CN115941352B - 基于大数据的信息安全交互方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及云安全领域,揭露一种基于大数据的信息安全交互方法,包括:识别信息访问请求的请求类型,对信息访问请求进行加密,得到加密访问请求;将加密访问请求发送至信息请求端对应的信息提供端;将传输文件拆分为多个子文件,对每个所述子文件进行加密,标记每个所述加密子文件的文件标识;构建信息提供端与信息请求端的文件传输通道和标识传输通道;识别每个加密子文件的文件等级;根据目标传输通道,将每个加密子文件传输至信息请求端中,将文件标识传输至信息请求端中,将加密子文件进行重组和解密,检验目标文件的置信度;在置信度大于预设阈值时,将目标文件作为所述信息请求端的最终需求文件。本发明可以提高信息交互中的信息安全性。
Description
技术领域
本发明涉及云安全领域,尤其涉及一种基于大数据的信息安全交互方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质。
背景技术
随着信息技术和互联网的蓬勃快速发展,大数据时代也随之而来,其中大数据是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产,具有Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、Value(低价值密度)、Veracity(真实性)等特点,其中信息安全是指为数据处理系统建立和采用的技术、管理上的安全保护,为的是保护计算机硬件、软件、数据不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露。
目前,针对人们对于海量数据的挖掘和运用使得数据更加公开、透明,各种信息交互接口的直接调用可能会造成信息被破坏篡改和隐私泄露的问题,目前在相关技术中,数据安全机制大都采用只对数据提供端的数据进行加密的安全保护方式,而未对数据请求端的数据进行保护以及未对数据提供端进行更高等级保护,致使在信息交互过程中的数据安全保护等级不够,信息安全性不高。因此,由于对信息安全交互提供的数据安全保护等级不足,导致信息安全性不高。
发明内容
本发明提供一种基于大数据的信息安全交互方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,其主要目的在于增加对信息安全交互提供的数据安全保护等级,提升信息安全性。
为实现上述目的,本发明提供的一种基于大数据的信息安全交互方法,包括:
获取信息请求端的信息访问请求,识别所述信息访问请求的请求类型,根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求;
将所述加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端,以通过所述信息提供端查询所述加密访问请求的访问信息,并根据所述访问信息,构建所述加密访问请求的传输文件;
将所述传输文件拆分为多个子文件,利用预设的加密算法对每个所述子文件进行加密,得到多个加密子文件,并标记每个所述加密子文件的文件标识;
构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述文件传输通道按照预设的文件等级进行构建;
识别每个所述加密子文件的文件等级,以根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道;
根据所述目标传输通道,将每个所述加密子文件传输至所述信息请求端中,及根据所述标识传输通道,将所述文件标识传输至所述信息请求端中,并在所述信息请求端中,根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件,并利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度;
在所述置信度大于预设阈值时,将所述目标文件作为所述信息请求端的最终需求文件。
可选地,所述根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求,包括:
根据所述请求类型,查询所述信息访问请求中的请求报文结构和编码方式;
根据所述编码方式,解析所述信息访问请求中的消息主体;
根据所述请求报文结构,将所述消息主体进行加密,得到所述加密访问请求。
可选地,所述将所述传输文件拆分为多个子文件,包括:
查询所述传输文件的数据块,并对所述数据块进行进制转换,得到转换数据块;
利用分割函数计算所述转换数据块对应的分割函数值;
将所述分割函数值作为所述传输文件的子文件标号;
根据所述子文件标号,构建所述数据块的数据块文件;
根据所述数据块文件,确定所述传输文件的多个子文件;
其中,所述分割函数包括:
f(n)=n mod m
其中,f(n)表示所述转换数据块对应的分割函数值,n表示对所述数据块进行进制转换时的十进制转换值,m表示所述转换数据块的总个数。
可选地,所述构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,包括:
配置所述信息提供端与所述信息请求端之间的同步通信协议和同步传输协议;
根据所述同步通信协议和所述同步传输协议,构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道。
可选地,所述根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道,包括:
根据所述文件等级,计算所述加密子文件与所述文件传输通道的映射关系;
根据所述映射关系,确定每个所述加密子文件的目标传输通道;
其中,利用下述公式计算所述加密子文件与所述文件传输通道的映射关系:
其中,Q表示所述加密子文件与所述文件传输通道的映射关系,m表示映射到对应的文件传输通道的加密子文件数量,n表示暂未映射到传输通道的剩余加密子文件的数量,p mod q表示p和q做求模运算,p表示所有加密子文件的数量,q表示所有文件传输通道的数量,mod表示求模运算符。
