CN110992020A - 基于智能合约的数据处理方法、相关节点及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种基于智能合约的数据处理方法、相关节点及存储介质,其中,所述方法包括:所述区块链节点向预言机发送数据访问指令;所述区块链节点接收所述预言机响应所述数据访问指令返回的所述外部影响数据,所述外部影响数据为用于影响目标交易事件交易的数据;所述区块链节点根据所述外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理。通过实施本发明,当区块链节点在执行智能合约过程中有数据访问需求时,可以安全地获取外部影响数据,实现智能合约与真实世界的数据交互,并降低了系统开销。
Description
技术领域
本发明涉及区块链技术领域,尤其涉及一种基于智能合约的数据处理方法、相关节点及存储介质。
背景技术
智能合约是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合约的计算机协议,本质上就是一段计算机执行的程序。将合约的触发条件,执行的事项等详细的合约内容,以代码的形式储存在区块链网络中,满足触发条件即可准确自动执行交易,没有第三方的参与。确保智能合约执行的公平,公正,可靠。
然而,智能合约还存在诸多缺陷,如无法从真实世界获取外部数据。目前,获取区块链外部数据直接采用区块链外的应用或通过智能合约定制化来实现,存在安全性不够,系统开销大等问题。
发明内容
本发明实施例公开了一种基于智能合约的数据处理方法、相关节点及存储介质,通过向预言机定时发送数据访问指令,可以安全地获取外部影响数据,实现智能合约与真实世界的数据交互,并降低了系统开销。
第一方面,本发明实施例提供了一种基于智能合约的数据处理方法,应用于部署有智能合约的区块链节点中,该方法包括:区块链节点向预言机发送数据访问指令,该数据访问指令携带有数据源设备的访问地址,用于指示从数据源设备的访问地址处获取外部影响数据,数据源设备的访问地址部署在区块链节点的智能合约中;区块链节点接收预言机响应数据访问指令返回的外部影响数据,该外部影响数据为用于影响目标交易事件交易的数据;区块链节点根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理。
在一种实现方式中,区块链节点向预言机发送数据访问指令包括:区块链节点通过智能合约中的目标函数定时向预言机发送数据访问指令,以调用预言机获取外部影响数据。
在一种实现方式中,区块链节点接收预言机响应数据访问指令返回的签名数据,该签名数据用于验证外部影响数据,区块链节点根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理包括:区块链节点在对签名数据验证成功后,根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理。
在一种实现方式中,目标交易事件为税务开票事件,外部影响数据包括目标用户的待开票数据,区块链节点根据外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理包括:在目标用户的待开票数据所对应的开票数量大于或等于第一阈值时,触发智能合约执行税务开票事件,为目标用户开具税务发票。
在一种实现方式中,目标交易事件为金融借贷事件,外部影响数据包括借方的资产数据,区块链节点根据外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理包括:在借方的资产数据所指示的借方资产的价值大于或等于借款金额的价值时,触发智能合约执行金融借贷事件,完成借款给借方。
在一种实现方式中,目标交易事件为版权购买事件,外部影响数据包括版权购买方的资格审查数据,区块链节点根据外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理包括:在版权购买方的资格审核数据指示版权购买方具有购买资格时,触发智能合约执行版权购买事件,完成授权给版权购买方。
第二方面,本发明实施例提供了一种基于智能合约的数据处理方法,应用于预言机中,该方法包括:预言机接收区块链节点发送的数据访问指令,该数据访问指令携带有数据源设备的访问地址,用于指示从数据源设备的访问地址处获取外部影响数据,数据源设备的访问地址部署在区块链节点的智能合约中;预言机响应数据访问指令,获取外部影响数据,并将外部影响数据返回给区块链节点,该外部影响数据为用于影响目标交易事件交易的数据。
在一种实现方式中,预言机响应所述数据访问指令,获取外部数据,并将外部影响数据返回给区块链节点包括:预言机响应数据访问指令,从数据源设备的访问地址处获取外部数据,该外部数据包括外部影响数据和签名数据;预言机利用签名数据对外部影响数据进行验证;预言机在验证成功后,将外部影响数据返回给区块链节点。
第三方面,本发明提供了一种区块链节点,该区块链节点包括用于执行如上第一方面或第一方面的任意可能的实施方式中所描述的方法的功能器件,例如模块或单元等。
