CN112929405B - 一种区块链单链消息双分构建方法 - Google Patents

一种区块链单链消息双分构建方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种区块链单链消息双分构建方法,以对象的形式构建具有单链消息和关联链消息的双分消息体,对消息体进行加密保证消息体的安全性,通过鉴权机制控制对消息体的访问和操作,基于流模式建立数据控制机制,在节约资源的同时保证大数据量情况下的数据并发和高效流通,通过本方法,构建轻量、高性能,同时消息内容可控、可信的统一消息体系。

Description

一种区块链单链消息双分构建方法
技术领域
本发明涉及消息对象构建领域,为一种区块链单链消息双分构建方法。
背景技术
随着信息化时代的发展,构建消息对象是数据处理及数据控制的基础;现有的消息对象构建方法一般基于约束性数据类型建立数据对象文档,此种方式构建的消息对象复杂度较高,且不具有数据安全保护机制,且消息对象内容不可控,在通信中占用资源大。所以构建一种轻量、高性能,同时消息内容可控、可信的统一消息体系具有重要的意义。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种解决或部分解决上述问题的一种区块链单链消息双分构建方法。
区块链单链消息双分构建方法包含以下步骤:先构建双分消息、建立消息加密和鉴权机制,最后建立数据控制机制;构建双分消息用于双分构建两种不同的消息,两种不同的消息构建的过程中采用流模式的方式,形成消息流;消息流为空间和时间上向同一方向运动过程中的一组信息,有共同的信息源和信息的接收者,即由一个信息源向另一个单位传递的全部信息的集合;两种不同的消息包括有单链消息和关联链消息两种,单链消息是一种能够呈现单一链式结构体的具有完整信息内容的简单的消息,由标示体、组合体、内容体组成;其中标示体用于标志单链消息的状态信息,包含有N个字节,N为大于1的正整数,标示体的最后一个字节位,即第N位,为回收标志位;回收标志位的状态分为:非丢弃状态和待丢弃状态,待丢弃状态表示当前单链消息要被置入消息回收站中,并且将单链消息置为空消息并移除出当前消息流;标示体的第一个字节位为消息状态标志位,用于表示当前的单链消息的四种状态,分别为:无效消息状态、空消息状态、规则链接消息状态、无序链接消息状态;当标示体的第一个字节位为无效消息状态时,则表示当前的单链消息的内容无效,一旦检测到无效消息状态的单链消息时,将检测当前单链消息的标示体的回收标志位是否为待丢弃状态;若当前单链消息的标示体的回收标志位为非待丢弃状态时,则将当前单链消息的状态保持在当前状态;如果设定地址结束标志字节位为标示体中的第i位个字节位,其中i为大于2小于N-1中的任意正整数,视环境进行设置,单链消息的地址位的长度不是固定的,单链消息的地址位的长度为标示体的第二个字节位到地址结束标志字节位之间的长度;N为正整数,取值大小不固定的,即单链消息的地址位的长度不是固定的,地址位的长度由地址结束标志字节位的所处的位置决定;当标示体的第一个字节位为无效消息状态时,则表示当前的单链消息的内容无效,一旦检测到无效消息状态的单链消息时,若当前单链消息的标示体的回收标志位为待丢弃状态时,则将单链消息置为空消息并移出消息流;当有效消息标志位的状态是空消息状态、规则链接消息状态、无序链接消息状态中的任意一种状态且回收标志位为待丢弃状态时,将当前单链消息保持信息的完整性并置于消息回收站中;当检测到标示体的有效消息标志位的状态为无效消息状态且回收标志位为待丢弃状态时,将当前单链消息永久删除;内容体包括有内容单元,内容单元存储有单链消息的具体的加密内容;组合体包括模式单元、复杂度单元和拼接序列单元,组合体的拼接序列单元与内容体的内容单元一一对应;模式单元用于表示完整消息的拼接模式;组合体用于表示当前单链消息的完整消息的拼接序列和组合序列的规则;拼接序列和组合序列的规则包括有模式单元规则、复杂度单元规则和拼接单元规则;模式单元的拼接模式有两种:规律链模式和无序链模式;规律链模式表示消息拼接的模式具有规律性,包括顺序拼接、反向拼接、模版拼接;顺序拼接表示单链消息的完整消息由内容体的内容单元顺序拼接完成;顺序拼接表示单链消息的完整消息由内容体的内容单元顺序拼接完成;反向拼接表示单链消息的完整消息由内容体的内容单元反向拼接完成;模版拼接表示单链消息的完整消息拼接遵循一个特定的模版,模版记录一个拼接规则,在单链消息的完整消息拼接过程中按照模版拼接规则对内容体的内容单元进行拼接;无序链模式表示单链消息的完整消息拼接过程中没有规则可循,此时拼接序列单元的长度与内容体的内容单元长度一致;复杂度单元表示拼接消息序列的复杂度,当模式单元为规则链模式时,复杂度单元记录规则模版的长度,当规则