CN115659409A - 一种金融资产交易数据安全存储方法 - Google Patents

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CN115659409A CN202211679441.XA CN202211679441A CN115659409A CN 115659409 A CN115659409 A CN 115659409A CN 202211679441 A CN202211679441 A CN 202211679441A CN 115659409 A CN115659409 A CN 115659409A
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Abstract

本发明涉及数据加密技术领域,提出了一种金融资产交易数据安全存储方法,包括:获取金融资产交易数据,并对数据进行二进制编码;获取存储二进制编码的定位表,获取混沌序列,根据混沌序列得到列混沌序列和行混沌序列;根据列混沌序列和行混沌序列的每个序列值得到定位表数量的定位坐标,根据每个定位坐标得到定位表的第一二进制序列,根据第一二进制序列得到异或二进制序列;根据异或二进制序列的构成方式获得第一二进制序列的组合结果,根据第一二进制序列的组合结果对所有的异或二进制序列添加标识符,得到加密密文;获取六种密钥和加密密文实现解密。本发明不仅达到隐藏明文的目的,同时达到数据压缩的目的。

Description

一种金融资产交易数据安全存储方法
技术领域
本发明涉及数据加密技术领域,具体涉及一种金融资产交易数据安全存储方法。
背景技术
随着互联网的发展,数据的流通越来越频繁,在进行金融资产交易的过程中往往伴随着大量的金融资产数据,此类数据需要进行长期保存作为资产交易的凭证,不仅需要保证金融资产交易数据的安全性,同时金融资产交易数据还需要长期进行存储,因此,在对金融资产交易数据进行存储时,需要对金融资产交易数据进行加密处理。
传统数据加密方法通常采用置乱的方法进行数据加密,通过改变数据点的位置,从而破坏数据间的关联性,以达到隐藏明文的目的。但置乱加密只改变了数据间的位置,难以抵挡抵抗统计分析攻击,而其他的加密算法往往需要扩增数据量,导致加密后的加密密文数据往往大于原文数据,不利于加密密文的存储。
发明内容
本发明提供一种金融资产交易数据安全存储方法,以解决现有的数据压缩困难的问题,所采用的技术方案具体如下:
本发明一个实施例提供了一种金融资产交易数据安全存储方法,该方法包括以下步骤:
获取金融资产交易数据,并对数据进行二进制编码;
获取存储二进制编码的定位表,获取混沌序列,根据混沌序列得到列混沌序列和行混沌序列;
分别将列混沌序列和行混沌序列的相同位置的序列值按顺序依次取出并组合成定位坐标,得到的所述定位坐标的数量为定位表的大小,从定位表中得到每个定位坐标对应的第一二进制序列,每连续获得两个定位坐标时将对应的两个第一二进制序列进行异或运算得到一个异或二进制序列,获得所有异或二进制序列,得到的异或二进制序列的数量为定位表大小的一半;
根据所述两个第一二进制序列中相同位置的取值获得若干组合结果,根据每个组合结果为异或二进制序列添加标识符,将添加标识符后的异或二进制序列作为加密密文;
根据定位表坐标的定位坐标横纵坐标的奇偶性得到每个定位坐标对应的组合结果;
获取混沌序列各项参数作为第一密钥,将定位表的大小做为第二密钥,将第一二进制的组合结果及标识符添加方法作为第三密钥,根据所述第一密钥、第二密钥、第三密钥和加密密文实现解密。
优选的,所述根据混沌序列得到列混沌序列和行混沌序列的方法为:
将混沌序列从第k个值开始得到M*N长度的序列,记为行混沌序列,行混沌序列的中每个元素的值都为小于M的整数,将混沌序列从第r个值开始得到M*N长度的序列,记为行混沌序列,行混沌序列的中每个元素的值都为小于N的整数。
优选的,所述分别将列混沌序列和行混沌序列的相同位置的序列值按顺序依次取出并组合成定位坐标的方法为:
从行混沌序列和列混沌序列的第一位开始,以行混沌序列的值作为横坐标,列混沌序列的值作为纵坐标,相同位置的行混沌序列值和列混沌序列值得到定位坐标,将定位表中定位坐标位置对应的元素删除,将该元素之后的所有元素依次向前移动一位。
优选的,所述根据所述两个第一二进制序列中相同位置的取值获得若干组合结果的步骤为:
异或二进制序列转换为第一二进制序列时根据第一二进制的相同和不相同的异或关系得到4种组合关系,第一二进制序列值相同时存在两种情况,第一二进制序列值不同时存在两种情况,两两组合得到4种组合结果,选择其中一种组合关系,这一种组合关系就是正常的异或运算,在不满足这一种组合关系时的异或运算就添加标识符。
优选的,所述根据第一二进制的相同和不相同的异或关系得到4种组合关系的具体方法为:
将任意两个第一二进制序列分别记为第一序列和第二序列,当第一序列和第二序列同一个位置的值相同且为1时不添加标识符,两个所述序列存在值不同且第一序列值为1时不添加标识符记为情况一;当两个所述序列存在值相同且为1时不添加标识符,两个所述序列存在值不同且第一序列值为1时添加标识符记为情况二;当两个所述序列存在值相同且为1时添加标识符,两个所述序列存在值不同且第一序列值为1时添加标识符记为情况三;当两个所述序列存在值相同且为1时添加标识符,两个所述序列存在值不同且第一序列值为0时不添加标识符记为情况四。
优选的,所述根据定位表坐标的定位坐标横纵坐标的奇偶性得到每个定位坐标对应的组合结果的方法为:
行混沌序列和列混沌序列构成第一坐标,根据第一坐标横坐标和纵坐标奇偶性使用4种情况根据第一二进制序列的组合结果为异或二进制序列添加标识符,当横坐标为奇数且纵坐标为奇数时使用情况一;当横坐标为奇数且纵坐标为偶数时使用情况二;当横坐标为偶数且纵坐标为奇数时使用情况三;当横坐标为偶数且纵坐标为偶数时使用情况四。
本发明的有益效果是:本发明提出了一种金融资产交易数据安全存储方法,通过对待加密数据进行编码转换,自适应生成定位表,通过将两对应位置的二进制编码进行异或运算,不仅改变数据的原始值,达到隐藏明文的效果,同时使加密密文所占字节小于明文所占字节,在较好的抵御统计分析攻击的同时,降低了密文数据存储量,不仅达到隐藏明文的目的,同时还达到数据压缩的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的一个实施例所提供一种金融资产交易数据安全存储方法的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,其示出了本发明一个实施例提供的一种金融资产交易数据安全存储方法流程图,该方法包括以下步骤:
步骤S001、进行金融资产交易数据采集,将采集数据转换为二进制编码。
金融资产交易数据的表现形式为各式各样的,为了增加系统的鲁棒性,对不同形式的金融资产交易数据进行编码转换,转换为统一的编码形式。其中二进制编码数据为计算机处理数据的统一形式,因此,将各式各样的金融资产交易数据转换为二进制编码形式,以便于提高加密系统的鲁棒性。
采用ASCII编码进行统一表示,对照ASCII编码表获取对应字符的ASCII值,将 ASCII值转换为二进制编码。为了便于数据管理,需要将二进制编码转换为定长编码,具体 为:获取当前二进制编码序列中编码长度最长的二进制编码,长度记为
Figure 430901DEST_PATH_IMAGE002
,将其他长度的二 进制编码进行补0操作,使得补0后二进制编码的长度变为
Figure 793749DEST_PATH_IMAGE002
,对所有二进制编码进行补0处 理,最终得到每个字符编码长度均为
Figure 298680DEST_PATH_IMAGE002
的定长二进制编码序列。例如:0的ASCII编码序号为 48,将其转换为二进制编码后为110000,z的ASCII编码序号为122,将其转换为二进制编码 后为1111010,其中z的二进制编码长度为7位,而0的二进制编码长度为6位,则通过定长编 码转换后0的二进制编码变为:0110000。
步骤S002、构建定位表,根据定位表获取二进制数据,根据定位表获取标识符,得到加密密文及密钥。
需要说明的是,通过构建定位表,在定位表中随机选取两个位置中字符对应的二进制编码进行异或运算,保证运算后的结果与原字符对应的二进制编码不同,异或运算结果为不可逆结果,为了最终可以进行解码,需要增加标识符,标识符的增加规则由定位表自适应获取,从而大大增加加密密文的随机性,保证最终加密密文的安全性。
在本实施例中,通过构建定位表的方法为:
获取的金融资产交易数据通常为时序数据,时序数据中每一个数据的位置是固定 的,即数据与数据之间在位置上较为固定,在进行后续加密操作时,组合方式过于单一,容 易造成加密效果不佳,因此,为了增加加密密文的破解难度,自适应构建定位表。根据当前 金融资产交易数据的大小自适应确定定位表大小,金融资产交易数据有
Figure DEST_PATH_IMAGE003
个字符,构建一 个M行N列的空表,作为定位表,其中M,N的获取方法为:
Figure 252730DEST_PATH_IMAGE004
式中
Figure DEST_PATH_IMAGE005
表示定位表的列数,
Figure 203630DEST_PATH_IMAGE006
表示定位表的行数,
Figure 901328DEST_PATH_IMAGE003
表示金融资产交易数据数据 包中的字符个数,其中定位表的最小空位数等于金融资产交易数据数据包中的字符个数
Figure 526344DEST_PATH_IMAGE003
