KR101701131B1 - 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법 및 시스템 - Google Patents

이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법 및 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 데이터 기록 및 검증 방법 및 시스템에 관한 것으로서, 특히 블록 위변조 및 소실을 방지하는 작업 증명에 의해 데이터 기록/검증 방법 및 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 블록체인과 타 블록체인을 연결하는 사이드체인의 임의 영역에 블록체인의 해쉬를 기록하고 트랜잭션을 생성하는 제1 단계; 블록생성자가 블록체인에 포함된 트랜잭션을 기 설정된 처리 단위 및 분배 방법을 통해 블록을 생성하는 제2 단계; 블록저장자가 단일 장치에 블록을 분산 저장하는 제3 단계; 및 블록저장자의 데이터 동기화에 따른 비용을 정산하여 보상하는 제4 단계;를 포함하고, 트랜잭션의 용량 또는 데이터 동기화에 따른 데이터 전송량에 따라 실제 화폐 가치 기준으로 보상 비용을 징수하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법을 제공한다.
본 발명에 따르면, 블록체인간의 상호 연결을 통해 타 블록체인이 보유하고 있는 우수한 보안성과 안전성을 수용하여 위험을 줄일 수 있고 블록의 요약본을 타 블록체인에 기록하는 과정에서 수수료 지급액을 높여 빠른 블록 생성을 유도하고 전체 비용을 감소시키는 이점이 있다.

Description

이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법 및 시스템{DATA RECORDING AND VALIDATION METHODS AND SYSTEMS USING THE CONNECTING OF BLOCKCHAIN BETWEEN DIFFERENT TYPE}
본 발명은 P2P네트워크에서 데이터를 처리하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록 및 검증 방법 및 시스템에 관한 것으로서, 특히 블록 위변조 및 소실을 방지하는 작업 증명에 의해 데이터 기록/검증 방법 및 시스템에 관한 것이다.
최근 다양한 형태의 암호체계를 이용한 디지털 화폐(crypto currency)가 속속 등장하면서 관심을 끌고 있다. 지난 2009년 가장 먼저 생기고 규모도 최대인 비트 코인(bit coin) 외에도 라이트 코인(lite coin), 피어 코인(peer coin), 네임 코인(name coin) 등이 있다. 2009년 1월 사토시 나카모토라는 필명의 프로그래머가 개발한 비트 코인은 실제 생활에서 쓰이는 화폐가 아니라, 온라인 거래상에서 쓰이는 가상화폐이다. 비트 코인은 2008년 사토시 나카모토라는 정체불명의 인물이 각국의 중앙은행이 화폐 발행을 독점하고 자의적인 통화정책을 펴는 것에 대한 반발로 고안해 낸 것으로 알려져 있다. 컴퓨터가 제시하는 매우 난해한 수학 문제를 풀면 그 대가로 비트 코인을 지급하는 작동방식으로, MIT 라이선스를 적용해 오픈 소스로 공개했다. 컴퓨터 운영체제(OS)인 리눅스처럼 비트 코인 역시 프로그래밍 설계도가 공개되어 있어서 개발자라면 누구나 프로그래밍 업그레이드에 참여할 수 있다.
위와 같은 비트 코인을 온라인 상에서 처리하는 과정에서 블록과 블록체인은 핵심적인 역할을 수행한다. 블록체인은 트랜잭션 정보를 담은 하나의 블록이 이전의 블록과 다음의 블록을 고유 값으로 상호 참조하도록 하여 체인처럼 연결된 구조를 갖는 것으로, P2P네트워크에 참여한 피어들 또는 트랜잭션을 생성하기 위한 참여자들이 P2P네트워크에서 생성된 모든 블록을 저장함으로써 누구나 거래내역의 조회가 가능하고 특유의 작업 증명 방식으로 작업을 증명한 자에게 자체적으로 발행한 재화를 보상하는 절차와 대차 형태의 잔액 가감 절차를 사용하는 전문 형식의 성격을 띄고 있는 기술이다.
현재 대중적으로 사용되는 블록체인 기술은 비트 코인을 발행하는 블록체인으로서 전세계 슈퍼컴퓨터를 합친 연산 능력보다 더 강력한 수준으로 해쉬화된 블록 체계를 가지고 있으며 특유의 보안성을 지니고 있다.
이와 관련, 비트코인과 같은 종래의 기술은 P2P네트워크를 통하여 전파되는 블록에 대해 피어 각각이 모든 블록을 저장하기 때문에 중앙 집중화된 데이터 저장소와 비교하였을 때 비교적 데이터 소실로부터 안전하며 또한 누구나 전파되는 블록 또는 트랜잭션을 수신할 수 있기 때문에 투명한 데이터 전파체계를 가지고 있다. 특히 종래의 기술은 해슁 파워 발전에 맞추어 보안성이 증대되고 위변조로부터 안전한 기술로 인정받고 있다.
