一种基于区块链技术的连续数据保护方法及装置
技术领域
本发明涉及数据保护技术领域,尤其涉及一种基于区块链技术的 连续数据保护方法及装置。
背景技术
随着网络在世界各地的普及,接踵而来的时各式各样的网络数据 信息安全问题,并且威胁网络数据信息安全的手段种类也层出不穷, 因此也产生了众多的应对威胁网络数据信息安全的方法,这些应对方 法都在应对威胁网络数据信息安全方面作出了卓越的贡献。
区块链作为分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法 等计算机技术的新型应用模式,提出了一种去中心化的新型网络数据 结构,对网络数据信息安全和网络数据信息共享贡献卓著,但是,世 界对于区块链在网络数据信息安全的应用还处于初期,还不够成熟, 还需要人们付出更多的努力去挖掘。
现有技术中有很多基于区块链技术的数据保护的方法,都能够给 用户的数据信息提供一定的保护,但现有技术中的方法对数据保护过 程中对数据的加密方式和数据的压缩方式相对单一,不能保障有效的 对加密后的数据进行传输,传输效率不高。
发明内容
为此,本发明提供一种基于区块链技术的连续数据保护方法,用 以克服现有技术中因数据保护过程中对数据的加密方式和数据的压 缩方式相对单一,不能保障有效的对加密后的数据进行传输,传输效 率不高的问题。
为实现上述目的,本发明提供一方面提供一种基于区块链技术的 连续数据保护方法,包括:
步骤s1:数据处理模块对用户向用户服务器输入的数据进行分 析并根据分析结果对数据进行分类以得到多个不同种类的数据类型;
步骤s2:所述数据处理模块将分类完成的单个所述数据类型中 的数据分为若干个数据块;
步骤s3:所述数据处理模块控制加密模块启动,数据处理模块 根据输入数据的用户的权限等级控制加密模块选用对应的加密级别 的算法依次对各所述数据块进行加密;
步骤s4:所述加密模块将加密完成的所述数据块输送至主服务 器并通过主服务器发送至区块链,或者将加密完成的所述数据块输送 比较模块,比较模块从区块链中调取存储的数据并将加密完成的数据 块与存储的数据进行比对;
步骤s5:所述比较模块根据比对结果对加密完成的所述数据块 进行去重并将去重完成的数据输送至标记模块,标记模块对去重完成 的数据添加时间戳;
步骤s6:所述主服务器将经标记模块完成添加时间戳的数据发 送至区块链且与存储的数据进行合并;
步骤s7:若所述处理模块判定用户地址为初次输入所述数据, 则所述用户服务器将加密完成的所述数据块通过主服务器直接发送 至区块链,若所述处理模块判定用户地址为非初次输入所述数据,则 所述用户服务器将加密完成的数据发送至比较模块进行比对,在比对 完成时,通过所述主服务器发送至区块链;
所述数据处理模块设有预设数据块最大数量A0、多个用户需求Q 和与所述数据类型对应的数据块字长L,所述数据模块将分类完成的 单个所述数据类型中的数据按照数据类型对应的数据块字长将所述 数据分割为多个数据块,在对所述数据分块的过程中,所述数据处理 模块将分割完成的数据块数量A与预设数据块最大数量A0进行比对, 若A>A0,则数据处理模块判定所述数据块数量不符合要求,所述数 据处理模块根据数据块的实际数量A与预设数量A0之间的差值选取 对应的字长调节系数对所述数据块字长进行调节,若A<A0,则所述 数据处理模块判定所述数据块数量符合要求,所述数据处理模块根据 用户的权限等级选取对应的加密级别对所述数据进行加密。
进一步地,所述数据处理模块中设有第一用户需求Q1、第二用 户需求Q2、第一数据类型P1、第二数据类型P2、第三数据类型P3、 第一数据块字长L1、第二数据块字长L2以及第三数据块字长L3,其 中,L1<L2<L3,
当进行数据保护时,所述数据处理模块获取用户的需求,若数据 处理模块获得用户的数据无需保护信息,则数据处理模块将用户需求 设置为第一用户需求Q1并仅将用户数据发送至区块链,若数据处理 模块获得用户数据需要保护的信息,则数据处理模块将用户需求设置 为第二用户需求Q2并将用户数据进行分析并确定数据的数据类型, 当数据类型确定时,所述数据处理模块根据数据类型选取对应的数据 块字长对用户数据进行分块,
