CN114936197A - 一种管理信息系统中基础数据编码的设计和维护方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种管理信息系统中基础数据编码的设计和维护方法;其中,设计方法包括:获取基础数据,并采用层次分类法针对所述基础数据进行拆解分类,将拆解分类数据按照预设的规则进行数据转化,将所述分类数据转化为结构化编码;其中,维护方法包括:获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护;根据所述基础数据的编码类型,判断所述编码类型是否存在,当所述编码类型存在时,获取所述编码类型和编码语言对应的编码细项,针对所述编码细项进行维护;并且支持对通用编码维护页面进行维护,能够让用户在一个页面中增加、删除、修改、查看编码语言和对应的编码细项。
Description
技术领域
本发明涉及信息系统功能设计开发技术领域,特别涉及一种管理信息系统中基础数据编码的设计和维护方法。
背景技术
目前,在设计开发信息系统时,会遇到许多需要规范的基础数据,这些数据结构规范性可能都不相同,为方便后续的数据统计和分析,按照信息技术行业通常的做法,一般都会采用编码来处理,而对这些数据进行编码时,它们都有一个共同的特点,即编码和描述,编码就类似一个人的身份证,而描述则是对该编码的说明,该数据被其它数据引用时,只引用并保存其编码即可,规范性不高的数据需要异构的数据结构进行存储,如发明专利:CN201810678020-异构数据同构化处理方法、装置、计算机设备及存储介质中,针对此问题通常采取使用数据中台技术对多源异构数据进行同构化预处理的方法来解决此问题,但是这种方法增加了系统开发量,随着业务发展,系统代码量线性增长,系统可维护性线性下降,增加了人工成本和代码冗余度,降低了系统的稳定性、可扩展性。
发明内容
本发明提供一种管理信息系统中基础数据编码的设计和维护方法,用以解决针对异构数据同构化处理时系统可维护性较低,并降低了系统的稳定性和可扩展性的情况。
一种管理信息系统中基础数据编码的设计方法,包括:获取基础数据,并采用层次分类法针对所述基础数据进行拆解分类,获取拆解分类数据,将所述拆解分类数据按照预设的规则进行数据转化,将所述分类数据转化为结构化编码,确定编码数据;其中,所述基础数据至少包括组织信息、人员信息、设备信息;所述层次分类法通过层次分类器确定所述基础数据的类别层次。
一种管理信息系统中基础数据编码的维护方法,包括:
获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护,确定编码类型和编码语言的维护结果;
根据所述基础数据的编码类型,判断所述编码类型是否存在,当所述编码类型存在时,获取所述编码类型和编码语言对应的编码细项,针对所述编码细项进行维护,确定编码细项维护结果;
针对所述编码类型和编码类型对应的细项;编码语言和所述编码语言对应的细项进行增加、删除、修改、查看,确定通用编码维护页面维护结果。
作为本发明的一种实施例:所述编码类型通过元编码进行组合形成;其中,所述元编码包括:无含义编码、有含义编码、自定义编码;所述无含义编码包括:递增码、约定码、系列码,所述有含义编码包括:缩写码、层次码、矩阵码、组合码,所述自定义编码用于对编码规则进行解释和翻译。
作为本发明的一种实施例:针对编码类型和编码语言进行维护时,包括:
基于数据库中创建编码类型基表Code_Type;其中,所述编码类型基表Code_Type的字段类型至少包括:编码类型、描述所使用的语言、描述、简述、维护角色;其中,
将所述编码类型和所述描述所使用的语言设置为主键,
所述编码类型用于针对相同类型的编码进行唯一标识;
所述描述所使用的语言用于定义描述所述编码类型所使用的语言;
所述维护角色用于针对所述类型编码的细项的角色进行定义和维护,所述维护角色从信息系统中已经定义的角色清单中进行选取。
作为本发明的一种实施例:针对编码类型和编码语言对应的编码细项,进行维护时,包括:
基于数据库中创建编码细项基表Code_Type_Item;其中,所述编码细项基表Code_Type_Item的字段类型至少包括:编码类型、细项编码、描述所使用的语言、细项描述、细项简述;
将所述编码类型、描述所使用的语言、细项编码设置为主键。
作为本发明的一种实施例:针对编码类型和编码语言对应的编码细项,进行维护时,还包括:
判断是否有用户访问所述编码细项基表Code_Type_Item中的数据,确定第一判断结果;
当所述第一判断结果显示有用户在访问所述编码细项基表中的数据时,获取所述用户针对编码类型的操作状态,获取对应的编码类型;其中所述用户的操作状态包括:编码类型输入、编码类型选择;
根据所述编码类型,判断所述编码类型是否存在,确定第二判断结果;
当所述第二判断结果显示所述编码类型存在时,判断所述用户是否被授权维护所述编码类型,确定第三判断结果;
当所述第三判断结果显示所述用户未被授权维护所述编码类型,禁止所述用户针对编码类型进行操作。
作为本发明的一种实施例:所述获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护,确定编码类型和编码语言的维护结果,还包括:
根据所述基础数据的编码类型和编码语言,确定对应的编码符号数量,并根据所述编码符号的数量对编码符号进行排序处理;
针对每一个编码符号,确定对应编码的存储节点分布;
对所述存储节点进行节点监测,根据节点监测的结果判断所述编码符号是否出现丢失的情况,确定判断结果;
当所述判断结果显示存在编码符号丢失的情况时,判定有存储节点发生故障,对发生故障的存储节点进行定位,获取故障节点定位结果;
根据所述故障节点的定位结果,确定丢失的编码符号,基于预设的数据修复集合,对所述丢失的编码符号进行修复,确定故障节点修复结果。
作为本发明的一种实施例:所述当所述判断结果显示存在编码符号丢失的情况时,判定有存储节点发生故障,对发生故障的存储节点进行定位,获取故障节点定位结果,还包括:
根据所述节点监测的结果,确定编码的修复自由度,根据所述编码的修复自由度,确定编码的重复系数;其中,所述修复自由度用于度量故障节点的冗余等级,所述重复系数用于判断所述故障节点的聚合度;
根据所述编码的重复系数,确定故障节点的区间端点值。
作为本发明的一种实施例:所述获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护,确定编码类型和编码语言的维护结果,还包括:
根据所述基础数据的编码类型和编码语言,获取数据编码的全局参数;其中,所述全局参数包括:原始明文空间参数、编码层数、安全参数、编码位数;
基于所述数据编码的全局参数,创建初始化同态环境;其中,所述初始化同态环境用于构建数据编码的加密环境;
基于所述初始化同态环境,创建私钥和公钥,根据创建的私钥和公钥,计算密钥转换矩阵;
根据所述密钥转换矩阵,创建加密数组对象,根据所述加密数组对象,对所述数据编码进行同态加密处理。
作为本发明的一种实施例:所述获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护,确定编码类型和编码语言的维护结果,还包括:
根据所述基础数据的编码类型和编码语言,确定数据编码对应的编码系数,根据所述编码系数判断所述数据编码中是否存在损坏的数据,确定判断结果;其中,所述编码系数用于获取数据编码的线性相关性,当所述线性相关性小于预设的阈值时,确定所述数据编码中存在损坏数据;
当所述判断结果显示所述数据编码中存在损坏数据时,通过计算所述数据编码的编码矩阵,确定损坏数据;
针对所述损坏的数据通过预设的损坏数据恢复算法进行数据恢复。
本发明有益效果为:本技术方案中针对不同类型、不同结构的基础数据通过统一的规则进行编码和存储,有利于在源头上减少数据异构的可能性,通过针对基础数据进行分类和标识对基础数据进行获取和处理,有利于降低开发成本、减少代码冗余,进而提高系统运行的效率,在对基础数据进行分类时,能够满足数据的科学性、系统性、可扩展性和兼容性,进一步提升基础数据标识的效率和准确率。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明实施例中一种管理信息系统中基础数据编码的设计和维护方法的功能关系图;
