CN116743768A - 算力资源交易方法、装置、设备和计算机可读存储介质 - Google Patents

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Abstract

本申请实施例提供了一种算力资源交易方法、装置、设备和计算机可读存储介质,涉及通信技术领域。该方法包括:获取访问供应节点的需求节点的访问浏览记录,根据访问浏览记录和需求节点的私钥生成第一区块,并将第一区块上链,再根据访问浏览记录获取算力资源需求列表,获取需求节点提交的算力资源订购单,根据算力资源订购单和需求节点的私钥生成第二区块,并将第二区块上链,若确认接受算力资源订购单,根据算力资源订购单获取交易合约,根据交易合约、需求节点的私钥和供应节点的私钥生成第三区块,并将第三区块上链,执行交易合约,向需求节点供应算力资源。该方法能够增加攻击难度,有效提高算力资源交易的安全性。

Description

算力资源交易方法、装置、设备和计算机可读存储介质
技术领域
本申请涉及通信技术领域,具体而言,本申请涉及一种算力资源交易方法、装置、设备和计算机可读存储介质。
背景技术
算力(Computing Power),即设备的计算能力。随着社会的智能化发展,算力需求急剧膨胀,全网算力供给不足。同时,由于资源与需求不匹配,算力闲置和浪费现象严重。因此,为了提升算力资源交易水平,实现高效的算力资源调度和利用,常基于算力网络进行算力资源交易。目前常见的算力资源交易方法包括中心化的算力资源交易方法和去中心化的算力资源交易方法两类。
其中,中心化的算力资源交易方法是指由一个中心化的机构或平台负责管理和运营交易,并拥有对交易过程和规则的控制权。但由于交易平台存在故障、被攻击和欺骗客户的风险,采用该方法进行交易安全性低,用户难以完全信任平台。
去中心化的算力资源交易方法是通过区块链技术实现的,没有中心化的机构或平台,交易由智能合约自动运行和监控,能够提供去中心化的身份认证方式并直接在区块链上交易,保护用户的隐私和安全,保证交易的公正和透明,一定程度上提高了交易的安全性。但现有的去中心化的算力资源交易方法在面对恶意攻击时,整个交易历史可能会丢失或被篡改,仍然存在安全性较低的问题。
在此情况下,亟需提供一种算力资源交易方案,提高算力资源交易的安全性。
发明内容
本申请的目的旨在至少能解决上述的技术缺陷之一,本申请实施例所提供的技术方案如下:
第一方面,本申请实施例提供了一种算力资源交易方法,包括:
获取访问供应节点的需求节点的访问浏览记录,根据访问浏览记录和需求节点的私钥生成第一区块,并将第一区块上链;
根据访问浏览记录获取算力资源需求列表,获取需求节点提交的算力资源订购单,根据算力资源订购单和需求节点的私钥生成第二区块,并将第二区块上链;其中,算力资源订购单是需求节点根据算力资源需求列表确定的;
若确认接受算力资源订购单,根据算力资源订购单获取交易合约,根据交易合约、需求节点的私钥和供应节点的私钥生成第三区块,并将第三区块上链;
执行交易合约,向需求节点供应算力资源;
其中,第一区块、第二区块和第三区块的存储的数据来源于同一交易。
在本申请的一种可选实施例中,还包括:
获取需求节点对供应节点的评价,根据评价和需求节点的私钥生成第四区块,并将第四区块上链;
其中,第四区块与第一区块、第二区块和第三区块的存储的数据来源于同一交易。
在本申请的一种可选实施例中,获取需求节点对供应节点的评价,具体包括:
获取需求节点对供应节点供应的每项算力资源的评分;
根据每项算力资源的评分和预设评分计算规则,获取供应节点的评价。
在本申请的一种可选实施例中,根据访问浏览记录获取算力资源需求列表,具体包括:
对访问浏览记录进行分析,获取需求节点的算力预测需求;
筛选出满足算力预测需求的可交易算力资源,得到算力资源需求列表。
在本申请的一种可选实施例中,获取需求节点提交的算力资源订购单,具体包括:
将算力资源需求列表向需求节点展示,以供需求节点在确定可交易算力资源满足交易需求时,向供应节点提交算力资源订购单。
在本申请的一种可选实施例中,将算力资源需求列表向需求节点展示,具体包括:
将可交易算力资源向需求节点展示,以供需求节点在可交易算力资源中筛选出满足交易需求的待订购算力资源时,向供应节点提交待订购算力资源;
获取待订购算力资源,向需求节点展示待订购算力资源对应的价格,以供需求节点确定是否订购待订购算力资源。
在本申请的一种可选实施例中,第一区块根据访问浏览记录、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号和需求节点的私钥确定;
第二区块根据算力资源订购单、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号和需求节点的私钥确定;
第三区块根据交易合约、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号、需求节点的私钥和供应节点的私钥确定;
第四区块根据评价、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号和需求节点的私钥确定;
其中,第一区块、第二区块、第三区块和第四区块对应的交易序列号一致。
第二方面,本申请实施例提供了一种算力资源交易装置,包括:
浏览记录获取模块,用于获取访问供应节点的需求节点的访问浏览记录,根据访问浏览记录和需求节点的私钥生成第一区块,并将第一区块上链;
算力资源订购模块,用于根据访问浏览记录获取算力资源需求列表,获取需求节点提交的算力资源订购单,根据算力资源订购单和需求节点的私钥生成第二区块,并将第二区块上链;其中,算力资源订购单是需求节点根据算力资源需求列表确定的;
交易合约生成模块,用于若确认接受算力资源订购单,根据算力资源订购单获取交易合约,根据交易合约、需求节点的私钥和供应节点的私钥生成第三区块,并将第三区块上链;
交易合约执行模块,用于执行交易合约,向需求节点供应算力资源;
其中,第一区块、第二区块和第三区块的存储的数据来源于同一交易。
在本申请的一种可选实施例中,还包括:算力资源评价模块;
算力资源评价模块,用于获取需求节点对供应节点的评价,根据评价和需求节点的私钥生成第四区块,并将第四区块上链;
其中,第四区块与第一区块、第二区块和第三区块的存储的数据来源于同一交易。
在本申请的一种可选实施例中,算力资源评价模块,具体用于:
获取需求节点对供应节点供应的每项算力资源的评分;
根据每项算力资源的评分和预设评分计算规则,获取供应节点的评价。
在本申请的一种可选实施例中,算力资源订购模块,具体用于:
对访问浏览记录进行分析,获取需求节点的算力预测需求;
筛选出满足算力预测需求的可交易算力资源,得到算力资源需求列表。
在本申请的一种可选实施例中,算力资源订购模块,具体用于:
将算力资源需求列表向需求节点展示,以供需求节点在确定可交易算力资源满足交易需求时,向供应节点提交算力资源订购单。
在本申请的一种可选实施例中,算力资源订购模块,具体用于:
将可交易算力资源向需求节点展示,以供需求节点在可交易算力资源中筛选出满足交易需求的待订购算力资源时,向供应节点提交待订购算力资源;
获取待订购算力资源,向需求节点展示待订购算力资源对应的价格,以供需求节点确定是否订购待订购算力资源。
