CN112926978A - 基于区块链通信的支付信息处理方法及系统 - Google Patents

基于区块链通信的支付信息处理方法及系统 Download PDF

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CN112926978A CN202110156267.XA CN202110156267A CN112926978A CN 112926978 A CN112926978 A CN 112926978A CN 202110156267 A CN202110156267 A CN 202110156267A CN 112926978 A CN112926978 A CN 112926978A
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Abstract

本说明书公开的基于区块链通信的支付信息处理方法及系统,能够获取对实时支付请求进行支付环境验证得到的支付环境安全性信息以及采用支付验证密钥对实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果,根据收款方业务记录确定对支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列并确定事件优先级分布,从支付环境安全性信息和密钥验证结果中确定出事件优先级分布所对应的事件校验顺序,根据校验事件队列和事件校验顺序确定支付验证密钥的密钥配对可信度并在密钥配对可信度低于预设可信度时指示对应的区块链设备进行支付验证密钥修改。如此,能够对密钥配对可信度进行检测以确保支付验证密钥不会被破解或者被篡改。

Description

基于区块链通信的支付信息处理方法及系统
技术领域
本申请涉及区块链支付和数字金融服务技术领域,尤其涉及基于区块链通信的支付信息处理方法及系统。
背景技术
区块链(blockchain),基于科技层面而言涉及数学、密码学、互联网和计算机编程等多个交叉学科和领域,基于应用层面而言可以作为一个分布式的共享账本和数据库,具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。这些特点保证了区块链的“诚实”与“透明”,为区块链创造信任奠定基础。
区块链的应用场景丰富多样,例如,区块链在供应链金融和支付体系中已得到广泛应用。区块链支付具有响应时长短且支付记录可追溯、支付行为不可篡改等优点,能够便捷、高效且安全地为支付双方服务。
然而,在实际应用时,随着网络安全性的不断恶化,区块链支付同样会遭受到攻击,其中一种攻击方式便是对支付密钥的破解或篡改。
发明内容
本说明书提供了一种基于区块链通信的支付信息处理方法及系统,以解决或者部分解决支付密钥容易被破解或篡改的技术问题。
本说明书公开了一种基于区块链通信的支付信息处理方法,应用于与第一区块链设备和第二区块链设备通信的区块链信息平台,所述方法至少包括:
获取对实时支付请求进行支付环境验证得到的支付环境安全性信息,以及采用支付验证密钥对所述实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果;其中,所述实时支付请求是所述第一区块链设备向所述第二区块链设备发起的,或者是所述第二区块链设备向所述第一区块链设备发起的;
根据所述实时支付请求的收款方业务记录,确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列,并确定所述校验事件队列的事件优先级分布;
从所述支付环境安全性信息和所述密钥验证结果中确定出所述事件优先级分布所对应的事件校验顺序;
根据所述校验事件队列和所述事件校验顺序,确定所述支付验证密钥的密钥配对可信度并在所述密钥配对可信度低于预设可信度时指示所述实时支付请求对应的区块链设备进行支付验证密钥修改。
优选地,所述根据所述实时支付请求的收款方业务记录,确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列,包括:
根据所述实时支付请求的收款方业务记录的收款项目的类别信息,从所述实时支付请求中获取多个支付项目信息,以及每个支付项目信息的交易订单信息;
若获取的各支付项目信息中的交易订单信息中的至少部分交易订单信息在当前时段内为关联交易,则获取所述关联交易对应的支付顺序队列,并根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列;其中,所述关联交易对应的支付顺序队列包括:支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单生成时刻的生成时刻队列、支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单修改次数的修改次数队列以及支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单时效优先级的优先级队列中的任意一个或多个;
若从所述实时支付请求中获取支付项目信息失败,则获取发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息,并根据所述发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息中的支付校验状态信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第二校验事件队列;其中,所述发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息包括:支付校验状态信息、设备安全性状态信息、设备响应状态信息中的任意一个或多个。