图2为本发明实施例中一种管理信息系统中基础数据编码的设计和维护方法的物理模型图;
图3为本发明实施例中一种管理信息系统中基础数据编码的设计和维护方法的页面布局图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
需说明的是,当部件被称为“固定于”或“设置于”另一个部件,它可以直接在另一个部件上或者间接在该另一个部件上。当一个部件被称为是“连接于”另一个部件,它可以是直接或者间接连接至该另一个部件上。
需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的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,需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
实施例1:
本发明实施例提供了一种管理信息系统中基础数据编码的设计方法,如附图1所示,包括:获取基础数据,并采用层次分类法针对所述基础数据进行拆解分类,获取拆解分类数据,将所述拆解分类数据按照预设的规则进行数据转化,将所述分类数据转化为结构化编码,确定编码数据;其中,所述基础数据至少包括组织信息、人员信息、设备信息;所述层次分类法通过层次分类器确定所述基础数据的类别层次。
上述技术方案的工作原理为:本技术方案中针对管理信息系统中的基础数据编码进行设计时,主要包括对基础数据的分类和标识,在对基础数据进行分类时,采用层次分类法,层次分类法主要是通过构建一个层次分类器来确定基础数据对应的类别层次,进而将组织信息、人员信息、设备信息等基础数据进行逐级拆解分类,对基础数据进行分类之后需要进一步针对基础数据进行数据标识,对分类后的基础数据进行标识时,根据预设的标识规则将分类后的数据进行数据转化,获取结构化编码结果。
上述技术方案的有益效果为:本技术方案中针对不同类型、不同结构的基础数据通过统一的规则进行编码和存储,有利于在源头上减少数据异构的可能性,通过针对基础数据进行分类和标识对基础数据进行获取和处理,有利于降低开发成本、减少代码冗余,进而提高系统运行的效率,在对基础数据进行分类时,能够满足数据的科学性、系统性、可扩展性和兼容性,进一步提升基础数据标识的效率和准确率。
实施例2:
本发明实施例提供了一种管理信息系统中基础数据编码的维护方法,如附图1所示,包括:
获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护,确定编码类型和编码语言的维护结果;
根据所述基础数据的编码类型,判断所述编码类型是否存在,当所述编码类型存在时,获取所述编码类型和编码语言对应的编码细项,针对所述编码细项进行维护,确定编码细项维护结果;
针对所述编码类型和编码类型对应的细项;编码语言和所述编码语言对应的细项进行增加、删除、修改、查看,确定通用编码维护页面维护结果;
上述技术方案的工作原理为:本技术方案中通过对基础数据进行结构化编码,并根据编码类型和编码语言对编码数据和编码数据的细项进行维护,在对编码类型维护过程中,对每一个编码都添加唯一的标识,并将这些标识通过组合选择的方式实现元编码合成,其中,元编码主要分为无含义编码、有含义编码、自定义编码,针对不同类型的编码对基础数据的结构化编码进行维护,此外,本技术方案中还包括对编码细项的维护,首先通过获取数据编码的编码细项,编码细项是指对基础数据进行实际的编码,对编码细项进行维护时,先从编码维护部分获取编码的具体方法,根据具体的编码方法结合待编码数据的含义和应用需求,自动对数据进行最终的编码表示,对编码细项进行维护时,还包括对编码的细项进行解释和翻译的功能;本技术方案中还包括一个通用编码维护页面,可支持用户在一个页面中增加、删除、修改、查看各种编码类型和编码细项,当用户选择主块中的某编码类型,从块自动显示该编码类型的编码细项,当用户进入编码细项维护模块去增加、删除、修改某编码细项数据时,系统检查该用户是否被授予了维护该类型编码的角色,如该编码类型存在且该用户拥有维护该类型编码的角色,则用户可以正常操作;如没有用户输入的编码类型,则提示无该编码类型;如该编码类型存在,但该用户无维护该编码类型的权限,则提示用户没有权限维护;