第四方面,本发明提供了一种预言机,该预言机包括用于执行如上第二方面或第二方面的任意可能的实施方式中所描述的方法的功能器件,例如模块或单元等。
第五方面,本发明实施例提供了一种区块链节点,该区块链节点包括存储器、处理器、输入设备以及输出设备,存储器存储一组程序代码,处理器调用存储器中存储的程序代码,用于执行如上第一方面或第一方面的任意可能的实施方式中所描述的方法。
第六方面,本发明实施例提供了一种预言机,该预言机包括存储器、处理器、输入设备以及输出设备,存储器存储一组程序代码,处理器调用存储器中存储的程序代码,用于执行如上第二方面或第二方面的任意可能的实施方式中所描述的方法。
第七方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机存储介质存储有一条或多条指令,所述一条或多条指令适于由处理器加载并执行如上第一方面或第一方面的任意可能的实施方式中所描述的方法。
第八方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机存储介质存储有一条或多条指令,所述一条或多条指令适于由处理器加载并执行如上第二方面或第二方面的任意可能的实施方式中所描述的方法。
本发明实施例中,部署有智能合约的区块链节点向预言机发送数据访问指令,该数据访问指令为区块链节点在执行智能合约过程中有数据访问需求时产生;区块链节点接收预言机响应数据访问指令返回的外部影响数据,该外部影响数据用于影响目标交易事件交易的数据;区块链节点根据所述外部影响数据,触发智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理。因此,当区块链节点在执行智能合约过程中有数据访问需求时,可以安全地获取外部影响数据,实现智能合约与真实世界的数据交互,并降低了系统开销。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种区块链系统框架示意图;
图2是本发明实施例提供的一种基于智能合约的数据处理方法流程示意图;
图3是本发明实施例提供的一种可能的区块链系统部分框架示意图;
图4是本发明实施例提供的一种基于智能合约的数据处理方法的场景示意图;
图5是本发明实施例提供的一种基于智能合约的数据处理装置的结构示意图;
图6是本发明实施例提供的一种基于智能合约的数据处理装置的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的一种区块链节点的结构示意图;
图8是本发明实施例提供的一种预言机的结构示意图。
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。另外,在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本发明使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的,而非限制本发明。本发明和权利要求书所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其它含义。应当理解的是,本文中使用的术语“和/或”是指包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
区块链节点中部署有智能合约,在执行智能合约的过程中,会产生在区块链系统外访问数据的需求。与区块链节点连接的预言机是区块链系统的数据访问节点,在智能合约有数据访问需求时,通过访问区块链外的数据反馈给区块链上的智能合约来触发智能合约规定的交易事件。若区块链上的某个智能合约有数据访问需求,直接发送数据访问指令给预言机,会产生大量请求预言机进行数据访问的指令,增加预言机的运行负荷,浪费计算资源,增加区块链系统的维护成本。因此,本发明实施例提出一种数据处理方案,通过定时对预言机发送数据获取指令,以调用预言机进行外部数据访问,在提高数据交互的安全性的同时减少预言机对的运行负荷。
下面以将该基于智能合约的数据处理方法应用在如图1所示的区块链系统中为例,对本发明实施例提出的数据处理方案进行阐述。如图1所示,该区块链系统包括区块链节点100、预言机200和至少一个数据源设备300。其中,区块链节点100中部署有智能合约,当智能合约有数据访问需求时,将产生数据访问指令。区块链节点100定时将产生的数据访问指令发送给预言机200。预言机200接收并响应数据访问指令,访问数据源设备300获取到外部数据并返回给预言机200。预言机200将该外部数据进行验证,验证成功后得到外部影响数据,并返回该外部影响数据给区块链节点100。区块链节点100根据该外部影响数据触发智能合约执行交易。其中,区块链节点100和预言机200在实际部署时可部署在一个或多个终端设备上,该终端设备包括但不限于手机、平板电脑(table personal computer)、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、移动上网装置(mobile internetdevice,MID)、可穿戴式设备(wearable device)、车载设备以及其他支持和网络通信的设备。