优选地,所述支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单生成时刻的生成时刻队列包括:订单生成时刻的间隔信息队列,订单生成时刻的连续度信息队列,订单生成时刻的更新信息队列和订单生成时刻的紧急度信息队列中的至少一组队列;所述根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列,包括:
根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定订单安全性指标信息,并根据所述订单安全性指标信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列;其中,所述订单安全性指标信息包括以下一种或多种:所述订单生成时刻的间隔信息队列的平均间隔时长值和最小更新次数之间的比值;所述订单生成时刻的连续度信息队列的最小连续时长值和最大紧急等级值之间的比值;所述订单生成时刻的更新信息队列的最大更新次数和最小更新次数之间的比值;所述订单生成时刻的紧急度信息队列的最小紧急等级值和最大紧急等级值之间的比值。
优选地,所述支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单修改次数的修改次数队列包括:订单修改频率队列,或订单强制修改申请次数队列中的至少一组队列;所述根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列,包括:
根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定订单隐私性指标信息,并根据所述订单隐私性指标信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列;其中,所述订单隐私性指标信息包括以下一种或多种:所述订单修改频率队列的主动修改标识对应的修改频率和被动修改标识对应的修改频率之间的比值;所述订单强制修改申请次数队列的强制修改通过次数和强制修改拒绝次数之间的比值。
优选地,所述支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单时效优先级的优先级队列包括:时效修改请求队列,时效认证信息队列和时效权限信息队列中的至少一组队列;所述根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列,包括:
根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定订单时效性指标信息,并根据所述订单时效性指标信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列;其中,所述订单时效性指标信息包括以下一种或多种:所述时效修改请求队列的重复请求次数和单次请求次数之间的比值;所述时效认证信息队列的认证通过次数和认证不通过次数之间的比值;所述时效权限信息队列的最低权限等级。
优选地,所述支付校验状态信息包括:身份校验信息,支付IP地址校验信息,设备数字签名校验信息和设备业务真实性校验信息中的至少一种信息;所述根据所述发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息中的支付校验状态信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第二校验事件队列,包括:
根据所述发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息中的支付校验状态信息确定多维校验特征矩阵,并根据所述多维校验特征矩阵确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第二校验事件队列;其中,所述多维校验特征矩阵通过所述身份校验信息,所述支付IP地址校验信息,所述设备数字签名校验信息和所述设备业务真实性校验信息中的至少一种信息对应的信息特征分布得到。
优选地,确定所述校验事件队列的事件优先级分布,包括:
在获取到所述校验事件队列的队列分布信息与事件类型信息之后,构建所述队列分布信息的第一信息特征矩阵和所述事件类型信息的第二信息特征矩阵,其中,所述队列分布信息中包括第一信息分布轨迹,所述事件类型信息中包括第二信息分布轨迹;
获取所述第一信息特征矩阵中的每一个矩阵特征值与所述第二信息特征矩阵中的每一个矩阵特征值,得到特征值列表;
确定所述特征值列表中的任意两个矩阵特征值之间的差值,得到特征差值清单;将所述特征差值清单中的小于设定目标值的差值调整为设定目标值,得到目标差值清单;
基于所述目标差值清单提取校验事件队列中的每个校验事件对应的事件优先级并形成所述事件优先级分布。
优选地,根据所述校验事件队列和所述事件校验顺序,确定所述支付验证密钥的密钥配对可信度,包括:
根据所述事件校验顺序确定所述校验事件队列的待检验事件;
对所述待检验事件进行事件安全性检测,以提取所述待检验事件的事件可信度,并得到所述待检验事件的事件安全性检测结果;
基于所述事件安全性检测结果,生成多个不同验证逻辑的解密密钥;
分别检测所述多个不同验证逻辑的解密密钥中的密钥序列,以得到所述多个不同验证逻辑的解密密钥中的解密密钥序列分布;
根据所述多个不同验证逻辑的解密密钥与所述事件安全性检测结果之间的对应关系,将所述多个不同验证逻辑的解密密钥中的解密密钥序列分布映射到所述事件安全性检测结果对应的加密密钥序列分布,得到多个密钥配对序列分布;根据所述多个密钥配对序列分布之间的相关性系数,对所述多个密钥配对序列分布进行筛选,得到筛选后的目标解密密钥序列分布;其中,所述目标解密密钥序列分布之间的相关性系数均低于预设值;
采用所述目标解密密钥序列分布对应的解密逻辑对所述支付验证密钥进行解密得到解密结果,并根据得到的多个解密结果中解密成功的解密结果计算所述支付验证密钥的密钥配对可信度。