上述技术方案的有益效果为:本技术方案中通过对基础数据进行结构化的编码数据进行维护,可以对各种类型、各种语言的编码进行维护;针对数据编码细项维护时,可维护各种类型、各种语言的编码细项,此外,本技术方案中通过对建设的信息系统通用编码维护功能是原系统功能的有益补充,可利用原信息系统用到的数据库和开发工具进行数据库创建和页面开发,部署在原信息系统的运行环境,不需要额外的软硬件资源,建设的信息系统通用编码维护功能是原系统功能的有益补充,可利用原信息系统用到的数据库和开发工具进行数据库创建和页面开发,部署在原信息系统的运行环境,不需要额外的软硬件资源,不但减少基表的创建与维护,也减少了对应页面的设计、开发和运行维护,从而降低设计、开发和运行维护工作量和成本;特别是在信息系统后续的功能扩充过程中,类似的编码都同样处理,极大地提升了系统的可扩充性,本技术方案中通过对建设的信息系统通用编码维护功能实现简单,总体建设成本低。
实施例3:
在一个实施例中,所述编码类型通过组合选择元编码合成;其中,所述编码类型通过元编码进行组合形成;其中,所述元编码包括:无含义编码、有含义编码、自定义编码;所述无含义编码包括:递增码、约定码、系列码,所述有含义编码包括:缩写码、层次码、矩阵码、组合码,所述自定义编码用于对编码规则进行解释和翻译;
上述技术方案的工作原理为:本技术方案中针对基础数据编码进行维护时,通过组合选择的方式对元编码进行合成,其中,针对元编码的分类,针对不同的类别对基础数据的结构化编码进行维护;
上述技术方案的有益效果为:针对基础数据编码进行维护时,通过组合选择的方式对元编码进行合成,有利于对基础数据的编码类型的细项进行维护时,更具针对性,进而提高对编码类型和编码语言维护的效率,提高系统的可扩展性。
实施例4:
在一个实施例中,针对编码类型和编码语言进行维护时,包括:
基于数据库中创建编码类型基表Code_Type;其中,所述编码类型基表Code_Type的字段类型至少包括:编码类型、描述所使用的语言、描述、简述、维护角色;其中,
将所述编码类型和所述描述所使用的语言设置为主键,
所述编码类型用于针对相同类型的编码进行唯一标识;
所述描述所使用的语言用于定义描述所述编码类型所使用的语言;
所述维护角色用于针对所述类型编码的细项的角色进行定义和维护,所述维护角色从信息系统中已经定义的角色清单中进行选取;
上述技术方案的工作原理为:本技术方案中针对基础数据的编码类型进行维护时,首先需要在数据库中创建基表Code_Type,该基表至少包含“编码类型、描述所使用的语言、描述、简述、维护角色”等字段,通过将字段“编码类型、描述所使用的语言”设置为主键,通过字段“编码类型”来对类型编码进行唯一标识;通过字段“描述所采用语言”定义描述该编码类型所使用的语言,字段“描述所采用的语言”从“编码细项维护”对应基表中进行选取;字段“描述”是使用前面所采用的语言来描述该编码类型;“简述”是使用前面所采用的语言简单描述该编码类型;“维护角色”用于定义维护该类型编码的细项必须拥有的角色,从该信息系统中已经定义的角色清单中选取;
上述技术方案的有益效果为:本技术方案中通过在数据库中创建基表,并对基表中包含的字段进行理解和说明,并将字段“编码类型、描述所使用的语言”设置为主键有利于对基础数据的结构化编码的维护效率,此外,通过将所有的数据均在基表中,减少基表的创建与维护,也减少了对应页面的设计、开发和运行维护,从而降低设计、开发和运行维护工作量和成本;特别是在信息系统后续的功能扩充过程中,类似的编码都同样处理,极大地提升了系统的可扩充性。