基于上述的描述,本发明实施例提出一种基于智能合约的数据处理方法,请参见图2,图2是本发明实施例提供的一种基于智能合约的数据处理方法流程示意图,该数据处理方法可包括以下步骤S201-S204:
步骤S201:区块链节点100向预言机200发送数据访问指令,该数据访问指令为区块链节点100在执行智能合约过程中有数据访问需求时产生。相应地,预言机200接收区块链节点100发送的数据访问指令。
区块链节点100在执行智能合约过程中,为了触发智能合约完成交易处理会产生访问外部数据的需求,生成数据访问指令。进而区块链节点100通过智能合约中的目标函数定时向预言机200发送数据访问指令,以调用预言机200获取外部影响数据。预言机200接收区块链节点100发送的数据访问指令。
在一种实现方式中,在智能合约中添加目标函数和定时器,该目标函数用于调用预言机200。因此,定时器根据预设周期定时触发目标函数,通过执行目标函数调用预言机200以通过数据访问指令获取外部影响数据。其中,预设周期可由研发人员根据实际应用情况自定义设置,例如5分钟、10分钟等。
在实际应用中,定时器也可通过程序代码形式部署在智能合约中。区块链节点100调用智能合约中的相关函数,以周期性、定时地触发目标函数,进而调用预言机200通过数据访问指令获取外部影响数据。通过定时器周期性的调用预言机可以避免大量请求预言机进行数据访问,减少预言机的运行负荷,降低了系统开销。
再一种实现方式中,区块链节点100在智能合约有访问外部数据需求时,直接发送数据访问指令给预言机200,主动请求预言机200获取外部影响数据。预言机200接收到数据访问指令则响应数据访问指令获取外部影响数据。
可选地,预言机200的数量不做限制,可由多个预言机200组成一个去中心化的预言机网络,该预言机网络可使智能合约拥有去中心化的双向功能,既能接受外部数据输入,又能向其他系统发送数据。预言机网络可连接至银行支付系统、零售支付系统、事件数据、市场数据和其他区块链等诸多系统。区块链节点100发送数据访问指令至预言机网络,预言机网络可根据数据访问指令选取目标预言机响应数据访问指令获取外部影响数据。其中,选取目标预言机的实施方式不做限制,例如可由负载均衡机制选取等。
步骤S202:预言机200响应数据访问指令,获取外部数据。
预言机200响应数据访问指令,获取数据源设备300的访问地址,并根据该访问地址访问数据源设备300,以从数据源设备中获取外部数据。获取外部数据的具体实施方式不做限定,下面示出两种可能的实现方式。
在一种实现方式中,数据访问指令中携带有访问地址,该访问地址由每个智能合约的区块链节点100自定义配置。其中,配置访问地址的具体实施方式不做限制,如开发人员根据智能合约的具体合约内容,将相关数据源设备300的地址(访问地址)录入区块链节点100的智能合约中。因此,预言机200从数据访问指令中获取访问地址,根据访问地址访问数据源设备300,以从数据源设备300中获取外部数据。
再一种实现方式中,预言机200中存储有区块链系统允许访问的所有数据源设备300的访问地址。其存储的方式不做限制,如利用访问地址可以访问到的数据类型对访问地址标记等。当预言机200接收到某个智能合约发送的数据访问指令时,可根据该数据访问指令中访问数据的类型确定目标数据源设备300,并查找到访问地址。进而根据访问地址访问目标数据源设备300,以从目标数据源设备中获取外部数据。
可选地,在区块链系统中可能由多个区块链节点100执行相同智能合约,请参见图3,图3示出一种可能的区块链系统部分框架图。如图所示,多个执行相同智能合约的区块链节点100向预言机200发送相同的数据访问指令。预言机200接收到第一个数据访问指令后,存储该数据访问指令,若后续接收到其他区块链节点发送的相同数据访问指令,则忽略该数据访问指令。可以避免数据源设备300因为预言机200的重复访问而重复响应数据访问指令,也防止了数据源设备因重复处理访问而导致的安全性破坏和响应速度减慢。预言机200接收到数据源设备300响应第一个数据访问指令返回的外部数据后,可存储该数据,后续其他区块链节点发送的相同数据访问指令时,可将该外部数据直接发送给其他区块连接点。
步骤S203:预言机200发送外部影响数据至所述区块链节点100。相应地,区块链节点100接收预言机200返回的外部影响数据。
外部数据包括外部影响数据和签名数据,预言机200利用签名数据对该外部数据中的外部影响数据进行验证,在验证成功后,将外部影响数据返回给区块链节点100。相应地,区块链节点100接收预言机200返回的外部影响数据。其中,对外部数据中的外部影响数据进行验证的具体实施方式不做限定,下面示出一种可能的实施方式。