在本申请的一种可选实施例中,第一区块根据访问浏览记录、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号和需求节点的私钥确定;
第二区块根据算力资源订购单、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号和需求节点的私钥确定;
第三区块根据交易合约、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号、需求节点的私钥和供应节点的私钥确定;
第四区块根据评价、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号和需求节点的私钥确定;
其中,第一区块、第二区块、第三区块和第四区块对应的交易序列号一致。
第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,该电子设备包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,处理器执行计算机程序以实现上述任一实施例所提供的算力资源交易方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述任一实施例所提供的算力资源交易方法。
本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
本方案通过多个不同类型的区块存储供应节点和需求节点的一次交易数据,将算力资源交易过程中产生的算力需求、算力资源订购单和交易合约分别存储于不同的区块中。相较于仅使用一个区块存储数据的方法,将交易数据存储在多个区块中能够有效降低单点故障的风险,并且增加了攻击难度,使交易数据更不易被盗取和篡改,有效提高了算力资源交易的安全性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对本申请实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1为本申请实施例提供的一种算力资源交易方法的流程示意图;
图2为本申请实施例提供的第一区块数据结构示意图;
图3为本申请实施例提供的第二区块数据结构示意图;
图4为本申请实施例提供的第三区块数据结构示意图;
图5为本申请实施例提供的第四区块数据结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种算力资源交易方法流程图;
图7为本申请实施例提供的一种算力资源交易装置的结构示意图;
图8为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合本申请中的附图描述本申请的实施例。应理解,下面结合附图所阐述的实施方式,是用于解释本申请实施例的技术方案的示例性描述,对本申请实施例的技术方案不构成限制。
本技术领域技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本申请实施例所使用的术语“包括”以及“包含”是指相应特征可以实现为所呈现的特征、信息、数据、步骤、操作、元件和/或组件,但不排除实现为本技术领域所支持其他特征、信息、数据、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组合等。应该理解,当我们称一个元件被“连接”或“耦接”到另一元件时,该一个元件可以直接连接或耦接到另一元件,也可以指该一个元件和另一元件通过中间元件建立连接关系。此外,这里使用的“连接”或 “耦接”可以包括无线连接或无线耦接。这里使用的术语“和/或”指示该术语所限定的项目中的至少一个,例如“A和/或B”可以实现为“A”,或者实现为“B”,或者实现为“A和B”。
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
下面对本申请涉及的术语及相关技术进行说明:
算网融合是指将计算、通信和存储等不同类型网络进行融合,形成一体化的网络架构。针对算力资源交易这一问题,主要以移动通信算力和网络融合,采用云资源视图的方式提供一体化运营交易门户,运营交易能力中心通过售前、售中和售后营销三部分完成算核心能力的分类,构建算力资源网络交易中心平台。其中,交易门户包含买家视图、卖家视图和平台方视图。
买家视图提供算网商城,展示算网热门解决方案、算网标准商品、算网产品优势、算网成功案例信息、算网需求发布、客户服务、算网参与人注册登录、买家中心的算网交易管理、算网交易账单等,为算网客户提供一站式算网服务。
卖家视图包含算网资源供应商视图,提供算网资源并网、算网资产认证、算网发布需求概览、算网交易订单管理、对账单管理、算网可信存证、算网商品上架管理等算网资源供给服务。
平台方视图提供算网融合运营,经营看板概览信息、算网交易订单概览、算网对账单结算处理、算网需求模板配置和算网运营分析,包含算网运营分析、算网运营报告、算网参与人画像管理和系统权限管理。
算力资源交易基于云资源池实现,云资源池是指将多台计算机或网络设备组成一个虚拟或物理资源池,使用者可以在有限的资源池上获取有用的计算机资源。
目前,算力资源已不再是单一的云资源池的形式,而是由云资源与广泛部署的边缘节点共同构成。在这种演进的趋势下,算力资源的协同是关键要点,算力网络应时而生。
算力网络通过无处不在的网络连接,可根据业务需求,在云、网、边之间按需分配和灵活调度计算资源、存储资源以及网络资源,进而实现整网资源的最优使用。
算力网络中算力资源通过网络完成交易,交易的双方根据角色的不同,可划分为算力资源的需求方(即需求节点)和供应方(即供应节点),供应节点为需求节点提供算力资源,需求节点根据自身需求购买算力资源。可以理解的是,算力网络中节点的身份可根据实际情况进行更改,如有算力盈余时可作为供应节点,缺少算力时可作为需求节点,
目前算力资源采用中心化的交易模式,即通过特定的第三方平台对供应节点和需求节点的信息、交易记录等数据进行存储和管理。平台以商品(即算力资源)和客户意图(买卖意图)为驱动将需求节点和供应节点聚合在一起,被需求节点和供应节点充分信任。
平台通过标准商品、智能组装翻译客户意图信息如非结构化信息、语音和图片需求等,转化为算力网络商品参数,对投放到交易市场中的商品进行智能匹配和组装,灵活封装出满足客户意图的算网商品进行交易撮合,实现多方交易过程管理,交易售后计费、结算。
需求节点在平台浏览所有供应节点提供的算力资源信息,并进行选择,随后,根据算力价格进行订购结算,并在算力资源池进行计算业务,算力服务合同到期后,需求节点卸载算力业务,释放资源。
随着算力业务的不断增加,不同的需求节点与不同的供应节点之间的交易量也在不断增加,中心平台运行和维护工作的复杂度和成本也越来越高。如果有攻击方对中心平台发起攻击,包括截获、篡改、伪造交易信息,或对平台发起拒绝服务的攻击等,此类攻击将导致交易出错或交易停止,造成难以估量的损失。