链模式为顺序拼接或反向拼接模式时,复杂度最小;当模式单元为无序链模式时,复杂度单元记录拼接序列单元的拼接完整消息的时间复杂度;拼接序列单元用于存储单链消息的拼接模式;拼接序列由若干个拼接实体组成,拼接实体的数量由内容体的内容单元数量和模式单元的模式决定;拼接实体存储拼接模版;当模式单元为规则链模式时,拼接实体的数量小于内容体的内容单元数量,当模式单元为规则链模式的顺序拼接和反向拼接时,拼接实体为空;当模式单元为规则链模式的模版拼接时,拼接实体的连续拼接单元存储拼接模版,拼接单元的数量由拼接模版的长度决定;当模式单元为无序链模式时,拼接实体的连续拼接单元存储内容体的内容单元地址;拼接实体的拼接单元的数量与内容体的内容单元数量一致;内容体为消息的主要承载体,由若干内容单元组成,每个内容单元包括地址部分A和内容部分,地址部分A存储内容单元的唯一标示地址,内容单元的地址部分A在消息链中是唯一不可变的,与内容单元一一对应;内容部分存储消息信息,消息信息只是消息对象中的可划分的最小消息碎片单元,单独的消息碎片单元不能呈现消息对象的完整信息;将单链消息中的内容单元按照模式单元的拼接模式进行完整拼接之后得到完整的消息对象;关联链消息用于构建复杂消息的消息对象;关联链消息基于单链消息,且具有关联链表;关联链消息包括一个头单元、地址单元B和一张关联链表;头单元包括一个关联链消息标示,表示当前消息为关联链消息,在基于流模式建立数据控制机制时,可以根据头单元预先识别关联链消息,预估消息拼接能耗,并预先分配消息拼接处理资源;地址单元B为关联链消息的唯一查看地址;关联链表为关联链消息涉及的所有单链消息的关系定义表;关联链表存储单链消息的地址以及单链消息之间的关系;关联链表的关联地址与单链消息的标示体的地址位的内容一致,根据关联链表的关联地址可以定位到单链消息;关系定义表包括:从属关系、兄弟关系;从属关系表示一个消息为另一个消息的一部分:当关联地址D1对应的单链消息M1从属于关联地址D2对应的单链消息M2时,表示单链消息M1是单链消息M2的一部分;从属关系支持嵌套,即单链消息M2也可以是单链消息M3的一部分;从属关系可以一对多,即单链消息M2和单链消息M4可以同时从属于单链消息M3;单链消息M2和单链消息M4为兄弟关系;兄弟关系表示一个消息跟另一个消息相互独立;从属关系和兄弟关系可以构建混合嵌套关系;建立消息加密和鉴权机制包括建立消息加密方法和鉴权机制;消息加密方法使用对称加密算法AES对单链消息的消息明文进行加密,得到单链消息的消息密文;消息明文在进入消息流通道之前,首先进入预检通道,通过预检节点对消息明文进行验证检查,提交消息明文和预检结果;并将通过预检结果的消息明文进行离散重排序,得到离散重排序后的数据Data,将离散重排序后的数据Data进行签名A,发送到加密节点;加密节点对签名A进行验证,验证通过后对离散重排序后的数据Data进行加密,保护消息数据的安全性;鉴权机制用于判断消息操作对象的读写操作权限;鉴权机制包括一个权限匹配核、一个鉴权因子序列组以及启动鉴权机制的启动因子序列组;对单链消息和关联链消息进行操作的对象称为消息操作对象,权限匹配核用于对消息操作对象读写操作权限进行匹配阈值;鉴权因子序列组为权限属性对应的因子序列组;启动因子序列组包括启动鉴权机制的阈值因子组和待启动因子组;启动因子序列组启动鉴权机制,然后结合鉴权因子序列组和每个因子的权限属性构成权限因子属性矩阵,权限因子属性矩阵用于判断消息操作对象对当前消息的操作权限;启动因子阈值组与待启动因子组进行相似度比较,根据比较的结果分为三种状态,包括启动状态、无权状态和有权状态;启动状态表示需要启动鉴权机制;无权状态表示消息操作对象对当前消息没有任何读写操作的权限;有权状态表示无需启动鉴权机制,消息操作对象对当前消息没有权限限制,消息操作对象可以对当前消息进行读写操作;当鉴权机制被启动时,根据鉴权因子序列组和每个因子的权限属性构成权限因子属性矩阵,根据权限匹配核在鉴权因子序列组中的出现频率对结果进行打分;当打分后得到的分数达到授予权限的阈值时,授予消息操作对象对当前消息的读写操作;基于流模式建立数据控制机制,包括数据流通道、控制单元和消息回收站,是一种基于大数据量并发的数据的流通和控制机制;数据流通道是并行通道,是数据的流通管道,可以根据当前待流通数据量的大小,开关数据流通道,在节约资源的同时保证数据的高效流通;当消息操作对象A需要请求对消息B进行操作时,首先消息操作对象A将自己具有的密钥信息、权限属性信息和需要请求的消息发送至控制单元,控制单元根据消息加密和鉴权机制验证当前消息操作对象A的密钥和权限;当验证结果为失败时,向消息操作对象A返回一个请求失败数据包;请求失败数据包包括:失败状态码、失败原因;当验证结果为通过时,向消息操作对象A返回一个请求成功数据包,请