实施例5:
在一个实施例中,针对编码类型和编码语言对应的编码细项,进行维护时,包括:
基于数据库中创建编码细项基表Code_Type_Item;其中,所述编码细项基表Code_Type_Item的字段类型至少包括:编码类型、细项编码、描述所使用的语言、细项描述、细项简述;
将所述编码类型、描述所使用的语言、细项编码设置为主键;
上述技术方案的工作原理为:本技术方案中针对编码细项进行维护时,重新建立一个编码细项基表,在该表中针对编码数据的细项进行维护,基表至少包含“编码类型、细项编码、描述所使用的语言、细项描述、细项简述”等字段,将字段“编码类型、描述所使用的语言、细项编码”共同设置为主键,当系统检测到用户访问基表中的数据时,输入或选择,从编码类型基表中选择时,首先判断该编码类型是否存在以及该用户是否被授予了维护该类型编码的角色,如该编码类型存在且该用户拥有维护该类型编码的角色,则用户可以正常操作,否则不允许用户操作;
上述技术方案的有益效果为:本技术方案针对数据的编码细项进行维护时,通过创建细项基表,将编码维护和细项维护进行分开,有利于提高维护的针对性,并且通过判断编码类型和用户的权限,提高系统对用户管理权限的效率,提高系统安全稳定运行。
实施例6:
在一个实施例中,针对编码类型和编码语言对应的编码细项,进行维护时,还包括:
判断是否有用户访问所述编码细项基表Code_Type_Item中的数据,确定第一判断结果;
当所述第一判断结果显示有用户在访问所述编码细项基表中的数据时,获取所述用户针对编码类型的操作状态,获取对应的编码类型;其中所述用户的操作状态包括:编码类型输入、编码类型选择;
根据所述编码类型,判断所述编码类型是否存在,确定第二判断结果;
当所述第二判断结果显示所述编码类型存在时,判断所述用户是否被授权维护所述编码类型,确定第三判断结果;
当所述第三判断结果显示所述用户未被授权维护所述编码类型,禁止所述用户针对编码类型进行操作;
上述技术方案的工作原理为:本技术方案中对用户的访问数据进行根据,当检测到用户访问基表中的数据时,输入或选择,从编码类型基表中选择时,首先判断该编码类型是否存在以及该用户是否被授予了维护该类型编码的角色,如该编码类型存在且该用户拥有维护该类型编码的角色,则用户可以正常操作,否则不允许用户操作;
上述技术方案的有益效果为:本技术方案中通过对用户的访问权限进行判断,即用户只能访问权限范围内的数据,通过这种方式,有利于提高用户的管理效率,并且提高数据访问的安全性。
实施例7:
在一个实施例中,所述获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护,确定编码类型和编码语言的维护结果,还包括:
根据所述基础数据的编码类型和编码语言,确定对应的编码符号数量,并根据所述编码符号的数量对编码符号进行排序处理;
针对每一个编码符号,确定对应编码的存储节点分布;
对所述存储节点进行节点监测,根据节点监测的结果判断所述编码符号是否出现丢失的情况,确定判断结果;
当所述判断结果显示存在编码符号丢失的情况时,判定有存储节点发生故障,对发生故障的存储节点进行定位,获取故障节点定位结果;
根据所述故障节点的定位结果,确定丢失的编码符号,基于预设的数据修复集合,对所述丢失的编码符号进行修复,确定故障节点修复结果;
上述技术方案的工作原理为:本技术方案中通过对基础数据进行结构化编码,获取编码数据,通过获取编码数据的编码符号,由于编码符号的数量较多,还需要针对编码符号进行排序,通过对不同序列号的编码符号进行存储节点的分布信息的获取,再对节点信息进行监测,通过对节点信息的监测,获取故障节点,最终针对故障节点采用数据修复算法进行节点修复;
在一个具体的实施例中,
上述技术方案的有益效果为:本技术方案中通过对编码数据的节点进行监测,有利于获取故障节点,并对故障节点进行修复,有利于提高编码数据的安全性,降低错误率。
实施例8:
在一个实施例中,所述当所述判断结果显示存在编码符号丢失的情况时,判定有存储节点发生故障,对发生故障的存储节点进行定位,获取故障节点定位结果,还包括:
根据所述节点监测的结果,确定编码的修复自由度,根据所述编码的修复自由度,确定编码的重复系数;其中,所述修复自由度用于度量故障节点的冗余等级,所述重复系数用于判断所述故障节点的聚合度;
根据所述编码的重复系数,确定故障节点的区间端点值;
上述技术方案的工作原理为:本技术方案中通过在数据库中的故障节点定位时,首先通过针对编码数据的参数和修复自由度以及一个数据重构集合中节点的重复系数,通过这几个参数可以确定数据库中暑和损坏数据之间的分布曲线以及对应的故障节点分布,最终获取一个区间的端点即表示故障节点的端点值;
上述技术方案的有益效果为:本技术方案中通过获取编码数据的参数和修复自由度,进而缩小故障节点的分布范围,提高故障节点的定位准确度,从而有利于对损坏数据进行修复时的效率提高,并且减少系统运行的负担,提高运行效率。
实施例9:
在一个实施例中,所述获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护,确定编码类型和编码语言的维护结果,还包括:
根据所述基础数据的编码类型和编码语言,获取数据编码的全局参数;其中,所述全局参数包括:原始明文空间参数、编码层数、安全参数、编码位数;
基于所述数据编码的全局参数,创建初始化同态环境;其中,所述初始化同态环境用于构建数据编码的加密环境;
基于所述初始化同态环境,创建私钥和公钥,根据创建的私钥和公钥,计算密钥转换矩阵;
根据所述密钥转换矩阵,创建加密数组对象,根据所述加密数组对象,对所述数据编码进行同态加密处理;
上述技术方案的工作原理为:本技术方案中首先针对编码数据中的原始明文空间参数进行获取,通过对参数进行计算,确定密文对应的明文模数,在初始化同态环境中,容易出现当用户操作的次数增加时,导致解密结果不正确,因此,针对此问题,通过将计算密钥转换矩阵,对密文进行刷新,再通过计算安全参数,保证全同态下的加密方案的参数进行修改,对应的取值越大,解密的代价就越大,相应的运算效率会降低,因此通过对汉明权重来计算私钥,通过修改环境变量,计算公钥,最终通过对编码数据进行同态加密和解密;
在一个具体的实施例中,针对数据编码创建私钥和公钥的过程包括:
通过随机取样的方法生成私钥,
其中,p表示生成的私钥,n表示编码数据的维度,q表示编码数据对应的模数,E表示私钥加密函数;
通过均匀随机取样m个向量b1,b2,…,bm,其中,i∈ {1,2,…,m},通过b1,b2,…,bm组成矩阵均匀随机采样m 个元素d1,d2,…,dm,其中,di∈Eq,i∈{1,2,…,m},组成误差向量其中,d服从误差分布χ,得到公钥:
针对编码数据进行加密:设加密明文为β,加密过程通过公钥L和随机向量t∈(0,1)m,生成密文向量C:
其中,C表示密文向量,L为公钥表示,t为随机向量,m为编码数据的维度,r表示结果模值;
通过私钥p进行解密的过程为:
上述技术方案的有益效果为:本技术方案中通过加入密钥转换矩阵的计算过程,有利于提升系统的安全性,降低用户访问权限以外的数据,此外,通过结合公钥和私钥,提高基表中编码数据的安全性,在同态环境中对编码数据进行加密,提升系统空间利用率的情况下,提高数据的安全特性。
实施例10:
在一个实施例中,所述获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护,确定编码类型和编码语言的维护结果,还包括:
根据所述基础数据的编码类型和编码语言,确定数据编码对应的编码系数,根据所述编码系数判断所述数据编码中是否存在损坏的数据,确定判断结果;其中,所述编码系数用于获取数据编码的线性相关性,当所述线性相关性小于预设的阈值时,确定所述数据编码中存在损坏数据;
当所述判断结果显示所述数据编码中存在损坏数据时,通过计算所述数据编码的编码矩阵,确定损坏数据;
针对所述损坏的数据通过预设的损坏数据恢复算法进行数据恢复;