,将金融资产交易数据中的字符对应的二进制编码依次填入定位表中,若所有金融资产交 易数据数据包中的字符对应的二进制编码均依次填入定位表中后,定位表还存在空位,则 对空位处进行补0,值得注意的是,此处填入定位表空位中的是金融资产交易数据中的字符 对应的二进制编码,通过步骤S001中的进制转换后,一个空位中填充长度为
Figure 916874DEST_PATH_IMAGE002
的二进制编 码。
进一步的,获取随机数定位序列
Figure DEST_PATH_IMAGE007
,使用混沌映射获取随机混沌序列:
Figure 588027DEST_PATH_IMAGE008
其中
Figure DEST_PATH_IMAGE009
为可控参数,
Figure 649520DEST_PATH_IMAGE010
表示混沌序列中的第n个数。当系数
Figure DEST_PATH_IMAGE011
时,系 统进入混沌状态,将产生
Figure 722518DEST_PATH_IMAGE012
之间的混沌序列,将
Figure DEST_PATH_IMAGE013
混沌映射模型迭代D次,且
Figure 752791DEST_PATH_IMAGE014
,在本实施例中D为。此时获取的混沌序列是
Figure 645661DEST_PATH_IMAGE012
之间 的混沌序列。
从混沌序列中第
Figure 560527DEST_PATH_IMAGE016
位开始选取长度为
Figure DEST_PATH_IMAGE017
的混沌序列,记为:
Figure 255076DEST_PATH_IMAGE018
,其中混沌序列
Figure DEST_PATH_IMAGE019
的取值范围为
Figure 456250DEST_PATH_IMAGE012
,由于需要 采用混沌序列随机获取定位表中任意一列的字符的二进制编码,故需要将混沌序列的取值 范围投影到
Figure 633153DEST_PATH_IMAGE020
的范围内,即将得到的混沌序列中每一个数乘以
Figure DEST_PATH_IMAGE021
并向下取整,得到区 间范围为
Figure 210765DEST_PATH_IMAGE020
的列混沌序列
Figure 664880DEST_PATH_IMAGE022
,获得列 混沌序列。同理,从混沌序列中第
Figure DEST_PATH_IMAGE023
位开始选取长度为
Figure 866317DEST_PATH_IMAGE017
的混沌序列,记为:
Figure 671462DEST_PATH_IMAGE024
,其中混沌序列
Figure DEST_PATH_IMAGE025
的取值范围为
Figure 115082DEST_PATH_IMAGE012
,由于需要采 用混沌序列随机获取定位表中任意一行的字符的二进制编码,故需要将混沌序列的取值范 围投影到
Figure 423703DEST_PATH_IMAGE026
的范围内,即将得到的混沌序列中每一个数乘以
Figure DEST_PATH_IMAGE027
并向下取整,得到区间 范围为
Figure 733724DEST_PATH_IMAGE026
的行混沌序列
Figure 619640DEST_PATH_IMAGE028
,获得行混沌 序列。由此获得列混沌序列
Figure DEST_PATH_IMAGE029
与行混沌序列
Figure 742317DEST_PATH_IMAGE030
进一步的,根据获得的列混沌序列
Figure DEST_PATH_IMAGE031
与行混沌序列
Figure 498921DEST_PATH_IMAGE032
从定位表中选取对应位置 的字符的二进制序列,选取列混沌序列
Figure 245422DEST_PATH_IMAGE031
与行混沌序列
Figure 759580DEST_PATH_IMAGE032
中的第一个混沌序列值组成第 一定位坐标
Figure DEST_PATH_IMAGE033
,根据第一定位坐标
Figure 810581DEST_PATH_IMAGE033
从定位表中提取坐标为
Figure 828216DEST_PATH_IMAGE033
的二进制序列,将所有定位坐标对应的序列记为第一二进制序列,坐标为
Figure 775312DEST_PATH_IMAGE033
的二进制序列记为
Figure 340548DEST_PATH_IMAGE034
。此时将坐标为
Figure 742711DEST_PATH_IMAGE033
的二进制序列从定位表中 剔除,将坐标为
Figure 5065DEST_PATH_IMAGE033
的二进制序列之后的所有对应坐标中的二进制序列整体向前 推进一个坐标单位。
例如:定位表的大小为
Figure DEST_PATH_IMAGE035