因此,提出一种去中心化的算力资源交易方法,引入区块链能力实现认证和校验,包含身份DID(中心化身份,Decentralized Identity)、资产通证、电子合同存证、账单结算等信息。进一步通过智能合约自动执行构建安全交易,实现去中心化交易和关键业务上链,通过超级账本和存证溯源实现可信交易。算力资源方构建了算力区块链,算力需求方则在链上对各个算力资源节点进行资源浏览、交易历史查询、资源价格评价,以及算力交易、结算。所有的交易过程中产生的数据都存储在每个链节点,不再需要中心平台,因此任一节点都存储所有节点的交易数据,且任何数据都是真实不可篡改的。
基于区块链技术的算网融合运营交易层提供多视角、智能算网运营支撑能力,构建业务可信、可靠、可控交易支撑能力和智能流程化调度开通能力,为算网创新业务模式快速落地、满足不同行业、多用户、多场景需求,智能业务匹配及快速开通打造灵活、实用、可靠能力支撑平台。
运营能力提供支持算网特征的多量纲直营、代营及多边运营等商业模式;提供基于算网客户、商户及平台多视角用户自助及平台运营能力支撑;提供基于算网模板、应用模板、任务等模板能力的快捷用户业务意图识别和丰富行业场景支撑能力,支撑新型业务服务支撑体系,通过区块链技术实现算网可信交易,包含对参与人、算网资产等认证以及算网交易过程通证信息完成关键交易节点业务上链。
针对相关技术中所存在的上述至少一个技术问题或需要改善的地方,本申请提出一种算力资源交易方法方案。
下面通过对几个示例性实施方式的描述,对本申请实施例的技术方案以及本申请的技术方案产生的技术效果进行说明。需要指出的是,下述实施方式之间可以相互参考、借鉴或结合,对于不同实施方式中相同的术语、相似的特征以及相似的实施步骤等,不再重复描述。
图1为本申请实施例提供的一种算力资源交易方法的流程示意图,如图1所示,本申请实施例中提供了一种算力资源交易方法,包括:
步骤S101,获取访问供应节点的需求节点的访问浏览记录,根据访问浏览记录和需求节点的私钥生成第一区块,并将第一区块上链。
具体的,在算网融合不断发展的大趋势下,算力资源交易的关键技术与机制是一个很重要的发展方向。本实施例提供的基于区块链的算力网络的核心是将计算能力抽象为一种可以交易的资产,并通过智能合约进行管理,实现去中心化、去平台化的算力资源交易。
以算力网络中任一供应节点和任一需求节点完成交易的过程为例,对本实施例提供的方案进行说明,需求节点访问供应节点,并查看该供应节点提供的展示界面,浏览展示界面中的信息,例如:可交易算力资源类型、可交易时间、价格、历史交易记录和评价等。可以理解的是,供应节点提供展示界面的具体方式和所展示的具体内容,以及需求节点访问算力节点的方式,均可根据实际需求确定。
智能合约被定义为数字合约条款,无须第三方干预,合约的代码经过认证后嵌入区块链中,在一定条件下触发便可自动执行。智能合约可以确保所有节点的算力资源交易过程具有一致性以及可靠性,在交易系统和区块链之间构建了可信赖、安全的连接桥梁。
在需求节点访问供应节点后,智能合约可通过回调和订阅等方式与展示界面通信,获取需求节点的访问浏览记录,并采用需求节点的私钥对访问浏览记录进行签名,生成第一区块,将由智能合约生产的第一区块经过区块链验证后上链并广播至各个节点。可以理解的是,第一区块中所包含的数据类型和数据加密方式可根据实际需求确定。
以需求节点的私钥对访问浏览记录进行签名可以确保交易的安全可信,可在需求节点访问供应节点时,向第三方的数字证书签发机构(Certificate Authority,CA)申请数字证书和私钥,用于对交易结果进行签名确认,仅认为提供私钥的需求节点具有交易意向,可进行后续的算力资源交易。
步骤S102,根据访问浏览记录获取算力资源需求列表,获取需求节点提交的算力资源订购单,根据算力资源订购单和需求节点的私钥生成第二区块,并将第二区块上链;其中,算力资源订购单是需求节点根据算力资源需求列表确定的。
具体的,供应节点在获取需求节点的访问浏览记录后,可对访问浏览记录进行分析,确定需求节点可能感兴趣的可交易算力资源并生成算力资源需求列表,将该算力需求列表展示给需求节点。
可以理解的是,分析访问浏览记录时,访问浏览记录可来源于供应节点直接存储的数据,或来源于区块链(即第一区块),从区块链中获取数据能够防止供应节点存储的数据被篡改或删除,保证每一次交易中每一步骤中数据的真实性,提高交易的可靠性。
需求节点根据算力资源需求列表确定算力资源订购单,并将该算力资源订购单提交给供应节点。可以理解的是,若需求节点认为算力资源需求列表中的算力资源不满足需求,则可不提交算力资源订购单,更换其他供应节点访问。
供应节点接收到算力资源订购单将触发智能合约自动运行,并采用需求节点的私钥对算力资源订购单进行签名,生成第二区块,将由智能合约生产的第二区块经过区块链验证后上链并广播至各个节点。
步骤S103,若确认接受算力资源订购单,根据算力资源订购单获取交易合约,根据交易合约、需求节点的私钥和供应节点的私钥生成第三区块,并将第三区块上链。
具体的,在供应节点接收到需求节点提交的算力资源订购单后,还需要确定是否接受该算力资源订购单,若同意接受该算力资源订购单,则根据算力资源订购单获取交易合约,交易合约触发智能合约自动运行,与需求节点完成交互,采用需求节点的私钥和供应节点的私钥对交易合约进行签名,生成第三区块,将由智能合约生产的第三区块经过区块链验证后上链并广播至各个节点。
可以理解的是,在供应节点接收到需求节点提交的算力资源订购单后,若确定不接受该算力资源订购单(如价格不满意,时间安排无法达成共识等原因),则可通知需求节点确认停止交易,还可协商修改交易条件,若后续协商成功确定交易合约则触发智能合约。
另外,算力资源订购单可来源于供应节点直接存储的数据,或来源于区块链(即第二区块),从区块链中获取数据能够防止供应节点存储的数据被篡改或删除,保证每一次交易中每一步骤中数据的真实性,提高交易的可靠性。
需要说明的是,供应节点的私钥的获取方式与需求节点的私钥的获取方式相同,在此不做赘述。智能合约采用需求节点的私钥和供应节点的私钥对交易合约进行二重签名(2-of-2 Multi-signature),二重签名的具体方式可以是以供应节点的私钥对需求节点的私钥已签名后的数据再进行一次签名。采用两个节点的私钥进行二重签名可以增加交易的安全性和可信度,需要两个节点的秘密共同参与签名才能完成交易合约的订立,即使其中一个节点的私钥泄露或被攻击,也无法单独完成伪造的交易。
步骤S104,执行交易合约,向需求节点供应算力资源。
其中,第一区块、第二区块和第三区块的存储的数据来源于同一交易。
具体的,在确定交易合约后,根据交易合约中约定好的内容,向需求节点供应算力资源,需求节点使用所购买的算力进行相应的计算任务。
需要说明的是,交易合约可来源于供应节点直接存储的数据,或来源于区块链(即第三区块),从区块链中获取数据能够防止供应节点存储的数据被篡改或删除,保证每一次交易中每一步骤中数据的真实性,提高交易的可靠性。
举例来说,需求节点根据交易合约中约定好的价格向供应节点支付金额,供应节点根据在约定的时间向需求节点提供需求节点选购的计算资源,需求节点使用所购买的算力进行相应的计算任务,约定的使用期限到期后,需求节点卸载算力业务,释放资源。
由于区块链链上的数据是公开透明的,所有用户都可以查看。算力资源交易会引起商业竞争,甚至会引起恶意攻击,这就会产生攻击节点与正常节点对数据区块的生产竞争。