预言机200生成一对密钥,并将公钥公开。数据源设备300响应数据访问指令查找出外部影响数据后,对该外部影响数据进行哈希计算得到第一哈希值,并利用公钥对该第一哈希值进行非对称加密得到签名数据。进而数据源设备300将签名数据和外部影响数据发送给预言机200。预言机200接收到签名数据和外部影响数据后,利用私钥对签名数据解密得到第一哈希值,并对接收到外部影响数据进行哈希计算得到第二哈希值。若第一哈希值与第二哈希值一致,则表示外部影响数据没有被更改,可确定接收到的外部影响数据是安全的,预言机200可将接收到的外部影响数据返回给区块链节点100。若第一哈希值与第二哈希值不一致,则表示接收到的外部影响数据不可信,忽略该外部数据,并重新访问数据源设备300以获取外部数据。其中,进行哈希计算的方式并不做限定,可采用为SHA-0,SHA-1,SHA-2,SHA-3系列哈希函数中的任意函数。
可选地,外部数据包括外部影响数据和签名数据,预言机200可将外部数据返回给区块链节点100。相应地,区块链节点100接收预言机200返回的外部数据。利用签名数据对该外部数据中的外部影响数据进行验证,在验证成功后,将外部影响数据用于触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理。其中,对外部数据中的外部影响数据进行验证的具体实施方式不做限定,可参见前文所述,这里不再赘述。
步骤S204:区块链节点100根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理。
在外部影响数据满足交易触发条件时,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理。其中,交易触发条件的形式不定,可根据不同的应用场景进行设置。下面示出可能的三种应用场景的实施方式。
在一种实现方式中,若目标交易事件为税务开票事件,外部影响数据为目标用户的待开票数据,则交易触发条件为待开票数量达到第一阈值。其中,第一阈值的为系统自定义配置的,其具体的表现形式不做限定。可为如1000或2000等具体的数值,也可为如24小时、12小时等具体的某时间段。进而在外部影响数据满足交易触发条件时,触发智能合约完成交易事件所指示的交易处理。如目标用户的待开票数据对应的待开票数量达到第一阈值时,触发智能合约完成待开票数据所指示的税务开票。
再一种实现方式中,若目标交易事件为金融借贷事件,外部影响数据为借方的资产数据,则交易触发条件为借方资产的价值大于或等于借款金额的价值。其中,借方资产的具体形式不做限定,如可以为房屋等不动产,也可为借方所属公司、店铺等的市场预估值等。进而在外部影响数据满足交易触发条件时,触发智能合约完成交易事件所指示的交易处理。如在借方的资产数据所指示的借方资产的价值大于或等于借款金额的价值时,触发智能合约完成借款给借方。
再一种实现方式中,若目标交易事件为版权购买事件,外部影响数据为版权购买方的资格审查数据,则交易触发条件为版权购买方具有购买资格。其中,购买资格的评价形式不作限定,可为对购买方的购买意图做审查,也可以对购买方的历史购买信誉做审查。进而在外部影响数据满足交易触发条件时,触发智能合约完成交易事件所指示的交易处理。如在版权购买方的资格审核数据指示版权购买方具有购买资格时,触发智能合约完成授权给版权购买方。
再一种实现方式中,若目标交易事件为房产托管事件,外部影响数据为房产信息,则交易触发条件为房产信息满足预设条件。其中,房产信息可包括但不限于房产价值评估、环境报告、背景调查、贷款审批等。进而在外部影响数据满足交易触发条件时,触发智能合约完成交易事件所指示的交易处理。如房产价值评估等于市场平均价值、贷款审批合法等,触发智能合约进行交易产权。进而智能合约还可约定日期自动支付租金,并根据房产价值和税率自动支付房产税。
本发明实施例中,部署有智能合约的区块链节点100向预言机200发送数据访问指令,该数据访问指令为区块链节点100在执行智能合约过程中有数据访问需求时产生;区块链节点100接收预言机200响应数据访问指令返回的外部影响数据,该外部影响数据用于影响目标交易事件交易的数据;区块链节点100根据所述外部影响数据,触发智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理。因此,当区块链节点100在执行智能合约过程中有数据访问需求时,可以安全地获取外部影响数据,实现智能合约与真实世界的数据交互,并降低了系统开销。
为帮助更好地理解本发明实施例,下面以目标交易事件为税务开票事件为例,对本发明实施例进行详细阐述。请参见图4,图4是本发明实施例提供的一种基于智能合约的数据处理方法的场景示意图。