,填入定位表中的二进制序列按顺序为:
Figure 786377DEST_PATH_IMAGE036
,列混沌序列
Figure DEST_PATH_IMAGE037
与行混沌序列
Figure 337444DEST_PATH_IMAGE038
中的第一个混沌序列值组成第一定位坐 标为
Figure DEST_PATH_IMAGE039
,坐标为
Figure 169396DEST_PATH_IMAGE039
的二进制序列为
Figure 286257DEST_PATH_IMAGE040
,此时将坐标为
Figure 919363DEST_PATH_IMAGE039
的二进制 序列为
Figure 754464DEST_PATH_IMAGE040
从定位表中剔除,此时定位表中坐标为
Figure 764009DEST_PATH_IMAGE039
的坐标位置为空位, 将坐标为
Figure 735376DEST_PATH_IMAGE039
之后的坐标位置中的二进制序列整体向前推进一个坐标单位,坐标为
Figure 634324DEST_PATH_IMAGE039
的二进制序列对应为
Figure DEST_PATH_IMAGE041
,则将
Figure 425562DEST_PATH_IMAGE042
整体向前推进一个坐标单位,此时推进后坐 标为
Figure 238797DEST_PATH_IMAGE039
的二进制序列变为原本的
Figure DEST_PATH_IMAGE043
,t推进完成后定位表中的空位坐标变为
Figure 126988DEST_PATH_IMAGE044
同理获取列混沌序列
Figure 101897DEST_PATH_IMAGE031
与行混沌序列
Figure 413055DEST_PATH_IMAGE032
中的第二个混沌序列值组成第二定位坐 标
Figure DEST_PATH_IMAGE045
,对应的二进制序列记为
Figure 357877DEST_PATH_IMAGE046
,此时将二进制序列
Figure 444782DEST_PATH_IMAGE034
与二进制序列
Figure 715226DEST_PATH_IMAGE046
进行 异或运算,运算结果记为
Figure DEST_PATH_IMAGE047
例如:二进制序列为
Figure 418740DEST_PATH_IMAGE040
,二进制序列为
Figure 199877DEST_PATH_IMAGE048
,则进行异 或运算后的结果为
Figure DEST_PATH_IMAGE049
1001010。同理获取二进制序列
Figure 469184DEST_PATH_IMAGE050
与二进制序列
Figure DEST_PATH_IMAGE051
,将二进制序列
Figure 910529DEST_PATH_IMAGE050
与二进制序列
Figure 39023DEST_PATH_IMAGE051
进行异或运算,运算结果记为
Figure 856806DEST_PATH_IMAGE052
,将所有的二进制序列按照顺序,两两 进行异或运算,以此类推,直至将定位表中所有的二进制序列完成运算后结束,若二进制序 列总数为奇数,则最后一个二进制序列与
Figure DEST_PATH_IMAGE053
位的0进行异或运算,最终完成所有二进制序列 的异或运算。
进一步的,通过上述操作后,在加密的同时字节数会缩短到原来的一半,但异或运 算后的结果再进行逆变换时无法还原为原来的数据,因此需要对异或运算结果增添标识符 进行区分,例如:异或运算后的结果为
Figure 747664DEST_PATH_IMAGE054
,通过
Figure 500856DEST_PATH_IMAGE054
可知从低 到高位二进制
Figure DEST_PATH_IMAGE055
Figure 975700DEST_PATH_IMAGE056
的2、3、5、7位是相同的,1、4、6位是不相同的,此时存在四种情况,其中
Figure 597174DEST_PATH_IMAGE055
Figure 247598DEST_PATH_IMAGE056
的2、3、5、7相同位中为0或1两种情况,
Figure 499588DEST_PATH_IMAGE055
Figure 494351DEST_PATH_IMAGE056
的1、4、6不相同位中
Figure 794882DEST_PATH_IMAGE055
对应的位置为1或 0,当
Figure 627709DEST_PATH_IMAGE055
对应的位置为1或0时,
Figure 112917DEST_PATH_IMAGE056
的对应的位置为0或1,因此为了确保异或运算后的结果可 以进行逆变换,则需要对异或运算的结果进行增添标识符。此时标识符的增添规则有四种 情况:
若两个二进制序列同一个位置值相同,称为相同位置,记为A位置,若两个二进制序列同一个位置值不相同,称为相异位置,记为B位置。根据两个二进制序列的前后关系,将前一个二进制序列称为前二进制序列,将后一个二进制序列称为后二进制序列。
对于两个二进制序列
Figure 703298DEST_PATH_IMAGE055
Figure 666575DEST_PATH_IMAGE056
,若这两个二进制序列相同位置的取值相同,则记该位 置为A位置,若这两个二进制序列相同位置的取值不相同,则记该位置为B位置。
情况一:在A位置上,若
Figure 132671DEST_PATH_IMAGE055
在A位置上的序列值为1,则不添加标识符,若前
Figure 398568DEST_PATH_IMAGE055
在A位 置上的序列值为0,则添加标识符“-”;在B位置上,若
Figure 600879DEST_PATH_IMAGE055
在B位置上的序列值为1,则不添加标 识符,若
Figure 243213DEST_PATH_IMAGE055
在B位置上的序列值为0,则添加标识符“-”。例如当
Figure 847369DEST_PATH_IMAGE040
Figure 284167DEST_PATH_IMAGE048
,不添加标识符时,
Figure 177037DEST_PATH_IMAGE054
,按照情况一添加完标识符后,
Figure 249160DEST_PATH_IMAGE054
,同样按照情况一所述的添加标识符的方法,已知
Figure 848769DEST_PATH_IMAGE054
时,可 以反向推理获得
Figure 784364DEST_PATH_IMAGE040
Figure 695688DEST_PATH_IMAGE048
情况二:在A位置上,若
Figure 945404DEST_PATH_IMAGE055
在A位置上的序列值为1,则不添加标识符,若前
Figure 524152DEST_PATH_IMAGE055
在A位 置上的序列值为0,则添加标识符“-”;在B位置上,若
Figure 302753DEST_PATH_IMAGE055
在B位置上的序列值为1,则添加标识 符“-”,若
Figure 406100DEST_PATH_IMAGE055
在B位置上的序列值为0,则不添加标识符。例如当
Figure DEST_PATH_IMAGE057
1、
Figure 521824DEST_PATH_IMAGE058
,不添加标识符时,
Figure 955079DEST_PATH_IMAGE054
,按照情况二添加完标识符后,
Figure DEST_PATH_IMAGE059
,同样按照情况二所述的添加标识符的方法,已知
Figure 763635DEST_PATH_IMAGE059
时,可以反向推理获得
Figure 790497DEST_PATH_IMAGE040
Figure 476955DEST_PATH_IMAGE048
情况三:A位置上,若
Figure 233559DEST_PATH_IMAGE055
在A位置上的序列值为1,则添加标识符“-”,若前
Figure 353962DEST_PATH_IMAGE055
在A位置 上的序列值为0,则不添加标识符;在B位置上,若
Figure 992753DEST_PATH_IMAGE055
在B位置上的序列值为1,则不添加标识 符,若
Figure 856804DEST_PATH_IMAGE055
在B位置上的序列值为0,则添加标识符“-”。例如当
Figure 264652DEST_PATH_IMAGE040
Figure 555956DEST_PATH_IMAGE048
,不添加标识符时,
Figure 917929DEST_PATH_IMAGE054
,按照情况二添加完标识符后,
Figure 585671DEST_PATH_IMAGE059
,同样按照情况二所述的添加标识符的方法,已知
Figure 848025DEST_PATH_IMAGE060
时,可以反向推理获得
Figure 310230DEST_PATH_IMAGE040
Figure 861297DEST_PATH_IMAGE048
情况四:A位置上,若
Figure 722943DEST_PATH_IMAGE055
在A位置上的序列值为1,则添加标识符“-”,若前
Figure 715170DEST_PATH_IMAGE055
在A位置 上的序列值为0,则不添加标识符;在B位置上,若
Figure 177637DEST_PATH_IMAGE055
在B位置上的序列值为1,则添加标识符 “-”,若
Figure 12738DEST_PATH_IMAGE055