当所述用户需求Q2且所述数据处理模块分析所述数据类型为Pi 时,设定i=1,2,3,所述数据处理模块将所述数据块字长确定的确 定为第i数据块字长Li。
进一步地,所述数据处理模块还设有第一服务器运行速度V1、 第二服务器运行速度V2、第三服务器运行速度V3、第一数据块字长 调节系数k1、第二数据块字长调节系数k2以及第三数据块字长调节 系数k3,其中,V1<V2<V3,设定1<k1<k2<k3<2;
当所述数据分块完成时,所述数据处理模块计算所述数据块的实 际数据量A,若A<A0,则数据处理模块判定所述数据块数量符合要 求,并将所述数据块发送至加密模块进行加密,若A>A0,则数据处 理模块判定所述数据块数量不符合要求,数据处理模块获取所述用户 服务器的运行速度V,并根据所述用户服务器的实际运行速度V选取 对应的数据块字长调节系数对数据块字长进行调节,
当V1≤V<V2时,所述数据处理模块选取第一数据块字长调节系 数k1对所述数据块字长进行调节;
当V2≤V<V3时,所述数据处理模块选取第二数据块字长调节系 数k2对所述数据块字长进行调节;
当V>V3时,所述数据处理模块选取第三数据块字长调节系数k3对所述数据块字长进行调节;
当所述数据处理模块选取第j字长调节系数kj对所述数据块的 字长进行调节时,设定j=1,2,3,数据处理模块将所述调节后的数 据块字长设置为Lj,设定Lj=Li×kj,设定i=1,2,3。
进一步地,所述加密模块还设有第一数据块差值D1、第二数据 块差值D2、第三数据块差值D3、第一数据块字长修正系数X1、第二 数据块字长修正系数X2以及第三数据块字长修正系数X3,其中,D1 <D2<D3,设定1<X1<X2<X3<2,
当所述数据处理模块对所述数据块字长调节完成时,所述数据处 理模块获取实际数据块数量,若A>A0,则所述数据处理模块计算实 际数据块数量与所述数据块最大数量的差值D,设定D=A-A0,数据处 理模块根据该差值对数据块字长进行修正,
当D1≤D<D2时,所述数据处理模块选取第一数据块字长修正系 数X1对数据块字长进行修正;
当D2≤D<D3时,所述数据处理模块选取第二数据块字长修正系 数X2对数据块字长进行修正;
当D≥D3时,所述数据处理模块选取第三数据块字长修正系数 X3对数据块字长进行修正;
当所述数据处理模块选取第j′字长修正系数Xj′对所述数据 块的字长进行修正时,设定j=1,2,3,所述数据处理模块将所述 修正后的数据块字长设置为Lj′,设定Lj=Lj×Xj′。
进一步地,所述数据处理模块还设有数据块最大字长L0,所述 加密模块设有第一字长比值B1、第二字长比值B2、第三字长比值B3、 第一压缩比S1、第二压缩比S2以及第三压缩比S3,其中,B1<B2 <B3,S1<S2<S3,
当所述数据处理模块完成对对所述数据块字长的修正时,所述数 据处理模块计算修正后的数据块字长与数据块最大字长的比值B,设 定B=Lj/L0,并将该比值发送至加密模块,加密模块根据该比值选 取对应的压缩比对所述数据块进行压缩,
当B1≤B<B2时,所述数据处理模块对所述数据块进行压缩并将 所述压缩比设置为第一压缩比S1;
当B2≤B<B3时,所述数据处理模块对所述数据块进行压缩并将 所述压缩比设置为第二压缩比S2;
当B≥B3时,所述数据处理模块对所述数据块进行压缩并将所述 压缩比设置为第三压缩比S3。
进一步地,所述加密模块还设有第一数据块数量A1、第二数据 块数量A2、第三数据块数量A3、第一加密优先级Y1、第二加密优先 级Y2以及第三加密优先级Y3,其中,A1<A2<A3,加密优先级按顺 序递增,
当所述加密模块将对所述数据块的压缩比确定完成时,所述数据 处理模块计算所述数据块的实际数量与所述数据块最大数量的差值 D,并将该差值发送至加密模块,加密模块根据该差值选取对应的加 密优先级对所述数据块进行加密,
当A1<A≤A2时,所述加密模块将所述数据块的加密优先级设置 为第一加密优先级Y1,并对数据块加密后进行压缩;
