CN111787059A - 追块同步方法、装置、电子设备及计算机存储介质 - Google Patents

追块同步方法、装置、电子设备及计算机存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供了一种追块同步方法、装置、电子设备及计算机存储介质。该追块同步方法包括:基于多个线程,并发获取区块链中不同区块的区块数据;基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的存证数据;基于各个区块中任一区块的区块高度标识信息,判断任一区块的前一个区块的存证数据是否已经存储至数据库;若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将任一区块的存证数据存储至数据库。根据本发明实施例的追块同步方法、装置、电子设备及计算机存储介质,能够提高追块同步的效率。

Description

追块同步方法、装置、电子设备及计算机存储介质
技术领域
本发明属于追块同步技术领域,尤其涉及一种追块同步方法、装置、电子设备及计算机存储介质。
背景技术
区块链上的存证数据与智能合约绑定。每个智能合约是一段运行在区块链上程序,具有独立的存储区域。智能合约能够读写属于自己的存储区域内的数据,但无法操作其他智能合约存储区域内的数据。现有市场中,通过智能合约的接口获取业务数据的性能不高。
基于区块链的存证应用经常需要对数据进行大量的、复杂的查询操作,此类操作难以通过智能合约来实现。为了解决这一问题,可以在业务应用层与区块链之间引入中间件。中间件维护了一个传统的关系型或非关系型数据库,以供上层的业务应用进行查询操作。同时,中间件不断地将区块链上的数据同步到数据库中,保证数据库中的数据与区块链上一致。
中间件在同步区块链数据的时候,中间件本地数据较少,需要从第1块开始快速同步区块链上的数据,直到中间件和区块链节点处理的账本数据量基本一致,这个过程我们称之为追块。追块会发生在很多时刻,比如新部署、暂停后重启、前一个块数据量太大。由于区块链是一个分布式的账本,具有状态机的特性,区块数据是一个接一个连续的产出,中间件同步过程也是一个接一个顺序的同步。
现有的区块链存证系统追块同步方案总体思路如下:
首先,查询已经同步到了哪一个区块,确定下一个需要同步的区块高度。然后,通过区块链节点获取区块内的交易信息,并分析出存证智能合约地址,通过存证智能合约地址获取相应的存证信息。最后,获取完该区块内的所有存证信息,继续同步下一个区块。但是,该方案追块同步的效率低下。
因此,如何提高追块同步的效率是本领域技术人员亟需解决的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供一种追块同步方法、装置、电子设备及计算机存储介质,能够提高追块同步的效率。
第一方面,本发明实施例提供一种追块同步方法,包括:
基于多个线程,并发获取区块链中不同区块的区块数据;
基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的存证数据;
基于各个区块中任一区块的区块高度标识信息,判断任一区块的前一个区块的存证数据是否已经存储至数据库;
若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将任一区块的存证数据存储至数据库。
可选的,基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的存证数据,包括:
基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的智能合约;
基于各个智能合约和预设的映射关系,获取各个区块内的存证数据;其中,预设的映射关系为智能合约和存证数据之间的映射关系。
可选的,基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的智能合约,包括:
基于各个区块的区块数据,确定各个区块的智能合约地址;
根据各个区块的智能合约地址,获取各个区块内的智能合约。
可选的,基于多个线程,并发获取区块链中不同区块的区块数据,包括:
确定区块的区块高度范围;
基于多个线程,并发获取区块链中区块高度范围内的不同区块的区块数据。
可选的,若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将任一区块的存证数据存储至数据库,包括:
若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将区块高度范围内的任一区块的存证数据存储至数据库。
第二方面,本发明实施例提供了一种追块同步装置,包括:
第一获取模块,用于基于多个线程,并发获取区块链中不同区块的区块数据;
第二获取模块,用于基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的存证数据;