다만 종래 기술은 상술한 보안성과 위변조 외의 부분에서 점차 단점들이 나타나고 있다. 해당 기술을 사용하는 수요자가 폭발적으로 증가함에 따라 블록에 포함되지 못한 트랜잭션의 수가 급격하게 증가하고 있으며, 이는 곧 데이터의 처리 시간과 수수료가 증가되는 문제점이 있다. 그렇다고 이를 해결하기 위해 별도의 시스템을 구축하는 것은 인프라 구축 비용과 보안성 측면에서 바람직하지 않기 때문에 현재 기술을 사용할 수 밖에 없는 문제점이 있다.
한국공개특허 제10-2015-0144645호
본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 고안된 것으로, 본 발명의 목적은 기존의 시스템에 블록체인 연결을 이용하여 데이터 기록/검증을 하는 방법 및 시스템을 제공하는 것을 일 목적으로 한다.
상세하게, 본 발명은 데이터를 전파하는 블록에 사이드체인을 구성하고 사이드체인의 일부 정보를 대중적인 블록체인들과 상호 연결함으로써 블록체인 기술의 장점을 수용하는 데이터 기록/검증을 하는 방법 및 시스템을 제공하기 위한 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, P2P네트워크에서 운용되는 블록체인의 데이터 처리 방법에 있어서, 블록체인과 타 블록체인을 연결하는 사이드체인의 임의 영역에 블록체인의 해쉬를 기록하고 P2P네트워크의 수신인들이 블록체인의 트랜잭션을 선택하여 식별할 수 있도록 트랜잭션을 생성하는 제1 단계; 사이드체인의 수신에 참여한 블록 생성 권한을 가진 블록생성자가 블록체인에 포함된 트랜잭션을 기 설정된 처리 단위 및 분배 방법을 통해 블록을 생성하는 제2 단계; 블록생성자부터 블록을 전달받은 블록저장자가 기 전달받은 최초 블록부터 최근 블록까지 블록 높이 순으로 블록을 분산 저장하여 인증되지 않은 블록생성자를 거절하는 데이터 동기화를 통해 단일 장치에 블록을 분산 저장하는 제3 단계; 및 블록생성자가 타 블록체인에 연결하기 위한 비용과 트랜잭션 및 블록을 생성하기 위한 비용을 정산하고 블록저장자의 데이터 동기화에 따른 비용을 정산하여 보상하는 제4 단계;를 포함하고, 트랜잭션의 용량 또는 데이터 동기화에 따른 데이터 전송량에 따라 토큰관리자가 실제 화폐 가치 기준으로 보상 비용을 징수하는 것을 특징으로 하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법을 제공하는 것을 일 특징으로 한다.
바람직하게 제1 단계는, 사이드체인에 생성된 트랜잭션에 대한 소유 증명을 위한 식별자로서 매 트랜잭션 생성시마다 토큰을 생성하는 과정; 및 토큰을 이용하여 토큰관리부에 접속하고 등록 및 인증하는 과정;을 포함하고, P2P네트워크에 연결은, 토큰을 토큰관리부에 등록하는 과정을 통해 토큰의 중복을 방지하고 해당 토큰의 소유자는 토큰관리부 또는 공개키 기반의 디지털 서명을 통해 트랜잭션의 소유자임을 확인할 수 있다.
바람직하게 제2 단계는, 블록의 정보에 사이드체인 식별부호, 사이드체인 식별코드 및 사이드체인 블록해쉬를 포함시켜 타 블록체인에 전송하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
바람직하게 제2 단계는, 블록생성자가 트랜잭션이 기 설정된 처리량에 도달하면 수집된 트랜잭션의 토큰, 전자서명, 타임스탬프, 데이터 및 해쉬를 계산하는 과정; 계산을 통해 트랜잭션의 정상 여부를 검증하는 과정; 및 블록의 계산 및 검증을 통과하면 토큰관리자로부터 블록생성자의 목록을 확인하여 해당 블록생성자들에게 검증된 머클트리루트 또는 트랜잭션 해쉬 배열을 전송하는 과정;을 포함할 수 있다.
바람직하게 데이터 동기화는, P2P네트워크에 참여한 인증되지 않은 블록생성자 또는 블롤저장자로부터 블록을 저장하는 것을 방지하기 블록에 포함된 트랜잭션 검증 및 블록 합의 검증을 수행하는 단계; 및 데이터 동기화가 완료되면 데이터를 송신한 측과 데이터를 수신한 측 에서 각 블록 번호, 갯수, 토큰 값 및 전자 서명값을 토큰관리자에게 전송하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
바람직하게 제3 단계는, 블록저장자가 기 설정된 단위로 데이터 동기화된 블록을 송수신자에게 각각 전파하는 과정; 및 송수신자에게 송신 및 수신된 블록의 양이 일치하는지 확인하는 과정;을 포함하고, 블록저장자가 기록된 블록 송수신 내역을 확인하여 중복되는 블록의 양을 차감한 순수 블록 송수신량에 가중치를 적용하여 계산할 수 있다.