例如,智能合约为对税务开票事件进行规定的合约,则执行智能合约的过程中需要获取区块链外的目标用户的待开票数据来触发税务开票事件。如智能合约为企业开具税务发票,则目标用户为目标企业,因此需要企业的待开票数据(外部影响数据)来触发智能合约完成税务开票,设置交易触发条件为目标企业的为24小时时间段内的待开票数据。具体地,智能合约产生数据访问指令,该指令用于获取目标企业的待开票数据,并携带有目标企业的服务器地址,即数据源设备300的访问地址。可选地,智能合约可为多个公司开票,因此目标企业的数量不做限制,可以为多个,智能合约中可录入有多个目标企业的服务器地址。进一步地,智能合约通过定时器每隔24小时触发目标函数调用预言机200,同时区块链节点100将数据访问指令发送给预言机200。预言机200接收并响应数据访问指令,从中获取目标企业的服务器地址,根据该服务器地址访问目标企业的服务器以获取目标企业的待开票数据;同时预言机200产生一对密钥(私钥和公钥),将公钥发送给目标企业的服务器。目标企业接收到数据访问指令和公钥,响应数据访问指令选取2019年10月31日0点至24点的待开票数据,并进行哈希值计算得到第一哈希值,然后利用公钥对第一哈希值进行签名得到签名数据。目标企业发送外部数据(待开票数据和签名数据)给预言机200,相应的,预言机200接收到外部数据并进行验证。预言机200通过私钥对签名数据进行解密得到第一哈希值,同时对待开票数据进行哈希运算得到第二哈希值。若第一哈希值与第二哈希值一致,则对外部数据验证通过,返回待开票数据给区块链节点100。区块链节点100判断该待开票数据是否满足交易触发条件,此时待开票数据满足24小时时间段,则满足交易触发条件,触发智能合约为目标企业的待开票数据进行税务开票。
可选地,若智能合约为个人开具税务发票,则目标用户为个人,因此需要个人的待开票数据(外部影响数据)来触发智能合约完成税务开票,设置交易触发条件为个人的待开票数据达到1000份。具体的实施方式可参照以企业为例的实施方式,这里不再赘述。
本发明实施例中,部署有智能合约的区块链节点100向预言机200发送数据访问指令,该数据访问指令为区块链节点100在执行智能合约过程中有数据访问需求时产生;区块链节点100接收预言机200响应数据访问指令返回的外部影响数据,该外部影响数据用于影响目标交易事件交易的数据;区块链节点100根据所述外部影响数据,触发智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理。因此,当区块链节点100在执行智能合约过程中有数据访问需求时,可以安全地获取外部影响数据,实现智能合约与真实世界的数据交互,并降低了系统开销。
请参见图5,图5是本发明实施例提供的一种数据处理装置的结构示意图,该数据处理装置具体可为区块链节点,用于执行图2任一所示方法实施例中以区块链节点为执行主体所描述的方法步骤,所述节点装置50可以包括发送单元501、接收单元502及处理单元503。其中:
发送单元501:用于向预言机发送数据访问指令,该数据访问指令携带有数据源设备的访问地址,用于指示从数据源设备的访问地址处获取外部影响数据,数据源设备的访问地址部署在区块链节点的智能合约中;
接收单元502:用于接收预言机响应数据访问指令返回的外部影响数据,该外部影响数据为用于影响目标交易事件交易的数据;
处理单元503:用于根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理。
在一种实现方式中,发送单元501在用于向预言机发送数据访问指令时,具体用于:
通过智能合约中的目标函数定时向预言机发送数据访问指令,以调用预言机获取外部影响数据。
在一种实现方式中,处理单元503在用于接收预言机响应数据访问指令返回的签名数据,该签名数据用于验证外部影响数据,处理单元503根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理时,具体用于:
在对签名数据验证成功后,根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理。
在一种实现方式中,目标交易事件为税务开票事件,外部影响数据包括目标用户的待开票数据,处理单元503在用于根据外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理时,具体用于:
在目标用户的待开票数据所对应的开票数量大于或等于第一阈值时,触发智能合约执行税务开票事件,为目标用户开具税务发票。
在一种实现方式中,目标交易事件为金融借贷事件,外部影响数据包括借方的资产数据,处理单元503在用于根据外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理时,具体用于:
在借方的资产数据所指示的借方资产的价值大于或等于借款金额的价值时,触发智能合约执行金融借贷事件,完成借款给借方。
在一种实现方式中,目标交易事件为版权购买事件,外部影响数据包括版权购买方的资格审查数据,处理单元503在用于根据外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理时,具体用于:
在版权购买方的资格审核数据指示版权购买方具有购买资格时,触发智能合约执行版权购买事件,完成授权给版权购买方。
请参见图6,图6是本发明实施例提供的一种基于智能合约的数据处理装置的结构示意图,该数据处理装置具体可为预言机,用于执行图2任一所示方法实施例中以预言机为执行主体所描述的方法步骤,所述预言机装置60可以包括接收单元601、获取单元602及发送单元603。其中:
接收单元601:用于接收区块链节点发送的数据访问指令,该数据访问指令携带有数据源设备的访问地址,用于指示从数据源设备的访问地址处获取外部影响数据,数据源设备的访问地址部署在区块链节点的智能合约中;