为了保障交易的安全可信,除了采用节点的私钥进行签名外,采用多个区块共同存储同一交易的数据。第一区块、第二区块和第三区块的存储的数据来源于同一交易,其中,第一区块记录需求节点的访问浏览记录,第二区块记录需求节点的算力资源订购单,第三区块记录供应节点和需求节点确定交易的交易合约。
若交易过程中需要产生n个区块,α为正常节点制造下一个区块的概率,β为攻击节点制造下个区块的可能性。作为正常交易,α值大于β
假设攻击方要伪造一条攻击链,需要产生m个区块才能取代诚实链,那么攻击方成功替换诚实链的概率如公式下所示:
m>n
m≤n
在生产区块时,对于任一区块,满足如下公式:
式中,、/>分别是区块链生产及验证的时间,δε分别是生产和验证的系数,W分别是第i个区块的数据容量和传输带宽,而/>则为区块的验证时间。
在生产区块时,需要用户的私钥生成签名,因此攻击节点需要额外的大量时间来伪造用户签名,从而难以与正常节点争夺区块生产权。区块数n越多,成功替换诚实链的概率就会越小,攻击难度就会越大。
本实施例提供的技术方案在设计交易区块时,使用多区块来描述一个交易过程,充分地应用了区块链去中心化以及分布式数据同步及存储的技术优势,将算力资源交易分布在各个供应节点,并且在区块生产过程中,多交易区块的设计及加密数字签名,能显著提升攻击链争夺区块生产权的难度,在降低建设及运行成本的同时,有效提高了交易的可靠性与安全性。
可以理解的是,可在区块链中将一次交易中对应的多个区块(交易可能中途停止,区块的数量不做限制)标记为属于同一交易,以便于对数据的来源进行追踪和验证。如,可在生成区块时设置交易序列号用于确定区块存储哪一次交易的数据,为每一区块附加一个交易序列号以表示区块的顺序和关联性,或是将交易序列号与存储的数据一同存储上链。
本实施例提供的技术方案通过多个不同类型的区块存储供应节点和需求节点的一次交易数据,将算力资源交易过程中产生的算力需求、算力资源订购单和交易合约分别存储于不同的区块中,实现数据的分布式存储。相较于仅使用一个区块存储数据的方法,将交易数据存储在多个区块中能够有效降低单点故障的风险,提高了容错性,并且增加了攻击难度,使交易数据更不易被盗取和篡改,有效提高了算力资源交易的安全性和算力资源交易的可靠性。并且每一区块中存储的数据量较小,可以根据需要实现单个交易步骤对应数据的检索和验证,提高了数据管理的便捷性和效率,更好地适应大规模的交易处理需求,使得网络传输和处理更高效,提升了整体交易处理的速度和系统的可扩展性。
在本申请的一种可选实施例中,还包括:
获取需求节点对供应节点的评价,根据评价和需求节点的私钥生成第四区块,并将第四区块上链;
其中,第四区块与第一区块、第二区块和第三区块的存储的数据来源于同一交易。
具体的,利用区块链不可篡改的技术特性,本实施例设计了评分机制,帮助潜在需求方获取算力资源节点运营历史情况及服务质量。
在交易合约中约定的使用期限到期后,需求节点卸载算力业务,释放资源,需求节点可再次登录供应节点,并对供应节点提供的算力服务(算力资源和供应节点服务等)进行评价,评价的类型可以是评分或者文字评价等。需求节点的评价触发智能合约自动运行,采用需求节点的私钥对评价进行签名,生成第四区块,将由智能合约生产的第四区块经过区块链验证后上链并广播至各个节点。
可以理解的是,第四区块与第一区块、第二区块和第三区块的存储的数据来源于同一交易,可在区块链中将一次交易中对应的多个区块(交易可能中途停止,区块的数量不做限制)标记为属于同一交易,以便于对数据的来源进行追踪和验证,具体的标记方式可根据实际需求确定。
可以理解的是,设置第四区块存储需求节点对供应节点的评价数据,供应节点可根据供应节点反馈的评价对算力资源交易服务进行改进,并且可获取供应节点浏览评价时的访问浏览记录,对供应节点重点关注的评价进行分析,确定需求节点可能感兴趣的可交易算力资源并生成算力资源需求列表。
另外,存储于区块链上可以保证评价数据的透明性和不可篡改性,需求节点可查看真实的评价数据,评价数据可以辅助需求节点对潜在可交易的供应节点进行筛选并对供应节点起到督促作用,促进良好的算力资源交易行为,对需求节点满意度具有积极影响。
本实施例提供的技术方案通过四个不同类型的区块存储供应节点和需求节点的一次交易数据,以四个区块构建完整的算力资源交易流程,将算力资源交易过程中产生的算力需求、算力资源订购单、交易合约和评价分别存储于不同的区块中,实现数据的分布式存储。通过获取需求节点对供应节点的评价,并将评价数据存储于区块链中,保证任一需求节点均能查看供应节点的历史评价,以评价为需求节点提供决策参考,同时对供应节点起到督促作用,促进良好的算力资源交易行为。
在本申请的一种可选实施例中,获取需求节点对供应节点的评价,具体包括:
获取需求节点对供应节点供应的每项算力资源的评分;
根据每项算力资源的评分和预设评分计算规则,获取供应节点的评价。
具体的,需求节点对供应节点的评价可采用评分的形式。考虑到在进行算力资源交易时,可同时交易多项算力资源,在评分时采用单独获取每项算力资源评分,并根据单项评分计算总评分的方式。
在交易合约中约定的使用期限到期后,需求节点卸载算力业务,释放资源,需求节点可再次登录供应节点,并对供应节点供应的每项算力资源的使用效果进行打分。
需求节点的评价触发智能合约自动运行,获取需求节点对供应节点供应的每项算力资源的评分,并根据每项算力资源的评分和预设评分计算规则获取供应节点的评价,采用需求节点的私钥对评价进行签名,生成第四区块,将由智能合约生产的第四区块经过区块链验证后上链并广播至各个节点。
可以理解的是,根据每项算力资源的评分和预设评分计算规则获取供应节点的评价可以采用算力资源的类型加权计算的方式计算每项算力资源的总评分,根据总评分,以每项算力资源的评分和总评分作为供应节点的评价。此外,还可根据实际需求采用其他的评价确定方法。
举例来说,计算每项算力资源评分的均值,以均值确定此次交易供应节点的评价等级,如设置满分为100分,当均值大于90分时,确定评价等级为优。
本实施例提供的技术方案通过四个不同类型的区块存储供应节点和需求节点的一次交易数据,以四个区块构建完整的算力资源交易流程,将算力资源交易过程中产生的算力需求、算力资源订购单、交易合约和评价分别存储于不同的区块中,实现数据的分布式存储。通过获取需求节点对供应节点的评价,并将评价数据存储于区块链中,保证任一需求节点均能查看供应节点的历史评价,并且以每项算力资源评分获取评价的方式,能够更全面和客观地反映需求节点对交易的评价,实以评价为需求节点提供决策参考,便于需求节点对算力资源进行横向对比筛选出更符合需求的算力资源,同时对供应节点起到督促作用,促进良好的算力资源交易行为。
在本申请的一种可选实施例中,根据访问浏览记录获取算力资源需求列表,具体包括:
对访问浏览记录进行分析,获取需求节点的算力预测需求;
筛选出满足算力预测需求的可交易算力资源,得到算力资源需求列表。
具体的,获取供应节点的访问浏览记录,并对访问记录进行分析,获取需求节点的算力预测需求。可以理解的是,分析访问浏览记录时,访问浏览记录可来源于供应节点直接存储的数据,或来源于区块链(即第一区块),从区块链中获取数据能够防止供应节点存储的数据被篡改或删除,保证每一次交易中每一步骤中数据的真实性,提高交易的可靠性。
举例来说,智能合约与供应节点的提供的交易系统展示界面可独立开发部署,交易系统的代码不能入链。供应节点自主提供展示界面(即用户界面(User Interface,UI)),需求节点访问供应节点的算力资源展示界面,算力资源展示界面向需求节点展示可交易的算力资源和对应的定价以供需求节点挑选。
