CN111464312B - 一种区块链中账户地址的处理方法、装置和电子设备 - Google Patents

一种区块链中账户地址的处理方法、装置和电子设备 Download PDF

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Abstract

本说明书一个或多个实施例公开了一种区块链中账户地址的处理方法、装置和电子设备,该方法包括:通过在系统内设置预设地址算法库,可以根据用户的需求,灵活设定希望使用的地址算法的标识,然后以该标识作为索引,在账户地址生成以及签名校验过程中,从预设地址算法库查询该标识对应的地址算法和相关要素规范,并基于查找到的地址算法和相关要素规范生成账户地址或者对账户地址中的签名进行校验,从而,实现了在区块链中支持多种地址算法的目的,且可以根据需求灵活切换,提升系统安全性。

Description

一种区块链中账户地址的处理方法、装置和电子设备
技术领域
本文件涉及区块链技术领域,尤其涉及一种区块链中账户地址的处理方法、装置和电子设备。
背景技术
区块链,是利用分布式账本技术解决多方信任问题的去中心化创新性的解决方案,是当前社会的前沿技术。
众所周知,区块链系统中每个节点账户都会有一个地址,这个地址的生成算法通常是,用户选定私钥,由签名算法生成对应的公钥,然后将公钥进行哈希之后得到。实际应用中不同类型的区块链会选择不同的签名算法和哈希算法。比如,选择签名算法:secp256k1,哈希算法:SHA-256和RIPEMD-160;以太坊选择签名算法:secp256k1,哈希算法:Keccak256;国内为了符合相关行业的规定,会选择SM2签名算法和SM3哈希算法;还有一些常用的签名算法比如ED25519,常用的哈希算法比如BLAKE2B,也都被一些项目使用。
这就导致每种区块链甚至每个区块都有自己的地址格式,用户无法根据自己的情况选择不同的地址算法,只能遵循正在使用的区块链产品选择的算法,导致地址算法的选择和使用存在限制,且长期使用固定的一种密码算法也存在安全问题。
发明内容
本说明书一个或多个实施例的目的是提供一种区块链中账户地址的处理方法、装置和电子设备,以在区块链中支持多种地址算法,且可以根据需求灵活切换,提升系统安全性。
为解决上述技术问题,本说明书一个或多个实施例是这样实现的:
第一方面,提出了一种区块链中账户地址的处理方法,应用于区块链网络,所述方法包括:
区块链节点在发送交易之前,基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范;
所述区块链节点按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址并添加到所述交易中发送至区块链网络,其中,所述账户地址中携带有所述地址算法的标识。
第二方面,提出了一种区块链中账户地址的处理装置,包括:
查询模块,在发送交易之前,基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范;
发送模块,按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址并添加到所述交易中发送至区块链网络,其中,所述账户地址中携带有所述地址算法的标识。
第三方面,提出了一种电子设备,包括:
处理器;以及
被安排成存储计算机可执行指令的存储器,所述可执行指令在被执行时使所述处理器执行:
在发送交易之前,基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范;
所述区块链节点按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址并添加到所述交易中发送至区块链网络,其中,所述账户地址中携带有所述地址算法的标识。
第四方面,提出了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储一个或多个程序,所述一个或多个程序当被包括多个应用程序的电子设备执行时,使得所述电子设备执行:
在发送交易之前,基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范;
所述区块链节点按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址并添加到所述交易中发送至区块链网络,其中,所述账户地址中携带有所述地址算法的标识。
由以上本说明书一个或多个实施例提供的技术方案可见,通过在系统内设置预设地址算法库,可以根据用户的需求,灵活设定希望使用的地址算法的标识,然后以该标识作为索引,在账户地址生成以及签名校验过程中,从预设地址算法库查询该标识对应的地址算法和相关要素规范,并基于查找到的地址算法和相关要素规范生成账户地址或者对账户地址中的签名进行校验,从而,实现了在区块链中支持多种地址算法的目的,且可以根据需求灵活切换,提升系统安全性。
附图说明
为了更清楚地说明本说明书一个或多个实施例或现有技术中的技术方案,下面将对一个或多个实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本说明书实施例提供的一种区块链中账户地址的处理方法的步骤示意图之一。