响应单元602:用于响应数据访问指令,获取外部影响数据,并将外部影响数据返回给区块链节点,该外部影响数据为用于影响目标交易事件交易的数据。
在一种实现方式中,响应单元602在用于响应数据访问指令,获取外部数据,并将外部影响数据返回给区块链节点,具体用于:
响应数据访问指令,从数据源设备的访问地址处获取外部数据,该外部数据包括外部影响数据和签名数据;
利用签名数据对外部影响数据进行验证;
在验证成功后,将外部影响数据返回给区块链节点。
根据本发明的另一个实施例,图5至图6所示的数据处理装置中的各个单元可以分别或全部合并为一个或若干个另外的单元来构成,或者其中的某个(些)单元还可以再拆分为功能上更小的多个单元来构成,这可以实现同样的操作,而不影响本发明的实施例的技术效果的实现。上述单元是基于逻辑功能划分的,在实际应用中,一个单元的功能也可以由多个单元来实现,或者多个单元的功能由一个单元实现。在本发明的其它实施例中,基于基于智能合约的数据处理的装置也可以包括其它单元,在实际应用中,这些功能也可以由其它单元协助实现,并且可以由多个单元协作实现。
本发明实施例中,部署有智能合约的区块链节点向预言机发送数据访问指令,该数据访问指令为区块链节点在执行智能合约过程中有数据访问需求时产生;区块链节点接收预言机响应数据访问指令返回的外部影响数据,该外部影响数据用于影响目标交易事件交易的数据;区块链节点根据所述外部影响数据,触发智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理。因此,当区块链节点在执行智能合约过程中有数据访问需求时,可以安全地获取外部影响数据,实现智能合约与真实世界的数据交互,并降低了系统开销。
基于上述方法实施例以及装置实施例的描述,本发明实施例还提供一种区块链节点的结构示意图。请参见图7,该区块链节点70(具体可为终端设备70),至少包括处理器701、输入设备702、输出设备703以及计算机存储介质704。其中,区块链节点内的处理器701、输入设备702、输出设备703以及计算机存储介质704可通过总线或其他方式连接。
计算机存储介质704可以存储在区块链节点的存储器中,所述计算机存储介质704用于存储计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述处理器701用于执行所述计算机存储介质704存储的程序指令。处理器701(或称CPU(Central Processing Unit,中央处理器))是区块链节点的计算核心以及控制核心,其适于实现一条或一条以上指令,具体适于加载并执行一条或一条以上指令从而实现相应方法流程或相应功能;在一个实施例中,本发明实施例所述的处理器701可以用于对变化数据进行一系列的数据处理,包括:向预言机发送数据访问指令,该数据访问指令携带有数据源设备的访问地址,用于指示从数据源设备的访问地址处获取外部影响数据,数据源设备的访问地址部署在区块链节点的智能合约中;接收预言机响应数据访问指令返回的外部影响数据,该外部影响数据为用于影响目标交易事件交易的数据;区块链节点根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理,等等。
本发明实施例还提供了一种计算机存储介质(Memory),所述计算机存储介质是区块链节点中的记忆终端设备,用于存放程序和数据。可以理解的是,此处的计算机存储介质既可以包括区块链节点中的内置存储介质,当然也可以包括区块链节点所支持的扩展存储介质。计算机存储介质提供存储空间,该存储空间存储了区块链节点的操作系统。并且,在该存储空间中还存放了适于被处理器701加载并执行的一条或一条以上的指令,这些指令可以是一个或一个以上的计算机程序(包括程序代码)。需要说明的是,此处的计算机存储介质可以是高速RAM存储器,也可以是非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器;可选的还可以是至少一个位于远离前述处理器的计算机存储介质。
在一个实施例中,可由处理器701加载并执行计算机存储介质中存放的一条或一条以上指令,以实现上述有关基于智能合约的数据处理方法实施例中的方法的相应步骤;具体实现中,计算机存储介质中的一条或一条以上指令由处理器701加载并执行如下步骤:
向预言机发送数据访问指令,该数据访问指令携带有数据源设备的访问地址,用于指示从数据源设备的访问地址处获取外部影响数据,数据源设备的访问地址部署在区块链节点的智能合约中;
接收预言机响应数据访问指令返回的外部影响数据,该外部影响数据为用于影响目标交易事件交易的数据;
根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理
在一种实现方式中,在向预言机发送数据访问指令时,所述一条或一条以上指令由处理器701加载并具体执行:
通过智能合约中的目标函数定时向预言机发送数据访问指令,以调用预言机获取外部影响数据。