展示界面实时反馈需求节点浏览的算力资源类型(如中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU)、内存、图形处理器(graphics processing unit,GPU)和网络吞吐能力等),浏览对应类型的时间以及需求节点查看评价的算力资源对应的类型等信息,将获取的信息作为访问浏览记录进行存储,在需求节点进入预购入展示界面时,对此前存储的访问浏览记录进行分析,通过数据挖掘和机器学习算法获取需求节点的算力预测需求(如预测需求节点所需的算力资源类型、使用时间(时间段或时间周期)和价格范围等)。
智能合约可以通过回调、订阅等方式与展示界面通信,或者封装成执行库被平台调度,将存储的访问浏览记录进行上链存储,避免了算力网络中的算力浪费,实现了算力资源应用方式的多样化。
本实施例提供的技术方案通过分析需求节点的访问浏览记录获取需求节点的算力预测需求,能够了解需求节点的潜在需求或购买意向,从而向需求节点提供个性化的算力资源推荐,减少需求节点在选购过程中所需花费的时间,有效提高算力交易的效率,提升交易满意度。
在本申请的一种可选实施例中,获取需求节点提交的算力资源订购单,具体包括:
将算力资源需求列表向需求节点展示,以供需求节点在确定可交易算力资源满足交易需求时,向供应节点提交算力资源订购单。
具体的,供应节点分析访问浏览记录确定算力资源需求列表后,向需求节点展示该算力资源需求列表。需求节点可根据该算力资源需求列表判断供应节点是否具有需求节点需要的可交易算力资源,若确定存在可交易算力资源满足需要且决定与该供应节点交易,向供应节点提交算力资源订购单。
可以理解的是,算力资源需求列表和算力资源订购单中包含信息的具体类型可根据实际需求确定。举例来说,算力资源需求列表中包括可交易算力资源的类型、规格和性能、可交易的数量和时间(时间段或时间周期)、交易的价格和支付方式等信息类型。算力资源订购单中的信息为算力资源需求列表中的信息的子集(即算力资源订购单中的可交易算力资源包含在算力资源需求列表内)。
本实施例提供的技术方案通过分析需求节点的访问浏览记录获取需求节点的算力预测需求,通过算力预测需求确定算力资源需求列表并向需求节点展示,需求节点根据算力资源需求列表确定算力资源订购单。以算力预测需求生成算力资源需求列表的方式,能够向需求节点提供个性化的算力资源推荐,减少需求节点在选购过程中所需花费的时间,有助于提高需求节点的购买体验,缩短需求节点进行交易时的决策时间提高算力交易的效率,提升交易满意度。
在本申请的一种可选实施例中,将算力资源需求列表向需求节点展示,具体包括:
将可交易算力资源向需求节点展示,以供需求节点在可交易算力资源中筛选出满足交易需求的待订购算力资源时,向供应节点提交待订购算力资源;
获取待订购算力资源,向需求节点展示待订购算力资源对应的价格,以供需求节点确定是否订购待订购算力资源。
具体的,在向需求节点展示算力资源需求列表时,采用可交易算力资源和价格两个步骤递进的展示方式。
供应节点先将可交易算力资源向需求节点展示,需求节点可根据可交易算力资源判断是否存在满足需求的可交易算力资源,若确定存在满足需求的可交易算力资源,则从可交易算力资源中筛选出满足交易需求的算力资源作为待订购算力资源,并将待订购资源提交至供应节点。
举例来说,供应节点根据可交易算力资源生成可交易算力资源列表,并向需求节点展示,可交易资源列表中包括可交易算力资源的编号、可交易算力资源的类型、规格和性能、可交易的数量和时间。需求节点根据自身所需的算力资源的类型、规格和性能以及需要使用的时间,在可交易算力资源列表中勾选可交易算力资源(即待定购算力资源)的编号并填写所需的数量,选择提交。供应节点接收需求节点提交的可交易算力资源的编号和对应的数量,生成对应的待定购算力资源列表。
供应节点获取需求节点提交的待订购算力资源,向需求节点展示待订购算力资源对应的价格。需求节点根据供应节点展示的价格判断该价格是否能够接受,若接受则确定订购待订购算力资源,若不接受则停止交易或者进一步与供应节点就算力资源的价格进行协商。
举例来说,供应节点在获取待定购算力资源列表后,在待定购算力资源列表的基础上增加算力资源单项价格和总价等信息并向需求节点展示,需求节点判断是否订购待订购算力资源。
本实施例提供的技术方案通过分析需求节点的访问浏览记录获取需求节点的算力预测需求,通过算力预测需求确定算力资源需求列表,采用先展示算力资源后报价的方式,能够使需求节点自行选择感兴趣的算力资源并进行询价,更注重需求节点在交易过程中的主动性,增加需求节点的参与感,能够有效提高需求节点的满意度。并且采用后报价的方式灵活度高,除设置固定的价格外,还可根据需求节点的选择对报价进行调整和优惠,使交易的过程更符合需求节点的期望,为需求节点提供更好的购物体验,有效提升交易满意度。
在本申请的一种可选实施例中,第一区块根据访问浏览记录、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号和需求节点的私钥确定;
第二区块根据算力资源订购单、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号和需求节点的私钥确定;
第三区块根据交易合约、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号、需求节点的私钥和供应节点的私钥确定;
第四区块根据评价、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号和需求节点的私钥确定;
其中,第一区块、第二区块、第三区块和第四区块对应的交易序列号一致。
具体的,本实施例通过四个不同类型的区块存储供应节点和需求节点的一次交易数据,以四个区块构建完整的算力资源交易流程,分别存储算力资源交易过程中产生的算力需求、算力资源订购单、交易合约和评价对应的数据。
以任一需求节点和任一供应节点的一次完整的交易为例,包括第一区块、第二区块、第三区块和第四区块。可以理解的是,中途停止的交易仅存储完成的交易步骤对应的区块。
第一区块存储的数据包括访问浏览记录、需求节点的编号、供应节点的编号和交易序列号等,并通过需求节点的私钥进行需求节点签名。
第二区块存储的数据包括算力资源订购单、需求节点的编号、供应节点的编号和交易序列号等,并通过需求节点的私钥进行需求节点签名。
第三区块存储的数据包括交易合约、需求节点的编号、供应节点的编号和交易序列号等,并通过需求节点的私钥和供应节点的私钥进行需求节点和供应节点的二重签名。
第四区块存储的数据包括评价、需求节点的编号、供应节点的编号和交易序列号等,并通过需求节点的私钥进行需求节点签名。
举例来说,需求节点的编号为需求节点数字证书的编号(ID号),任一节点均可通过需求节点的编号在CA的轻型目录访问协议 (Lightweight Directory AccessProtocol,LDAP) 站点获取需求节点的数字证书,进一步根据证书确定需求节点的公钥对需求节点的签名进行验证。
供应节点的编号为供应节点数字证书的编号(ID号),其获取方法和作用与上述需求节点的编号获取方法和作用相同,在此不做赘述。