在B位置上的序列值为0,则不添加标识符。例如当
Figure 287862DEST_PATH_IMAGE040
Figure 259229DEST_PATH_IMAGE048
,不添加标识符时,
Figure 656712DEST_PATH_IMAGE054
,按照情况二添加完标识符后,
Figure DEST_PATH_IMAGE061
,同样按照情况二所述的添加标识符的方法,已知
Figure 683836DEST_PATH_IMAGE061
时,可以反向推理获得
Figure 762651DEST_PATH_IMAGE040
Figure 588524DEST_PATH_IMAGE048
当出现加密密文相同时,为了保证进一步的加密效果,可以根据定位坐标来加密, 获取列混沌序列
Figure 829013DEST_PATH_IMAGE031
与行混沌序列
Figure 373127DEST_PATH_IMAGE032
中的第s个混沌序列值组成第s定位坐标,记为
Figure 52370DEST_PATH_IMAGE062
的情况也是有四种,例如:
Figure DEST_PATH_IMAGE063
为奇数、
Figure 234214DEST_PATH_IMAGE064
也为奇数;
Figure 645604DEST_PATH_IMAGE063
为奇数、
Figure 677014DEST_PATH_IMAGE064
为偶 数;
Figure 832052DEST_PATH_IMAGE063
为偶数、
Figure 632518DEST_PATH_IMAGE064
为奇数;
Figure 542705DEST_PATH_IMAGE063
为偶数、
Figure 936777DEST_PATH_IMAGE064
也为偶数,由此当横坐标为奇数,纵坐标为 奇数时使用情况一,横坐标为奇数,纵坐标为偶数时使用情况二,横坐标为偶数,纵坐标为 奇数时使用情况三,横坐标为偶数,纵坐标为偶数时使用情况四,上述情况为定位坐标是两 个定位坐标计算时提取的提一个坐标。这样做的目的是当加密密文相同时,根据坐标的不 同使用不同的方式进行解密,增加了安全性。由此得到初始标识符密钥
Figure DEST_PATH_IMAGE065
Figure 713148DEST_PATH_IMAGE065
包含不同坐 标对应的情况种类。
加密密文的获取是根据金融资产交易数据数据包自适应获取定位表,定位表是根 据金融资产交易数据数据包的大小计算得到初始参数
Figure 899279DEST_PATH_IMAGE066
的区间范围,在初始参数
Figure 386892DEST_PATH_IMAGE066
的区间范围内自适应选取密钥参数
Figure 392894DEST_PATH_IMAGE066
,此时获取对应的定位表,根据初始混沌序列密钥 参数
Figure DEST_PATH_IMAGE067
Figure 686472DEST_PATH_IMAGE007
Figure 962995DEST_PATH_IMAGE068
Figure 887089DEST_PATH_IMAGE070
获取长度为
Figure DEST_PATH_IMAGE071
的定位混沌序列
Figure 849228DEST_PATH_IMAGE072
,再根据定位混沌序列
Figure 8814DEST_PATH_IMAGE072
选 取对应位置的二进制序列进行异或运算,再根据初始标识符密钥
Figure 107220DEST_PATH_IMAGE065
进行标识符增添。
密钥即为混沌序列的可控参数
Figure 202215DEST_PATH_IMAGE067
、随机序列
Figure 418695DEST_PATH_IMAGE007
Figure 257338DEST_PATH_IMAGE068
Figure 6988DEST_PATH_IMAGE070
、定位表密钥参数
Figure 538464DEST_PATH_IMAGE066
与初 始标识符密钥
Figure 740775DEST_PATH_IMAGE065
,其中定位表密钥参数
Figure 117530DEST_PATH_IMAGE066
依赖于金融资产交易数据数据包,其余密钥 均可在密钥规则选取范围内随机选取。密钥不随加密密文一同传输,密钥为单独管理,仅限 传输方与接收方知道。
步骤S003、根据密钥对加密密文进行解密。
在数据发送端与数据接收端根据金融资产交易数据获取对应的动态密钥信息,在所述数据发送端利用所述动态密钥对所述待加密的金融资产交易数据进行加密处理,得到对应的加密数据,将所述加密数据发送到数据接收端,数据接收端对所述加密数据利用所述动态密钥对加密数据进行解密处理。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,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。