바람직하게 제4 단계는, 데이터 전송량을 기 설정된 단위별 데이터에 따라 송수신 비용을 산정하는 과정; 블록에 포함된 트랜잭션의 토큰 정보를 활용하여 비용을 징수할 트랜잭션생성자와 블록저장자의 계정을 확인하는 과정; 및 토근관리자가 계산된 보상 금액을 기준으로 트랜잭션생성자 계정에서 비용을 차감하고 블록저장자의 계정에 블록 저장비용을 보상하는 과정;을 포함할 수 있다.
바람직하게 제4 단계 이후, 타 블록체인에 연결된 수신자가 생성된 블록 내에 포함된 트랜잭션의 스크립트 또는 데이터 영역에서 역방향 및 정방향으로 블록을 검증하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
바람직하게 역방향의 블록 검증 단계는, 타 블록체인의 P2P네트워크에 연결하여 블록을 데이터 동기화하는 과정; 데이터 동기화된 블록에 포함된 스크립트 또는 데이터 영역에 사이드체인의 식별부호와 검증하고자 하는 사이드체인의 종류코드를 통해 사이드체인 블록을 검출하는 과정; 타 블록체인의 블록을 조회 및 검증하는 과정; 및 타 블록체인의 블록에 포함된 트랜잭션의 송수신자에게 할당된 토큰 또는 데이터를 파싱하여 처리 대상 여부를 파악하는 과정;을 포함할 수 있다.
바람직하게 정방향의 블록 검증 단계는, 사이드체인의 P2P네트워크에 연결하여 블록을 데이터 동기화하는 과정; 데이터 동기화된 블록에 포함된 스크립트 또는 데이터 영역에 사이드체인의 식별부호와 검증하고자 하는 사이드체인의 종류코드를 통해 사이드체인 블록을 검출하는 과정; 사이드체인 블록을 조회 및 검증하는 과정; 및 사이드체인의 블록에 포함된 트랜잭션의 송수신자에게 할당된 토큰 또는 데이터를 파싱하여 처리 대상 여부를 파악하는 과정;을 포함할 수 있다.
또한 본 발명은, P2P네트워크에서 운용되는 블록체인의 데이터 처리 시스템에 있어서, 블록체인과 타 블록체인을 연결하는 사이드체인의 임의 영역에 블록체인의 해쉬를 기록하고 P2P네트워크의 수신인들이 블록체인의 트랜잭션을 선택하여 식별할 수 있도록 트랜잭션을 생성하는 트랜잭션생성자; 사이드체인의 수신에 참여하여 블록체인에 포함된 트랜잭션을 기 설정된 처리 단위 및 분배 방법을 통해 블록을 생성하는 블록생성자; 블록생성자로부터 블록을 전달받고 기 전달받은 최초 블록부터 최근 블록까지 블록 높이 순으로 블록을 분산 저장하여 인증되지 않은 블록생성자를 거절하고 데이터 동기화를 통해 단일 장치에 블록을 분산 저장하는 블록저장자; 및 트랜잭션의 용량 또는 데이터 동기화에 따른 데이터 전송량에 따라 실제 화폐 가치 기준으로 보상 비용을 징수하는 토큰관리자;를 포함하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 시스템을 제공하는 것을 다른 특징으로 한다.
전술한 바와 같은 구성을 갖는 본 발명에 따르면, 블록 생성 및 저장에 필요한 인프라 구축 비용의 절감과 운영의 위험성을 줄일 수 있는 이점이 있다.
또한 본 발명은, 토큰 인증을 통해 트랜잭션생성자, 블록생성자, 블록저장자 등의 통제가 가능한 이점이 있다.
또한 본 발명은, 단일 관계로 구성된 프라이빗 블록체인 또는 불특정 수요자의 참여가 가능한 퍼블릭 블록체인에서부터 이해관계자들이 참여하는 컨소시엄 블록체인 등 다양한 형태로 블록체인의 운영 및 구성이 가능한 이점이 있다.
또한 본 발명은, 블록체인간의 상호 연결을 통해 타 블록체인이 보유하고 있는 우수한 보안성과 안전성을 수용하여 위험을 줄일 수 있는 이점이 있다.