交易序列号为区块的标识号。第一区块、第二区块、第三区块和第四区块对应的交易序列号一致,表明其存储的数据来源于一次交易对应的4个连续的交易步骤。
可以理解的是,交易序列号一直可以指交易序列号相同或相应,例如,算力网络中第19923次交易的第一区块、第二区块、第三区块和第四区块对应的交易序列号分别设置为19923-1、19923-2、19923-3和19923-4。
需求节点的私钥和供应节点的私钥可通过CA获取,用于对交易结果(交易步骤的结果)进行签名确认(对区块存储的数据进行签名)。
访问浏览记录、算力资源订购单、交易合约和评价分别为生成第一区块、第二区块、第三区块和第四区块对应的交易步骤获取的数据,已在交易步骤对应的部分进行介绍,在此不再赘述。可以理解的是,访问浏览记录、算力资源订购单、交易合约和评价中存储的具体数据和数据的具体类型可根据实际需求确定。
举例来说,访问浏览记录包括预测需求节点所需的算力资源类型、使用时间(时间段或时间周期)和价格范围,算力资源订购单包括需求节点确定的待订购算力资源列表,交易合约包括待订购算力资源列表、交易金额(即约定的需求节点需支付的算力资源使用费用)和交易时间(即约定的供应节点提供算力资源的时间),评价包括算力资源单项评分和算力资源总评分。
每一区块的数据中还可包括区块对应的交易类型和区块时间。交易类型用于指示一次交易中区块所对应的具体交易步骤,如设置第一区块、第二区块、第三区块和第四区块对应的交易类型分别为潜在交易、交易协商、交易成功和交易评价。区块时间用于记录每一区块对应的交易步骤数据生成记录的时间,如第三区块的区块时间为需求节点和供应节点订立交易合约的时间。
每一区块包括区块头和区块体(Block Header),区块头(Block Body)是一个包含元数据的固定大小的数据结构,包含了关于该区块的重要信息,包括区块的版本号、时间戳、父区块Hash(即前一区块的哈希值)、默克尔(Merkle)根等。
其中,版本号指示所使用的区块链协议版本。时间戳记录区块生成的时间戳。父区块Hash指向前一个区块的哈希值,形成区块链的链接。Merkle根将所有交易的哈希值组织成Merkle树后得到的根哈希值,用于验证区块中的交易完整性。
区块体是包含具体交易信息的部分,记录了该区块中的所有交易数据。
以Hash()为哈希运算,Encrypt为根据私钥对哈希运算后得到的数据进行加密签名,||为分隔区块中数据的标志为例,对区块体中交易数据的存储方式进行举例说明,如下:
图2为本申请实施例提供的第一区块数据结构示意图,如图2所示,构建第一区块时智能合约获取需求节点的私钥(UK_pri),以需求节点的私钥对访问浏览记录(BrowsingHistory)、需求节点的编号(UserID)、供应节点的编号(ComputingPoolID)、交易序列号(ContracNo)、交易类型(ContracTypes)和区块时间(BlockTime)进行签名,需求节点签名(UserSign)的方式如下:
图3为本申请实施例提供的第二区块数据结构示意图,如图3所示,构建第二区块时智能合约获取需求节点的私钥,以需求节点的私钥对待定购算力资源列表(RequirementList)、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号、交易类型和区块时间进行签名,需求节点签名的方式如下:
图4为本申请实施例提供的第三区块数据结构示意图,如图4所示,构建第三区块时智能合约获取需求节点的私钥和供应节点的私钥(CPK_pri),以需求节点的私钥和供应节点的私钥对交易合约(待定购算力资源列表、交易金额(ContractValue)和交易时间(ContractTime))、需求节点的编号、供应节点的编号和交易序列号、交易类型和区块时间进行签名,需求节点签名的方式如下:
供应节点签名的方式如下:
可以理解的是,待定购算力资源列表R中包括多项算力资源,可记为R={m1,m2,…,mi,…,mM}。
式中,i∈{1,2,…,M},M为供应节点提供的算力资源种类的总数,算力资源可包括中央处理器、内存、存储、硬盘输入输出能力、图形处理器以及网络吞吐能力等。
在一次交易中约定的使用期限到期后,需求节点对每一项算力资源进行评分,触发智能合约自动执行获得算力资源单项评分,并将算力资源单项评分代入如下公式,获得算力资源总评分。
式中,为某一项算力资源的单项评分,/>为该项算力资源的加权评分系数。
图5为本申请实施例提供的第四区块数据结构示意图,如图5所示,构建第四区块时智能合约获取需求节点的私钥,以需求节点的私钥对算力资源单项评分(ScoreList,即单项评分列表)和算力资源总评分(OverallScore)、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号、交易类型和区块时间进行签名,需求节点签名的方式如下:
需要说明的是,加密签名的具体方式可以是非对称加密算法、椭圆曲线数字签名算法(Elliptic Curve Digital Signature Algorithm,ECDSA)和爱德华兹曲线数字签名算法(Edwards-curve Digital Signature Algorithm,EdDSA)等。
图2-5中的对数据进行Hash运算得到Hash1234的步骤仅作为本实施例中哈希运算的辅助说明,哈希运算的具体方式可以是MD5(Message Digest Algorithm 5)、SHA1(Secure Hash Algorithm 1)、RIPEMD-160(RACE Integrity Primitives EvaluationMessage Digest 160)和HMAC(Hash-based Message Authentication Code)等哈希算法。
下面再通过一个具体示例对本申请实施例方案的具体应用进行详细说明:
图6为本申请实施例提供的一种算力资源交易方法流程图,如图6所示,任一完整交易过程在供应节点侧可分为界面访问浏览、交易订单申请、交易合约签订和算力资源评分四个步骤,相应的智能合约也分为四大模块,每个模块执行的步骤分别对应图6中的四个虚线框。智能合约与供应节点提供的展示界面协同,在展示界面执行对应的动作可触发智能合约自动运行。
需求节点采用账号密码登录的方式访问供应节点,登录成功则触发智能合约获取需求节点的私钥,并根据需求节点在展示界面中算力资源商品页和历史评价页的浏览的信息内容,获取供应节点的访问浏览记录,并根据访问浏览记录和需求节点的私钥生成第一区块,并将第一区块上传至算力资源区块链中。
若需求节点点击进入展示界面中的资源订购页,则触发智能合约从第一区块中获取存储的访问浏览记录,并根据访问浏览记录生成可交易算力资源列表并在资源订购页中向需求节点展示。需求节点根据实际需求在可交易算力资源列表中勾选待定购算力资源并提交,供应节点对提交的待定购算力资源并提交进行报价,需求节点判断是否满意该报价,若满意则点击提交算力资源订购单,触发智能合约根据算力资源订购单和需求节点的私钥生成第二区块,并将第二区块上传至算力资源区块链中。
供应节点为提交的算力资源订购单支付款项则触发智能合约从第二区块中获取存储的算力资源订购单,若确定接受该算力资源订购单,则触发智能合约生成交易合约,并获取供应节点的私钥,根据交易合约、需求节点的私钥和供应节点的私钥生成第三区块,并将第三区块上传至算力资源区块链中。供应节点根据该交易合约完成与需求节点的交易。