求成功数据包用于表示请求成功状态,请求成功数据包包括有:成功状态码、请求消息状态,数据流通道的地址;然后控制单元将操作对象A需要请求的消息放入数据流通道的缓存区,数据流通道的缓存区的作用是缓存数据,提高消息的传输速率;控制单元首先检查已经建立的数据流通道中是否有已经与操作对象A建立有效链接的数据流通道,若不存在与操作对象A建立有效链接的数据流通道,则控制单元向消息操作对象A发送建立连接请求信号,建立连接请求信号中包含数据流通道的消息发送接口信息,消息操作对象A接收到建立连接请求信号后,将可接收消息的接口信息返回至控制单元;控制单元接收到消息操作对象A的可接收消息的接口信息后,将消息操作对象A的可接收消息的接口与数据流通道的消息发送接口建立连接,形成新的数据流通道T1,若存在已经建立连接的通道T0,则将缓存区的消息B附加到数据流通道T0;当新的数据流通道建立完成后,消息操作对象A的可接收消息的接口与数据流通道的消息发送接口之间的通信开始;当当前数据流通道中包含一个或多个数据通道节点,控制单元根据当前数据流通道中的数据吞吐量、资源利用率、节点转发效率、以及待发送消息的大小进行新建或者收回的一个或多个数据通道节点;在数据流通道的建立过程中,控制单元对数据流通道中的工作节点数据通道节点进行轮询检查,并将不符合检查结果的节点数据通道节点进行删除,并根据轮询检查的结果增加或减少数据通道中的节点数据通道节点数量,以保证数据流通道的高效和安全;在每个轮询周期T内,轮询检查向数据通道节点广播自己的检查标准数据包,每个轮询周期T可以由控制单元根据当前数据流通道状态进行调节;每个轮询周期T的调节的区间为[-r,r],其中T为正数,r为大于0小于T的正数;每个轮询周期T的调节的目的是用于保证广播的间隔时间最短,且数据流通道中大部分数据通道节点在广播时的资源消耗最小,没有节点空闲,从而降低广播对数据流通道中数据通道节点的传输影响;当数据流通道中数据通道节点的数量过剩,资源利用率低时,控制单元对低利用率节点进行回收;控制单元的回收方式为:将所有数据通道节点按利用率进行降序排序,将利用率低的数据通道节点置于不接收新任务状态,不接收新任务状态,表示当前节点只负责完成当前还未完成的工作任务,而不再接收新的任务分配;在当前工作任务完成后,控制单元将当前数据通道节点置于无任务状态;同时开始多个数据通道节点的待回收过程,只有当最后一个待回收的数据通道节点的当前任务完成后,所有的待回收的数据通道节点都处于无任务状态时,对所有待回收的数据通道节点进行一次性统一回收;当数据流通道中的待回收的数据通道节点数量过少,负载压力较大时,为提高数据流通道的数据处理效率,需要对数据流通道中的待回收的数据通道节点进行扩容;扩容的方式为:采用邻节点植入的方式对节点进行扩容,对任务负载压力较大的待扩容数据通道节点增加邻节点,当前工作任务由待扩容数据通道节点和邻节点合作完成,在完成当前任务后当前待扩容数据通道节点点和邻节点分别作为数据流通道中的独立数据通道节点接收下一次任务安排,并独立完成下一次任务处理;消息回收站暂存待回收状态的消息;消息回收站记录每个进入回收站的消息的时间及状态;在每个待回收消息清理周期内,控制单元采集当前回收站中待回收消息存储量及进入回收站的时间,然后对达到永久清理标准的待回收消息进行永久删除操作;永久清理标准由控制单元根据消息回收站中已存消息状态和待进入消息回收站的消息状态进行智能调节。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行详细的说明。应当说明的是,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明,能实现同样功能的产品属于等同替换和改进,均包含在本发明的保护范围之内。具体方法如下:
实施例1:下面将对一种区块链单链消息双分构建方法的应用场景举例如下:
一种区块链单链消息双分构建方法,方法包含以下步骤:
先构建双分消息、建立消息加密和鉴权机制,最后建立数据控制机制;
构建双分消息用于双分构建两种不同的消息,两种不同的消息构建的过程中采用流模式的方式,形成消息流;
消息流为空间和时间上向同一方向运动过程中的一组信息,有共同的信息源和信息的接收者,即由一个信息源向另一个单位传递的全部信息的集合;
两种不同的消息包括有单链消息和关联链消息两种,所述单链消息是一种能够呈现单一链式结构体的具有完整信息内容的简单的消息,由标示体、组合体、内容体组成;
其中标示体用于标志所述单链消息的状态信息,包含有N个字节,N为大于1的正整数,所述标示体的最后一个字节位,即第N位,为回收标志位;
回收标志位的状态分为:非丢弃状态和待丢弃状态,待丢弃状态表示当前单链消息要被置入消息回收站中,并且将单链消息置为空消息并移除出当前消息流;