Claims (6)

1.一种金融资产交易数据安全存储方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
获取金融资产交易数据,并对数据进行二进制编码;
获取存储二进制编码的定位表,获取混沌序列,根据混沌序列得到列混沌序列和行混沌序列;
分别将列混沌序列和行混沌序列的相同位置的序列值按顺序依次取出并组合成定位坐标,得到的所述定位坐标的数量为定位表的大小,从定位表中得到每个定位坐标对应的第一二进制序列,每连续获得两个定位坐标时将对应的两个第一二进制序列进行异或运算得到一个异或二进制序列,获得所有异或二进制序列,得到的异或二进制序列的数量为定位表大小的一半;
根据所述两个第一二进制序列中相同位置的取值获得若干组合结果,根据每个组合结果为异或二进制序列添加标识符,将添加标识符后的异或二进制序列作为加密密文;
根据定位表坐标的定位坐标横纵坐标的奇偶性得到每个定位坐标对应的组合结果;
获取混沌序列各项参数作为第一密钥,将定位表的大小做为第二密钥,将第一二进制的组合结果及标识符添加方法作为第三密钥,根据所述第一密钥、第二密钥、第三密钥和加密密文实现解密。
2.根据权利要求1所述的一种金融资产交易数据安全存储方法,其特征在于,所述根据混沌序列得到列混沌序列和行混沌序列的方法为:
将混沌序列从第k个值开始得到M*N长度的序列,记为行混沌序列,行混沌序列的中每个元素的值都为小于M的整数,将混沌序列从第r个值开始得到M*N长度的序列,记为行混沌序列,行混沌序列的中每个元素的值都为小于N的整数。
3.根据权利要求1所述的一种金融资产交易数据安全存储方法,其特征在于,所述分别将列混沌序列和行混沌序列的相同位置的序列值按顺序依次取出并组合成定位坐标的方法为:
从行混沌序列和列混沌序列的第一位开始,以行混沌序列的值作为横坐标,列混沌序列的值作为纵坐标,相同位置的行混沌序列值和列混沌序列值得到定位坐标,将定位表中定位坐标位置对应的元素删除,将该元素之后的所有元素依次向前移动一位。
4.根据权利要求1所述的一种金融资产交易数据安全存储方法,其特征在于,所述根据所述两个第一二进制序列中相同位置的取值获得若干组合结果的步骤为:
异或二进制序列转换为第一二进制序列时根据第一二进制的相同和不相同的异或关系得到4种组合关系,第一二进制序列值相同时存在两种情况,第一二进制序列值不同时存在两种情况,两两组合得到4种组合结果,选择其中一种组合关系,这一种组合关系就是正常的异或运算,在不满足这一种组合关系时的异或运算就添加标识符。
5.根据权利要求4所述的一种金融资产交易数据安全存储方法,其特征在于,所述根据第一二进制的相同和不相同的异或关系得到4种组合关系的具体方法为:
将任意两个第一二进制序列分别记为第一序列和第二序列,当第一序列和第二序列同一个位置的值相同且为1时不添加标识符,两个所述序列存在值不同且第一序列值为1时不添加标识符,记为组合情况一;当两个所述序列存在值相同且为1时不添加标识符,两个所述序列存在值不同且第一序列值为1时添加标识符,记为组合情况二;当两个所述序列存在值相同且为1时添加标识符,两个所述序列存在值不同且第一序列值为1时添加标识符,记为组合情况三;当两个所述序列存在值相同且为1时添加标识符,两个所述序列存在值不同且第一序列值为0时不添加标识符,记为组合情况四。
6.根据权利要求1所述的一种金融资产交易数据安全存储方法,其特征在于,所述根据定位表坐标的定位坐标横纵坐标的奇偶性得到每个定位坐标对应的组合结果的方法为:
行混沌序列和列混沌序列构成第一坐标,根据第一坐标横坐标和纵坐标奇偶性使用4种情况根据第一二进制序列的组合结果为异或二进制序列添加标识符,当横坐标为奇数且纵坐标为奇数时使用组合情况一;当横坐标为奇数且纵坐标为偶数时使用组合情况二;当横坐标为偶数且纵坐标为奇数时使用组合情况三;当横坐标为偶数且纵坐标为偶数时使用组合情况四。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116644457A (zh) * 2023-07-21 2023-08-25 中珀(北京)新材料科技有限公司 一种内微凝胶氟硅自交联涂料的生产数据加密方法
CN116738492A (zh) * 2023-08-15 2023-09-12 青岛精锐机械制造有限公司 一种阀门销售数据安全管理系统
CN116796354A (zh) * 2023-08-16 2023-09-22 莱芜职业技术学院 一种用于计算机系统的信息安全增强方法