可选地,所述根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件,包括:
在所述文件标识中查询所述加密子文件对应的目标标识及其标识位置;
根据所述目标标识,在所述标识位置中提取符合预设长度的目标数据块;
根据所述目标数据块,构建所述每个所述加密子文件的重组文件;
获取所述预设的加密算法对应的解密算法,利用所述解密算法对所述重组文件进行文件解密,得到所述目标文件。
可选地,所述利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度,包括:
利用预设的检验算法中的种子算法对所述目标文件进行文件块划分,得到划分文件块,并计算所述划分文件块的文件块数量;
利用预设的检验算法中的哈希算法计算所述划分文件块的哈希值;
获取所述种子算法对应的种子文件及其种子哈希值,将所述哈希值与所述种子哈希值进行一致性校验;
在所述哈希值与所述种子哈希值的一致性校验成功时,查询所述哈希值对应的目标文件块;
根据所述目标文件块与所述文件块数量,利用下述公式计算所述目标文件的置信度:
其中,p表示所述目标文件的置信度,N表示所述目标文件块的数量,M表示所述文件块数量。
为了解决上述问题,本发明还提供一种基于大数据的信息安全交互装置,所述装置包括:
请求加密模块,用于获取信息请求端的信息访问请求,识别所述信息访问请求的请求类型,根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求;
文件构建模块,用于将所述加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端,以通过所述信息提供端查询所述加密访问请求的访问信息,并根据所述访问信息,构建所述加密访问请求的传输文件;
标识标记模块,用于将所述传输文件拆分为多个子文件,利用预设的加密算法对每个所述子文件进行加密,得到多个加密子文件,并标记每个所述加密子文件的文件标识;
通道构建模块,用于构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述文件传输通道按照预设的文件等级进行构建;
通道选择模块,用于识别每个所述加密子文件的文件等级,以根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道;
置信校验模块,用于根据所述目标传输通道,将每个所述加密子文件传输至所述信息请求端中,及根据所述标识传输通道,将所述文件标识传输至所述信息请求端中,并在所述信息请求端中,根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件,并利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度;
文件生成模块,用于在所述置信度大于预设阈值时,将所述目标文件作为所述信息请求端的最终需求文件。
为了解决上述问题,本发明还提供一种电子设备,所述电子设备包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以实现上述所述的基于大数据的信息安全交互方法。
为了解决上述问题,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有至少一个计算机程序,所述至少一个计算机程序被电子设备中的处理器执行以实现上述所述的基于大数据的信息安全交互方法。
可以看出,本发明实施例首先通过对获取信息请求端的信息访问请求可以得到信息交互的数据源,通过所述识别所述信息访问请求的请求类型,可以为后续对所述信息访问请求采取对应的处理方式提供支持,并根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求可以对所述信息访问请求进行初步加密,以参与后续与信息提供端的数据交互,加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端可以为后续在所述信息提供端查询相应的信息响应提供保障,查询所述加密访问请求的访问信息为后续返回查询数据提供操作对象,根据所述访问信息,构建所述加密访问请求的传输文件可以为后续对传输文件的分割以加密传输至所述信息请求端,其次,本发明实施例在将所述传输文件拆分为多个子文件可以将所述传输文件的数据打散以提高交互信息的安全性和保密性,利用预设的加密算法对每个所述子文件进行加密,得到多个加密子文件,可以对所述子文件进行进一步加密以提高数据的安全性,标记每个所述加密子文件的文件标识可以将分割置乱的所述加密子文件进行位置标识以为后续还原原始传输文件提供支持,构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述文件传输通道按照预设的文件等级进行构建可以为所述信息提供端与所述信息请求端的信息交互提供传输通道,识别每个所述加密子文件的文件等级以为后续在对应等级的传输通道中传送加密子文件前提,并根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道可以根据文件等级建立所述加密子文件与所述传输通道的映射关系,进一步地,本发明实施例根据所述目标传输通道,将每个所述加密子文件传输至所述信息请求端中,及根据所述标识传输通道,将所述文件标识传输至所述信息请求端中,并在所述信息请求端中可以初步返回置乱加密响应数据,为后续还原信息提供端的原始响应信息提供保障,并在所述信息请求端中,根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件可以得到对应信息访问请求的响应信息,以解决所述信息请求端的业务需求,利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度可以检验所述目标文件的完整性和篡改性,以为所述信息请求端是否成功获得所需的请求交互信息提供支持,在所述置信度大于预设阈值时表示所述目标文件和原始传输文件一致的概率大于预设阈值,可判定所述目标文件和原始传输文件是一致的。因此,本发明实施例提出的一种基于大数据的信息安全交互方法、装置、电子设备及存储介质,可以提高信息交互中的信息安全性。