图2是本说明书实施例提供的一种区块链中账户地址的处理方法的步骤示意图之二。
图3是本说明书实施例提供的一种区块链中账户地址的处理装置的结构示意图之一。
图4是本说明书实施例提供的一种区块链中账户地址的处理装置的结构示意图之二。
图5是本说明书的一个实施例提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书中的技术方案,下面将结合本说明书一个或多个实施例中的附图,对本说明书一个或多个实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的一个或多个实施例仅仅是本说明书一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书中的一个或多个实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本文件的保护范围。
实施例一
参照图1所示,为本说明书实施例提供的一种区块链中账户地址的处理方法的步骤示意图,所述方法应用在区块链网络中,该处理方案主要涉及到两个部分,账户地址的生成过程以及签名验证过程;其中,该处理方法的执行主体可以为区块链网络中的区块链节点,所述处理方法可以包括以下步骤:
步骤102:区块链节点在发送交易之前,基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范。
应理解,在系统后台数据库中,可以预先设置并维护一类地址算法库,该地址算法库中的每个地址算法采用地址算法的标识进行索引标记。假设维护有一张地址算法表,其中地址算法的总数量可以不超过255个(其实具体的数量不限,仅是以计算机本地可维护表格容量为例),为每一种地址算法分配一个序号,例如,数字序号,或字母序号等。这里的序号即为地址算法的标识,该序号可以作为查询时的索引。其实,地址算法表中的地址算法的标识并不限于序号,也可以使用其它没有顺序的标识,例如,使用唯一的字符组合来表示,例如,X0401y。
具体参照表1所示,在统一地址规范后,制定并维护系统可支持的地址算法表。
表1
在具体处理过程中,先选取好序号,然后根据序号进行分派,调用序号对应的具体的密码学算法进行处理,其主要还是查询所述地址算法对应的相关要素规范。其中,相关要素规范主要包括:私钥字节长度、公钥字节长度以及签名字节长度。
一种可实现的方案,所述预设地址算法库中每个地址算法设置有表征能否使用的状态,以上述表1为例,地址算法表中某个地址算法被废弃,则此时状态切换为不可用,或者,在地址算法表中新增某个地址算法,此时该地址算法的状态默认为可用。这样,在生成地址时,可以基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述标识对应的地址算法的状态;如果所述状态为可使用,则从所述预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范。
步骤104:所述区块链节点按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址并添加到所述交易中发送至区块链网络,其中,所述账户地址中携带有所述地址算法的标识。
之后,可以基于相关要素规范中的字节长度,选定私钥,由查询到的地址算法中的签名算法生成对应的公钥,然后采用地址算法中的哈希算法对公钥进行处理得到账户地址,并将账户地址添加到交易中发送给区块链网络。
应理解,现有的区块链系统地址长度通常为20字节,即160位。为了支持多种地址算法,可以增加一个字节,即长度为21字节,168位。增加的这个字节可以是上面表1中的序号,即序号(1字节)+原有的地址(20字节)。
相应地,在生成账户地址的时候,采用地址算法的标识动态调用相应的地址算法中的签名算法和哈希算法进行处理,进而,在后续发送到区块链上之后的签名验证,也可以采用签名数据中地址算法的标识灵活动态调用相应的地址算法进行处理。
具体可参照图2所示,当区块链节点作为校验节点来对接收到的提案进行处理时,可以包括以下步骤:
步骤202:区块链节点从接收到的交易中提取签名数据和账户地址,其中,所述签名数据中携带有地址算法的标识。
应理解,该签名数据和账户地址是发起提案的区块链节点发送的,该提案的发起可以参照图1所示的方法步骤,在此不作赘述。需要说明的是,为了对接收到的账户地址进行校验,发送提案的时候还携带了签名数据,这样,该区块链节点在接收到交易后可以基于该签名数据对账户地址的签名进行校验。
步骤204:所述区块链节点基于所述签名数据中的所述地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范。
由于签名数据中携带有发送交易的区块链节点在生成账户地址时的地址算法的标识,因此,后续提取出签名数据后,可以根据签名数据中携带的地址算法的标识,再次从预设地址算法库中查询地址算法对应的相关要素规范。
应理解,步骤204在执行时,可具体根据签名数据中的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述标识对应的地址算法的状态;如果所述状态为可使用,则从所述预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范。