当A2<A≤A3时,所述加密模块将所述数据块的加密优先级设置 为第二加密优先级Y2;并对数据块进行压缩后再加密;
当A>A3时,所述加密模块将所述数据块的加密优先级设置为第 三加密优先级Y3,并对数据块先加密后进行压缩然后二次加密。
进一步地,所述加密模块还设有第一权限等级W1、第二权限等 级W2、第三权限等级W3、第一加密级别E1、第二加密级别E2以及 第三加密级别E3,其中,W1<W2<W3,E1<E2<E3,
当所述加密模块将所述加密优先级确定为第三加密优先级时,所 述数据处理模块根据所述用户的ID确定用户权限W,并根据确定的 用户权限W选取对应的数据块加密级别使所述加密模块对所述数据 块进行二次加密,
当W≤W1时,所述数据处理模块选取第一加密级别E1对所述数 据进行加密;
当W1<W≤W2时,所述数据处理模块选取第二加密级别E2对所 述数据进行二次加密;
当W2<W≤W3时,所述数据处理模块选取第三加密级别E3对所 述数据进行二次加密。
进一步地,所述数据处理模块还设有预设最大字长L0、第一字 长差值ΔL1、第二字长差值ΔL2、第三字长差值ΔL3、第一加密级别 调节系数K1、第二加密级别调节系数K2以及第三加密级别调节系数 K3,其中,ΔL1<ΔL2<ΔL3,1<K1<K2<K3<2,
当数据处理模块完成加密级别选取时,所述数据处理模块获取所 述最末端数据块的字长Lm以及全部数据块的总字长L0,并计算所述 最末端数据块字长与全部数据块总字长的差值ΔL,所述数据处理模 块根据该差值选取对应的加密级别调节系数对所述数据块的加密级 别进行调节并以调节后的加密级别对所述数据块进行加密,
当ΔL<ΔL1时,所述数据处理模块判定所述加密级别无需调节;
当ΔL1≤ΔL<ΔL2时,所述数据处理模块选取第一加密级别调节 系数K1对所述加密级别进行调节;
当ΔL2≤ΔL<ΔL3时,所述数据处理模块选取第二加密级别调节 系数K2对所述加密级别进行调节;
当ΔL≥ΔL3时,所述数据处理模块选取第三加密级别调节系数 K3对所述加密级别进行调节;
当所述数据处理模块选取第j加密级别调节系数Kj对加密级别 进行调节时,所述数据处理模块将调节后的加密级别设置为E′,设 定E=E×Kj。
本发明另一方面提供一种上述任一项所述的基于区块链技术的 连续数据保护方法的基于区块链技术的连续数据保护装置,包括:
用户服务器,用以接收用户输入的数据并将用户输入的数据发送 至数据处理模块;
数据处理模块,用以将所述用户输入的数据进行分析并按照分析 结果进行分类,以及将分类完成的单个数据类型内的数据按照预设的 字长分为若干个数据块;
加密模块,用以将经所述数据处理模块处理完成的所述数据块生 成数据块组并对所述数据块组进行加密;
主服务器,用以将所述加密完成的数据块组发送至区块链;
比较模块,当用户更新数据时,用以将更新数据与更新前的数据 进行比对;
去重模块,用以根据所述比较模块的比较结果进行数据去重;
标记模块,用以对去重完成的所述更新数据添加时间戳;
所述数据处理模块与所述加密模块和用户服务器连接,用户服务 器与所述主服务器连接,主服务器还分别与所述比较模块、去重模块 以及标记模块连接,比较模块还与去重模块连接,去重模块还与标记 模块连接;
当用户更新数据且将更新数据与更新前的所述数据比对时,所述 基于区块链技术的连续数据保护装置包括将所述更新数据经数据处 理模块和加密模块进行处理。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于,当用户向用户服务器 输入数据时,通过数据处理模块判定用户输入的数据是否需要加密并 当输入数据需要加密时通过分析确定用户输入数据的数据类型,并根 据确定的数据类型确定对数据进行分块的数据块字长,当数据块数量 超出数据块最大数量时,根据服务器的运行速度对数据块字长进行调 节,当数据块数量经过调节后,数据块数量仍超出数据块最大数量且 数据块字长也超出数据块最大字长,数据处理模块根据数据块数量的 差值对数据块字长进行修正,若修正后数据块数据块数量超出数据块 最大数量,则根据数据块字长比值选取对应的压缩比对数据块进行压 缩,将数据块压缩进行加密后通过用户服务器发送至主服务器并经主 服务器发送至区块链,若修正后的数据块数量未超出数据块最大数 量,则将数据块发送加密模块进行加密并在加密完成时通过用户服务 器发送至主服务器并经主服务器发送至区块链。通过对用户输入数据 进行分块并在分块过程中对数据块的数量进行判定,提高了对数据的 实时控制和控制精度,从而进一步提高了数据的传输效率。
