CN112134914A - 一种基于密码学的分布式安全存储策略 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种基于密码学的分布式安全存储策略,可应用于区块链领域和操作系统领域等,其具体步骤如下:(1)数据文件被分成n块数据,数据将被重组成n/k块数据块,其中,n、k为可配置正整数值;(2)根据(2a)至(2c)算法对数据块进行重新排列,直到所有数据块完成处理:(2a)将第i块数据块经过公钥加密后放入第i块加密数据块中的第一部分;(2b)将i+m*n/k块数据块经过公钥加密后放入第一块数据块的第m+1部分(0<m<k);(2c)若n%k!=0,对于剩余数据,按顺序组成第(n/k)+1块加密数据块;(3)步骤2完成后得到n/k或(n/k)+1个加密数据块;(4)在每一块加密数据块后加入乱码数据块,进一步保证数据的安全性。
Description
技术领域
本发明属于密码学领域及分布式存储领域,特别涉及到分布式存储的存储策略,以及将非对称加密算法应用到分布式存储的相关技术,以保证数据的安全性。
背景技术
在分布式系统中,传统的分布式系统如HDFS的存储策略如图1所示。HDFS把数据分成若干个128MB大小的块进行存储,典型的情况每块数据将有3个副本,第一个副本存储在本机,第二个存储在相同机架的随机机器上,第3块副本存储在相邻机架的机器上,传统的分布式存储策略有如下缺点:
(1)数据块内容具有连续性,如果要存储的文件大小小于128M,则一个数据块副本就是一个完整的文件,如果文件大于128M,那一个数据副本也是文件中一块连续的数据块,如果没有权限的用户想窃取数据,只需遍历该数据存放的机架上的所有存储即可获得全部数据或部分连续数据。
(2)数据安全性没有保证,传统的分布式系统的数据没有对数据进行加解密。
发明内容
本发明阐述了一种基于密码学的分布式安全存储策略,可应用于区块链领域和操作系统领域等。
本发明提出了一种基于密码学的分布式安全存储策略,其具体步骤如下:
(1)数据文件被分成n块数据,数据将被重组成n/k块数据块,其中,n、k为可配置正整数值;
(2)根据(2a)至(2c)算法对数据块进行重新排列,直到所有数据块完成处理:
(2a)将第i块数据块经过公钥加密后放入第i块加密数据块中的第一部分;
(2b)将i+m*n/k块数据块经过公钥加密后放入第一块数据块的第m+1部分(0<m<k);
(2c)若n%k!=0,对于剩余数据,按顺序组成第(n/k)+1块加密数据块;
(3)步骤2完成后得到n/k或(n/k)+1个加密数据块;
(4)在每一块加密数据块后加入乱码数据块,进一步保证数据的安全性。
进一步地,本发明不改变分布式存储的存储架构,仅改变存储策略以及数据组织形式。
进一步地,n值由文件数据大小以及当前存储情况动态确定,k值由拥有该数据的用户确定,并经过公钥加密后存储,只有掌握私钥的用户才能解密k值,数据具有较高的安全性。
优选地,k值经过公钥加密后可存储在区块链中,用来保证数据不被篡改。
优选地,在现有分布式文件系统中增加一个分片重组加解密服务器,使用硬件GPU加速技术加快数据的加解密速度,在一定程度上分担元数据服务器的负担。
在一个实施例中,本发明所述安全存储策略应用于传统分布式存储架构进行存储。要实现本发明所述安全存储策略,中心节点管理元数据的分布式存储系统的元数据结构也需要与之匹配。元数据结构如图3所示,由数据文件名、数据大小、数据分块n、加密数据块位置列表组成。
进一步地,数据文件名为原始数据文件的文件名,用户依据文件名索引文件。
进一步地,数据大小记录数据文件的存储大小。
进一步地,数据分块n为数据文件分块块数,由数据文件大小以及文件系统存储情况动态决定。
进一步地,加密数据块位置列表为数据文件经过分片重组加密后的加密数据块的位置列表。
在一个实施例中,本发明所述安全存储策略应用于元数据与数据共同存储的分布式存储系统,该存储系统基于内容的哈希进行寻址。数据结构如图4所示,包含数据哈希、数据大小、下一块数据块哈希、加密数据块四个部分。
本发明具有如下的突出优势:
(1)数据分片重组,加入非对称加密算法进行分布式数据的加解密,在数据中加入乱码,这三种机制共同作用极大地提高了数据的安全性,在现有的分布式文件系统以及软Raid磁盘阵列中未使用过这样的设计。
(2)在数据块中加入乱码,乱码占比越高,数据安全性越高。乱码度可进行调整,例如从10% 调整到90%,用来增加安全性。