附图说明
图1为本发明一实施例提供的基于大数据的信息安全交互方法的流程示意图;
图2为本发明一实施例提供的基于大数据的信息安全交互装置的模块示意图;
图3为本发明一实施例提供的实现基于大数据的信息安全交互方法的电子设备的内部结构示意图;
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例提供一种基于大数据的信息安全交互方法。所述基于大数据的信息安全交互方法的执行主体包括但不限于服务端、终端等能够被配置为执行本发明实施例提供的该方法的电子设备中的至少一种。换言之,所述基于大数据的信息安全交互方法可以由安装在终端设备或服务端设备的软件或硬件来执行,所述软件可以是区块链平台。所述服务端包括但不限于:单台服务器、服务器集群、云端服务器或云端服务器集群等。所述服务器可以是独立的服务器,也可以是提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、内容分发网络(Content DeliveryNetwork,CDN)、以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器。
参照图1所示,为本发明一实施例提供的基于大数据的信息安全交互方法的流程示意图。在本发明实施例中,所述基于大数据的信息安全交互方法包括:
S1、获取信息请求端的信息访问请求,识别所述信息访问请求的请求类型,根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求。
本发明实施例通过所述获取信息请求端的信息访问请求可以得到信息交互的数据源,为后续信息请求端与信息提供端实现信息交互提供保障。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述获取信息请求端的信息访问请求可以通过数据脚本获取,所述数据脚本可以通过JS脚本语言进行编译。其中,所述信息请求端是指能够发送信息请求申请以获得信息提供端资源的设备终端。所述信息访问请求是为了获取服务器上的资源而建立与服务器连接的数据申请,所述资源如文本、图像或表单等,所述信息访问请求如近三个月的金融理财订单,近一个月车险到期的客户车辆信息表单等。
进一步地,本发明实施例通过所述识别所述信息访问请求的请求类型可以为后续对所述信息访问请求采取对应的处理方式提供支持。其中,所述请求类型是表示请求中的媒体类型格式信息,其用来告诉信息提供端如何处理请求的数据,其包括下述格式,如Html格式、纯文本格式、Xml格式、Gif图片格式等类型。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述识别所述信息访问请求的请求类型可以通过分析所述信息访问请求的请求报文结构,查询所述请求报文结构中请求头(headers)中的内容类型(Content-Type)字段实现。
进一步地,本发明实施例通过所述根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求可以对所述信息访问请求进行初步加密,以参与后续与信息提供端的数据交互。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求,包括:根据所述请求类型,查询所述信息访问请求中的请求报文结构和编码方式;根据所述编码方式,解析所述信息访问请求中的消息主体;根据所述请求报文结构,将所述消息主体进行加密,得到所述加密访问请求。
其中,所述请求报文结构是表征由组成请求报文的请求行、首部、空行、主体(请求数据)四个部分的结构,其中,所述请求行由请求方法字段、URL字段和HTTP协议版本字段3个字段组成,其之间通过用空格分隔,所述主体是用于存放主体请求数据的报文结构。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述根据请求报文结构,将所述消息主体进行加密,得到加密访问请求,包括:根据请求报文结构,将所述消息主体分割成大小相同的明文块,利用AES加密算法,将所述明文块进行加密,得到加密访问请求。
S2、将所述加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端,以通过所述信息提供端查询所述加密访问请求的访问信息,并根据所述访问信息,构建所述加密访问请求的传输文件。
本发明实施例通过所述将所述加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端可以为后续在所述信息提供端查询相应的信息响应提供保障。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述将所述加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端可以通过配置所述信息请求端与所述信息提供端一致的通信协议和传输协议进行传输。其中,所述通信协议是指设备制造商为实现数据通信在设备出厂时赋予设备的一种或多种通信能力,如串口协议、USB协议等。所述传输协议是指计算机通信或网上设备的共同语言,如TCP/IP、SNMP、DHCP、FTP、NetBEUI等传输协议。
进一步地,本发明实施例通过所述信息提供端查询所述加密访问请求的访问信息为后续返回查询数据提供操作对象。
进一步地,本发明一可选实施例中,通过所述信息提供端查询所述加密访问请求的访问信息,包括:根据所述预设的加密算法对应的解密算法,解密所述加密访问请求,得到解密访问请求;根据所述解密访问请求,在所述信息提供端查询所述解密访问请求对应的访问信息。
进一步地,本发明实施例通过所述根据所述访问信息,构建所述加密访问请求的传输文件可以为后续对传输文件的分割以加密传输至所述信息请求端提供依据。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述根据所述访问信息,构建所述加密访问请求的传输文件通过可选的利用的C语言中的fopen函数和fputs函数将所述访问信息写入传输文件中以实现传输文件的创建。