交易完成后,供应节点再次访问供应节点进入展示界面中的算力资源评分页,触发智能合约从第三区块中获取交易合约对应的算力资源订购单生成算力资源评分列表并向需求节点展示,需求节点在算力资源评分列表中对交易的每一项算力资源进行评分,提交评分则触发智能合约获取每一项算力资源的单项评分并计算此次交易算力资源总评分,根据单项评分、总评分和需求节点的私钥生成第四区块,并将第四区块上传至算力资源区块链中。
图7为本申请实施例提供的一种算力资源交易装置的结构示意图,如图7所示,该装置70可以包括:浏览记录获取模块701、算力资源订购模块702、交易合约生成模块703和交易合约执行模块704;
浏览记录获取模块701,用于获取访问供应节点的需求节点的访问浏览记录,根据访问浏览记录和需求节点的私钥生成第一区块,并将第一区块上链;
算力资源订购模块702,用于根据访问浏览记录获取算力资源需求列表,获取需求节点提交的算力资源订购单,根据算力资源订购单和需求节点的私钥生成第二区块,并将第二区块上链;其中,算力资源订购单是需求节点根据算力资源需求列表确定的;
交易合约生成模块703,用于若确认接受算力资源订购单,根据算力资源订购单获取交易合约,根据交易合约、需求节点的私钥和供应节点的私钥生成第三区块,并将第三区块上链;
交易合约执行模块704,用于执行交易合约,向需求节点供应算力资源;
其中,第一区块、第二区块和第三区块的存储的数据来源于同一交易。
本实施例提供的技术方案通过多个不同类型的区块存储供应节点和需求节点的一次交易数据,将算力资源交易过程中产生的算力需求、算力资源订购单和交易合约分别存储于不同的区块中。相较于仅使用一个区块存储数据的方法,将交易数据存储在多个区块中能够有效降低单点故障的风险,并且增加了攻击难度,使交易数据更不易被盗取和篡改,资源交易的可靠性有效提高了算力资源交易的安全性和算力资源交易的可靠性。
本申请实施例的装置可执行本申请实施例所提供的方法,其实现原理相类似,本申请各实施例的装置中的各模块所执行的动作是与本申请各实施例的方法中的步骤相对应的,对于装置的各模块的详细功能描述具体可以参见前文中所示的对应方法中的描述,此处不再赘述。
在本申请的一种可选实施例中,还包括:算力资源评价模块;
算力资源评价模块,用于获取需求节点对供应节点的评价,根据评价和需求节点的私钥生成第四区块,并将第四区块上链;
其中,第四区块与第一区块、第二区块和第三区块的存储的数据来源于同一交易。
在本申请的一种可选实施例中,算力资源评价模块,具体用于:
获取需求节点对供应节点供应的每项算力资源的评分;
根据每项算力资源的评分和预设评分计算规则,获取供应节点的评价。
在本申请的一种可选实施例中,算力资源订购模块,具体用于:
对访问浏览记录进行分析,获取需求节点的算力预测需求;
筛选出满足算力预测需求的可交易算力资源,得到算力资源需求列表。
在本申请的一种可选实施例中,算力资源订购模块,具体用于:
将算力资源需求列表向需求节点展示,以供需求节点在确定可交易算力资源满足交易需求时,向供应节点提交算力资源订购单。
在本申请的一种可选实施例中,算力资源订购模块,具体用于:
将可交易算力资源向需求节点展示,以供需求节点在可交易算力资源中筛选出满足交易需求的待订购算力资源时,向供应节点提交待订购算力资源;
获取待订购算力资源,向需求节点展示待订购算力资源对应的价格,以供需求节点确定是否订购待订购算力资源。
在本申请的一种可选实施例中,第一区块根据访问浏览记录、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号和需求节点的私钥确定;
第二区块根据算力资源订购单、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号和需求节点的私钥确定;
第三区块根据交易合约、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号、需求节点的私钥和供应节点的私钥确定;
第四区块根据评价、需求节点的编号、供应节点的编号、交易序列号和需求节点的私钥确定;
其中,第一区块、第二区块、第三区块和第四区块对应的交易序列号一致。
本申请实施例中提供了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,该处理器执行上述计算机程序以实现上述算力资源交易方法的步骤,与相关技术相比可实现:通过多个不同类型的区块存储供应节点和需求节点的一次交易数据,将算力资源交易过程中产生的算力需求、算力资源订购单和交易合约分别存储于不同的区块中。相较于仅使用一个区块存储数据的方法,将交易数据存储在多个区块中能够有效降低单点故障的风险,并且增加了攻击难度,使交易数据更不易被盗取和篡改,资源交易的可靠性有效提高了算力资源交易的安全性和算力资源交易的可靠性。
在一个可选实施例中提供了一种电子设备,图8为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图,如图8所示,图8所示的电子设备80包括:处理器801和存储器803。其中,处理器801和存储器803相连,如通过总线802相连。可选地,电子设备800还可以包括收发器804,收发器804可以用于该电子设备与其他电子设备之间的数据交互,如数据的发送和/或数据的接收等。需要说明的是,实际应用中收发器804不限于一个,该电子设备800的结构并不构成对本申请实施例的限定。
处理器801可以是CPU(Central Processing Unit,中央处理器),通用处理器,DSP(Digital Signal Processor,数据信号处理器),ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路),FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。处理器801也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等。
总线802可包括一通路,在上述组件之间传送信息。总线802可以是PCI(Peripheral Component Interconnect,外设部件互连标准)总线或EISA(ExtendedIndustry Standard Architecture,扩展工业标准结构)总线等。总线802可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图8中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
存储器803可以是ROM(Read Only Memory,只读存储器)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是EEPROM(Electrically ErasableProgrammable Read Only Memory,电可擦可编程只读存储器)、CD-ROM(Compact DiscRead Only Memory,只读光盘)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质、其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储计算机程序并能够由计算机读取的任何其他介质,在此不做限定。