또한 본 발명은, 다수의 트랜잭션이 포함된 블록의 요약본을 타 블록체인에 기록하는 과정에서 수수료 지급액을 높여 빠른 블록 생성을 유도하고 전체 비용을 감소시키는 이점이 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 순서도를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따라 트랜잭션을 생성하는 제1 단계의 순서도를 나타낸다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따라 블록을 생성하는 제2 단계의 순서도를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 블록을 분산 저장하는 제3 단계의 순서도를 나타낸다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따라 블록생성의 비용을 정산하여 보상하는 제4 단계 중 블록생성 보상절차의 순서도를 나타낸다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따라 블록생성의 비용을 정산하여 보상하는 제4 단계 중 블록 분산 저장 보상절차의 순서도를 나타낸다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따라 역방향으로 블록 검증 절차를 진행하는 순서도를 나타낸다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따라 정방향으로 블록 검증 절차를 진행하는 순서도를 나타낸다.
도 9는 본 발명의 시스템 구성도를 나타낸다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 트랜잭션 데이터 구조를 나타낸다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 사이드체인 블록 구조를 나타낸다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 블록체인 연결용 데이터 구조를 나타낸다.
이하, 첨부된 도면들에 기재된 내용들을 참조하여 본 발명을 상세히 설명한다. 다만, 본 발명이 예시적 실시 예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 각 도면에 제시된 동일 참조부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 부재를 나타낸다.
본 발명의 목적 및 효과는 하기의 설명에 의해서 자연스럽게 이해되거나 보다 분명해 질 수 있으며, 하기의 기재만으로 본 발명의 목적 및 효과가 제한되는 것은 아니다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 순서도를 나타낸다. 도 1을 참조하면, 본 발명은 트랜잭션을 생성하는 단계(S10); 블록을 생성하는 단계(S30); 블록을 분산 저장하는 단계(S50); 및 비용을 정산하여 보상하는 단계(S70);를 포함한다.
트랜잭션을 생성하는 단계(S10)는 블록체인과 타 블록체인(2)을 연결하는 사이드체인의 임의 영역에 블록체인의 해쉬를 기록하고 P2P네트워크(90)의 수신인들이 블록체인의 트랜잭션을 선택하여 식별할 수 있도록 하는 과정이다.
트랜잭션을 생성하는 단계(S10)는 사이드체인에 불변의 데이터를 기록하고 P2P네트워크(90)에 참여 중인 대상에 데이터를 전파하기 위한 과정이다. 블록체인(blockchain)은 분산 데이터베이스의 한 형태로, 지속적으로 성장하는 데이터 기록 리스트로서 분산 노드의 운영자에 의한 임의 조작이 불가능하도록 고안되었다. 트랜잭션은 기존의 대차 형태의 잔액 가감을 검증하기 위한 스크립트 내 존재하는 여유 데이터 영역에 임의의 데이터를 기록할 수 있기 때문에 블록체인의 해쉬를 기록할 수 있다.
해쉬는 임의의 길이의 데이터를 고정된 길이의 데이터로 매핑하는 알고리즘으로 해쉬 함수에 의해 얻어지는 값은 해쉬 값, 해쉬 코드, 체크섬 또는 해쉬 등으로 불린다. 해쉬 함수의 가장 기본적인 성질은 두 해쉬 값이 다르다면 원래의 데이터도 다르다는 것이다. 반대로 해쉬 함수는 단사 함수가 아니므로 같은 해쉬 값을 갖더라도 원래의 입력값이 같다는 것을 시사하지만 보장해주지는 않는다.
블록을 생성하는 단계(S30)는 사이드체인의 수신에 참여한 블록 생성 권한을 가진 블록생성자(30)가 블록체인에 포함된 트랜잭션을 기 설정된 처리 단위 및 분배 방법을 통해 블록을 생성하는 과정이다. 임의의 숫자를 찾는 해쉬 연산 과정은 블록 생성 누적으로 많은 연산 능력이 요구된다.
블록을 분산 저장하는 단계(S50)는 블록생성자(30)부터 블록을 전달받은 블록저장자(50)가 기 전달받은 최초 블록부터 최근 블록까지 블록 높이 순으로 블록을 분산 저장하여 인증되지 않은 블록생성자(30)를 거절하고 데이터 동기화를 통해 단일 장치에 블록을 저장하는 과정이다.
비용을 정산하여 보상하는 단계(S70)는 블록생성자(30)가 타 블록체인(2)에 연결하기 위한 비용과 트랜잭션 및 블록을 생성하기 위한 비용을 정산하고 블록저장자(50)의 데이터 동기화에 따른 비용을 정산하여 보상하는 과정이다. 트랜잭션의 용량 또는 데이터 동기화에 따른 데이터 전송량에 따라 토큰관리자(70)가 실제 화폐 가치 기준으로 보상 비용을 징수하는 것을 특징으로 한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따라 트랜잭션을 생성하는 제1 단계(S10)의 순서도를 나타낸다. 도 2를 참조하면, 트랜잭션을 생성하는 단계(S10)는 P2P네트워크 연결(S101), 토큰 인증(S102), 트랜잭션 생성(S103), 트랜잭션 전파(S104) 및 블록 검증(S105)의 과정으로 이루어진다.