S3、将所述传输文件拆分为多个子文件,利用预设的加密算法对每个所述子文件进行加密,得到多个加密子文件,并标记每个所述加密子文件的文件标识。
本发明实施例通过所述将所述传输文件拆分为多个子文件可以将所述传输文件的数据打散以提高交互信息的安全性和保密性。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述将所述传输文件拆分为多个子文件,包括:查询所述传输文件的数据块,并对所述数据块进行进制转换,得到转换数据块;利用分割函数计算所述转换数据块对应的分割函数值;将所述分割函数值作为所述传输文件的子文件标号;根据所述子文件标号,构建所述数据块的数据块文件;根据所述数据块文件,确定所述传输文件的多个子文件;其中,所述分割函数包括:
f(n)=n mod m
其中,f(n)表示所述转换数据块对应的分割函数值,n表示对所述数据块进行进制转换时的十进制转换值,m表示所述转换数据块的总个数。
进一步地,本发明实施例通过所述利用预设的加密算法对每个所述子文件进行加密,得到多个加密子文件,可以对所述子文件进行进一步加密以提高数据的安全性。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述预设的加密算法包括:
c=E(m,r)=gmrn mod n2,r∈Zn
其中,c表示所述加密子文件,m表示传输文件的子文件明文,E(m,r)表示加密函数,g,n表示公钥参数,r表示随机数,gm表示m次幂,rn表示n次幂,mod表示求模运算符。
进一步地,本发明实施例通过所述标记每个所述加密子文件的文件标识可以将分割置乱的所述加密子文件进行位置标识以为后续还原原始传输文件提供支持。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述标记每个所述加密子文件的文件标识,包括:查询每个所述加密子文件在所述传输文件的位置标号,并根据每个所述加密子文件对应的子文件标号,建立所述加密子文件的文件标识。可选地,所述加密子文件的文件标识即将所述位置标号和所述子文件标号进行汇总得到。
S4、构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述文件传输通道按照预设的文件等级进行构建。
本发明实施例通过所述构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述文件传输通道按照预设的文件等级进行构建可以为所述信息提供端与所述信息请求端的信息交互提供传输通道。所述文件等级是指将文件按保密程度划分的保密级别,如其可分为绝密文件(A级)、机密文件(B级)、秘密文件(C级)、普通文件(D级)、公开性文件(E级)。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,包括:配置所述信息提供端与所述信息请求端之间的同步通信协议和同步传输协议;根据所述同步通信协议和所述同步传输协议,构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道。
其中,所述标识传输通道因其直接决定传输文件的安全性,所以需为其构建保密程度极高的通道,如可选的绝密通道或机密通道。
S5、识别每个所述加密子文件的文件等级,以根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道。
本发明实施例通过所述识别每个所述加密子文件的文件等级以为后续在对应等级的传输通道中传送加密子文件前提。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述识别每个所述加密子文件的文件等级可以通过计算每个所述加密子文件中与所有所述加密子文件中包含的预设长度数据块的数量的比值,对所述比值按照大小降序排序,并根据所述排序确定所述文件等级实现,若排序越靠前,所述文件等级越高。
进一步地,本发明实施例通过所述根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道可以根据文件等级建立所述加密子文件与所述传输通道的映射关系,以为后续的文件传输提供支持。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道,包括:根据所述文件等级,计算所述加密子文件与所述文件传输通道的映射关系;根据所述映射关系,确定每个所述加密子文件的目标传输通道;其中,利用下述公式计算所述加密子文件与所述文件传输通道的映射关系:
其中,Q表示所述加密子文件与所述文件传输通道的映射关系,m表示映射到对应的文件传输通道的加密子文件数量,n表示暂未映射到传输通道的剩余加密子文件的数量,p mod q表示p和q做求模运算,p表示所有加密子文件的数量,q表示所有文件传输通道的数量,mod表示求模运算符。
S6、根据所述目标传输通道,将每个所述加密子文件传输至所述信息请求端中,及根据所述标识传输通道,将所述文件标识传输至所述信息请求端中,并在所述信息请求端中,根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件,并利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度。
本发明实施例通过所述根据所述目标传输通道,将每个所述加密子文件传输至所述信息请求端中,及根据所述标识传输通道,将所述文件标识传输至所述信息请求端中,并在所述信息请求端中可以初步返回置乱加密响应数据,为后续还原信息提供端的原始响应信息提供保障。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述根据所述目标传输通道,将每个所述加密子文件传输至所述信息请求端中,及根据所述标识传输通道,将所述文件标识传输至所述信息请求端中与S2中将所述加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端的实施原理相同,不再赘述。
进一步地,本发明实施例通过在所述信息请求端中,根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件可以得到对应信息访问请求的响应信息,以解决所述信息请求端的业务需求。