进一步地,当用户向用户服务器输入数据时,数据处理模块分析 用户输入的数据并确定用户需求信息,进一步根据分析后的数据的数 据类型确定对数据进行分块的数据块字长,数据处理模块根据数据块 字长对用户输入的数据进行分块,提高了对数据的实时控制和控制精 度,从而进一步提高了数据的传输效率。
进一步地,通过获取用户服务器的运行速度并根据用户服务器的 运行速度并根据用户服务器的运行速度对用户输入的数据的数据块 的字长进行调节,并以调节后的的数据块字长对用户输入的数据进行 重新分块,提高了对数据的处理速度,从而进一步提高了数据的传输 效率。
进一步地,通过数据处理模块的判定结果选取对数据块直接进行 加密或者对数据块的字长记性修正后进行加密,进一步提高了对数据 的实时控制和控制精度,提高了对数据的处理速度,从而进一步提高 了数据的传输效率。
进一步地,当修正后的数据块字长抄书数据块最大字长且数据块 数量超出最大数据块数量时,通过获取数据块字长与数据块最大字长 的比值并根据该比值选取对应的压缩比以使加密模块加密数据块,进 一步提高了对数据的实时控制和控制精度,提高了对数据的处理速 度,从而进一步提高了数据的传输效率。
进一步地,通过实际数据块的数量确定对数据块的加密优先级, 进一步提高了对数据的实时控制和控制精度,提高了对数据的处理速 度,从而进一步提高了数据的传输效率。
进一步地,通过数据处理模块获取用户的权限并根据用户权限确 定对数据块进行二次加密的加密级别,进一步提高了对数据的实时控 制和控制精度,提高了对数据的处理速度,从而进一步提高了数据的 传输效率。
进一步地,通过计算最末端数据块的字长与全部数据块的总字长 的比值,并根据该比值与预设比值进行比对,根据比对结果判定是否 需要对数据的加密级别进行调节,进一步提高了对用户数据保护的灵 活性以及精确度,从而进一步提高了对用户数据的保护力度。
进一步地,当用户向用户服务器输入数据时,通过数据处理模块 对用户输入的数据进行分析并根据分析结果确定用户输入数据的数 据类型,并进一步将确定完成的数据类型进行分块,通过加密模块将 分块完成的数据块进行加密,通过主服务器将加密的数据块发送至区 块链,当用户再次向所述用户服务器输入数据时,执行完成上述操作 时,通过比较模块将用户此次输入的数据与非此次输入的数据进行比 对,并根据比对结果判定是否需要对数据去重,并当比对结尾需要去 重时通过去重模块对数据进行去重,并将去重完成的数据在发送至区 块链之前通过标记模块添加时间戳,进一步提高了对用户数据的保护。
附图说明
图1为本发明所述一种基于区块链技术的连续数据保护装置的 结构框图;
图2为本发明所述一种基于区块链技术的连续数据保护方法的 流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的和优点更加清楚明白,下面结合实施例对本 发明作进一步描述;应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解 释本发明,并不用于限定本发明。