本说明书公开了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。
本说明书公开了一种区块链信息平台,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述方法的步骤。
通过本说明书的一个或者多个技术方案,本说明书具有以下有益效果或者优点:
首先获取对实时支付请求进行支付环境验证得到的支付环境安全性信息以及采用支付验证密钥对实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果,其次根据实时支付请求的收款方业务记录确定对支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列并确定校验事件队列的事件优先级分布,然后从支付环境安全性信息和密钥验证结果中确定出事件优先级分布所对应的事件校验顺序,最后根据校验事件队列和事件校验顺序确定支付验证密钥的密钥配对可信度并在密钥配对可信度低于预设可信度时指示实时支付请求对应的区块链设备进行支付验证密钥修改。如此,能够对密钥配对可信度进行检测,从而确保支付验证密钥不会被破解或者被篡改。
上述说明仅是本说明书技术方案的概述,为了能够更清楚了解本说明书的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本说明书的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本说明书的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本说明书的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1示出了根据本说明书一个实施例的基于区块链通信的支付信息处理系统的架构示意图;
图2示出了根据本说明书一个实施例的基于区块链通信的支付信息处理方法的流程示意图;
图3示出了根据本说明书一个实施例的基于区块链通信的支付信息处理装置的模块示意图;
图4示出了根据本说明书一个实施例的一种区块链信息平台的示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
为改善背景技术存在的技术问题,发明人创新性地提出了一种基于区块链通信的支付信息处理方法及系统,能够对密钥配对可信度进行检测,从而确保支付验证密钥不会被破解或者被篡改。请首先参阅图1,示出了基于区块链通信的支付信息处理系统100,所述支付信息处理系统100包括区块链信息平台200、第一区块链设备410和第二区块链设备420。其中,区块链信息平台200、第一区块链设备410和第二区块链设备420互相之间通信。第一区块链设备410和第二区块链节点420可以作为区块链支付中的对手方。例如,第一区块链设备410可以为支付方,第二区块链设备420可以为收款方。又例如,第一区块链设备410可以为收款方,第二区块链设备420可以为支付方。
在图1的基础上,请结合参阅图2,示出了基于区块链通信的支付信息处理方法的流程示意图,所述方法可以应用于图1中的区块链信息平台,具体可以包括以下步骤S21-步骤S24所描述的内容。
步骤S21,获取对实时支付请求进行支付环境验证得到的支付环境安全性信息,以及采用支付验证密钥对所述实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果。
步骤S22,根据所述实时支付请求的收款方业务记录,确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列,并确定所述校验事件队列的事件优先级分布。
步骤S23,从所述支付环境安全性信息和所述密钥验证结果中确定出所述事件优先级分布所对应的事件校验顺序。
步骤S24,根据所述校验事件队列和所述事件校验顺序,确定所述支付验证密钥的密钥配对可信度并在所述密钥配对可信度低于预设可信度时指示所述实时支付请求对应的区块链设备进行支付验证密钥修改。
在本方案中,所述实时支付请求是所述第一区块链设备向所述第二区块链设备发起的,或者是所述第二区块链设备向所述第一区块链设备发起的。
在本方案中,预设可信度可以根据第一区块链设备或第二区块链设备的支付风险记录进行设置,在此不作限定。
在本方案中,密钥配对可信度的取值范围可以为0~1。
在本方案中,支付验证密钥是第一区块链设备或第二区块链设备主动配置和修改的,区块链信息平台不直接对第一区块链设备或第二区块链设备进行支付验证密钥的修改,仅用于进行指示。
可以理解,通过上述步骤S21-步骤S24所描述的内容,首先获取对实时支付请求进行支付环境验证得到的支付环境安全性信息以及采用支付验证密钥对实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果,其次根据实时支付请求的收款方业务记录确定对支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列并确定校验事件队列的事件优先级分布,然后从支付环境安全性信息和密钥验证结果中确定出事件优先级分布所对应的事件校验顺序,最后根据校验事件队列和事件校验顺序确定支付验证密钥的密钥配对可信度并在密钥配对可信度低于预设可信度时指示实时支付请求对应的区块链设备进行支付验证密钥修改。如此,能够对密钥配对可信度进行检测,从而确保支付验证密钥不会被破解或者被篡改。
在具体实施时发明人发现,在确定校验事件队列时,需要考虑区块链支付业务在多方面的业务情况,这样才能够确保校验事件队列的完整性,避免遗漏一些校验维度,进而确保后续检测密钥可信度的准确性和可靠性。为实现上述目的,在步骤S22中,根据所述实时支付请求的收款方业务记录,确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列,具体可以包括以下步骤S221-步骤S223所描述的内容。