判断模块,用于基于各个区块中任一区块的区块高度标识信息,判断任一区块的前一个区块的存证数据是否已经存储至数据库;
存储模块,用于若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将任一区块的存证数据存储至数据库。
可选的,第二获取模块用于基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的智能合约;基于各个智能合约和预设的映射关系,获取各个区块内的存证数据;其中,预设的映射关系为智能合约和存证数据之间的映射关系。
可选的,第二获取模块用于基于各个区块的区块数据,确定各个区块的智能合约地址;根据各个区块的智能合约地址,获取各个区块内的智能合约。
可选的,第一获取模块用于确定区块的区块高度范围;基于多个线程,并发获取区块链中区块高度范围内的不同区块的区块数据。
可选的,存储模块,用于若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将区块高度范围内的任一区块的存证数据存储至数据库。
第三方面,本发明实施例提供了一种电子设备,电子设备包括:
处理器以及存储有计算机程序指令的存储器;
处理器执行计算机程序指令时实现第一方面或者第一方面任一可选的实现方式中的追块同步方法。
第四方面,本发明实施例提供了一种计算机存储介质,计算机存储介质上存储有计算机程序指令,计算机程序指令被处理器执行时实现第一方面或者第一方面任一可选的实现方式中的追块同步方法。
本发明实施例的追块同步方法、装置、电子设备及计算机存储介质,能够提高追块同步的效率。
该追块同步方法,基于多个线程,并发获取区块链中不同区块的区块数据,相比于现有技术,本发明无需受限于按顺序同步区块数据,提高了获取区块数据的效率。然后,基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的存证数据,基于各个区块中任一区块的区块高度标识信息,判断任一区块的前一个区块的存证数据是否已经存储至数据库;若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将任一区块的存证数据存储至数据库。如此,能够确保最终完成是有序执行的,和区块链保持一致。综上,本发明的技术方案能够提高追块同步的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单的介绍,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追块同步方法的流程示意图;
图2是本发明实施例提供的另一种追块同步方法的流程示意图;
图3是本发明实施例提供的一种性能表现对比示意图;
图4是本发明实施例提供的一种追块同步装置的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将详细描述本发明的各个方面的特征和示例性实施例,为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施例,对本发明进行进一步详细描述。应理解,此处所描述的具体实施例仅被配置为解释本发明,并不被配置为限定本发明。对于本领域技术人员来说,本发明可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本发明的示例来提供对本发明更好的理解。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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、物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、物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……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
基于背景技术部分内容可知,现有技术中是按顺序一个一个完成区块数据的同步,加上智能合约调用性能的受限,在追块阶段,这样的同步策略效率很低。
发明人经研究发现,为了解除现有技术中按顺序同步区块数据的限制,故可以并行同步多个区块的数据,不同的区块可以通过调用不同的区块链节点来提高智能合约调用的速度,最后对并行获取的区块数据按区块顺序标记同步完成。这样的好处是不用受限于按顺序同步区块数据,避免了下一个区块的同步必须等待上一个区块的同步完成,同时分散了区块链节点处理智能合约调用请求的压力,从而大大提高了中间件在追块阶段的同步效率。
为了解决现有技术问题,本发明实施例提供了一种追块同步方法、装置、电子设备及计算机存储介质。下面首先对本发明实施例所提供的追块同步方法进行介绍。