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应 当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非在 限制本发明的保护范围。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“上”、“下”、“左”、 “右”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图 所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示 所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,还需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规 定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如, 可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械 连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根 据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1和图2所示,图1为本发明所述一种基于区块链技术 的连续数据保护装置的结构框图,图2为本发明所述一种基于区块链 技术的连续数据保护方法的流程图。本发明一方面提供一种基于区块 链的连续数据保护方法,包括:
步骤s1:数据处理模块对用户向用户服务器输入的数据进行分 析并根据分析结果对数据进行分类以得到多个不同种类的数据类型;
步骤s2:所述数据处理模块将分类完成的单个所述数据类型中 的数据分为若干个数据块;
步骤s3:所述数据处理模块控制加密模块启动,数据处理模块 根据输入数据的用户的权限等级控制加密模块选用对应的加密级别 的算法依次对各所述数据块进行加密;
步骤s4:所述加密模块将加密完成的所述数据块输送至主服务 器并通过主服务器发送至区块链,或者将加密完成的所述数据块输送 比较模块,比较模块从区块链中调取存储的数据并将加密完成的数据 块与存储的数据进行比对;
步骤s5:所述比较模块根据比对结果对加密完成的所述数据块 进行去重并将去重完成的数据输送至标记模块,标记模块对去重完成 的数据添加时间戳;
步骤s6:所述主服务器将经标记模块完成添加时间戳的数据发 送至区块链且与存储的数据进行合并;
步骤s7:若所述处理模块判定用户地址为初次输入所述数据, 则所述用户服务器将加密完成的所述数据块通过主服务器直接发送 至区块链,若所述处理模块判定用户地址为非初次输入所述数据,则 所述用户服务器将加密完成的数据发送至比较模块进行比对,在比对 完成时,通过所述主服务器发送至区块链;
所述数据处理模块设有预设数据块最大数量A0、多个用户需求Q 和与所述数据类型对应的数据块字长L,所述数据模块将分类完成的 单个所述数据类型中的数据按照数据类型对应的数据块字长将所述 数据分割为多个数据块,在对所述数据分块的过程中,所述数据处理 模块将分割完成的数据块数量A与预设数据块最大数量A0进行比对, 若A>A0,则数据处理模块判定所述数据块数量不符合要求,所述数 据处理模块根据数据块的实际数量A与预设数量A0之间的差值选取 对应的字长调节系数对所述数据块字长进行调节,若A<A0,则所述 数据处理模块判定所述数据块数量符合要求,所述数据处理模块根据 用户的权限等级选取对应的加密级别对所述数据进行加密。
具体而言,当用户向用户服务器输入数据时,通过数据处理模块 判定用户输入的数据是否需要加密并当输入数据需要加密时通过分 析确定用户输入数据的数据类型,并根据确定的数据类型确定对数据 进行分块的数据块字长,当数据块数量超出数据块最大数量时,根据 服务器的运行速度对数据块字长进行调节,当数据块数量经过调节 后,数据块数量仍超出数据块最大数量且数据块字长也超出数据块最 大字长,数据处理模块根据数据块数量的差值对数据块字长进行修 正,若修正后数据块数据块数量超出数据块最大数量,则根据数据块 字长比值选取对应的压缩比对数据块进行压缩,将数据块压缩进行加密后通过用户服务器发送至主服务器并经主服务器发送至区块链,若 修正后的数据块数量未超出数据块最大数量,则将数据块发送加密模 块进行加密并在加密完成时通过用户服务器发送至主服务器并经主 服务器发送至区块链。通过对用户输入数据进行分块并在分块过程中 对数据块的数量进行判定,提高了对数据的实时控制和控制精度,从 而进一步提高了数据的传输效率。