标示体的第一个字节位为消息状态标志位,用于表示当前的单链消息的四种状态,分别为:无效消息状态、空消息状态、规则链接消息状态、无序链接消息状态;
当所述标示体的第一个字节位为无效消息状态时,则表示当前的单链消息的内容无效,一旦检测到无效消息状态的单链消息时,将检测当前单链消息的标示体的回收标志位是否为待丢弃状态;
若当前单链消息的标示体的回收标志位为非待丢弃状态时,则将当前单链消息的状态保持在当前状态;
如果设定地址结束标志字节位为所述标示体中的第i位个字节位,其中i为大于2小于N-1中的任意正整数,视环境进行设置,单链消息的地址位的长度不是固定的,单链消息的地址位的长度为所述标示体的第二个字节位到地址结束标志字节位之间的长度;
N为正整数,取值大小不固定的,即单链消息的地址位的长度不是固定的,地址位的长度由地址结束标志字节位的所处的位置决定;
当所述标示体的第一个字节位为无效消息状态时,则表示当前的单链消息的内容无效,一旦检测到无效消息状态的单链消息时,若当前单链消息的标示体的回收标志位为待丢弃状态时,则将单链消息置为空消息并移出消息流;
当有效消息标志位的状态是空消息状态、规则链接消息状态、无序链接消息状态中的任意一种状态且回收标志位为待丢弃状态时,将当前单链消息保持信息的完整性并置于消息回收站中;
当检测到所述标示体的有效消息标志位的状态为无效消息状态且回收标志位为待丢弃状态时,将当前单链消息永久删除;
内容体包括有内容单元,内容单元存储有单链消息的具体的加密内容;
组合体包括模式单元、复杂度单元和拼接序列单元,所述组合体的拼接序列单元与所述内容体的内容单元一一对应;
模式单元用于表示完整消息的拼接模式;
组合体用于表示当前单链消息的完整消息的拼接序列和组合序列的规则;
拼接序列和组合序列的规则包括有模式单元规则、复杂度单元规则和拼接单元规则;
模式单元的拼接模式有两种:规律链模式和无序链模式;
规律链模式表示消息拼接的模式具有规律性,包括顺序拼接、反向拼接、模版拼接;
顺序拼接表示所述单链消息的完整消息由所述内容体的内容单元顺序拼接完成;所述顺序拼接表示所述单链消息的完整消息由所述内容体的内容单元顺序拼接完成;
反向拼接表示所述单链消息的完整消息由所述内容体的内容单元反向拼接完成;
模版拼接表示所述单链消息的完整消息拼接遵循一个特定的模版,模版记录一个拼接规则,在所述单链消息的完整消息拼接过程中按照模版拼接规则对所述内容体的内容单元进行拼接;
无序链模式表示所述单链消息的完整消息拼接过程中没有规则可循,此时所述拼接序列单元的长度与所述内容体的内容单元长度一致;
复杂度单元表示拼接消息序列的复杂度,当所述模式单元为规则链模式时,所述复杂度单元记录所述规则模版的长度,当所述规则链模式为顺序拼接或反向拼接模式时,复杂度最小;
当所述模式单元为无序链模式时,所述复杂度单元记录所述拼接序列单元的拼接完整消息的时间复杂度;
拼接序列单元用于存储所述单链消息的拼接模式;所述拼接序列由若干个拼接实体组成,拼接实体的数量由所述内容体的内容单元数量和所述模式单元的模式决定;所述拼接实体存储拼接模版;
当所述模式单元为规则链模式时,所述拼接实体的数量小于所述内容体的内容单元数量,当所述模式单元为规则链模式的顺序拼接和反向拼接时,所述拼接实体为空;
当所述模式单元为规则链模式的模版拼接时,所述拼接实体的连续拼接单元存储拼接模版,拼接单元的数量由拼接模版的长度决定;
当所述模式单元为无序链模式时,所述拼接实体的连续拼接单元存储所述内容体的内容单元地址;所述拼接实体的拼接单元的数量与所述内容体的内容单元数量一致;
内容体为消息的主要承载体,由若干内容单元组成,每个内容单元包括地址部分A和内容部分,所述地址部分A存储内容单元的唯一标示地址,内容单元的地址部分A在消息链中是唯一不可变的,与内容单元一一对应;
内容部分存储消息信息,所述消息信息只是所述消息对象中的可划分的最小消息碎片单元,单独的消息碎片单元不能呈现消息对象的完整信息;
将所述单链消息中的所述内容单元按照所述模式单元的拼接模式进行完整拼接之后得到完整的消息对象;
关联链消息用于构建复杂消息的消息对象;
关联链消息基于单链消息,且具有关联链表;
关联链消息包括一个头单元、地址单元B和一张关联链表;所述头单元包括一个关联链消息标示,表示当前消息为关联链消息,在基于流模式建立数据控制机制时,可以根据所述头单元预先识别关联链消息,预估消息拼接能耗,并预先分配消息拼接处理资源;
地址单元B为关联链消息的唯一查看地址;所述关联链表为所述关联链消息涉及的所有单链消息的关系定义表;
关联链表存储所述单链消息的地址以及所述单链消息之间的关系;
关联链表的关联地址与所述单链消息的所述标示体的地址位的内容一致,根据所述关联链表的关联地址可以定位到所述单链消息;