步骤S221,根据所述实时支付请求的收款方业务记录的收款项目的类别信息,从所述实时支付请求中获取多个支付项目信息,以及每个支付项目信息的交易订单信息。
步骤S222,若获取的各支付项目信息中的交易订单信息中的至少部分交易订单信息在当前时段内为关联交易,则获取所述关联交易对应的支付顺序队列,并根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列。
步骤S223,若从所述实时支付请求中获取支付项目信息失败,则获取发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息,并根据所述发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息中的支付校验状态信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第二校验事件队列。
在步骤S222中,所述关联交易对应的支付顺序队列包括:支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单生成时刻的生成时刻队列、支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单修改次数的修改次数队列以及支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单时效优先级的优先级队列中的任意一个或多个。
在步骤S223中,所述发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息包括:支付校验状态信息、设备安全性状态信息、设备响应状态信息中的任意一个或多个。
如此一来,基于上述步骤S221-步骤S223所描述的内容,能够基于多个支付项目信息及其交易订单信息确定校验事件队列时,进而考虑到区块链支付业务在多方面的业务情况。这样能够确保校验事件队列的完整性,避免遗漏一些校验维度,进而确保后续检测密钥可信度的准确性和可靠性。
可选地,在步骤S222中,根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列,具体可以通过以下三种具体的实施方式实现,当然,在具体实施时,并不限于以下三种实施方式。
在第一种实施方式中,所述支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单生成时刻的生成时刻队列包括:订单生成时刻的间隔信息队列,订单生成时刻的连续度信息队列,订单生成时刻的更新信息队列和订单生成时刻的紧急度信息队列中的至少一组队列。在这一前提下,根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列具体包括:根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定订单安全性指标信息,并根据所述订单安全性指标信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列。
在第一种实施方式中,所述订单安全性指标信息包括以下一种或多种:所述订单生成时刻的间隔信息队列的平均间隔时长值和最小更新次数之间的比值;所述订单生成时刻的连续度信息队列的最小连续时长值和最大紧急等级值之间的比值;所述订单生成时刻的更新信息队列的最大更新次数和最小更新次数之间的比值;所述订单生成时刻的紧急度信息队列的最小紧急等级值和最大紧急等级值之间的比值。
在第二种实施方式中,所述支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单修改次数的修改次数队列包括:订单修改频率队列,或订单强制修改申请次数队列中的至少一组队列。在这一前提下,根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列具体包括:根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定订单隐私性指标信息,并根据所述订单隐私性指标信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列。
在第二种实施方式中,所述订单隐私性指标信息包括以下一种或多种:所述订单修改频率队列的主动修改标识对应的修改频率和被动修改标识对应的修改频率之间的比值;所述订单强制修改申请次数队列的强制修改通过次数和强制修改拒绝次数之间的比值。
在第三种实施方式中,所述支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单时效优先级的优先级队列包括:时效修改请求队列,时效认证信息队列和时效权限信息队列中的至少一组队列。在这一前提下,根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列具体包括:根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定订单时效性指标信息,并根据所述订单时效性指标信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列。
在第三种实施方式中,所述订单时效性指标信息包括以下一种或多种:所述时效修改请求队列的重复请求次数和单次请求次数之间的比值;所述时效认证信息队列的认证通过次数和认证不通过次数之间的比值;所述时效权限信息队列的最低权限等级。
可以理解,上述三种实施方式可以单独实施,也可以合并实施,在合并实施时可以对每种实施方式对应的第一校验事件队列进行比对,并进行调整。一般而言,以单独实施上述每一种具体实施方式为多数,因此在此不对合并实施的相关内容进行详细说明。
