CN113225192A - 交易存储方法、计算机设备和存储介质 - Google Patents

交易存储方法、计算机设备和存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种交易存储方法、计算机设备和存储介质,涉及平行链等技术领域,该方法包括:根据第一验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥、所持有的第一私钥对应的第一公钥,以及,私密输入的第一验证秘钥、第一私钥生成第一零知识证明证据;生成包括第一零知识证明证据的第一平行链交易并发送给主链,以供主链节点:将第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和第一公钥、第一零知识证明证据输入零知识证明电路进行验证:在验证通过时,将第一平行链交易存入内存池中。本申请使得平行链的准入较为便捷。

Description

交易存储方法、计算机设备和存储介质
技术领域
本申请涉及平行链技术领域,具体涉及一种交易存储方法、计算机设备和存储介质。
背景技术
在现有技术中,平行链的准入限制大多采用超级账户组的方案。但是超级账户组的方案准入限制过多,不太方便。
发明内容
鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种平行链的准入较为便捷的交易存储方法、计算机设备和存储介质。
第一方面,本发明提供一种适用于平行链节点的交易存储方法,主链和平行链上均配置有用于交易存储验证的零知识证明电路,若干平行链节点持有根据零知识证明电路生成的第一验证秘钥,主链节点持有根据零知识证明电路生成的第二验证秘钥,上述方法包括:
根据第一验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥、所持有的第一私钥对应的第一公钥,以及,私密输入的第一验证秘钥、第一私钥生成第一零知识证明证据;
生成包括第一零知识证明证据的第一平行链交易并发送给主链,以供主链节点:
将第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和第一公钥、第一零知识证明证据输入零知识证明电路进行验证:
在验证通过时,将第一平行链交易存入内存池中。
第二方面,本发明提供一种适用于主链节点的交易存储方法,主链和平行链上均配置有用于交易存储验证的零知识证明电路,若干平行链节点持有根据零知识证明电路生成的第一验证秘钥,主链节点持有根据零知识证明电路生成的第二验证秘钥,上述方法包括:
接收第一平行链的第一平行链节点生成的第一平行链交易;其中,第一平行链交易包括第一零知识证明证据,第一零知识证明证据根据第一验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥、所持有的第一私钥对应的第一公钥,以及,私密输入的第一验证秘钥、第一私钥生成生成;
将第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和第一公钥、第一零知识证明证据输入零知识证明电路进行验证:
在验证通过时,将第一平行链交易存入内存池中。
第三方面,本发明还提供一种设备,包括一个或多个处理器和存储器,其中存储器包含可由该一个或多个处理器执行的指令以使得该一个或多个处理器执行根据本发明各实施例提供的交易存储方法。
第四方面,本发明还提供一种存储有计算机程序的存储介质,该计算机程序使计算机执行根据本发明各实施例提供的交易存储方法。
本发明诸多实施例提供的交易存储方法、计算机设备和存储介质通过根据第一验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥、所持有的第一私钥对应的第一公钥,以及,私密输入的第一验证秘钥、第一私钥生成第一零知识证明证据;生成包括第一零知识证明证据的第一平行链交易并发送给主链,以供主链节点:将第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和第一公钥、第一零知识证明证据输入零知识证明电路进行验证:在验证通过时,将第一平行链交易存入内存池中的方法,使得平行链的准入较为便捷。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一实施例提供的一种交易存储方法的流程图。
图2为本发明一实施例提供的另一种交易存储方法的流程图。
图3为本发明一实施例提供的一种计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
图1为本发明一实施例提供的一种交易存储方法的流程图。如图1所示,在本实施例中,本发明提供一种适用于平行链节点的交易存储方法,主链和平行链上均配置有用于交易存储验证的零知识证明电路,若干平行链节点持有根据零知识证明电路生成的第一验证秘钥,主链节点持有根据零知识证明电路生成的第二验证秘钥,上述方法包括:
S12:根据第一验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥、所持有的第一私钥对应的第一公钥,以及,私密输入的第一验证秘钥、第一私钥生成第一零知识证明证据;
S14:生成包括第一零知识证明证据的第一平行链交易并发送给主链,以供主链节点:
将第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和第一公钥、第一零知识证明证据输入零知识证明电路进行验证:
在验证通过时,将第一平行链交易存入内存池中。
以K=hash(k),K为第二验证秘钥,k为第一验证秘钥,将第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和第一公钥、第一零知识证明证据输入零知识证明电路进行验证包括“验证公开输入的K是否等于私密输入的k的哈希值;验证公开输入的第一公钥是否与私密输入的第一私钥对应;验证公开输入的K是否与所持有的K相同;验证第一平行链交易的签名公钥与公开输入的第一公钥是否相同”为例;
假设平行链pc1上有平行链节点a~f,其中a~d持有k,主链节点持有K;
以当前节点为a为例;
a执行步骤S12,根据k、公开输入的“K、pub_a”,以及,私密输入“k、pri_a”生成零知识证明证据proof;
a执行步骤S14,生成包括prof的平行链交易tx1并发送给主链;
主链节点将K、公开输入的“K、pub_a”、proof输入零知识证明电路进行验证:
验证公开输入的K是否等于私密输入的k的哈希值;
验证公开输入的pub_a是否与私密输入的pri_a对应;
验证公开输入的K是否与所持有的K相同;
验证tx1的签名公钥pub_a与公开输入的pub_a是否相同;
由于上述验证全部通过,主链节点将tx1存入内存池中。
在更多实施例中,还可以根据实际需求配置在上述验证未通过时的操作,例如配置为,删除tx1,或,缓存hash(tx1)并删除tx1,可实现相同的技术效果。本领域技术人员应当理解,缓存的hash(tx1)(假设缓存时间为2min)用于供主链节点在2min内再次收到tx1时,不再对tx1进行零知识证明电路的验证。
在更多实施例中,还可以根据实际需求配置第一验证秘钥和第二验证秘钥,例如配置为,K=G*k,K为第二验证秘钥,k为第一验证秘钥,此时,将第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和第一公钥、第一零知识证明证据输入零知识证明电路进行验证包括“验证公开输入的K是否等于私密输入的k与G的乘积;验证公开输入的第一公钥是否与私密输入的第一私钥对应;验证公开输入的K是否与所持有的K相同;验证第一平行链交易的签名公钥与公开输入的第一公钥是否相同”,可实现相同的技术效果。
本领域技术人员应当理解,可以定期更换k与K,例如,在高度为0时,k=k1,K=hash(k1),在高度增长到1000时,更换k=k2,K=hash(k2),在不变更具体的零知识证明电路的情况下,防止k的泄露。定期更换k与K的交易可指定只能由pc1的管理员生成。
本领域技术人员应当理解,由于e、f未持有k,则e、f生成的平行链交易无法被主链节点存入内存池。
上述实施例使得平行链的准入较为便捷。
优选地,K=hash(k),K为第二验证秘钥,k为第一验证秘钥,将第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和第一公钥、第一零知识证明证据输入零知识证明电路进行验证包括:
验证公开输入的K是否等于私密输入的k的哈希值;
验证公开输入的第一公钥是否与私密输入的第一私钥对应;
验证公开输入的K是否与所持有的K相同;
验证第一平行链交易的签名公钥与公开输入的第一公钥是否相同。
上述实施例的交易存储原理可参考图1所示的方法,此处不再赘述。
优选地,K=G*k,K为第二验证秘钥,k为第一验证秘钥,将第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和第一公钥、第一零知识证明证据输入零知识证明电路进行验证包括:
验证公开输入的K是否等于私密输入的k与G的乘积;
验证公开输入的第一公钥是否与私密输入的第一私钥对应;
验证公开输入的K是否与所持有的K相同;
验证第一平行链交易的签名公钥与公开输入的第一公钥是否相同。
上述实施例的交易存储原理可参考图1所示的方法,此处不再赘述。
图2为本发明一实施例提供的另一种交易存储方法的流程图。图2所示的方法可与图1所示的方法配合使用。
如图2所示,在本实施例中,本发明提供一种适用于主链节点的交易存储方法,主链和平行链上均配置有用于交易存储验证的零知识证明电路,若干平行链节点持有根据零知识证明电路生成的第一验证秘钥,主链节点持有根据零知识证明电路生成的第二验证秘钥,上述方法包括:
S22:接收第一平行链的第一平行链节点生成的第一平行链交易;其中,第一平行链交易包括第一零知识证明证据,第一零知识证明证据根据第一验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥、所持有的第一私钥对应的第一公钥,以及,私密输入的第一验证秘钥、第一私钥生成生成;