进一步地,本发明的一可选实施例中,所述根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件,包括:在所述文件标识中查询所述加密子文件对应的目标标识及其标识位置;根据所述目标标识,在所述标识位置中提取符合预设长度的目标数据块;根据所述目标数据块,构建所述每个所述加密子文件的重组文件;获取所述预设的加密算法对应的解密算法,利用所述解密算法对所述重组文件进行文件解密,得到所述目标文件。
进一步地,本发明实施例通过所述并利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度可以检验所述目标文件的完整性和篡改性,以为所述信息请求端是否成功获得所需的请求交互信息提供支持。其中,所述置信度是以测量值为中心,在一定范围内,真值出现在所述范围内的概率。
进一步地,本发明一可选实施例中,所述利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度,包括:利用预设的检验算法中的种子算法对所述目标文件进行文件块划分,得到划分文件块,并计算所述划分文件块的文件块数量;利用预设的检验算法中的哈希算法计算所述划分文件块的哈希值;获取所述种子算法对应的种子文件及其种子哈希值,将所述哈希值与所述种子哈希值进行一致性校验;在所述哈希值与所述种子哈希值的一致性校验成功时,查询所述哈希值对应的目标文件块;根据所述目标文件块与所述文件块数量,利用下述公式计算所述目标文件的置信度:
其中,p表示所述目标文件的置信度,N表示所述目标文件块的数量,M表示所述文件块数量。
其中,所述种子文件包含所述加密子文件对应的初始传输文件的分割方式和基于所述分割方式的数据块的哈希值。所述目标文件块是指所述哈希值与所述种子哈希值的一致性校验成功时对应的文件块。
S7、在所述置信度大于预设阈值时,将所述目标文件作为所述信息请求端的最终需求文件。
应当了解的是,本发明实施例中,在所述置信度大于预设阈值时表示所述目标文件和原始传输文件一致的概率大于预设阈值,可判定所述目标文件和原始传输文件是一致的。因此,本发明实施例通过直接将所述目标文件作为所述信息请求端的最终需求文件,以实现所述信息请求端与所述信息提供端的信息交互。其中,所述预设阈值一般可设为0.95,也可根据实际业务场景设定。
可以看出,本发明实施例通过对获取信息请求端的信息访问请求可以得到信息交互的数据源,通过所述识别所述信息访问请求的请求类型,可以为后续对所述信息访问请求采取对应的处理方式提供支持,并根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求可以对所述信息访问请求进行初步加密,以参与后续与信息提供端的数据交互,加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端可以为后续在所述信息提供端查询相应的信息响应提供保障,查询所述加密访问请求的访问信息为后续返回查询数据提供操作对象,根据所述访问信息,构建所述加密访问请求的传输文件可以为后续对传输文件的分割以加密传输至所述信息请求端;其次本发明实施例在将所述传输文件拆分为多个子文件可以将所述传输文件的数据打散以提高交互信息的安全性和保密性,利用预设的加密算法对每个所述子文件进行加密,得到多个加密子文件,可以对所述子文件进行进一步加密以提高数据的安全性,标记每个所述加密子文件的文件标识可以将分割置乱的所述加密子文件进行位置标识以为后续还原原始传输文件提供支持,构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述文件传输通道按照预设的文件等级进行构建可以为所述信息提供端与所述信息请求端的信息交互提供传输通道,识别每个所述加密子文件的文件等级以为后续在对应等级的传输通道中传送加密子文件前提,并根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道可以根据文件等级建立所述加密子文件与所述传输通道的映射关系;进一步地,本发明实施例根据所述目标传输通道,将每个所述加密子文件传输至所述信息请求端中,及根据所述标识传输通道,将所述文件标识传输至所述信息请求端中,并在所述信息请求端中可以初步返回置乱加密响应数据,为后续还原信息提供端的原始响应信息提供保障,并在所述信息请求端中,根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件可以得到对应信息访问请求的响应信息,以解决所述信息请求端的业务需求,利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度可以检验所述目标文件的完整性和篡改性,以为所述信息请求端是否成功获得所需的请求交互信息提供支持,在所述置信度大于预设阈值时表示所述目标文件和原始传输文件一致的概率大于预设阈值,可判定所述目标文件和原始传输文件是一致的。因此,本发明实施例提出的一种基于大数据的信息安全交互方法、装置、电子设备及存储介质,可以提高信息交互中的信息安全性。
如图2所示,是本发明基于大数据的信息安全交互装置的功能模块图。
本发明所述基于大数据的信息安全交互装置100可以安装于电子设备中。根据实现的功能,所述基于大数据的信息安全交互装置可以包括请求加密模块101、文件构建模块102、标识标记模块103、通道构建模块104、通道选择模块105、置信校验模块106以及文件生成模块107。本发明所述模块也可以称之为单元,是指一种能够被电子设备的处理器所执行,并且能够完成固定功能的一系列计算机程序段,其存储在电子设备的存储器中。
在本实施例中,关于各模块/单元的功能如下:
所述请求加密模块101,用于获取信息请求端的信息访问请求,识别所述信息访问请求的请求类型,根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求;
所述文件构建模块102,用于将所述加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端,以通过所述信息提供端查询所述加密访问请求的访问信息,并根据所述访问信息,构建所述加密访问请求的传输文件;