关系定义表包括:从属关系、兄弟关系;所述从属关系表示一个消息为另一个消息的一部分:
当所述关联地址D1对应的单链消息M1从属于所述关联地址D2对应的单链消息M2时,表示单链消息M1是所述单链消息M2的一部分;所述从属关系支持嵌套,即单链消息M2也可以是单链消息M3的一部分;
从属关系可以一对多,即单链消息M2和单链消息M4可以同时从属于单链消息M3;单链消息M2和单链消息M4为兄弟关系;
兄弟关系表示一个消息跟另一个消息相互独立;
从属关系和所述兄弟关系可以构建混合嵌套关系;
建立消息加密和鉴权机制包括建立消息加密方法和鉴权机制;
消息加密方法使用对称加密算法AES对单链消息的消息明文进行加密,得到单链消息的消息密文;
消息明文在进入消息流通道之前,首先进入预检通道,通过预检节点对消息明文进行验证检查,提交消息明文和预检结果;并将通过预检结果的消息明文进行离散重排序,得到离散重排序后的数据Data,将离散重排序后的数据Data进行签名A,发送到加密节点;
加密节点对所述签名A进行验证,验证通过后对离散重排序后的数据Data进行加密,保护消息数据的安全性;所述鉴权机制用于判断消息操作对象的读写操作权限;所述鉴权机制包括一个权限匹配核、一个鉴权因子序列组以及启动鉴权机制的启动因子序列组;
对单链消息和关联链消息进行操作的对象称为消息操作对象,所述权限匹配核用于对消息操作对象读写操作权限进行匹配阈值;
鉴权因子序列组为权限属性对应的因子序列组;
启动因子序列组包括启动鉴权机制的阈值因子组和待启动因子组;
启动因子序列组启动鉴权机制,然后结合鉴权因子序列组和每个因子的权限属性构成权限因子属性矩阵,权限因子属性矩阵用于判断消息操作对象对当前消息的操作权限;启动因子阈值组与待启动因子组进行相似度比较,根据比较的结果分为三种状态,包括启动状态、无权状态和有权状态;
启动状态表示需要启动鉴权机制;
无权状态表示消息操作对象对当前消息没有任何读写操作的权限;
有权状态表示无需启动鉴权机制,消息操作对象对当前消息没有权限限制,消息操作对象可以对当前消息进行读写操作;
当鉴权机制被启动时,根据所述鉴权因子序列组和每个因子的权限属性构成权限因子属性矩阵,根据权限匹配核在所述鉴权因子序列组中的出现频率对结果进行打分;
当打分后得到的分数达到授予权限的阈值时,授予消息操作对象对当前消息的读写操作;
基于流模式建立所述数据控制机制,包括数据流通道、控制单元和消息回收站,是一种基于大数据量并发的数据的流通和控制机制;
数据流通道是并行通道,是数据的流通管道,可以根据当前待流通数据量的大小,开关数据流通道,在节约资源的同时保证数据的高效流通;
当消息操作对象A需要请求对消息B进行操作时,首先消息操作对象A将自己具有的密钥信息、权限属性信息和需要请求的消息发送至所述控制单元,所述控制单元根据消息加密和鉴权机制验证当前消息操作对象A的密钥和权限;当验证结果为失败时,向消息操作对象A返回一个请求失败数据包;
请求失败数据包包括:失败状态码、失败原因;当验证结果为通过时,向消息操作对象A返回一个请求成功数据包,请求成功数据包用于表示请求成功状态,请求成功数据包包括有:成功状态码、请求消息状态,数据流通道的地址;
然后所述控制单元将操作对象A需要请求的消息放入数据流通道的缓存区,数据流通道的缓存区的作用是缓存数据,提高消息的传输速率;
控制单元首先检查已经建立的数据流通道中是否有已经与操作对象A建立有效链接的数据流通道,若不存在与操作对象A建立有效链接的数据流通道,则所述控制单元向消息操作对象A发送建立连接请求信号,所述建立连接请求信号中包含数据流通道的消息发送接口信息,消息操作对象A接收到建立连接请求信号后,将可接收消息的接口信息返回至控制单元;
控制单元接收到消息操作对象A的可接收消息的接口信息后,将消息操作对象A的可接收消息的接口与数据流通道的消息发送接口建立连接,形成新的数据流通道T1,若存在已经建立连接的通道T0,则将缓存区的消息B附加到数据流通道T0
当新的数据流通道建立完成后,消息操作对象A的可接收消息的接口与数据流通道的消息发送接口之间的通信开始;
当所述当前数据流通道中包含一个或多个数据通道节点,所述控制单元根据当前数据流通道中的数据吞吐量、资源利用率、节点转发效率、以及待发送消息的大小进行新建或者收回所述的一个或多个数据通道节点;
在数据流通道的建立过程中,所述控制单元对数据流通道中的工作节点数据通道节点进行轮询检查,并将不符合检查结果的节点数据通道节点进行删除,并根据轮询检查的结果增加或减少数据通道中的节点数据通道节点数量,以保证数据流通道的高效和安全;
在每个轮询周期T内,所述轮询检查向数据通道节点广播自己的检查标准数据包,每个轮询周期T可以由所述控制单元根据当前数据流通道状态进行调节;
每个轮询周期T的调节的区间为[-r,r],其中T为正数,r为大于0小于T的正数;