S241:将第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和第一公钥、第一零知识证明证据输入零知识证明电路进行验证:
S242:在验证通过时,将第一平行链交易存入内存池中。
上述实施例的交易存储原理可参考图1所示的方法,此处不再赘述。
优选地,K=hash(k),K为第二验证秘钥,k为第一验证秘钥,将第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和第一公钥、第一零知识证明证据输入零知识证明电路进行验证包括:
验证公开输入的K是否等于私密输入的k的哈希值;
验证公开输入的第一公钥是否与私密输入的第一私钥对应;
验证公开输入的K是否与所持有的K相同;
验证第一平行链交易的签名公钥与公开输入的第一公钥是否相同。
上述实施例的交易存储原理可参考图1所示的方法,此处不再赘述。
优选地,K=G*k,K为第二验证秘钥,k为第一验证秘钥,将第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和第一公钥、第一零知识证明证据输入零知识证明电路进行验证包括:
验证公开输入的K是否等于私密输入的k与G的乘积;
验证公开输入的第一公钥是否与私密输入的第一私钥对应;
验证公开输入的K是否与所持有的K相同;
验证第一平行链交易的签名公钥与公开输入的第一公钥是否相同。
上述实施例的交易存储原理可参考图1所示的方法,此处不再赘述。
图3为本发明一实施例提供的一种计算机设备的结构示意图。
如图3所示,作为另一方面,本申请还提供了一种计算机设备,包括一个或多个中央处理单元(CPU)301,其可以根据存储在只读存储器(ROM)302中的程序或者从存储部分308加载到随机访问存储器(RAM)303中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM303中,还存储有计算机设备操作所需的各种程序和数据。CPU301、ROM302以及RAM303通过总线304彼此相连。输入/输出(I/O)接口305也连接至总线304。
以下部件连接至I/O接口305:包括键盘、鼠标等的输入部分306;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分307;包括硬盘等的存储部分308;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分309。通信部分309经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器310也根据需要连接至I/O接口305。可拆卸介质311,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器310上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分308。
特别地,根据本公开的实施例,上述任一实施例描述的方法可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括有形地包含在机器可读介质上的计算机程序,所述计算机程序包含用于执行上述任一方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分309从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质311被安装。
作为又一方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是上述实施例的装置中所包含的计算机可读存储介质;也可以是单独存在,未装配入计算机设备中的计算机可读存储介质。计算机可读存储介质存储有一个或者一个以上程序,该程序被一个或者一个以上的处理器用来执行描述于本申请提供的方法。
附图中的流程图和框图,图示了按照本发明各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这根据所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以通过执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以通过专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本申请实施例中所涉及到的单元或模块可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的单元或模块也可以设置在处理器中,例如,各所述单元可以是设置在计算机或移动智能设备中的软件程序,也可以是单独配置的硬件装置。其中,这些单元或模块的名称在某种情况下并不构成对该单元或模块本身的限定。