所述标识标记模块103,用于将所述传输文件拆分为多个子文件,利用预设的加密算法对每个所述子文件进行加密,得到多个加密子文件,并标记每个所述加密子文件的文件标识;
所述通道构建模块104,用于构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述文件传输通道按照预设的文件等级进行构建;
所述通道选择模块105,用于识别每个所述加密子文件的文件等级,以根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道;
所述置信校验模块106,用于根据所述目标传输通道,将每个所述加密子文件传输至所述信息请求端中,及根据所述标识传输通道,将所述文件标识传输至所述信息请求端中,并在所述信息请求端中,根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件,并利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度;
所述文件生成模块107,用于在所述置信度大于预设阈值时,将所述目标文件作为所述信息请求端的最终需求文件。
详细地,本发明实施例中所述基于大数据的信息安全交互装置100中的所述各模块在使用时采用与上述的图1中所述的基于大数据的信息安全交互方法一样的技术手段,并能够产生相同的技术效果,这里不再赘述。
如图3所示,是本发明实现基于大数据的信息安全交互方法的电子设备的结构示意图。
所述电子设备1可以包括处理器10、存储器11、通信总线12以及通信接口13,还可以包括存储在所述存储器11中并可在所述处理器10上运行的计算机程序,如基于大数据的信息安全交互程序。
其中,所述处理器10在一些实施例中可以由集成电路组成,例如可以由单个封装的集成电路所组成,也可以是由多个相同功能或不同功能封装的集成电路所组成,包括一个或者多个中央处理器(Central Processing unit,CPU)、微处理器、数字处理芯片、图形处理器及各种控制芯片的组合等。所述处理器10是所述电子设备1的控制核心(ControlUnit),利用各种接口和线路连接整个电子设备1的各个部件,通过运行或执行存储在所述存储器11内的程序或者模块(例如执行基于大数据的信息安全交互程序等),以及调用存储在所述存储器11内的数据,以执行电子设备1的各种功能和处理数据。
所述存储器11至少包括一种类型的可读存储介质,所述可读存储介质包括闪存、移动硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如:SD或DX存储器等)、磁性存储器、磁盘、光盘等。所述存储器11在一些实施例中可以是电子设备1的内部存储单元,例如该电子设备1的移动硬盘。所述存储器11在另一些实施例中也可以是电子设备1的外部存储设备,例如电子设备1上配备的插接式移动硬盘、智能存储卡(Smart Media Card,SMC)、安全数字(SecureDigital,SD)卡、闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器11还可以既包括电子设备1的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器11不仅可以用于存储安装于电子设备1的应用软件及各类数据,例如基于大数据的信息安全交互程序的代码等,还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所述通信总线12可以是外设部件互连标准(peripheral componentinterconnect,简称PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standardarchitecture,简称EISA)总线等。该总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。所述总线被设置为实现所述存储器11以及至少一个处理器10等之间的连接通信。
所述通信接口13用于上述电子设备1与其他设备之间的通信,包括网络接口和员工接口。可选地,所述网络接口可以包括有线接口和/或无线接口(如WI-FI接口、蓝牙接口等),通常用于在该电子设备1与其他电子设备1之间建立通信连接。所述员工接口可以是显示器(Display)、输入单元(比如键盘(Keyboard)),可选地,员工接口还可以是标准的有线接口、无线接口。可选地,在一些实施例中,显示器可以是LED显示器、液晶显示器、触控式液晶显示器以及OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)触摸器等。其中,显示器也可以适当的称为显示屏或显示单元,用于显示在电子设备1中处理的信息以及用于显示可视化的员工界面。
图3仅示出了具有部件的电子设备1,本领域技术人员可以理解的是,图3示出的结构并不构成对所述电子设备1的限定,可以包括比图示更少或者更多的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
例如,尽管未示出,所述电子设备1还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),优选地,电源可以通过电源管理装置与所述至少一个处理器10逻辑相连,从而通过电源管理装置实现充电管理、放电管理、以及功耗管理等功能。电源还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电装置、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。所述电子设备1还可以包括多种传感器、蓝牙模块、Wi-Fi模块等,在此不再赘述。
应该了解,所述实施例仅为说明之用,在专利发明范围上并不受此结构的限制。
所述电子设备1中的所述存储器11存储的基于大数据的信息安全交互程序是多个计算机程序的组合,在所述处理器10中运行时,可以实现:
获取信息请求端的信息访问请求,识别所述信息访问请求的请求类型,根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求;
将所述加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端,以通过所述信息提供端查询所述加密访问请求的访问信息,并根据所述访问信息,构建所述加密访问请求的传输文件;
将所述传输文件拆分为多个子文件,利用预设的加密算法对每个所述子文件进行加密,得到多个加密子文件,并标记每个所述加密子文件的文件标识;
构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述文件传输通道按照预设的文件等级进行构建;
识别每个所述加密子文件的文件等级,以根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道;
根据所述目标传输通道,将每个所述加密子文件传输至所述信息请求端中,及根据所述标识传输通道,将所述文件标识传输至所述信息请求端中,并在所述信息请求端中,根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件,并利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度;
在所述置信度大于预设阈值时,将所述目标文件作为所述信息请求端的最终需求文件。
具体地,所述处理器10对上述计算机程序的具体实现方法可参考图1对应实施例中相关步骤的描述,在此不赘述。
进一步地,所述电子设备1集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个非易失性计算机可读取存储介质中。所述计算机可读存储介质可以是易失性的,也可以是非易失性的。例如,所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序在被电子设备1的处理器所执行时,可以实现:
获取信息请求端的信息访问请求,识别所述信息访问请求的请求类型,根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求;
将所述加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端,以通过所述信息提供端查询所述加密访问请求的访问信息,并根据所述访问信息,构建所述加密访问请求的传输文件;
将所述传输文件拆分为多个子文件,利用预设的加密算法对每个所述子文件进行加密,得到多个加密子文件,并标记每个所述加密子文件的文件标识;
构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述文件传输通道按照预设的文件等级进行构建;
识别每个所述加密子文件的文件等级,以根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道;
根据所述目标传输通道,将每个所述加密子文件传输至所述信息请求端中,及根据所述标识传输通道,将所述文件标识传输至所述信息请求端中,并在所述信息请求端中,根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件,并利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度;
在所述置信度大于预设阈值时,将所述目标文件作为所述信息请求端的最终需求文件。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。
因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附关联图标记视为限制所涉及的权利要求。
本发明实施例可以基于人工智能技术对相关的数据进行获取和处理。其中,人工智能(Artificial Intelligence,AI)是利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能,感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。
此外,显然“包括”一词不排除其他单元或步骤,单数不排除复数。系统权利要求中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。
Claims (9)
1.一种基于大数据的信息安全交互方法,其特征在于,所述方法包括:
获取信息请求端的信息访问请求,识别所述信息访问请求的请求类型,根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求;
将所述加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端,以通过所述信息提供端查询所述加密访问请求的访问信息,并根据所述访问信息,构建所述加密访问请求的传输文件;
将所述传输文件拆分为多个子文件,利用预设的加密算法对每个所述子文件进行加密,得到多个加密子文件,并标记每个所述加密子文件的文件标识;
构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述文件传输通道按照预设的文件等级进行构建,所述构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,包括:配置所述信息提供端与所述信息请求端之间的同步通信协议和同步传输协议;根据所述同步通信协议和所述同步传输协议,共同构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述标识传输通道因其直接决定传输文件的安全性,所以需为其构建保密程度极高的通道,如可选的绝密通道或机密通道;
识别每个所述加密子文件的文件等级,以根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道;