也就是说,只要是涉及到查询地址算法的过程,都可以先查询地址算法的状态,只有在状态为可使用时,才可以从预设地址算法库中查询相关地址算法和对应的相关要素规范。
步骤206:所述区块链节点按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法对所述签名数据进行处理,对所述账户地址中的签名进行校验。
然后,基于该相关要素规范及查询到的地址算法对签名数据进行签名,比对签名结果与账户地址中的签名是否匹配来完成对签名的校验。
应理解,在本说明书实施例中,预设地址算法库中的地址算法可以根据系统用户需求进行更新,例如,新增一种地址算法:通过定义一种未使用的标识来表示新增地址算法,并补充相关要素规范,同时将地址算法的状态设置为可使用;删除一种已有地址算法:可直接将地址算法的状态修改为废弃即可。
在具体实现层面,可以将与前述地址算法相关的操作封装为一个统一的代码库。增加一种新的地址算法,只要在代码中增加一个case,并实现对应的操作即可;删除一种地址算法,只要将相关的case分支改为报错即可。
应理解,本说明书实施例中,可以在一个区块链或者联盟链上支持多种地址算法的使用,且在选定使用一次后可以根据需求再次更改,选择及使用更加灵活方便,且可以实现动态切换。
由此,通过在系统内设置预设地址算法库,可以根据用户的需求,灵活设定希望使用的地址算法的标识,然后以该标识作为索引,在账户地址生成以及签名校验过程中,从预设地址算法库查询该标识对应的地址算法和相关要素规范,并基于查找到的地址算法和相关要素规范生成账户地址或者对账户地址中的签名进行校验,从而,实现了在区块链中支持多种地址算法的目的,且可以根据需求灵活切换,提升系统安全性。
实施例二
参照图3所示,为本说明书实施例提供的区块链中账户地址的处理装置300,其中,该装置300具体可以为区块链节点,该该装置300可以包括:
查询模块302,在发送交易之前,基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范;
发送模块304,按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址并添加到所述交易中发送至区块链网络,其中,所述账户地址中携带有所述地址算法的标识。
可选地,作为一个实施例,参照图4所示,所述装置300还包括:
接收模块306,所述区块链节点从接收到的所述交易中提取签名数据和账户地址,其中,所述签名数据中携带有地址算法的标识;
所述查询模块302,还基于所述签名数据中的所述地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范;
校验模块308,按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法对所述签名数据进行处理,对所述账户地址中的签名进行校验。
在本说明书实施例的一种具体实现方式中,所述预设地址算法库中每个地址算法设置有表征能否使用的状态;所述查询模块302,具体用于:基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述标识对应的地址算法的状态;如果所述状态为可使用,则从所述预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范。
其实,所述查询模块302,还用于基于接收到的交易中签名数据携带的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述标识对应的地址算法的状态;如果所述状态为可使用,则从所述预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范。
在本说明书实施例的再一种具体实现方式中,所述相关要素规范包括:私钥字节长度、公钥字节长度以及签名字节长度。
通过在系统内设置预设地址算法库,可以根据用户的需求,灵活设定希望使用的地址算法的标识,然后以该标识作为索引,在账户地址生成以及签名校验过程中,从预设地址算法库查询该标识对应的地址算法和相关要素规范,并基于查找到的地址算法和相关要素规范生成账户地址或者对账户地址中的签名进行校验,从而,实现了在区块链中支持多种地址算法的目的,且可以根据需求灵活切换,提升系统安全性。
实施例三
图5是本说明书的一个实施例电子设备的结构示意图。请参考图5,在硬件层面,该电子设备包括处理器,可选地还包括内部总线、网络接口、存储器。其中,存储器可能包含内存,例如高速随机存取存储器(Random-Access Memory,RAM),也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少1个磁盘存储器等。当然,该电子设备还可能包括其他业务所需要的硬件。