在一个实际场景中,主要采用纠删码计算数据编码快进行分布式冗余数据存储来保证数据的可用性,尽管这种数据编码技术能够保证数据存储的安全性并减少了额外的存储空间,但在针对损坏数据进行恢复时,计算复杂度较高;
本技术方案在实施的过程中,通过预设的损坏数据恢复算法,采用编码矩阵确定损坏的数据,进而对数据编码直接进行恢复,防止用户超出自己的权限进行远程超范围访问数据;
在一个具体的实施例中,通过不同的方法针对损坏的数据进行恢复时,通过时间复杂度来衡量数据恢复的效率,假设编码数据集为Ei,
Ei={ei1,ei2,…,eiN},用vij表示编码数据集中第i个样本在j的分量, vij需要满足下列条件:
0≤vij≤1,i=1,2,…,N;j=1,2,…,j
其中,N为常数,S表示编码子集的数量,将编码数据设置为高维空间的时间复杂度可表示为:
ωi={ωi1,ωi2,…,ωiP}
其中,P表示编码数据的维度值;
因此,在编码数据计算过程中衡量时间复杂度的函数为:
其中,ωi表示P维空间的时间复杂度计算结果,K表示编码数据的时间复杂度计算结果,i=1,2,…,N;j=1,2,…,j,S表示编码子集的数量,vij表示编码数据集中第i个样本在j的分量,P表示编码数据的维度值,Ei表示编码数据集,ωi表示P维空间的时间复杂度;
上述技术方案的有益效果为:本技术方案通过采用矩阵编码确定损坏数据,并采用损坏数据恢复算法针对损坏数据进行恢复,有利于在相同的存储空间下降低计算的复杂度,通过上述计算时间复杂度的公式有利于对编码数据在计算过程的复杂度进行量化表示,并且增加数据的可用性和稳定性。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种管理信息系统中基础数据编码的设计方法,其特征在于,包括:
获取基础数据,并采用层次分类法针对所述基础数据进行拆解分类,获取拆解分类数据;
将所述拆解分类数据按照预设的规则进行数据转化,将所述分类数据转化为结构化编码,确定编码数据;其中,
所述基础数据至少包括组织信息、人员信息、设备信息;所述层次分类法通过层次分类器确定所述基础数据的类别层次。
2.一种管理信息系统中基础数据编码的维护方法,其特征在于,包括:
获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护,确定编码类型和编码语言的维护结果;
根据所述基础数据的编码类型,判断所述编码类型是否存在,当所述编码类型存在时,获取所述编码类型和编码语言对应的编码细项,针对所述编码细项进行维护,确定编码细项维护结果;
针对所述编码类型和编码类型对应的细项;编码语言和所述编码语言对应的细项进行增加、删除、修改、查看,确定通用编码维护页面维护结果。
3.如权利要求2所述的一种管理信息系统中基础数据编码的维护方法,其特征在于,所述编码类型通过元编码进行组合形成;其中,
所述元编码包括:无含义编码、有含义编码、自定义编码;所述无含义编码包括:递增码、约定码、系列码;
所述有含义编码包括:缩写码、层次码、矩阵码、组合码,所述自定义编码用于对编码规则进行解释和翻译。
4.如权利要求2所述的一种管理信息系统中基础数据编码的维护方法,其特征在于,所述针对编码类型和编码语言进行维护时还包括:
基于数据库中创建编码类型基表Code_Type;其中,
所述编码类型基表Code_Type的字段类型至少包括:编码类型、描述所使用的语言、描述、简述、维护角色;其中,
将所述编码类型和所述描述所使用的语言设置为主键,
所述编码类型用于针对相同类型的编码进行唯一标识;
所述描述所使用的语言用于定义描述所述编码类型所使用的语言;
所述维护角色用于针对所述类型编码的细项的角色进行定义和维护,所述维护角色从信息系统中已经定义的角色清单中进行选取。
5.如权利要求2所述的一种管理信息系统中基础数据编码的维护方法,其特征在于,所述针对编码类型和编码语言对应的编码细项,进行维护时还包括:
基于数据库中创建编码细项基表Code_Type_Item;其中,
所述编码细项基表Code_Type_Item的字段类型至少包括:编码类型、细项编码、描述所使用的语言、细项描述、细项简述;
将所述编码类型、描述所使用的语言、细项编码设置为主键。
6.如权利要求5所述的一种管理信息系统中基础数据编码的维护方法,其特征在于,所述针对编码类型和编码语言对应的编码细项,进行维护时还包括:
判断是否有用户访问所述编码细项基表Code_Type_Item中的数据,确定第一判断结果;
当所述第一判断结果显示有用户在访问所述编码细项基表中的数据时,获取所述用户针对编码类型的操作状态,获取对应的编码类型;其中所述用户的操作状态包括:编码类型输入、编码类型选择;
根据所述编码类型,判断所述编码类型是否存在,确定第二判断结果;
当所述第二判断结果显示所述编码类型存在时,判断所述用户是否被授权维护所述编码类型,确定第三判断结果;
当所述第三判断结果显示所述用户未被授权维护所述编码类型,禁止所述用户针对编码类型进行操作。
7.如权利要求2所述的一种管理信息系统中基础数据编码的维护方法,其特征在于,所述获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护,确定编码类型和编码语言的维护结果还包括:
根据所述基础数据的编码类型和编码语言,确定对应的编码符号数量,并根据所述编码符号的数量对编码符号进行排序处理;
针对每一个编码符号,确定对应编码的存储节点分布;
对所述存储节点进行节点监测,根据节点监测的结果判断所述编码符号是否出现丢失的情况,确定判断结果;
当所述判断结果显示存在编码符号丢失的情况时,判定有存储节点发生故障,对发生故障的存储节点进行定位,获取故障节点定位结果;
根据所述故障节点的定位结果,确定丢失的编码符号,基于预设的数据修复集合,对所述丢失的编码符号进行修复,确定故障节点修复结果。
8.如权利要求7所述的一种管理信息系统中基础数据编码的维护方法,其特征在于,所述当所述判断结果显示存在编码符号丢失的情况时,判定有存储节点发生故障,对发生故障的存储节点进行定位,获取故障节点定位结果还包括:
根据所述节点监测的结果,确定编码的修复自由度,根据所述编码的修复自由度,确定编码的重复系数;其中,所述修复自由度用于度量故障节点的冗余等级,所述重复系数用于判断所述故障节点的聚合度;
根据所述编码的重复系数,确定故障节点的区间端点值。
9.如权利要求2所述的一种管理信息系统中基础数据编码的维护方法,其特征在于,所述获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护,确定编码类型和编码语言的维护结果还包括:
根据所述基础数据的编码类型和编码语言,获取数据编码的全局参数;其中,所述全局参数包括:原始明文空间参数、编码层数、安全参数、编码位数;
基于所述数据编码的全局参数,创建初始化同态环境;其中,所述初始化同态环境用于构建数据编码的加密环境;
基于所述初始化同态环境,创建私钥和公钥,根据创建的私钥和公钥,计算密钥转换矩阵;
根据所述密钥转换矩阵,创建加密数组对象,根据所述加密数组对象,对所述数据编码进行同态加密处理。
10.如权利要求2所述的一种管理信息系统中基础数据编码的维护方法,其特征在于,所述获取基础数据的编码类型和编码语言,针对所述编码类型和编码语言进行维护,确定编码类型和编码语言的维护结果还包括:
根据所述基础数据的编码类型和编码语言,确定数据编码对应的编码系数,根据所述编码系数判断所述数据编码中是否存在损坏的数据,确定判断结果;其中,所述编码系数用于获取数据编码的线性相关性,当所述线性相关性小于预设的阈值时,确定所述数据编码中存在损坏数据;
当所述判断结果显示所述数据编码中存在损坏数据时,通过计算所述数据编码的编码矩阵,确定损坏数据;
针对所述损坏的数据通过预设的损坏数据恢复算法进行数据恢复。
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