图1示出了本发明实施例提供的一种追块同步方法的流程示意图。如图1所示,该追块同步方法可以包括以下步骤:
S101、基于多个线程,并发获取区块链中不同区块的区块数据。
线程的数量可以是2个、4个或8个等等,在此对其不作具体限定,应由本领域技术人员根据实际情况作出相应的设定。
为了高效率地获取区块高度范围内不同区块的区块数据,在一个实施例中,基于多个线程,并发获取区块链中不同区块的区块数据,可以包括:
确定区块的区块高度范围;
基于多个线程,并发获取区块链中区块高度范围内的不同区块的区块数据。
S102、基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的存证数据。
为了保障存证数据的存在性、完整性和未篡改,在一个实施例中,基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的存证数据,可以包括:
基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的智能合约;
基于各个智能合约和预设的映射关系,获取各个区块内的存证数据;其中,预设的映射关系为智能合约和存证数据之间的映射关系。
其中,智能合约是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在多个可信第三方共同见证的模式下进行可信交易,这些交易可追踪且不可逆转。
通过提供票据、通信记录等内容虽然可以给出存证证明,但这些并不严格,因为这些证据都是非常容易被伪造和销毁的。要完成证明,必须依赖强有力的证据链,区块链通过智能合约来处理存证,保障存证的存在性、完整性和未篡改。
在一个实施例中,基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的智能合约,可以包括:基于各个区块的区块数据,确定各个区块的智能合约地址;根据各个区块的智能合约地址,获取各个区块内的智能合约。
S103、基于各个区块中任一区块的区块高度标识信息,判断任一区块的前一个区块的存证数据是否已经存储至数据库。
S104、若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将任一区块的存证数据存储至数据库。
为了保证区块高度范围内的所有区块的存证数据均存储至数据库,在一个实施例中,若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将任一区块的存证数据存储至数据库,可以包括:若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将区块高度范围内的任一区块的存证数据存储至数据库。
该追块同步方法,基于多个线程,并发获取区块链中不同区块的区块数据,相比于现有技术,本发明无需受限于按顺序同步区块数据,提高了获取区块数据的效率。然后,基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的存证数据,基于各个区块中任一区块的区块高度标识信息,判断任一区块的前一个区块的存证数据是否已经存储至数据库;若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将任一区块的存证数据存储至数据库。如此,能够确保最终完成是有序执行的,和区块链保持一致。综上,本发明的技术方案能够提高追块同步的效率。
下面以一个场景实施例对上述追块同步方法进行具体说明,为了便于描述,此处假设需要追块同步的区块高度范围是1到100,有4个线程可以同时从不同的区块链节点获取区块数据,如图2所示,该追块同步方案流程如下:
(1)确定需要追块同步的区块高度范围是1到100。
(2)将这100个区块分成4组,并分派到4个线程中。
(3)4个线程同时从不同的区块链节点获取区块数据。
(4)获取到第N个区块的数据,获取该区块内的存证智能合约和存证信息并落库存储。
(5)判断第N-1块是否已经被标记同步完成,如果是,则标记第N块同步完成。
(6)如果第N块标记同步完成,则陆续检查后面的区块,一同标记同步完成。从多个线程获取到的区块数据是不能保证有序的,这一步的目的是确保标记同步完成最终是有序执行,和区块链保持一致。
(7)最终完成追块同步。
如图3所示,图3为本方案及改进前方案的性能表现对比示意图,图3中B1、B2、B3、B4、B5及B6分别代表同步6个区块的存证数据,MQ_B1、MQ_B2、MQ_B3、MQ_B4、MQ_B5及MQ_B6是一个存证区块同步完后中间件对外发出的区块同步完成消息。图3中的“性能提升”即为本方案相比于改进前方案节省的时间,可见,本方案能够高效率地完成追块同步。
如图4所示,本发明实施例还提供一种追块同步装置,包括:
第一获取模块401,用于基于多个线程,并发获取区块链中不同区块的区块数据;