根据所述目标传输通道,将每个所述加密子文件传输至所述信息请求端中,及根据所述标识传输通道,将所述文件标识传输至所述信息请求端中,并在所述信息请求端中,根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件,并利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度;
在所述置信度大于预设阈值时,将所述目标文件作为所述信息请求端的最终需求文件。
2.如权利要求1所述的基于大数据的信息安全交互方法,其特征在于,所述根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求,包括:
根据所述请求类型,查询所述信息访问请求中的请求报文结构和编码方式;
根据所述编码方式,解析所述信息访问请求中的消息主体;
根据所述请求报文结构,将所述消息主体进行加密,得到所述加密访问请求。
3.如权利要求1所述的基于大数据的信息安全交互方法,其特征在于,所述将所述传输文件拆分为多个子文件,包括:
查询所述传输文件的数据块,并对所述数据块进行进制转换,得到转换数据块;
利用分割函数计算所述转换数据块对应的分割函数值;
将所述分割函数值作为所述传输文件的子文件标号;
根据所述子文件标号,构建所述数据块的数据块文件;
根据所述数据块文件,确定所述传输文件的多个子文件;
其中,所述分割函数包括:
f(n)=n mod m
其中,f(n)表示所述转换数据块对应的分割函数值,n表示对所述数据块进行进制转换时的十进制转换值,m表示所述转换数据块的总个数。
4.如权利要求1所述的基于大数据的信息安全交互方法,其特征在于,所述根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道,包括:
根据所述文件等级,计算所述加密子文件与所述文件传输通道的映射关系;
根据所述映射关系,确定每个所述加密子文件的目标传输通道;
其中,利用下述公式计算所述加密子文件与所述文件传输通道的映射关系:
其中,Q表示所述加密子文件与所述文件传输通道的映射关系,m表示映射到对应的文件传输通道的加密子文件数量,n表示暂未映射到传输通道的剩余加密子文件的数量,pmod q表示p和q做求模运算,p表示所有加密子文件的数量,q表示所有文件传输通道的数量,mod表示求模运算符。
5.如权利要求1所述的基于大数据的信息安全交互方法,其特征在于,所述根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件,包括:
在所述文件标识中查询所述加密子文件对应的目标标识及其标识位置;
根据所述目标标识,在所述标识位置中提取符合预设长度的目标数据块;
根据所述目标数据块,构建所述每个所述加密子文件的重组文件;
获取所述预设的加密算法对应的解密算法,利用所述解密算法对所述重组文件进行文件解密,得到所述目标文件。
6.如权利要求1所述的基于大数据的信息安全交互方法,其特征在于,所述利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度,包括:
利用预设的检验算法中的种子算法对所述目标文件进行文件块划分,得到划分文件块,并计算所述划分文件块的文件块数量;
利用预设的检验算法中的哈希算法计算所述划分文件块的哈希值;
获取所述种子算法对应的种子文件及其种子哈希值,将所述哈希值与所述种子哈希值进行一致性校验;
在所述哈希值与所述种子哈希值的一致性校验成功时,查询所述哈希值对应的目标文件块;
根据所述目标文件块与所述文件块数量,利用下述公式计算所述目标文件的置信度:
其中,p表示所述目标文件的置信度,N表示所述目标文件块的数量,M表示所述文件块数量。
7.一种基于大数据的信息安全交互装置,其特征在于,所述装置包括:
请求加密模块,用于获取信息请求端的信息访问请求,识别所述信息访问请求的请求类型,根据所述请求类型,对所述信息访问请求进行加密,得到加密访问请求;
文件构建模块,用于将所述加密访问请求发送至所述信息请求端对应的信息提供端,以通过所述信息提供端查询所述加密访问请求的访问信息,并根据所述访问信息,构建所述加密访问请求的传输文件;
标识标记模块,用于将所述传输文件拆分为多个子文件,利用预设的加密算法对每个所述子文件进行加密,得到多个加密子文件,并标记每个所述加密子文件的文件标识;
通道构建模块,用于构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述文件传输通道按照预设的文件等级进行构建,所述构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,包括:配置所述信息提供端与所述信息请求端之间的同步通信协议和同步传输协议;根据所述同步通信协议和所述同步传输协议,共同构建所述信息提供端与所述信息请求端的文件传输通道和标识传输通道,其中,所述标识传输通道因其直接决定传输文件的安全性,所以需为其构建保密程度极高的通道,如可选的绝密通道或机密通道;
通道选择模块,用于识别每个所述加密子文件的文件等级,以根据所述文件等级,从所述文件传输通道中选择每个所述加密子文件的目标传输通道;
置信校验模块,用于根据所述目标传输通道,将每个所述加密子文件传输至所述信息请求端中,及根据所述标识传输通道,将所述文件标识传输至所述信息请求端中,并在所述信息请求端中,根据所述文件标识,将每个所述加密子文件进行重组和解密,得到目标文件,并利用预设的检验算法检验所述目标文件的置信度;
文件生成模块,用于在所述置信度大于预设阈值时,将所述目标文件作为所述信息请求端的最终需求文件。
8.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如权利要求1至6中任意一项所述的基于大数据的信息安全交互方法。
9.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任意一项所述的基于大数据的信息安全交互方法。
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GR01 | Patent grant | ||
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