每个轮询周期T的调节的目的是用于保证广播的间隔时间最短,且数据流通道中大部分数据通道节点在广播时的资源消耗最小,没有节点空闲,从而降低广播对数据流通道中数据通道节点的传输影响;
当数据流通道中数据通道节点的数量过剩,资源利用率低时,所述控制单元对低利用率节点进行回收;
控制单元的回收方式为:将所有数据通道节点按利用率进行降序排序,将利用率低的数据通道节点置于不接收新任务状态,所述不接收新任务状态,表示当前节点只负责完成当前还未完成的工作任务,而不再接收新的任务分配;
在当前工作任务完成后,所述控制单元将当前数据通道节点置于无任务状态;同时开始多个数据通道节点的待回收过程,只有当最后一个待回收的数据通道节点的当前任务完成后,所有的待回收的数据通道节点都处于无任务状态时,对所有待回收的数据通道节点进行一次性统一回收;
当数据流通道中的待回收的数据通道节点数量过少,负载压力较大时,为提高数据流通道的数据处理效率,需要对数据流通道中的待回收的数据通道节点进行扩容;
扩容的方式为:采用邻节点植入的方式对节点进行扩容,对任务负载压力较大的待扩容数据通道节点增加邻节点,当前工作任务由待扩容数据通道节点和邻节点合作完成,在完成当前任务后当前待扩容数据通道节点点和邻节点分别作为数据流通道中的独立数据通道节点接收下一次任务安排,并独立完成下一次任务处理;
消息回收站暂存待回收状态的消息;
消息回收站记录每个进入回收站的消息的时间及状态;
在每个待回收消息清理周期内,所述控制单元采集当前回收站中待回收消息存储量及进入回收站的时间,然后对达到永久清理标准的待回收消息进行永久删除操作;所述永久清理标准由所述控制单元根据所述消息回收站中已存消息状态和待进入消息回收站的消息状态进行智能调节。
以上所述仅为本发明之较佳实施例,并非用以限定本发明的权利要求保护范围。同时以上说明,对于相关技术领域的技术人员应可以理解及实施,因此其他基于本发明所揭示内容所完成的等同改变,均应包含在本权利要求书的涵盖范围内。

Claims (1)

1.一种区块链单链消息双分构建方法,其特征在于,所述区块链单链消息双分构建方法包含以下步骤:先构建双分消息、建立消息加密和鉴权机制,最后建立数据控制机制;所述构建双分消息用于双分构建两种不同的消息,两种不同的消息构建的过程中采用流模式的方式,形成消息流;消息流为空间和时间上向同一方向运动过程中的一组信息,有共同的信息源和信息的接收者,即由一个信息源向另一个单位传递的全部信息的集合;两种不同的消息包括有单链消息和关联链消息两种,所述单链消息是一种能够呈现单一链式结构体的具有完整信息内容的简单的消息,由标示体、组合体、内容体组成;其中标示体用于标志所述单链消息的状态信息,包含有N个字节,N为大于1的正整数,所述标示体的最后一个字节位,即第N位,为回收标志位;回收标志位的状态分为:非丢弃状态和待丢弃状态,待丢弃状态表示当前单链消息要被置入消息回收站中,并且将单链消息置为空消息并移除出当前消息流;所述标示体的第一个字节位为消息状态标志位,用于表示当前的单链消息的四种状态,分别为:无效消息状态、空消息状态、规则链接消息状态、无序链接消息状态;当所述标示体的第一个字节位为无效消息状态时,则表示当前的单链消息的内容无效,一旦检测到无效消息状态的单链消息时,将检测当前单链消息的标示体的回收标志位是否为待丢弃状态;若当前单链消息的标示体的回收标志位为非待丢弃状态时,则将当前单链消息的状态保持在当前状态;如果设定地址结束标志字节位为所述标示体中的第i位个字节位,其中i为大于2小于N-1中的任意正整数,视环境进行设置,单链消息的地址位的长度不是固定的,单链消息的地址位的长度为所述标示体的第二个字节位到地址结束标志字节位之间的长度;N为正整数,取值大小不固定的,即单链消息的地址位的长度不是固定的,地址位的长度由地址结束标志字节位的所处的位置决定;当所述标示体的第一个字节位为无效消息状态时,则表示当前的单链消息的内容无效,一旦检测到无效消息状态的单链消息时,若当前单链消息的标示体的回收标志位为待丢弃状态时,则将单链消息置为空消息并移出消息流;当有效消息标志位的状态是空消息状态、规则链接消息状态、无序链接消息状态中的任意一种状态且回收标志位为待丢弃状态时,将当前单链消息保持信息的完整性并置于消息回收站中;当检测到所述标示体的有效消息标志位的状态为无效消息状态且回收标志位为待丢弃状态时,将当前单链消息永久删除;所述内容体包括有内容单元,内容单元存储有单链消息的具体的加密内容;所述组合体包括模式单元、复杂度单元和拼接序列单元,所述组合体的拼接序列单元与所述内容体的内容单元一一对应;所述模式单元用于表示完整消息的拼接模式;所述组合体用于表示当前单链消息的完整消息的拼接序列和组合序列的规则;拼接序列和组合序列的规则包括有模式单