第二获取模块402,用于基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的存证数据;
判断模块403,用于基于各个区块中任一区块的区块高度标识信息,判断任一区块的前一个区块的存证数据是否已经存储至数据库;
存储模块404,用于若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将任一区块的存证数据存储至数据库。
可选的,在一个实施例中,第二获取模块402用于基于各个区块的区块数据,获取各个区块内的智能合约;基于各个智能合约和预设的映射关系,获取各个区块内的存证数据;其中,预设的映射关系为智能合约和存证数据之间的映射关系。
可选的,在一个实施例中,第二获取模块402用于基于各个区块的区块数据,确定各个区块的智能合约地址;根据各个区块的智能合约地址,获取各个区块内的智能合约。
可选的,在一个实施例中,第一获取模块401用于确定区块的区块高度范围;基于多个线程,并发获取区块链中区块高度范围内的不同区块的区块数据。
可选的,在一个实施例中,存储模块404,用于若确定前一个区块的存证数据已经存储至数据库,则将区块高度范围内的任一区块的存证数据存储至数据库。
图4所示装置中的各个模块具有实现图1中电子设备所执行的各个步骤的功能,并能达到其相应的技术效果,为简洁描述,在此不再赘述。
图5示出了本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
电子设备可以包括处理器501以及存储有计算机程序指令的存储器502。
具体地,上述处理器501可以包括中央处理器(Central Processing Unit,CPU),或者特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),或者可以被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
存储器502可以包括用于数据或指令的大容量存储器。举例来说而非限制,存储器502可包括硬盘驱动器(Hard Disk Drive,HDD)、软盘驱动器、闪存、光盘、磁光盘、磁带或通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)驱动器或者两个或更多个以上这些的组合。在一个实例中,存储器502可以包括可移除或不可移除(或固定)的介质,或者存储器502是非易失性固态存储器。存储器502可在电子设备的内部或外部。
在一个实例中,存储器502可以是只读存储器(Read Only Memory,ROM)。在一个实例中,该ROM可以是掩模编程的ROM、可编程ROM(PROM)、可擦除PROM(EPROM)、电可擦除PROM(EEPROM)、电可改写ROM(EAROM)或闪存或者两个或更多个以上这些的组合。
处理器501通过读取并执行存储器502中存储的计算机程序指令,以实现图1所示实施例中的方法,并达到图1所示实例执行其方法达到的相应技术效果,为简洁描述在此不再赘述。
在一个示例中,电子设备还可包括通信接口503和总线510。其中,如图5所示,处理器501、存储器502、通信接口503通过总线510连接并完成相互间的通信。
通信接口503,主要用于实现本发明实施例中各模块、装置、单元和/或设备之间的通信。
总线510包括硬件、软件或两者,将电子设备的部件彼此耦接在一起。举例来说而非限制,总线可包括加速图形端口(Accelerated Graphics Port,AGP)或其他图形总线、增强工业标准架构(Extended Industry Standard Architecture,EISA)总线、前端总线(Front Side Bus,FSB)、超传输(Hyper Transport,HT)互连、工业标准架构(IndustryStandard Architecture,ISA)总线、无限带宽互连、低引脚数(LPC)总线、存储器总线、微信道架构(MCA)总线、外围组件互连(PCI)总线、PCI-Express(PCI-X)总线、串行高级技术附件(SATA)总线、视频电子标准协会局部(VLB)总线或其他合适的总线或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下,总线510可包括一个或多个总线。尽管本发明实施例描述和示出了特定的总线,但本发明考虑任何合适的总线或互连。
另外,本发明实施例可提供一种计算机存储介质来实现。该计算机存储介质上存储有计算机程序指令;该计算机程序指令被处理器执行时实现图1所示的追块同步方法。
需要明确的是,本发明并不局限于上文所描述并在图中示出的特定配置和处理。为了简明起见,这里省略了对已知方法的详细描述。在上述实施例中,描述和示出了若干具体的步骤作为示例。但是,本发明的方法过程并不限于所描述和示出的具体步骤,本领域的技术人员可以在领会本发明的精神后,作出各种改变、修改和添加,或者改变步骤之间的顺序。