请继续参阅图1和图2所示,本发明所述基于区块链技术的连续 数据保护方法,所述数据处理模块中设有第一用户需求Q1、第二用 户需求Q2、第一数据类型P1、第二数据类型P2、第三数据类型P3、 第一数据块字长L1、第二数据块字长L2以及第三数据块字长L3,其中,L1<L2<L3,
当进行数据保护时,所述数据处理模块获取用户的需求,若数据 处理模块获得用户的数据无需保护信息,则数据处理模块将用户需求 设置为第一用户需求Q1并仅将用户数据发送至区块链,若数据处理 模块获得用户数据需要保护的信息,则数据处理模块将用户需求设置 为第二用户需求Q2并将用户数据进行分析并确定数据的数据类型, 当数据类型确定时,所述数据处理模块根据数据类型选取对应的数据 块字长对用户数据进行分块,
当所述用户需求Q2且所述数据处理模块分析所述数据类型为Pi 时,设定i=1,2,3,所述数据处理模块将所述数据块字长确定的确 定为第i数据块字长Li。
具体而言,当用户向用户服务器输入数据时,数据处理模块分析 用户输入的数据并确定用户需求信息,进一步根据分析后的数据的数 据类型确定对数据进行分块的数据块字长,数据处理模块根据数据块 字长对用户输入的数据进行分块,提高了对数据的实时控制和控制精 度,从而进一步提高了数据的传输效率。
请继续参阅图1和图2所示,本发明所述基于区块链技术的连续 数据保护方法,所述数据处理模块还设有第一服务器运行速度V1、 第二服务器运行速度V2、第三服务器运行速度V3、第一数据块字长 调节系数k1、第二数据块字长调节系数k2以及第三数据块字长调节 系数k3,其中,V1<V2<V3,设定1<k1<k2<k3<2;
当所述数据分块完成时,所述数据处理模块计算所述数据块的实 际数据量A,若A<A0,则数据处理模块判定所述数据块数量符合要 求,并将所述数据块发送至加密模块进行加密,若A>A0,则数据处 理模块判定所述数据块数量不符合要求,数据处理模块获取所述用户 服务器的运行速度V,并根据所述用户服务器的实际运行速度V选取 对应的数据块字长调节系数对数据块字长进行调节,
当V1≤V<V2时,所述数据处理模块选取第一数据块字长调节系 数k1对所述数据块字长进行调节;
当V2≤V<V3时,所述数据处理模块选取第二数据块字长调节系 数k2对所述数据块字长进行调节;
当V>V3时,所述数据处理模块选取第三数据块字长调节系数 k3对所述数据块字长进行调节;
当所述数据处理模块选取第j字长调节系数kj对所述数据块的 字长进行调节时,设定j=1,2,3,数据处理模块将所述调节后的数 据块字长设置为Lj,设定Lj=Li×kj,设定i=1,2,3。
具体而言,通过获取用户服务器的运行速度并根据用户服务器的 运行速度并根据用户服务器的运行速度对用户输入的数据的数据块 的字长进行调节,并以调节后的的数据块字长对用户输入的数据进行 重新分块,提高了对数据的处理速度,从而进一步提高了数据的传输 效率。
请继续参阅图1和图2所示,本发明所述基于区块链技术的连续 数据保护方法,所述加密模块还设有第一数据块差值D1、第二数据 块差值D2、第三数据块差值D3、第一数据块字长修正系数X1、第二 数据块字长修正系数X2以及第三数据块字长修正系数X3,其中,D1 <D2<D3,1<X1<X2<X3<2,
当所述数据处理模块对所述数据块字长调节完成时,所述数据处 理模块获取实际数据块数量,若A>A0,则所述数据处理模块计算实 际数据块数量与所述数据块最大数量的差值D,设定D=A-A0,数据处 理模块根据该差值对数据块字长进行修正,
当D1≤D<D2时,所述数据处理模块选取第一数据块字长修正系 数X1对数据块字长进行修正;
当D2≤D<D3时,所述数据处理模块选取第二数据块字长修正系 数X2对数据块字长进行修正;
当D≥D3时,所述数据处理模块选取第三数据块字长修正系数 X3对数据块字长进行修正;