处理器、网络接口和存储器可以通过内部总线相互连接,该内部总线可以是ISA(Industry Standard Architecture,工业标准体系结构)总线、PCI(PeripheralComponent Interconnect,外设部件互连标准)总线或EISA(Extended Industry StandardArchitecture,扩展工业标准结构)总线等。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图5中仅用一个双向箭头表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
存储器,用于存放程序。具体地,程序可以包括程序代码,所述程序代码包括计算机操作指令。存储器可以包括内存和非易失性存储器,并向处理器提供指令和数据。
处理器从非易失性存储器中读取对应的计算机程序到内存中然后运行,在逻辑层面上形成区块链共识装置。处理器,执行存储器所存放的程序,并具体用于执行以下操作:
在发送交易之前,基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范;
按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址并添加到所述交易中发送至区块链网络,其中,所述账户地址中携带有所述地址算法的标识。
上述如本说明书图1和图2所示实施例揭示的装置执行的方法可以应用于处理器中,或者由处理器实现。处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、网络处理器(Network Processor,NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本说明书一个或多个实施例中公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本说明书一个或多个实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
该电子设备还可执行图1和图2的方法,并实现相应装置在图1和图2所示实施例的功能,本说明书实施例在此不再赘述。
当然,除了软件实现方式之外,本说明书实施例的电子设备并不排除其他实现方式,比如逻辑器件抑或软硬件结合的方式等等,也就是说以下处理流程的执行主体并不限定于各个逻辑单元,也可以是硬件或逻辑器件。
通过在系统内设置预设地址算法库,可以根据用户的需求,灵活设定希望使用的地址算法的标识,然后以该标识作为索引,在账户地址生成以及签名校验过程中,从预设地址算法库查询该标识对应的地址算法和相关要素规范,并基于查找到的地址算法和相关要素规范生成账户地址或者对账户地址中的签名进行校验,从而,实现了在区块链中支持多种地址算法的目的,且可以根据需求灵活切换,提升系统安全性。
实施例四
本说明书实施例还提出了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储一个或多个程序,该一个或多个程序包括指令,该指令当被包括多个应用程序的便携式电子设备执行时,能够使该便携式电子设备执行图1和图2所示实施例的方法,并具体用于执行以下方法:
在发送交易之前,基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范;
按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址并添加到所述交易中发送至区块链网络,其中,所述账户地址中携带有所述地址算法的标识。
通过在系统内设置预设地址算法库,可以根据用户的需求,灵活设定希望使用的地址算法的标识,然后以该标识作为索引,在账户地址生成以及签名校验过程中,从预设地址算法库查询该标识对应的地址算法和相关要素规范,并基于查找到的地址算法和相关要素规范生成账户地址或者对账户地址中的签名进行校验,从而,实现了在区块链中支持多种地址算法的目的,且可以根据需求灵活切换,提升系统安全性。
总之,以上所述仅为本说明书的较佳实施例而已,并非用于限定本说明书的保护范围。凡在本说明书的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本说明书的保护范围之内。
上述一个或多个实施例阐明的系统、装置、模块或单元,具体可以由计算机芯片或实体实现,或者由具有某种功能的产品来实现。一种典型的实现设备为计算机。具体的,计算机例如可以为个人计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件设备、游戏控制台、平板计算机、可穿戴设备或者这些设备中的任何设备的组合。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

Claims (8)

1.一种区块链中账户地址的处理方法,应用于多种区块链网络,所述方法包括:
区块链节点在发送交易之前,基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范,所述相关要素规范包括:私钥字节长度、公钥字节长度以及签名字节长度;
所述区块链节点按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址并添加到所述交易中发送至区块链网络,其中,所述账户地址中携带有所述地址算法的标识;