元规则、复杂度单元规则和拼接单元规则;模式单元的拼接模式有两种:规律链模式和无序链模式;所述规律链模式表示消息拼接的模式具有规律性,包括顺序拼接、反向拼接、模版拼接;所述顺序拼接表示所述单链消息的完整消息由所述内容体的内容单元顺序拼接完成;所述反向拼接表示所述单链消息的完整消息由所述内容体的内容单元反向拼接完成;所述模版拼接表示所述单链消息的完整消息拼接遵循一个特定的模版,模版记录一个拼接规则,在所述单链消息的完整消息拼接过程中按照模版拼接规则对所述内容体的内容单元进行拼接;所述无序链模式表示所述单链消息的完整消息拼接过程中没有规则可循,此时所述拼接序列单元的长度与所述内容体的内容单元长度一致;所述复杂度单元表示拼接消息序列的复杂度,当所述模式单元为规则链模式时,所述复杂度单元记录所述规则模版的长度,当所述规则链模式为顺序拼接或反向拼接模式时,复杂度最小;当所述模式单元为无序链模式时,所述复杂度单元记录所述拼接序列单元的拼接完整消息的时间复杂度;所述拼接序列单元用于存储所述单链消息的拼接模式;所述拼接序列由若干个拼接实体组成,拼接实体的数量由所述内容体的内容单元数量和所述模式单元的模式决定;所述拼接实体存储拼接模版;当所述模式单元为规则链模式时,所述拼接实体的数量小于所述内容体的内容单元数量,当所述模式单元为规则链模式的顺序拼接和反向拼接时,所述拼接实体为空;当所述模式单元为规则链模式的模版拼接时,所述拼接实体的连续拼接单元存储拼接模版,拼接单元的数量由拼接模版的长度决定;当所述模式单元为无序链模式时,所述拼接实体的连续拼接单元存储所述内容体的内容单元地址;所述拼接实体的拼接单元的数量与所述内容体的内容单元数量一致;所述内容体为消息的主要承载体,由若干内容单元组成,每个内容单元包括地址部分A和内容部分,所述地址部分A存储内容单元的唯一标示地址,内容单元的地址部分A在消息链中是唯一不可变的,与内容单元一一对应;所述内容部分存储消息信息,所述消息信息只是消息对象中的可划分的最小消息碎片单元,单独的消息碎片单元不能呈现消息对象的完整信息;将所述单链消息中的所述内容单元按照所述模式单元的拼接模式进行完整拼接之后得到完整的消息对象;所述关联链消息用于构建复杂消息的消息对象;所述关联链消息基于单链消息,且具有关联链表;所述关联链消息包括一个头单元、地址单元B和一张关联链表;所述头单元包括一个关联链消息标示,表示当前消息为关联链消息,在基于流模式建立数据控制机制时,可以根据所述头单元预先识别关联链消息,预估消息拼接能耗,并预先分配消息拼接处理资源;所述地址单元B为关联链消息的唯一查看地址;所述关联链表为所述关联链消息涉及的所有单链消息的关系定义表;所述关联链表存储所述单链消息的地址以及所述单链消息之间的关系;所述关联链表的关联地址与所述单链消息的所述标示体的地址位的内容一致,根据所述关联链表的关联地址可以定位到所述单链消息;所述关系定义表包括:从属关系、兄弟关系;所述从属关系表示一个消息为另一个消息的一部分:当所述关联地址D1对应的单链消息M1从属于所述关联地址D2对应的单链消息M2时,表示单链消息M1是所述单链消息M2的一部分;所述从属关系支持嵌套,即单链消息M2也可以是单链消息M3的一部分;所述从属关系可以一对多,即单链消息M2和单链消息M4可以同时从属于单链消息M3;单链消息M2和单链消息M4为兄弟关系;所述兄弟关系表示一个消息跟另一个消息相互独立;所述从属关系和所述兄弟关系可以构建混合嵌套关系;所述建立消息加密和鉴权机制包括建立消息加密方法和鉴权机制;所述消息加密方法使用对称加密算法AES对单链消息的消息明文进行加密,得到单链消息的消息密文;所述消息明文在进入消息流通道之前,首先进入预检通道,通过预检节点对消息明文进行验证检查,提交消息明文和预检结果;并将通过预检结果的消息明文进行离散重排序,得到离散重排序后的数据Data,将离散重排序后的数据Data进行签名A,发送到加密节点;加密节点对所述签名A进行验证,验证通过后对离散重排序后的数据Data进行加密,保护消息数据的安全性;所述鉴权机制用于判断消息操作对象的读写操作权限;所述鉴权机制包括一个权限匹配核、一个鉴权因子序列组以及启动鉴权机制的启动因子序列组;对单链消息和关联链消息进行操作的对象称为消息操作对象,所述权限匹配核用于对消息操作对象读写操作权限进行匹配阈值;所述鉴权因子序列组为权限属性对应的因子序列组;所述启动因子序列组包括启动鉴权机制的阈值因子组和待启动因子组;启动因子序列组启动鉴权机制,然后结合鉴权因子序列组和每个因子的权限属性构成权限因子属性矩阵,权限因子属性矩阵用于判断消息操作对象对当前消息的操作权限;启动因子阈值组与待启动因子组进行相似度比较,根据比较的结果分为三种状态,包括启动状态、无权状态和有权状态;所述启动状态表示需要启动鉴权机制