(3)本发明既适用于有元数据结构的分布式存储系统,也适用于没有元数据设计的分布式存储系统。
(4)即便有用户窃取了数据块以及私钥,但由于不知道k值,也无法获取正确的数据,数据安全性有了进一步的保证。
附图说明
图1为传统的分布式系统HDFS的存储策略示意图;
图2为本发明提出的一种基于密码学的分布式安全存储策略当n=6,k=3时的示意图;
图3为本发明提出的一个传统分布式存储系统实施例中元数据结构示意图;
图4为本发明提出的一个元数据与数据共同存储的分布式存储系统实施例中数据结构示意图;
图5为本发明提出的传统分布式存储架构实施例中存储架构示意图;
图6为本发明提出的传统分布式存储架构实施例中写数据步骤示意图;
图7为本发明提出的传统分布式存储架构实施例中读数据步骤示意图;
图8为本发明提出的元数据与数据共同存储的分布式存储架构实施例中存储架构示意图。
具体实施案例
下面结合附图,通过实施例进一步描述本发明,但不以任何方式限制本发明的范围。
第一个实施例使用传统的分布式存储架构进行存储。增加一台服务器进行数据的加解密以及分片重组工作,存储架构如图5所示。
元数据服务器主要负责存储数据的元数据信息,分片重组加解密服务器主要负责进行数据的分片重组以及加解密工作,数据服务器负责存储经过加密后的数据块。
如图6所示,写数据步骤如下:
(1)客户端向元数据服务器提出数据写入请求;
(2)元数据服务器根据数据文件大小以及当前存储情况确定数据文件分块块数n,将n和k(由客户端用户提交)以及文件信息传输给分片重组加解密服务器;
(3)分片重组加解密服务器根据n和k以及数据文件信息将数据文件进行分片并重组成数据块,根据用户的公钥加密,并加入乱码后存入数据服务器;
(4)数据服务器返回数据写入操作完成的信息;
(5)分片重组加解密服务器将各个数据块的数据存储情况反馈给元数据服务器;
(6)元数据服务器创建该数据文件的元数据表并存储该表。
如图7所示,读数据步骤如下:
(1)客户端向元数据服务器提出读文件请求;
(2)元数据服务器查询元数据表获得数据文件的分片信息;
(3)元数据服务器将数据文件的分片信息传输给分片重组加解密服务器;
(4)分片重组加解密服务器根据文件的分片信息获得数据文件块进行解密后重构成原始数据文件;
(5)分片重组加解密服务器将原始数据文件反馈给客户端。
第二个实施例使用元数据与数据共同存储的分布式存储系统,存储架构如图8所示。用户提交请求后,分片重组加解密服务器在处理好数据后使用一致性哈希算法进行数据的存储工作。
虽然本发明已经参考特定的说明性实施例进行了描述,但是不会受到这些实施例的限定而仅仅受到附加权利要求的限定。本领域技术人员应当理解可以在不偏离本发明的保护范围和精神的情况下对本发明的实施例能够进行改动和修改。
Claims (6)
1.一种基于密码学的分布式安全存储策略,其特征为,具体步骤如下:
(1)数据文件被分成n块数据,数据将被重组成n/k块数据块,其中,n、k为可配置正整数值;
(2)根据(2a)至(2c)算法对数据块进行重新排列,直到所有数据块完成处理:
(2a)将第i块数据块经过公钥加密后放入第i块加密数据块中的第一部分;
(2b)将i+m*n/k块数据块经过公钥加密后放入第一块数据块的第m+1部分(0<m<k);
(2c)若n%k!=0,对于剩余数据,按顺序组成第(n/k)+1块加密数据块;
(3)步骤2完成后得到n/k或(n/k)+1个加密数据块;
(4)在每一块加密数据块后加入乱码数据块,进一步保证数据的安全性。
2.根据权利要求1所述一种基于密码学的分布式安全存储策略,其特征为:n值由文件数据大小以及当前存储情况动态确定。
3.根据权利要求2所述一种基于密码学的分布式安全存储策略,其特征为:k值由拥有该数据的用户确定。
4.根据权利要求3所述一种基于密码学的分布式安全存储策略,其特征为:k值经过公钥加密后存储,只有掌握私钥的用户才能解密k值。
5.根据权利要求4所述一种基于密码学的分布式安全存储策略,其特征为:乱码比例可以动态调整,乱码占比越高,数据安全性越高。
6.一种基于密码学的分布式安全存储策略,其特征为:使用数据分片重组、密码学算法进行数据加解密、数据中加入乱码三种机制提高数据的安全性。
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