当所述数据处理模块选取第j′字长修正系数Xj′对所述数据 块的字长进行修正时,设定j=1,2,3,所述数据处理模块将所述 修正后的数据块字长设置为Lj′,设定Lj=Lj×Xj′。
具体而言,通过数据处理模块的判定结果选取对数据块直接进行 加密或者对数据块的字长记性修正后进行加密,进一步提高了对数据 的实时控制和控制精度,提高了对数据的处理速度,从而进一步提高 了数据的传输效率。
请继续参阅图1和图2所示,本发明所述基于区块链技术的连续 数据保护方法,所述数据处理模块还设有数据块最大字长L0,所述 加密模块设有第一字长比值B1、第二字长比值B2、第三字长比值B3、 第一压缩比S1、第二压缩比S2以及第三压缩比S3,其中,B1<B2<B3,S1<S2<S3,
当所述数据处理模块完成对对所述数据块字长的修正时,所述数 据处理模块计算修正后的数据块字长与数据块最大字长的比值B,设 定B=Lj/L0,并将该比值发送至加密模块,加密模块根据该比值选 取对应的压缩比对所述数据块进行压缩,
当B1≤B<B2时,所述数据处理模块对所述数据块进行压缩并将 所述压缩比设置为第一压缩比S1;
当B2≤B<B3时,所述数据处理模块对所述数据块进行压缩并将 所述压缩比设置为第二压缩比S2;
当B≥B3时,所述数据处理模块对所述数据块进行压缩并将所述 压缩比设置为第三压缩比S3。
具体而言,当修正后的数据块字长抄书数据块最大字长且数据块 数量超出最大数据块数量时,通过获取数据块字长与数据块最大字长 的比值并根据该比值选取对应的压缩比以使加密模块加密数据块,进 一步提高了对数据的实时控制和控制精度,提高了对数据的处理速 度,从而进一步提高了数据的传输效率。
请继续参阅图1和图2所示,本发明所述基于区块链技术的连续 数据保护方法,所述加密模块还设有第一数据块数量A1、第二数据 块数量A2、第三数据块数量A3、第一加密优先级Y1、第二加密优先 级Y2以及第三加密优先级Y3,其中,A1<A2<A3,加密优先级按顺序递增,
当所述加密模块将对所述数据块的压缩比确定完成时,所述数据 处理模块计算所述数据块的实际数量与所述数据块最大数量的差值 D,并将该差值发送至加密模块,加密模块根据该差值选取对应的加 密优先级对所述数据块进行加密,
当A1<A≤A2时,所述加密模块将所述数据块的加密优先级设置 为第一加密优先级Y1,并对数据块加密后进行压缩;
当A2<A≤A3时,所述加密模块将所述数据块的加密优先级设置 为第二加密优先级Y2;并对数据块进行压缩后再加密;
当A>A3时,所述加密模块将所述数据块的加密优先级设置为第 三加密优先级Y3,并对数据块先加密后进行压缩然后二次加密。
具体而言,通过实际数据块的数量确定对数据块的加密优先级, 进一步提高了对数据的实时控制和控制精度,提高了对数据的处理速 度,从而进一步提高了数据的传输效率。
请继续参阅图1和图2所示,本发明所述基于区块链技术的连续 数据保护方法,所述加密模块还设有第一权限等级W1、第二权限等 级W2、第三权限等级W3、第一加密级别E1、第二加密级别E2以及 第三加密级别E3,其中,W1<W2<W3,E1<E2<E3,
当所述加密模块将所述加密优先级确定为第三加密优先级时,所 述数据处理模块根据所述用户的ID确定用户权限W,并根据确定的 用户权限W选取对应的数据块加密级别使所述加密模块对所述数据 块进行二次加密,
当W≤W1时,所述数据处理模块选取第一加密级别E1对所述数 据进行加密;
当W1<W≤W2时,所述数据处理模块选取第二加密级别E2对所 述数据进行二次加密;
当W2<W≤W3时,所述数据处理模块选取第三加密级别E3对所 述数据进行二次加密。
具体而言,通过数据处理模块获取用户的权限并根据用户权限确 定对数据块进行二次加密的加密级别,进一步提高了对数据的实时控 制和控制精度,提高了对数据的处理速度,从而进一步提高了数据的 传输效率。
请继续参阅图1和图2所示,本发明所述基于区块链技术的连续 数据保护方法,所述数据处理模块还设有预设最大字长L0、第一字 长差值ΔL1、第二字长差值ΔL2、第三字长差值ΔL3、第一加密级别 调节系数K1、第二加密级别调节系数K2以及第三加密级别调节系数 K3,其中,ΔL1<ΔL2<ΔL3,1<K1<K2<K3<2,