在一个可能的实施方式中,所述支付校验状态信息包括:身份校验信息,支付IP地址校验信息,设备数字签名校验信息和设备业务真实性校验信息中的至少一种信息。在这一前提下,步骤S223所描述的根据所述发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息中的支付校验状态信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第二校验事件队列,具体包括:根据所述发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息中的支付校验状态信息确定多维校验特征矩阵,并根据所述多维校验特征矩阵确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第二校验事件队列。
其中,在步骤S223所对应的详细内容中,所述多维校验特征矩阵通过所述身份校验信息,所述支付IP地址校验信息,所述设备数字签名校验信息和所述设备业务真实性校验信息中的至少一种信息对应的信息特征分布得到。
在一个可以实现的实施方式中,为了确保事件优先级分布对密钥配对可信度的检测误差最小化,步骤S22所描述的确定所述校验事件队列的事件优先级分布,进一步可以包括以下步骤a-步骤d所描述的内容。
步骤a,在获取到所述校验事件队列的队列分布信息与事件类型信息之后,构建所述队列分布信息的第一信息特征矩阵和所述事件类型信息的第二信息特征矩阵。
在步骤a中,所述队列分布信息中包括第一信息分布轨迹,所述事件类型信息中包括第二信息分布轨迹。
步骤b,获取所述第一信息特征矩阵中的每一个矩阵特征值与所述第二信息特征矩阵中的每一个矩阵特征值,得到特征值列表。
步骤c,确定所述特征值列表中的任意两个矩阵特征值之间的差值,得到特征差值清单;将所述特征差值清单中的小于设定目标值的差值调整为设定目标值,得到目标差值清单。
步骤d,基于所述目标差值清单提取校验事件队列中的每个校验事件对应的事件优先级并形成所述事件优先级分布。
可以理解,在应用上述步骤a-步骤d所描述的内容时,能够确保事件优先级分布对密钥配对可信度的检测误差最小化。
在一个可以实施的方案中,为了确保对密钥配对可信度进行确定的准确性和可靠性,步骤S24所描述的根据所述校验事件队列和所述事件校验顺序,确定所述支付验证密钥的密钥配对可信度,具体可以包括以下步骤S241-步骤S246所描述的内容。
步骤S241,根据所述事件校验顺序确定所述校验事件队列的待检验事件。
步骤S242,对所述待检验事件进行事件安全性检测,以提取所述待检验事件的事件可信度,并得到所述待检验事件的事件安全性检测结果。
步骤S243,基于所述事件安全性检测结果,生成多个不同验证逻辑的解密密钥。
步骤S244,分别检测所述多个不同验证逻辑的解密密钥中的密钥序列,以得到所述多个不同验证逻辑的解密密钥中的解密密钥序列分布。
步骤S245,根据所述多个不同验证逻辑的解密密钥与所述事件安全性检测结果之间的对应关系,将所述多个不同验证逻辑的解密密钥中的解密密钥序列分布映射到所述事件安全性检测结果对应的加密密钥序列分布,得到多个密钥配对序列分布;根据所述多个密钥配对序列分布之间的相关性系数,对所述多个密钥配对序列分布进行筛选,得到筛选后的目标解密密钥序列分布。
在步骤S245中,所述目标解密密钥序列分布之间的相关性系数均低于预设值。
步骤S246,采用所述目标解密密钥序列分布对应的解密逻辑对所述支付验证密钥进行解密得到解密结果,并根据得到的多个解密结果中解密成功的解密结果计算所述支付验证密钥的密钥配对可信度。
在应用上述步骤S241-步骤S246所描述的内容,能够确保对密钥配对可信度进行确定的准确性和可靠性。
在一种可替换的实施方式中,步骤S21所描述的获取对实时支付请求进行支付环境验证得到的支付环境安全性信息,以及采用支付验证密钥对所述实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果,具体包括:获取在接收到所述实时支付请求时对所述实时支付请求对应的网络链路参数和网络协议文本进行校验得到的支付环境安全性信息,以及,从预设的验证数据库中确定与所述实时支付请求的请求标识对应的支付验证密钥,并采用所述支付验证密钥对所述实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果。
在一种可替换的实施方式中,为了准确地确定出事件校验顺序,步骤S23所描述的从所述支付环境安全性信息和所述密钥验证结果中确定出所述事件优先级分布所对应的事件校验顺序,进一步可以包括以下步骤S231-步骤S233所描述的内容。
步骤S231,获取事件优先级分布的事件资源分配信息、所述支付环境安全性信息的网络参数信息以及所述密钥验证结果中的密钥加密系数。
步骤S232,在根据网络参数信息确定出所述密钥加密系数低于根据所述事件资源分配信息所确定出的设定加密系数的情况下,根据所述密钥加密系数与所述设定加密系数之间的系数差对所述事件资源分配信息对应的资源分配结果进行再分配,使得根据再分配之后的事件资源分配信息确定出的设定加密系数小于等于所述密钥加密系数。
步骤S233,根据再分配之后的事件资源分配信息确定所述事件优先级分布所对应的事件校验顺序;其中,所述事件校验顺序用于指示所述区块链信息平台对支付验证密钥的密钥配对可信度进行确定的顺序。
如此一来,通过执行上述步骤S231-步骤S233,能够准确地确定出事件校验顺序。
基于与前述实施例中同样的发明构思,请结合参阅图3,示出了基于区块链通信的支付信息处理装置300的模块框图,所述装置应用于图1中的区块链信息平台200,具体可以包括以下功能模块。
验证结果获取模块310,用于获取对实时支付请求进行支付环境验证得到的支付环境安全性信息,以及采用支付验证密钥对所述实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果;其中,所述实时支付请求是所述第一区块链设备向所述第二区块链设备发起的,或者是所述第二区块链设备向所述第一区块链设备发起的。