;所述无权状态表示消息操作对象对当前消息没有任何读写操作的权限;所述有权状态表示无需启动鉴权机制,消息操作对象对当前消息没有权限限制,消息操作对象可以对当前消息进行读写操作;当鉴权机制被启动时,根据所述鉴权因子序列组和每个因子的权限属性构成权限因子属性矩阵,根据权限匹配核在所述鉴权因子序列组中的出现频率对结果进行打分;当打分后得到的分数达到授予权限的阈值时,授予消息操作对象对当前消息的读写操作;基于流模式建立所述数据控制机制,包括数据流通道、控制单元和消息回收站,是一种基于大数据量并发的数据的流通和控制机制;所述数据流通道是并行通道,是数据的流通管道,可以根据当前待流通数据量的大小,开关数据流通道,在节约资源的同时保证数据的高效流通;当消息操作对象A需要请求对消息B进行操作时,首先消息操作对象A将自己具有的密钥信息、权限属性信息和需要请求的消息发送至所述控制单元,所述控制单元根据消息加密和鉴权机制验证当前消息操作对象A的密钥和权限;当验证结果为失败时,向消息操作对象A返回一个请求失败数据包;所述请求失败数据包包括:失败状态码、失败原因;当验证结果为通过时,向消息操作对象A返回一个请求成功数据包,请求成功数据包用于表示请求成功状态,请求成功数据包包括有:成功状态码、请求消息状态,数据流通道的地址;然后所述控制单元将操作对象A需要请求的消息放入数据流通道的缓存区,数据流通道的缓存区的作用是缓存数据,提高消息的传输速率;所述控制单元首先检查已经建立的数据流通道中是否有已经与操作对象A建立有效链接的数据流通道,若不存在与操作对象A建立有效链接的数据流通道,则所述控制单元向消息操作对象A发送建立连接请求信号,所述建立连接请求信号中包含数据流通道的消息发送接口信息,消息操作对象A接收到建立连接请求信号后,将可接收消息的接口信息返回至控制单元;控制单元接收到消息操作对象A的可接收消息的接口信息后,将消息操作对象A的可接收消息的接口与数据流通道的消息发送接口建立连接,形成新的数据流通道T1,若存在已经建立连接的通道T0,则将缓存区的消息B附加到数据流通道T0;当新的数据流通道建立完成后,消息操作对象A的可接收消息的接口与数据流通道的消息发送接口之间的通信开始;当前数据流通道中包含一个或多个数据通道节点,所述控制单元根据当前数据流通道中的数据吞吐量、资源利用率、节点转发效率、以及待发送消息的大小进行新建或者收回所述的一个或多个数据通道节点;在数据流通道的建立过程中,所述控制单元对数据流通道中的数据通道节点进行轮询检查,并将不符合检查结果的数据通道节点进行删除,并根据轮询检查的结果增加或减少数据通道中的数据通道节点数量,以保证数据流通道的高效和安全;在每个轮询周期T内,所述轮询检查向数据通道节点广播自己的检查标准数据包,每个轮询周期T可以由所述控制单元根据当前数据流通道状态进行调节;每个轮询周期T的调节的区间为[-r,r],其中T为正数,r为大于0小于T的正数;每个轮询周期T的调节的目的是用于保证广播的间隔时间最短,且数据流通道中大部分数据通道节点在广播时的资源消耗最小,没有节点空闲,从而降低广播对数据流通道中数据通道节点的传输影响;当数据流通道中数据通道节点的数量过剩,资源利用率低时,所述控制单元对低利用率节点进行回收;所述控制单元的回收方式为:将所有数据通道节点按利用率进行降序排序,将利用率低的数据通道节点置于不接收新任务状态,所述不接收新任务状态,表示当前节点只负责完成当前还未完成的工作任务,而不再接收新的任务分配;在当前工作任务完成后,所述控制单元将当前数据通道节点置于无任务状态;同时开始多个数据通道节点的待回收过程,只有当最后一个待回收的数据通道节点的当前任务完成后,所有的待回收的数据通道节点都处于无任务状态时,对所有待回收的数据通道节点进行一次性统一回收;当数据流通道中的待回收的数据通道节点数量过少,负载压力较大时,为提高数据流通道的数据处理效率,需要对数据流通道中的待回收的数据通道节点进行扩容;扩容的方式为:采用邻节点植入的方式对节点进行扩容,对任务负载压力较大的待扩容数据通道节点增加邻节点,当前工作任务由待扩容数据通道节点和邻节点合作完成,在完成当前任务后当前待扩容数据通道节点点和邻节点分别作为数据流通道中的独立数据通道节点接收下一次任务安排,并独立完成下一次任务处理;所述消息回收站暂存待回收状态的消息;所述消息回收站记录每个进入回收站的消息的时间及状态;在每个待回收消息清理周期内,所述控制单元采集当前回收站中待回收消息存储量及进入回收站的时间,然后对达到永久清理标准的待回收消息进行永久删除操作;所述永久清理标准由所述控制单元根据所述消息回收站中已存消息状态和待进入消息回收站的消息状态进行智能调节。
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