P2P네트워크 연결(S101)은 토큰을 토큰관리부에 등록하는 과정을 통해 토큰의 중복을 방지한다. 해당 토큰의 소유자는 토큰관리부 또는 공개 키 기반의 디지털 서명을 통해 트랜잭션의 소유자임을 확인할 수 있는 특징이 있다. P2P네트워크 연결(S101)은 인증 없이 이루어지거나 인증을 통해 권한이 있는 자만 접속할 수 있는 형태로 사이드체인의 성격에 따라 결정될 수 있다.
토큰 인증(S102)은 사이드체인에 트랜잭션을 생성하고 트랜잭션의 소유 증명을 위한 식별자로서 매 트랜잭션이 생성될 때마다 생성된 토큰을 통해 토큰관리부(70)로의 접속으로 이루어진다. 이 과정에서 인증 과정이 완료된 토큰이 있다면 계속적으로 사용할 수 있는 특징이 있다. 토큰은 임의의 난수를 생성하는 알고리즘을 통해 산출된 이진 부호값을 해쉬 함수를 이용하여 해쉬화한다. 그 후 아스키 부호화하는 함수를 이용하여 읽을 수 있는 형태로 생성되고, 생성된 토큰은 공개 키로 사용된다.
공개 키 암호 방식은 암호 방식의 한 종류로 사전에 비밀 키를 나눠가지지 않은 사용자들이 안전하게 통신할 수 있도록 한다. 공개 키 암호 방식에서는 공개 키와 비밀 키가 존재하며, 공개 키는 누구나 알 수 있지만 그에 대응하는 비밀 키는 키의 소유자만이 알 수 있어야 한다. 공개 키는 공개 키 알고리즘에 의해 개인 키와 함께 쌍으로 생성되며 개인 키는 트랜잭션이 유효하고 원 소유자가 생성하였음을 검증하기 위한 전자서명을 생성하기 위해 트랜잭션생성자(10)가 보관한다.
[표 1]은 전자 서명을 연속적으로 정의하는 과정을 나타낸다. 각 암호 키 소유자들은 그 전까지의 거래 내역에 다음 소유자의 공개 키를 덧붙인 뒤에 자신의 비밀키로 암호화하는 디지털 서명을 하고 넘긴다. 돈을 받는 사람은 서명 소유자들의 체인과 서명들을 검증할 수 있다.
[표 1]
Figure 112016040881316-pat00001
트랜잭션 생성 과정(S103)은 데이터를 기록하고 데이터를 P2P네트워크(90)로 전파함으로써 종료된다. 트랜잭션은 블록에서 추적하기 위한 고유한 ID이다. 트랜잭션 생성 과정(S103)은 사이드 체인 내에서 중복되지 않도록 생성되는 트랜잭션 해쉬, 상술한 트랜잭션생성자(10), 공개 키 배열 또는 기록 목적이나 데이터 파싱을 통한 선택적 수신을 위해 공란이 기입된 트랜잭션 수신자 배열, 트랜잭션의 생성시각을 기록하는 타임스탬프, 암호화 또는 비암호화된 데이터 및 트랜잭션에 포함된 토큰으로 트랜잭션의 유효함을 증명하는 트랜잭션 해쉬를 기반으로 개인 키로 생성된 전자서명 등을 포함할 수 있다.
트랜잭션 전파 과정(S104)은 생성된 트랜잭션을 P2P네트워크 연결을 통하여 전파하는 과정으로 트랜잭션의 전파로 트랜잭션 생성 과정은 종료된다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따라 블록을 생성하는 제2 단계(S30)의 순서도를 나타낸다. 도 3을 참조하면, 제2 단계는 토큰 인증 단계(S302)까지는 제1 단계와 동일하고 데이터 수신(S303), 블록 계산 및 검증(S304), 블록 합의(S305), 타 블록체인 연결(S306) 및 타 블록체인에 전송(S307)하는 과정을 포함할 수 있다.
데이터 수신 과정(S303)은, P2P네트워크(90)를 통하여 트랜잭션생성자(10) 로부터 수신한 트랜잭션을 수집하고 블록에 포함된 트랜잭션이 있을 경우 이를 제거하는 과정이다.
블록 계산 및 검증(S304)하는 과정은, 수신된 트랜잭션이 블록 생성자가 처리해야 할 조건에 부합하는 대상으로서 일정량에 도달하면 트랜잭션의 구성인 토큰(공개 키), 전자서명, 타임스탬프, 데이터, 트랜잭션 해쉬 값을 검증하여 트랜잭션이 정상인지 확인하는 과정이다. 정상 여부에 따라 예비 블록을 생성한다.