在一种实现方式中,在用于接收预言机响应数据访问指令返回的签名数据,该签名数据用于验证外部影响数据,根据该外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理时,所述一条或一条以上指令由处理器701加载并具体执行:
在对签名数据验证成功后,根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理。
在一种实现方式中,目标交易事件为税务开票事件,外部影响数据包括目标用户的待开票数据,在区块链节点根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理,所述一条或一条以上指令由处理器701加载并具体执行:
在目标用户的待开票数据所对应的开票数量大于或等于第一阈值时,触发智能合约执行税务开票事件,为目标用户开具税务发票。
在一种实现方式中,目标交易事件为金融借贷事件,外部影响数据包括借方的资产数据,在区块链节点根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理时,所述一条或一条以上指令由处理器701加载并具体执行:
在借方的资产数据所指示的借方资产的价值大于或等于借款金额的价值时,触发智能合约执行金融借贷事件,完成借款给借方。
在一种实现方式中,目标交易事件为版权购买事件,外部影响数据包括版权购买方的资格审查数据,在区块链节点根据外部影响数据,触发智能合约完成目标交易事件所指示的交易处理时,所述一条或一条以上指令由处理器701加载并具体执行:
在版权购买方的资格审核数据指示版权购买方具有购买资格时,触发智能合约执行版权购买事件,完成授权给版权购买方。
基于上述方法实施例以及装置实施例的描述,本发明实施例还提供一种预言机的结构示意图。请参见图8,该预言机80(具体可为终端设备80)包至少包括处理器801、输入设备802、输出设备803以及计算机存储介质804。其中,预言机内的处理器801、输入设备802、输出设备803以及计算机存储介质804可通过总线或其他方式连接。
计算机存储介质804可以存储在预言机的存储器中,所述计算机存储介质804用于存储计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述处理器801用于执行所述计算机存储介质804存储的程序指令。处理器801(或称CPU(Central Processing Unit,中央处理器))是预言机的计算核心以及控制核心,其适于实现一条或一条以上指令,具体适于加载并执行一条或一条以上指令从而实现相应方法流程或相应功能;在一个实施例中,本发明实施例所述的处理器801可以用于对变化数据进行一系列的数据处理,包括:接收区块链节点发送的数据访问指令,该数据访问指令携带有数据源设备的访问地址,用于指示从数据源设备的访问地址处获取外部影响数据,数据源设备的访问地址部署在区块链节点的智能合约中;响应数据访问指令,获取外部影响数据,并将外部影响数据返回给区块链节点,该外部影响数据为用于影响目标交易事件交易的数据。,等等。
本发明实施例还提供了一种计算机存储介质(Memory),所述计算机存储介质是预言机中的记忆终端设备,用于存放程序和数据。可以理解的是,此处的计算机存储介质既可以包括预言机中的内置存储介质,当然也可以包括预言机所支持的扩展存储介质。计算机存储介质提供存储空间,该存储空间存储了预言机的操作系统。并且,在该存储空间中还存放了适于被处理器801加载并执行的一条或一条以上的指令,这些指令可以是一个或一个以上的计算机程序(包括程序代码)。需要说明的是,此处的计算机存储介质可以是高速RAM存储器,也可以是非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器;可选的还可以是至少一个位于远离前述处理器的计算机存储介质。
在一个实施例中,可由处理器801加载并执行计算机存储介质中存放的一条或一条以上指令,以实现上述有关基于智能合约的数据处理方法实施例中的方法的相应步骤;具体实现中,计算机存储介质中的一条或一条以上指令由处理器801加载并执行如下步骤:
接收区块链节点发送的数据访问指令,该数据访问指令携带有数据源设备的访问地址,用于指示从数据源设备的访问地址处获取外部影响数据,数据源设备的访问地址部署在区块链节点的智能合约中;
响应数据访问指令,获取外部影响数据,并将外部影响数据返回给区块链节点,该外部影响数据为用于影响目标交易事件交易的数据。
在一种实现方式中,在预言机响应数据访问指令,获取外部数据,并将外部影响数据返回给区块链节点时,所述一条或一条以上指令由处理器701加载并具体执行:
响应数据访问指令,从数据源设备的访问地址处获取外部数据,该外部数据包括外部影响数据和签名数据;
利用签名数据对外部影响数据进行验证;
在验证成功后,将外部影响数据返回给区块链节点。