验证结果获取模块310的具体实现方式与图2所示的步骤S21的实现方式类似,因此在此不作更多说明。
事件队列确定模块320,用于根据所述实时支付请求的收款方业务记录,确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列,并确定所述校验事件队列的事件优先级分布。
事件队列确定模块320的具体实现方式与图2所示的步骤S22的实现方式类似,因此在此不作更多说明。
校验顺序确定模块330,用于从所述支付环境安全性信息和所述密钥验证结果中确定出所述事件优先级分布所对应的事件校验顺序。
校验顺序确定模块330的具体实现方式与图2所示的步骤S23的实现方式类似,因此在此不作更多说明。
密钥可信度检测模块340,用于根据所述校验事件队列和所述事件校验顺序,确定所述支付验证密钥的密钥配对可信度并在所述密钥配对可信度低于预设可信度时指示所述实时支付请求对应的区块链设备进行支付验证密钥修改。
密钥可信度检测模块340的具体实现方式与图2所示的步骤S24的实现方式类似,因此在此不作更多说明。
可以理解,关于上述功能模块的详细实施方式同样可以根据对以上步骤S21-步骤S24的详细实施方式得到,在此不作更多说明。
基于与前述实施例中同样的发明构思,提供了基于区块链通信的支付信息处理系统,具体描述如下。
一种基于区块链通信的支付信息处理系统,包括互相之间通信的区块链信息平台、第一区块链设备和第二区块链设备;其中,所述区块链信息平台用于:
获取对实时支付请求进行支付环境验证得到的支付环境安全性信息,以及采用支付验证密钥对所述实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果;其中,所述实时支付请求是所述第一区块链设备向所述第二区块链设备发起的,或者是所述第二区块链设备向所述第一区块链设备发起的;
根据所述实时支付请求的收款方业务记录,确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列,并确定所述校验事件队列的事件优先级分布;
从所述支付环境安全性信息和所述密钥验证结果中确定出所述事件优先级分布所对应的事件校验顺序;
根据所述校验事件队列和所述事件校验顺序,确定所述支付验证密钥的密钥配对可信度并在所述密钥配对可信度低于预设可信度时指示所述实时支付请求对应的区块链设备进行支付验证密钥修改。
基于与前述实施例中同样的发明构思,本说明书实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现前文任一所述方法的步骤。
基于与前述实施例中同样的发明构思,本说明书的实施例还提供一种区块链信息平台200,如图4所示,包括存储器204、处理器202及存储在存储器204上并可在处理器202上运行的计算机程序,所述处理器202执行所述程序时实现前文任一所述方法的步骤。
通过本说明书的一个或者多个实施例,本说明书具有以下有益效果或者优点:
首先获取对实时支付请求进行支付环境验证得到的支付环境安全性信息以及采用支付验证密钥对实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果,其次根据实时支付请求的收款方业务记录确定对支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列并确定校验事件队列的事件优先级分布,然后从支付环境安全性信息和密钥验证结果中确定出事件优先级分布所对应的事件校验顺序,最后根据校验事件队列和事件校验顺序确定支付验证密钥的密钥配对可信度并在密钥配对可信度低于预设可信度时指示实时支付请求对应的区块链设备进行支付验证密钥修改。如此,能够对密钥配对可信度进行检测,从而确保支付验证密钥不会被破解或者被篡改。
在此提供的算法和显示不与任何特定计算机、虚拟系统或者其它设备固有相关。各种通用系统也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造这类系统所要求的结构是显而易见的。此外,本说明书也不针对任何特定编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本说明书的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本说明书的最佳实施方式。
在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本说明书的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
类似地,应当理解,为了精简本公开并帮助理解各个发明方面中的一个或多个,在上面对本说明书的示例性实施例的描述中,本说明书的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本说明书要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,发明方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本说明书的单独实施例。
本领域那些技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本说明书的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在下面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