存储器803用于存储执行本申请实施例的计算机程序,并由处理器801来控制执行。处理器801用于执行存储器803中存储的计算机程序,以实现前述方法实施例所示的步骤。
本申请实施例中的电子设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)、可穿戴设备等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。
本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时可实现前述方法实施例的步骤及相应内容。
需要说明的是,本申请上述的计算机可读存储介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
在本申请中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本申请中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本申请的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括但不限于面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”、“1”、“2”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例能够以除图示或文字描述以外的顺序实施。
应该理解的是,虽然本申请实施例的流程图中通过箭头指示各个操作步骤,但是这些步骤的实施顺序并不受限于箭头所指示的顺序。除非本文中有明确的说明,否则在本申请实施例的一些实施场景中,各流程图中的实施步骤可以按照需求以其他的顺序执行。此外,各流程图中的部分或全部步骤基于实际的实施场景,可以包括多个子步骤或者多个阶段。这些子步骤或者阶段中的部分或全部可以在同一时刻被执行,这些子步骤或者阶段中的每个子步骤或者阶段也可以分别在不同的时刻被执行。在执行时刻不同的场景下,这些子步骤或者阶段的执行顺序可以根据需求灵活配置,本申请实施例对此不限制。
以上所述仅是本申请部分实施场景的可选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请的方案技术构思的前提下,采用基于本申请技术思想的其他类似实施手段,同样属于本申请实施例的保护范畴。

Claims (10)

1.一种算力资源交易方法,其特征在于,包括:
获取访问供应节点的需求节点的访问浏览记录,根据所述访问浏览记录和所述需求节点的私钥生成第一区块,并将所述第一区块上链;
根据所述访问浏览记录获取算力资源需求列表,获取所述需求节点提交的算力资源订购单,根据所述算力资源订购单和所述需求节点的私钥生成第二区块,并将所述第二区块上链;其中,所述算力资源订购单是所述需求节点根据算力资源需求列表确定的;
若确认接受所述算力资源订购单,根据所述算力资源订购单获取交易合约,根据所述交易合约、所述需求节点的私钥和所述供应节点的私钥生成第三区块,并将所述第三区块上链;
执行所述交易合约,向所述需求节点供应算力资源;
其中,所述第一区块、第二区块和第三区块的存储的数据来源于同一交易。
2.根据权利要求1所述的算力资源交易方法,其特征在于,还包括:
获取所述需求节点对所述供应节点的评价,根据所述评价和所述需求节点的私钥生成第四区块,并将所述第四区块上链;
其中,所述第四区块与所述第一区块、所述第二区块和所述第三区块的存储的数据来源于同一交易。
3.根据权利要求2所述的算力资源交易方法,其特征在于,所述获取所述需求节点对所述供应节点的评价,具体包括:
获取所述需求节点对所述供应节点供应的每项算力资源的评分;
根据所述每项算力资源的评分和预设评分计算规则,获取所述供应节点的评价。
4.根据权利要求1-3任一项所述的算力资源交易方法,其特征在于,所述根据所述访问浏览记录获取算力资源需求列表,具体包括:
对所述访问浏览记录进行分析,获取所述需求节点的算力预测需求;
筛选出满足所述算力预测需求的可交易算力资源,得到所述算力资源需求列表。
5.根据权利要求4所述的算力资源交易方法,其特征在于,所述获取所述需求节点提交的算力资源订购单,具体包括:
将所述算力资源需求列表向所述需求节点展示,以供所述需求节点在确定所述可交易算力资源满足交易需求时,向所述供应节点提交所述算力资源订购单。
6.根据权利要求5所述的算力资源交易方法,其特征在于,所述将所述算力资源需求列表向所述需求节点展示,具体包括:
将所述可交易算力资源向所述需求节点展示,以供所述需求节点在所述可交易算力资源中筛选出满足交易需求的待订购算力资源时,向所述供应节点提交所述待订购算力资源;
获取所述待订购算力资源,向所述需求节点展示所述待订购算力资源对应的价格,以供所述需求节点确定是否订购所述待订购算力资源。
7.根据权利要求2所述的算力资源交易方法,其特征在于,
所述第一区块根据所述访问浏览记录、所述需求节点的编号、所述供应节点的编号、交易序列号和所述需求节点的私钥确定;
所述第二区块根据所述算力资源订购单、所述需求节点的编号、所述供应节点的编号、所述交易序列号和所述需求节点的私钥确定;
所述第三区块根据所述交易合约、所述需求节点的编号、所述供应节点的编号、所述交易序列号、所述需求节点的私钥和所述供应节点的私钥确定;
所述第四区块根据所述评价、所述需求节点的编号、所述供应节点的编号、所述交易序列号和所述需求节点的私钥确定;
其中,所述第一区块、所述第二区块、所述第三区块和所述第四区块对应的交易序列号一致。
8.一种算力资源交易装置,其特征在于,包括:
浏览记录获取模块,用于获取访问供应节点的需求节点的访问浏览记录,根据所述访问浏览记录和所述需求节点的私钥生成第一区块,并将所述第一区块上链;
算力资源订购模块,用于根据所述访问浏览记录获取算力资源需求列表,获取所述需求节点提交的算力资源订购单,根据所述算力资源订购单和所述需求节点的私钥生成第二区块,并将所述第二区块上链;其中,所述算力资源订购单是所述需求节点根据算力资源需求列表确定的;
交易合约生成模块,用于若确认接受所述算力资源订购单,根据所述算力资源订购单获取交易合约,根据所述交易合约、所述需求节点的私钥和所述供应节点的私钥生成第三区块,并将所述第三区块上链;
交易合约执行模块,用于执行所述交易合约,向所述需求节点供应算力资源;
其中,所述第一区块、第二区块和第三区块的存储的数据来源于同一交易。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序以实现权利要求1-7任一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-7任一项所述的方法。
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