예비 블록은 마지막으로 합의되어 전파된 블록 해쉬(이전 블록 해쉬), 블록 생성 시각을 기록한 타임스탬프, 블록을 검증한 방법에 대한 코드에 해당하는 블록검증코드, 수집한 트랜잭션의 목록을 나타내는 트랜잭션 배열 및 수집한 트랜잭션의 해쉬 값을 해쉬 트리 연산을 통해 트랜잭션이 반영되었는지 확인하는 머클트리 루트를 포함할 수 있다.
[표 2]는 타임스탬프를 나타낸다. 타임스탬프는 시간 내역이 기록된 항목들의 블록 해쉬를 취합하고, 신문이나 유즈넷 포스트처럼 그 해쉬를 널리 발행하는 역할을 한다. 타임스탬프 내역은 해쉬에 포함될 수 있도록 그 시간에 데이터가 명백히 존재했다는 것을 입증한다. 타임스탬프 내역은 이전 타임스탬프로부터 받은 해쉬 내역을 포함시킴으로써 보강된 체인을 형성할 수 있다.
[표 2]
Figure 112016040881316-pat00002
본 발명의 실시예에서 블록검증코드는, 블록생성자(30) 간의 과반수 합의에 의해 블록을 검증하는 코드로 사용된다. 블록검증코드는 수신된 트랜잭션을 독립적인 블록체인으로 사용하기 위한 nonce를 기반으로 하는 해쉬 검증 알고리즘 또는 다른 블록 검증 알고리즘을 적용하는 경우 이를 구분하기 위한 코드로 사용될 수 있다.
블록 합의(S305) 과정은 블록의 계산 및 검증(S304)을 통과 이후 과정으로, 토큰관리자(70)로부터 블록생성자(30)의 목록을 확인하여 해당 블록생성자(30)들에게 검증된 머클트 리 루트 또는 트랜잭션 해쉬 배열을 전송하는 과정을 포함할 수 있다.
블록생성자(30)들은 블록 합의의 요청 과정 중에 자기 자신이 작업하고 있는 블록에 수신한 트랜잭션이 포함되어 있지 않은 경우 수신한 머클트리 루트를 개인키로 전자 서명한 값을 반환하며, 현재 작업중인 블록에 트랜잭션이 포함된 경우에는 이를 임시 제외하고 다시 블록 계산 및 검증(S304)을 시작한다. 블록을 임시 제외하는 이유는 블록 합의를 도출한 이후 일정 시간 블록 전파가 이루어지지 않은 경우 다시 블록 계산 및 검증 과정(S304)을 진행하여 트랜잭션의 손실을 방지하기 위함이다.
최초 블록생성자(30)는 수신받은 전자서명과 토큰을 이용하여 검증한 머클트리 루트와 공개 키를 기반으로 전자서명이 유효함을 확인한다. 원 블록생성자(30)는 전자 서명이 유효함을 확인하고 전체 블록생성자(30) 과반수 이상의 합의가 있는 경우 예비 블록에 값을 채운다. 블록생성자(30)는 예비블록에 블록 높이, 블록 해쉬, 합의 토큰 및 전자서명 배열 등을 기록한다. 본 발명의 실시예에서 블록 높이는 마지막으로 합의되어 전파된 블록의 높이 값에 1을 더한 값이 된다. 위의 블록 해쉬, 합의 토큰 및 전자서명 배열은 블록 생성에 합의한 블록생성자(30)들의 전자서명을 더한 해쉬값으로 본 블럭이 위조되지 않았음을 증명하는 목적으로 사용된다.
[표 3]는 일반적인 머클트리에서 거래 내역을 기록하는 방법을 나타낸다. 최근 거래 내역에 있던 돈이 충분히 많은 블록에 의해 묻히게 되면, 지나간 거래 내역은 저장 공간 확보를 위해 버려져도 된다. 블록 해쉬를 다시 헤집지 않고도 이를 수월하게 하기 위해서는, 거래 내역은 머클트리(Merkle Tree) 구조로 해쉬가 되며, 머클트리 구조의 루트 부분만 블록 해쉬에 포함되어야 한다. 머클트리는 오래된 블록의 경우 트리 구조에서 가지를 쳐냄으로써 더 작아지게 되며, 하위 해쉬는 저장할 필요가 없게 된다.
[표 3]
Figure 112016040881316-pat00003
머클 트리(Merkle tree)는 해쉬 트리라고 불리우는 트리 구조의 일종으로 블록을 생성할 때 블록에 포함된 모든 거래를 해싱하는 게 아니고, 거래들을 머클트리(Merkle tree)를 사용해 해쉬로 만든 뒤에 그 해쉬를 포함하는 헤더를 다시 해싱한다. 따라서 블록 생성을 할 때 거래 데이터를 함께 가지고 있을 필요가 없다.
타 블록체인 연결 과정(S306)은, 블록의 정보에 사이드체인 식별부호, 사이드체인 식별코드 및 사이드체인 블록 해쉬를 포함시키는 과정이다.