CN117318919A (zh) * 2023-11-24 2023-12-29 山东交通学院 一种用于乘务资源调度的数据管理方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1179912A1 (en) * 2000-08-09 2002-02-13 STMicroelectronics S.r.l. Chaotic encryption
US8422668B1 (en) * 2006-12-15 2013-04-16 Spansion Llc Table lookup operation on masked data
US20150121034A1 (en) * 2013-10-31 2015-04-30 Oracle International Corporation Systems and Methods for Implementing Low-Latency Lookup Circuits Using Multiple Hash Functions
WO2018153317A1 (zh) * 2017-02-24 2018-08-30 陈伟 一种基于混沌数谱的数字化混沌密码方法
WO2020168628A1 (zh) * 2019-02-18 2020-08-27 吉林大学珠海学院 基于随机散列和位运算的加密解密方法和装置
CN113225449A (zh) * 2021-05-27 2021-08-06 郑州轻工业大学 一种基于混沌序列和dna编码的图像加密方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1179912A1 (en) * 2000-08-09 2002-02-13 STMicroelectronics S.r.l. Chaotic encryption
US8422668B1 (en) * 2006-12-15 2013-04-16 Spansion Llc Table lookup operation on masked data
US20150121034A1 (en) * 2013-10-31 2015-04-30 Oracle International Corporation Systems and Methods for Implementing Low-Latency Lookup Circuits Using Multiple Hash Functions
WO2018153317A1 (zh) * 2017-02-24 2018-08-30 陈伟 一种基于混沌数谱的数字化混沌密码方法
WO2020168628A1 (zh) * 2019-02-18 2020-08-27 吉林大学珠海学院 基于随机散列和位运算的加密解密方法和装置
US20220109566A1 (en) * 2019-02-18 2022-04-07 Jilin University Encryption And Decryption Method And Device Based On Random Hash And Bit Operation
CN113225449A (zh) * 2021-05-27 2021-08-06 郑州轻工业大学 一种基于混沌序列和dna编码的图像加密方法

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116644457A (zh) * 2023-07-21 2023-08-25 中珀(北京)新材料科技有限公司 一种内微凝胶氟硅自交联涂料的生产数据加密方法
CN116644457B (zh) * 2023-07-21 2023-09-29 中珀(北京)新材料科技有限公司 一种内微凝胶氟硅自交联涂料的生产数据加密方法
CN116738492A (zh) * 2023-08-15 2023-09-12 青岛精锐机械制造有限公司 一种阀门销售数据安全管理系统
CN116738492B (zh) * 2023-08-15 2023-10-31 青岛精锐机械制造有限公司 一种阀门销售数据安全管理系统
CN116796354A (zh) * 2023-08-16 2023-09-22 莱芜职业技术学院 一种用于计算机系统的信息安全增强方法
CN116796354B (zh) * 2023-08-16 2023-11-07 莱芜职业技术学院 一种用于计算机系统的信息安全增强方法
CN117318919A (zh) * 2023-11-24 2023-12-29 山东交通学院 一种用于乘务资源调度的数据管理方法
CN117318919B (zh) * 2023-11-24 2024-02-06 山东交通学院 一种用于乘务资源调度的数据管理方法

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