以上所述的结构框图中所示的功能块可以实现为硬件、软件、固件或者它们的组合。当以硬件方式实现时,其可以例如是电子电路、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC)、适当的固件、插件、功能卡等等。当以软件方式实现时,本发明的元素是被用于执行所需任务的程序或者代码段。程序或者代码段可以存储在机器可读介质中,或者通过载波中携带的数据信号在传输介质或者通信链路上传送。“机器可读介质”可以包括能够存储或传输信息的任何介质。机器可读介质的例子包括电子电路、半导体存储器设备、ROM、闪存、可擦除ROM(EROM)、软盘、CD-ROM、光盘、硬盘、光纤介质、射频(RadioFrequency,RF)链路,等等。代码段可以经由诸如因特网、内联网等的计算机网络被下载。
还需要说明的是,本发明中提及的示例性实施例,基于一系列的步骤或者装置描述一些方法或系统。但是,本发明不局限于上述步骤的顺序,也就是说,可以按照实施例中提及的顺序执行步骤,也可以不同于实施例中的顺序,或者若干步骤同时执行。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的系统、模块和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。应理解,本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种追块同步方法,其特征在于,包括:
基于多个线程,并发获取区块链中不同区块的区块数据;
基于各个所述区块的所述区块数据,获取各个所述区块内的存证数据;
基于各个所述区块中任一区块的区块高度标识信息,判断所述任一区块的前一个区块的所述存证数据是否已经存储至数据库;
若确定所述前一个区块的所述存证数据已经存储至所述数据库,则将所述任一区块的所述存证数据存储至所述数据库。
2.根据权利要求1所述的追块同步方法,其特征在于,所述基于各个所述区块的所述区块数据,获取各个所述区块内的存证数据,包括:
基于各个所述区块的所述区块数据,获取各个所述区块内的智能合约;
基于各个所述智能合约和预设的映射关系,获取各个所述区块内的所述存证数据;其中,所述预设的映射关系为智能合约和存证数据之间的映射关系。
3.根据权利要求2所述的追块同步方法,其特征在于,所述基于各个所述区块的所述区块数据,获取各个所述区块内的智能合约,包括:
基于各个所述区块的所述区块数据,确定各个所述区块的智能合约地址;
根据各个所述区块的所述智能合约地址,获取各个所述区块内的所述智能合约。
4.根据权利要求1所述的追块同步方法,其特征在于,所述基于多个线程,并发获取区块链中不同区块的区块数据,包括:
确定所述区块的区块高度范围;
基于多个所述线程,并发获取所述区块链中所述区块高度范围内的不同所述区块的所述区块数据。
5.根据权利要求4所述的追块同步方法,其特征在于,所述若确定所述前一个区块的所述存证数据已经存储至所述数据库,则将所述任一区块的所述存证数据存储至所述数据库,包括:
若确定所述前一个区块的所述存证数据已经存储至所述数据库,则将所述区块高度范围内的所述任一区块的所述存证数据存储至所述数据库。
6.一种追块同步装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于基于多个线程,并发获取区块链中不同区块的区块数据;
第二获取模块,用于基于各个所述区块的所述区块数据,获取各个所述区块内的存证数据;
判断模块,用于基于各个所述区块中任一区块的区块高度标识信息,判断所述任一区块的前一个区块的所述存证数据是否已经存储至数据库;
存储模块,用于若确定所述前一个区块的所述存证数据已经存储至所述数据库,则将所述任一区块的所述存证数据存储至所述数据库。
7.根据权利要求6所述的追块同步装置,其特征在于,所述第二获取模块用于基于各个所述区块的所述区块数据,获取各个所述区块内的智能合约;基于各个所述智能合约和预设的映射关系,获取各个所述区块内的所述存证数据;其中,所述预设的映射关系为智能合约和存证数据之间的映射关系。
8.根据权利要求7所述的追块同步装置,其特征在于,所述第二获取模块用于基于各个所述区块的所述区块数据,确定各个所述区块的智能合约地址;根据各个所述区块的所述智能合约地址,获取各个所述区块内的所述智能合约。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:处理器,以及存储有计算机程序指令的存储器;
所述处理器读取并执行所述计算机程序指令,以实现如权利要求1-5任意一项所述的追块同步方法。
10.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现如权利要求1-5任意一项所述的追块同步方法。
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