出了适于用来实现本公开的实施例的电子设备(例如图1中的终端设备)700的结构示意图。本公开的实施例中的终端设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)等等的移动终端以及诸如台式计算机等等的固定终端。图7示出的终端设备仅仅是一个示例,不应对本公开的实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图7所示,电子设备700可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)701,其可以根据存储在只读存储器(ROM)702中的程序或者从存储装置708加载到随机访问存储器(RAM)703中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 703中,还存储有电子设备700操作所需的各种程序和数据。处理装置701、ROM 702以及RAM703通过总线704彼此相连。输入/输出(I/O)接口705也连接至总线704。
通常,以下装置可以连接至I/O接口705:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、等的输入装置706;包括例如液晶显示器(LCD,Liquid Crystal Display)、扬声器、振动器等的输出装置707;包括例如磁带、硬盘等的存储装置708;以及通信装置709。通信装置709可以允许电子设备700与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图7示出了具有各种装置的电子设备700,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。图7中示出的每个方框可以代表一个装置,也可以根据需要代表多个装置。
特别地,根据本公开的实施例,上文参考流程图描述的过程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,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信装置709从网络上被下载和安装,或者从存储装置708被安装,或者从ROM 702被安装。在该计算机程序被处理装置701执行时,执行本公开的实施例的方法中限定的上述功能。
需要说明的是,本公开的实施例所述的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或者是上述两者的任意组合。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可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(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。在本公开的实施例中,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。而在本公开的实施例中,计算机可读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,该计算机可读信号介质可以发送、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:电线、光缆、RF(Radio Frequency,射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,使得该电子设备:根据用于同步区块链系统的区块链数据的本地日志文件确定目标区块高度,其中,目标区块高度用于指示区块链数据的处理进度,区块链数据中包括数据和数据对应的区块高度;基于目标区块高度,向目标节点发送数据同步请求,其中,数据同步请求中包括目标区块高度;响应于接收到目标节点发送的更新数据,将更新数据写入本地存储区,其中,更新数据对应的区块高度大于目标区块高度。
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公开的实施例的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)。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开的各种实施例的系统、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,这依所涉及的功能而定。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,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本公开的实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的单元也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器,包括确定单元、发送单元、更新单元。其中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定,例如,确定单元还可以被描述为“根据用于同步区块链系统的区块链数据的本地日志文件确定目标区块高度的单元”。
以上描述仅为本公开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,本公开的实施例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上述发明构思的情况下,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。例如上述特征与本公开的实施例中公开的(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。