本发明实施例中,部署有智能合约的区块链节点向预言机发送数据访问指令,该数据访问指令为区块链节点在执行智能合约过程中有数据访问需求时产生;区块链节点接收预言机响应数据访问指令返回的外部影响数据,该外部影响数据用于影响目标交易事件交易的数据;区块链节点根据所述外部影响数据,触发智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理。因此,当区块链节点在执行智能合约过程中有数据访问需求时,可以安全地获取外部影响数据,实现智能合约与真实世界的数据交互,并降低了系统开销。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。
Claims (10)
1.一种基于智能合约的数据处理方法,其特征在于,应用于部署有智能合约的区块链节点中,所述方法包括:
所述区块链节点向预言机发送数据访问指令,所述数据访问指令携带有数据源设备的访问地址,用于指示从所述数据源设备的访问地址处获取外部影响数据,所述数据源设备的访问地址部署在所述区块链节点的智能合约中;
所述区块链节点接收所述预言机响应所述数据访问指令返回的所述外部影响数据,所述外部影响数据为用于影响目标交易事件交易的数据;
所述区块链节点根据所述外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述区块链节点向预言机发送数据访问指令包括:
所述区块链节点通过所述智能合约中的目标函数定时向预言机发送所述数据访问指令,以调用所述预言机获取所述外部影响数据。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述区块链节点接收所述预言机响应所述数据访问指令返回的签名数据,所述签名数据用于验证所述外部影响数据;
所述区块链节点根据所述外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理包括:
所述区块链节点在对所述签名数据验证成功后,根据所述外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标交易事件为税务开票事件,所述外部影响数据包括目标用户的待开票数据,所述区块链节点根据所述外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理包括:
在所述目标用户的待开票数据所对应的开票数量大于或等于第一阈值时,触发所述智能合约执行所述税务开票事件,为所述目标用户开具税务发票。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标交易事件为金融借贷事件,所述外部影响数据包括所述借方的资产数据,所述区块链节点根据所述外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理包括:
在所述借方的资产数据所指示的借方资产的价值大于或等于借款金额的价值时,触发所述智能合约执行所述金融借贷事件,完成借款给所述借方。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标交易事件为版权购买事件,所述外部影响数据包括版权购买方的资格审查数据,所述区块链节点根据所述外部影响数据,触发所述智能合约完成所述目标交易事件所指示的交易处理包括:
在所述版权购买方的资格审核数据指示所述版权购买方具有购买资格时,触发所述智能合约执行所述版权购买事件,完成授权给所述版权购买方。
7.一种基于智能合约的数据处理方法,其特征在于,应用于预言机中,所述方法包括:
所述预言机接收区块链节点发送的数据访问指令,所述数据访问指令携带有数据源设备的访问地址,用于指示从所述数据源设备的访问地址处获取外部影响数据,所述数据源设备的访问地址部署在所述区块链节点的智能合约中;
所述预言机响应所述数据访问指令,获取所述外部影响数据,并将所述外部影响数据返回给所述区块链节点,所述外部影响数据为用于影响目标交易事件交易的数据。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述预言机响应所述数据访问指令,获取所述外部影响数据,并将所述外部影响数据返回给所述区块链节点包括:
所述预言机响应所述数据访问指令,从所述数据源设备的访问地址处获取外部数据,所述外部数据包括所述外部影响数据和签名数据;
所述预言机利用所述签名数据对所述外部影响数据进行验证;
所述预言机在验证成功后,将所述外部影响数据返回给所述区块链节点。
9.一种区块链节点,其特征在于,所述区块链节点包括:
存储器,所述存储器包括计算机可读指令;
与所述存储器相连的处理器,所述处理器用于执行所述计算机可读指令,从而使得所述设备执行权利要求1~6任一项所述的基于智能合约的数据处理方法。
10.一种预言机,其特征在于,所述预言机包括:
存储器,所述存储器包括计算机可读指令;
与所述存储器相连的处理器,所述处理器用于执行所述计算机可读指令,从而使得所述设备执行权利要求7~8任一项所述的基于智能合约的数据处理方法。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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