所述区块链节点按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址,包括:所述区块链节点基于所述相关要素规范中的字节长度选定私钥,由查询到的所述地址算法中的签名算法对所述私钥生成对应的公钥,然后采用所述地址算法中的哈希算法对所述公钥进行处理得到账户地址。
2.如权利要求1所述的区块链中账户地址的处理方法,所述方法还包括:
从接收到的交易中提取签名数据和账户地址,其中,所述签名数据中携带有地址算法的标识;
基于所述签名数据中的所述地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范;
按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法对所述签名数据进行处理,对所述账户地址中的签名进行校验。
3.如权利要求1或2所述的区块链中账户地址的处理方法,所述预设地址算法库中每个地址算法设置有表征能否使用的状态;所述区块链节点基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范,具体包括:
所述区块链节点基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述标识对应的地址算法的状态;
如果所述状态为可使用,则从所述预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范。
4.一种区块链中账户地址的处理装置,应用于多种区块链网络,包括:
查询模块,在发送交易之前,基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范,所述相关要素规范包括:私钥字节长度、公钥字节长度以及签名字节长度;
发送模块,按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址并添加到所述交易中发送至区块链网络,其中,所述账户地址中携带有所述地址算法的标识;
所述发送模块,还用于:基于所述相关要素规范中的字节长度选定私钥,由查询到的所述地址算法中的签名算法对所述私钥生成对应的公钥,然后采用所述地址算法中的哈希算法对所述公钥进行处理得到账户地址。
5.如权利要求4所述的区块链中账户地址的处理系统,还包括:
接收模块,从接收到的所述交易中提取签名数据和账户地址,其中,所述签名数据中携带有地址算法的标识;
所述查询模块,还基于所述签名数据中的所述地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范;
校验模块,按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法对所述签名数据进行处理,对所述账户地址中的签名进行校验。
6.如权利要求4或5所述的区块链中账户地址的处理系统,所述预设地址算法库中每个地址算法设置有表征能否使用的状态;所述查询模块,具体用于:
基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述标识对应的地址算法的状态;
如果所述状态为可使用,则从所述预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范。
7.一种电子设备,应用于多种区块链网络,包括:
处理器;以及
被安排成存储计算机可执行指令的存储器,所述可执行指令在被执行时使所述处理器执行:
在发送交易之前,基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范,所述相关要素规范包括:私钥字节长度、公钥字节长度以及签名字节长度;
按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址并添加到所述交易中发送至区块链网络,其中,所述账户地址中携带有所述地址算法的标识;
按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址,包括:基于所述相关要素规范中的字节长度选定私钥,由查询到的所述地址算法中的签名算法对所述私钥生成对应的公钥,然后采用所述地址算法中的哈希算法对所述公钥进行处理得到账户地址。
8.一种计算机可读存储介质,应用于多种区块链网络,所述计算机可读存储介质存储一个或多个程序,所述一个或多个程序当被包括多个应用程序的电子设备执行时,使得所述电子设备执行:
在发送交易之前,基于用户选择的地址算法的标识作为索引,从预设地址算法库中查询所述地址算法对应的相关要素规范,所述相关要素规范包括:私钥字节长度、公钥字节长度以及签名字节长度;
按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址并添加到所述交易中发送至区块链网络,其中,所述账户地址中携带有所述地址算法的标识;
按照所述相关要素规范以及所述地址算法中签名算法和哈希算法,生成账户地址,包括:基于所述相关要素规范中的字节长度选定私钥,由查询到的所述地址算法中的签名算法对所述私钥生成对应的公钥,然后采用所述地址算法中的哈希算法对所述公钥进行处理得到账户地址。
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