以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离本申请构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

Claims (8)

1.一种交易存储方法,其特征在于,主链和平行链上均配置有用于交易存储验证的零知识证明电路,若干平行链节点持有根据所述零知识证明电路生成的第一验证秘钥,主链节点持有根据所述零知识证明电路生成的第二验证秘钥,所述方法适用于平行链节点,所述方法包括:
根据所述第一验证秘钥、公开输入的所述第二验证秘钥、所持有的第一私钥对应的第一公钥,以及,私密输入的所述第一验证秘钥、所述第一私钥生成第一零知识证明证据;
生成包括所述第一零知识证明证据的第一平行链交易并发送给主链,以供主链节点:
将所述第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和所述第一公钥、所述第一零知识证明证据输入所述零知识证明电路进行验证:
在验证通过时,将所述第一平行链交易存入内存池中。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,K=hash(k),K为所述第二验证秘钥,k为所述第一验证秘钥,所述将所述第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和所述第一公钥、所述第一零知识证明证据输入所述零知识证明电路进行验证包括:
验证公开输入的K是否等于私密输入的k的哈希值;
验证公开输入的所述第一公钥是否与私密输入的所述第一私钥对应;
验证公开输入的K是否与所持有的K相同;
验证所述第一平行链交易的签名公钥与公开输入的所述第一公钥是否相同。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,K=G*k,K为所述第二验证秘钥,k为所述第一验证秘钥,所述将所述第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和所述第一公钥、所述第一零知识证明证据输入所述零知识证明电路进行验证包括:
验证公开输入的K是否等于私密输入的k与G的乘积;
验证公开输入的所述第一公钥是否与私密输入的所述第一私钥对应;
验证公开输入的K是否与所持有的K相同;
验证所述第一平行链交易的签名公钥与公开输入的所述第一公钥是否相同。
4.一种交易存储方法,其特征在于,主链和平行链上均配置有用于交易存储验证的零知识证明电路,若干平行链节点持有根据所述零知识证明电路生成的第一验证秘钥,主链节点持有根据所述零知识证明电路生成的第二验证秘钥,所述方法适用于主链节点,所述方法包括:
接收第一平行链的第一平行链节点生成的第一平行链交易;其中,所述第一平行链交易包括第一零知识证明证据,所述第一零知识证明证据根据所述第一验证秘钥、公开输入的所述第二验证秘钥、所持有的第一私钥对应的第一公钥,以及,私密输入的所述第一验证秘钥、所述第一私钥生成生成;
将所述第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和所述第一公钥、所述第一零知识证明证据输入所述零知识证明电路进行验证:
在验证通过时,将所述第一平行链交易存入内存池中。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,K=hash(k),K为所述第二验证秘钥,k为所述第一验证秘钥,所述将所述第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和所述第一公钥、所述第一零知识证明证据输入所述零知识证明电路进行验证包括:
验证公开输入的K是否等于私密输入的k的哈希值;
验证公开输入的所述第一公钥是否与私密输入的所述第一私钥对应;
验证公开输入的K是否与所持有的K相同;
验证所述第一平行链交易的签名公钥与公开输入的所述第一公钥是否相同。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,K=G*k,K为所述第二验证秘钥,k为所述第一验证秘钥,所述将所述第二验证秘钥、公开输入的第二验证秘钥和所述第一公钥、所述第一零知识证明证据输入所述零知识证明电路进行验证包括:
验证公开输入的K是否等于私密输入的k与G的乘积;
验证公开输入的所述第一公钥是否与私密输入的所述第一私钥对应;
验证公开输入的K是否与所持有的K相同;
验证所述第一平行链交易的签名公钥与公开输入的所述第一公钥是否相同。
7.一种设备,其特征在于,所述设备包括:
一个或多个处理器;
存储器,用于存储一个或多个程序,
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器执行如权利要求1-6中任一项所述的方法。
8.一种存储有计算机程序的存储介质,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-6中任一项所述的方法。
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