사이드체인 식별부호는, 타 블록체인(2)의 수신자가 트랜잭션을 수신하고 데이터 영역의 첫 코드를 확인함으로서 사이드체인으로부터 전파된 것인지 확인할 수 있으며, 사이드체인 식별 코드는 수신자가 원하는 곳으로부터 전파된 것인지 확인할 수 있으며, 마지막으로 사이드체인 블록해쉬는, 전파된 블록의 해쉬로서 전파된 블록이 해당 블록체인 고유의 증명 알고리즘을 통해 증명되었을 경우 해당 해쉬를 통해 블록체인을 수신한 수신자가 처리해야 할 트랜잭션인지 식별할 수 있게 한다.
타 블로체인 연결 과정(S306)은 완성된 블록을 하나 이상의 타 블록체인(2)에 전파할 수 있다. 이 과정은 전파된 이후 발행된 트랜잭션 해쉬를 타 블록체인(2) 해쉬 배열에 기록함으로써 사이드체인과 블록체인 간의 연결 및 상호 검색을 가능하게 할 수 있다. 기존의 비트 코인은 아주 거시적으로는 분산되어 있는 거래 데이터베이스를 기반으로 움직인다. 거래 데이터베이스는 다시 블록(block) 이라 불리는 여러 거래의 묶음으로 구성되어 있으며, 이 블록들은 일명 탄생 블록(genesis block)이라 불리는 최초의 블록을 뿌리로 하는 트리 구조를 이룬다. 따라서 뿌리부터 시작해서 최신 블록까지 가는 경로는 여럿이 될 수 있는데, 각 경로를 블록 체인(block chain) 또는 체인(chain)이라 부르고 체인에 포함된 모든 거래들은 서로 모순되지 않는다.
예를 들어, 같은 돈을 두 번 사용(double-spending)하지 않아야 한다는 게 보장된다. 하지만 서로 다른 체인 안의 거래는 서로 모순될 수도 있는 관계로, 하나의 체인을 골라서 해당 체인에 들어 있는 거래만을 공식으로 인정해야 하는데 이 체인을 주 체인(main chain)이라고 부른다. 본 발명의 명세서에서는 주 체인은 블록체인이 될 수 있다.
타 블록체인 연결(S306) 과정은 상술한 주 체인을 통해 타 블록체인(2)과 연결되는 것을 말하며, 주 체인은 가능한 모든 체인 중에서 각 블록을 찾을 확률의 곱이 가장 낮은 체인으로 정의되고, 블록의 난이도(difficulty)는 대략 블록을 찾을 확률의 역수에 비례하며 난이도의 합이 최대인 체인이 주 체인이 된다. 따라서 확률이 높은 체인이 많아도 주 체인을 따라잡으려면 비슷한 정도의 계산량을 투입하는 수 밖에 없으며, 네트워크의 전체 계산량 과반을 점유하지 않는 한 주 체인을 조작할 수 없다. 따라서 타 블록체인(2) 연결은 중요하다.
타 블록체인에 전송(S307)하는 과정은 여러 트랜잭션을 모아 타 블록체인(2)에 전파하는 대신 타 블록체인(2) 내의 일반 트랜잭션보다 높은 수수료를 지불하여 신속한 블록체인의 검증이 완료될 수 있도록 한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 블록을 분산 저장하는 제3 단계(S50)의 순서도를 나타낸다. 도 4를 참조하면, 제3 단계(S50)의 토큰 인증(S502) 단계까지는 제1,2 단계와 동일하고, 데이터 동기화(S503) 과정에 대해 이하 설명한다.
데이터 동기화(S503) 과정은 P2P네트워크(90)를 통해 인증된 블록생성자(30) 또는 블록저장자(50)가 블록을 저장하는 것을 방지하고, 노드 간 합의를 통하여 짝수 또는 홀수 또는 일정 간격으로 생략/저장을 하여 송수신 측의 블록 번호와 개수, 토큰 및 전자서명 등을 체계화하는 과정이다.
데이터 동기화(S503) 과정은 P2P네트워크(90)에 참여한 인증되지 않은 블록생성자(30) 또는 블롤저장자(50)로부터 블록을 저장하는 것을 방지하고, 블록에 포함된 트랜잭션 검증 및 블록 합의 검증을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
데이터 동기화(S503) 이후, 데이터를 송신한 측과 데이터를 수신한 측에서 각 블록 번호, 갯수, 토큰 값 및 전자 서명값을 토큰관리자에게 전송하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
블록 데이터는 블록 체인의 특성상 제네시스 블록(최초 블록)부터 높이 순으로 파일 형태로 저장되지만 블록저장자(50)가 지정한 블록 저장소의 한계치에 따라 블록을 생략/저장하거나 전체 블록을 저장할 수 있다.