当数据处理模块完成加密级别选取时,所述数据处理模块获取所 述最末端数据块的字长Lm以及全部数据块的总字长L0,并计算所述 最末端数据块字长与全部数据块总字长的差值ΔL,所述数据处理模 块根据该差值选取对应的加密级别调节系数对所述数据块的加密级 别进行调节并以调节后的加密级别对所述数据块进行加密,
当ΔL<ΔL1时,所述数据处理模块判定所述加密级别无需调节;
当ΔL1≤ΔL<ΔL2时,所述数据处理模块选取第一加密级别调节 系数K1对所述加密级别进行调节;
当ΔL2≤ΔL<ΔL3时,所述数据处理模块选取第二加密级别调节 系数K2对所述加密级别进行调节;
当ΔL≥ΔL3时,所述数据处理模块选取第三加密级别调节系数 K3对所述加密级别进行调节;
当所述数据处理模块选取第j加密级别调节系数Kj对加密级别 进行调节时,所述数据处理模块将调节后的加密级别设置为E′,设 定E=E×Kj。
具体而言,通过计算最末端数据块的字长与全部数据块的总字长 的比值,并根据该比值与预设比值进行比对,根据比对结果判定是否 需要对数据的加密级别进行调节,进一步提高了对用户数据保护的灵 活性以及精确度,从而进一步提高了对用户数据的保护力度。
请继续参阅图1和图2所示,本发明另一方面提供一种上述任一 项所述的基于区块链技术的连续数据保护方法的基于区块链技术的 连续数据保护装置,包括:
用户服务器,用以接收用户输入的数据并将用户输入的数据发送 至数据处理模块;
数据处理模块,用以将所述用户输入的数据进行分析并按照分析 结果进行分类,以及将分类完成的单个数据类型内的数据按照预设的 字长分为若干个数据块;
加密模块,用以将经所述数据处理模块处理完成的所述数据块生 成数据块组并对所述数据块组进行加密;
主服务器,用以将所述加密完成的数据块组发送至区块链;
比较模块,当用户更新数据时,用以将更新数据与更新前的数据 进行比对;
去重模块,用以根据所述比较模块的比较结果进行数据去重;
标记模块,用以对去重完成的所述更新数据添加时间戳;
所述数据处理模块与所述加密模块和用户服务器连接,用户服务 器与所述主服务器连接,主服务器还分别与所述比较模块、去重模块 以及标记模块连接,比较模块还与去重模块连接,去重模块还与标记 模块连接;
当用户更新数据且将更新数据与更新前的所述数据比对时,所述 基于区块链技术的连续数据保护装置包括将所述更新数据经数据处 理模块和加密模块进行处理。
具体而言当用户向用户服务器输入数据时,通过数据处理模块对 用户输入的数据进行分析并根据分析结果确定用户输入数据的数据 类型,并进一步将确定完成的数据类型进行分块,通过加密模块将分 块完成的数据块进行加密,通过主服务器将加密的数据块发送至区块 链,当用户再次向所述用户服务器输入数据时,执行完成上述操作时, 通过比较模块将用户此次输入的数据与非此次输入的数据进行比对, 并根据比对结果判定是否需要对数据去重,并当比对结尾需要去重时 通过去重模块对数据进行去重,并将去重完成的数据在发送至区块链 之前通过标记模块添加时间戳,进一步提高了对用户数据的保护。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方 案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不 局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域 技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替 换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明;对于 本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发 明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包 含在本发明的保护范围之内。