本说明书的各个部件实施例可以以硬件实现,或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现,或者以它们的组合实现。本领域的技术人员应当理解,可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(DSP)来实现根据本说明书实施例的网关、代理服务器、系统中的一些或者全部部件的一些或者全部功能。本说明书还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产品)。这样的实现本说明书的程序可以存储在计算机可读介质上,或者可以具有一个或者多个信号的形式。这样的信号可以从因特网网站上下载得到,或者在载体信号上提供,或者以任何其他形式提供。
应该注意的是上述实施例对本说明书进行说明而不是对本说明书进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本说明书可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。

Claims (9)

1.一种基于区块链通信的支付信息处理方法,其特征在于,应用于与第一区块链设备和第二区块链设备通信的区块链信息平台,所述方法至少包括:
获取对实时支付请求进行支付环境验证得到的支付环境安全性信息,以及采用支付验证密钥对所述实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果;其中,所述实时支付请求是所述第一区块链设备向所述第二区块链设备发起的,或者是所述第二区块链设备向所述第一区块链设备发起的;
根据所述实时支付请求的收款方业务记录,确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列,并确定所述校验事件队列的事件优先级分布;
从所述支付环境安全性信息和所述密钥验证结果中确定出所述事件优先级分布所对应的事件校验顺序;
根据所述校验事件队列和所述事件校验顺序,确定所述支付验证密钥的密钥配对可信度并在所述密钥配对可信度低于预设可信度时指示所述实时支付请求对应的区块链设备进行支付验证密钥修改;
其中,获取对实时支付请求进行支付环境验证得到的支付环境安全性信息,以及采用支付验证密钥对所述实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果,具体包括:获取在接收到所述实时支付请求时对所述实时支付请求对应的网络链路参数和网络协议文本进行校验得到的支付环境安全性信息,以及,从预设的验证数据库中确定与所述实时支付请求的请求标识对应的支付验证密钥,并采用所述支付验证密钥对所述实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述实时支付请求的收款方业务记录,确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列,包括:
根据所述实时支付请求的收款方业务记录的收款项目的类别信息,从所述实时支付请求中获取多个支付项目信息,以及每个支付项目信息的交易订单信息;
若获取的各支付项目信息中的交易订单信息中的至少部分交易订单信息在当前时段内为关联交易,则获取所述关联交易对应的支付顺序队列,并根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列;其中,所述关联交易对应的支付顺序队列包括:支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单生成时刻的生成时刻队列、支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单修改次数的修改次数队列以及支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单时效优先级的优先级队列中的任意一个或多个;
若从所述实时支付请求中获取支付项目信息失败,则获取发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息,并根据所述发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息中的支付校验状态信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第二校验事件队列;其中,所述发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息包括:支付校验状态信息、设备安全性状态信息、设备响应状态信息中的任意一个或多个。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单生成时刻的生成时刻队列包括:订单生成时刻的间隔信息队列,订单生成时刻的连续度信息队列,订单生成时刻的更新信息队列和订单生成时刻的紧急度信息队列中的至少一组队列;所述根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列,包括:
根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定订单安全性指标信息,并根据所述订单安全性指标信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列;其中,所述订单安全性指标信息包括以下一种或多种:所述订单生成时刻的间隔信息队列的平均间隔时长值和最小更新次数之间的比值;所述订单生成时刻的连续度信息队列的最小连续时长值和最大紧急等级值之间的比值;所述订单生成时刻的更新信息队列的最大更新次数和最小更新次数之间的比值;所述订单生成时刻的紧急度信息队列的最小紧急等级值和最大紧急等级值之间的比值。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单修改次数的修改次数队列包括:订单修改频率队列,或订单强制修改申请次数队列中的至少一组队列;所述根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列,包括:
根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定订单隐私性指标信息,并根据所述订单隐私性指标信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列;其中,所述订单隐私性指标信息包括以下一种或多种:所述订单修改频率队列的主动修改标识对应的修改频率和被动修改标识对应的修改频率之间的比值;所述订单强制修改申请次数队列的强制修改通过次数和强制修改拒绝次数之间的比值。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述支付项目信息中的关联交易对应的交易订单信息的订单时效优先级的优先级队列包括:时效修改请求队列,时效认证信息队列和时效权限信息队列中的至少一组队列;所述根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列,包括:
根据所述关联交易对应的支付顺序队列确定订单时效性指标信息,并根据所述订单时效性指标信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第一校验事件队列;其中,所述订单时效性指标信息包括以下一种或多种:所述时效修改请求队列的重复请求次数和单次请求次数之间的比值;所述时效认证信息队列的认证通过次数和认证不通过次数之间的比值;所述时效权限信息队列的最低权限等级。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述支付校验状态信息包括:身份校验信息,支付IP地址校验信息,设备数字签名校验信息和设备业务真实性校验信息中的至少一种信息;所述根据所述发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息中的支付校验状态信息确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第二校验事件队列,包括:
根据所述发出所述实时支付请求的区块链设备在生成所述实时支付请求时的运行状态信息中的支付校验状态信息确定多维校验特征矩阵,并根据所述多维校验特征矩阵确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的第二校验事件队列;其中,所述多维校验特征矩阵通过所述身份校验信息,所述支付IP地址校验信息,所述设备数字签名校验信息和所述设备业务真实性校验信息中的至少一种信息对应的信息特征分布得到。
7.根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,确定所述校验事件队列的事件优先级分布,包括:
在获取到所述校验事件队列的队列分布信息与事件类型信息之后,构建所述队列分布信息的第一信息特征矩阵和所述事件类型信息的第二信息特征矩阵,其中,所述队列分布信息中包括第一信息分布轨迹,所述事件类型信息中包括第二信息分布轨迹;
获取所述第一信息特征矩阵中的每一个矩阵特征值与所述第二信息特征矩阵中的每一个矩阵特征值,得到特征值列表;
确定所述特征值列表中的任意两个矩阵特征值之间的差值,得到特征差值清单;将所述特征差值清单中的小于设定目标值的差值调整为设定目标值,得到目标差值清单;
基于所述目标差值清单提取校验事件队列中的每个校验事件对应的事件优先级并形成所述事件优先级分布。
8.根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,根据所述校验事件队列和所述事件校验顺序,确定所述支付验证密钥的密钥配对可信度,包括:
根据所述事件校验顺序确定所述校验事件队列的待检验事件;
对所述待检验事件进行事件安全性检测,以提取所述待检验事件的事件可信度,并得到所述待检验事件的事件安全性检测结果;
基于所述事件安全性检测结果,生成多个不同验证逻辑的解密密钥;
分别检测所述多个不同验证逻辑的解密密钥中的密钥序列,以得到所述多个不同验证逻辑的解密密钥中的解密密钥序列分布;
根据所述多个不同验证逻辑的解密密钥与所述事件安全性检测结果之间的对应关系,将所述多个不同验证逻辑的解密密钥中的解密密钥序列分布映射到所述事件安全性检测结果对应的加密密钥序列分布,得到多个密钥配对序列分布;根据所述多个密钥配对序列分布之间的相关性系数,对所述多个密钥配对序列分布进行筛选,得到筛选后的目标解密密钥序列分布;其中,所述目标解密密钥序列分布之间的相关性系数均低于预设值;
采用所述目标解密密钥序列分布对应的解密逻辑对所述支付验证密钥进行解密得到解密结果,并根据得到的多个解密结果中解密成功的解密结果计算所述支付验证密钥的密钥配对可信度。
9.一种基于区块链通信的支付信息处理系统,其特征在于,包括互相之间通信的区块链信息平台、第一区块链设备和第二区块链设备;其中,所述区块链信息平台用于:
获取对实时支付请求进行支付环境验证得到的支付环境安全性信息,以及采用支付验证密钥对所述实时支付请求进行验证密钥配对得到的密钥验证结果;其中,所述实时支付请求是所述第一区块链设备向所述第二区块链设备发起的,或者是所述第二区块链设备向所述第一区块链设备发起的;
根据所述实时支付请求的收款方业务记录,确定对所述支付验证密钥的密钥配对可信度进行二次校验的校验事件队列,并确定所述校验事件队列的事件优先级分布;
从所述支付环境安全性信息和所述密钥验证结果中确定出所述事件优先级分布所对应的事件校验顺序;
根据所述校验事件队列和所述事件校验顺序,确定所述支付验证密钥的密钥配对可信度并在所述密钥配对可信度低于预设可信度时指示所述实时支付请求对应的区块链设备进行支付验证密钥修改。
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