제3 단계(S50)는, 블록저장자(50)가 기 설정된 단위로 데이터 동기화된 블록을 송수신자에게 각각 전파하는 과정; 및 송수신자에게 송신 및 수신된 블록의 양이 일치하는지 확인하는 과정;을 포함할 수 있다. 블록저장자(50)가 기록된 블록 송수신 내역을 확인하여 중복되는 블록의 양을 차감한 순수 블록 송수신량에 가중치를 적용하여 계산할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따라 블록생성의 비용을 정산하여 보상하는 제4 단계(S70) 중 블록생성 보상절차의 순서도를 나타내고, 도 6은 본 발명의 실시예에 따라 블록생성의 비용을 정산하여 보상하는 제4 단계(S70) 중 블록 분산 저장 보상절차의 순서도를 나타낸다.
도 5, 6을 참조하면 보상 금액 계산(S704, S709)과 비용차감 및 보상(S705, S710)은 공통되는바 후술하기로 한다. 도 5를 참조하면 데이터 동기화(S702) 과정까지는 제1 단계(S10) 내지 제3 단계(S50)와 동일한바 생략한다.
도 5에서 블록 확정 검증 과정(S703)에 대해 설명한다. 토큰관리자(70)는 타 블록체인(2)에 전파된 트랜잭션 해쉬 정보를 기반으로 타 블록체인(2)의 P2P네트워로부터 확정된 블록을 수신받는다. 토큰관리자(70)는 확정된 블록을 수신받거나 최근 블록순으로 탐색하여 확정되지 않은 블록에 트랜잭션 해쉬가 블록에 포함되었는지 검사한다.
블록 확정 검증(S703) 과정은, 상술한 탐색을 통해 타 블록체인(2)에 전파된 트랜잭션이 블록에 포함되었는지, 일정한 블록 높이가 쌓였는지, 전파한 블록체인 모두에서 트랜잭션이 블록에 포함되었는지 검증 조건에 따라 사이드체인 내에서 생성된 블록이 확정되었음을 검증할 수 있다.
도 6을 참조하면, P2P네트워크 연결(S706)은 제1 단계(S10) 내지 제3 단계(S50)와 동일한바 생략한다. 제4 단계(S70)의 블록 분산저장 보상절차는 블록 전송 데이터 수신(S707), 블록 전송량 검증(S708) 과정을 포함할 수 있다.
블록 전송 데이터 수신(S707) 과정은, 블록저장자(50)가 과도한 트래픽을 방지하기 위해 일정 단위로 동기화된 블록의 양을 송신자 및 수신자 각각으로부터 수신할 수 있다.
블록 전송량 검증(S708) 과정은, 송신자가 수신자에게 전송한 블록의 양과 수신자가 송신자에게 수신한 블록의 양이 일치하는지 확인하고, 전자서명과 기록된 송수신 내역을 확인하여 중복되는 블록의 양을 차감한 순수 블록 송수신량과 가중치를 적용하여 계산할 수 있다. 가중치는 최근치와 빈도치로 구성될 수 있다.
마직막으로 제4 단계(S70)는 보상 금액 계산(S709), 비용 차감 및 보상 과정(S709)을 포함할 수 있다.
제4 단계는 블록생성자(30)가 타 블록체인(2)에 연결하기 위한 비용과 트랜잭션 및 블록을 생성하기 위한 비용을 정산하고 블록저장자(50)의 데이터 동기화에 따른 비용을 정산하여 보상하는 과정이다. 기존의 블록체인의 경우 블록 생성에 대한 보상은 자체적으로 발행한 재화와 난이도를 고려하여 블록 생성시 수반되는 작업 증명에 대한 대가를 지불하도록 되어 있었으나 실제 화폐로 전환하기 어려운 문제가 있다. 본 발명은 제4 단계를 통해 실제 화폐 가치 기준으로 비용을 평가하고 징수한다.
제4 단계는, 송수신 비용을 산정하는 과정, 계정을 확인하는 과정 및 블록 저장비용을 보상하는 과정을 포함할 수 있다.
송수신 비용을 산정하는 과정은 데이터 전송량을 기 설정된 단위별 데이터에 따라 비용을 산정하는 것으로, 본 발명의 실시예에서는 1KB당 1원의 요금을 부과할 수 있다.
계정을 확인하는 과정은 블록에 포함된 트랜잭션의 토큰 정보를 활용하여 비용을 징수할 대상이 누구인지, 즉 어느 트랜잭션생성자(10)와 블록저장자(50)에게 비용을 산정할지 결정하는 과정이다.
블록 저장비용을 보상하는 과정은 토큰관리자(70)가 진행한다. 토큰관리자(70)는 계산된 보상 금액을 기준으로 각각의 트랜잭션생성자(10)의 계정에서 비용을 차감하고 블록생성자(30)의 계정에 블록 생성 비용을 보상한다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따라 역방향으로 블록 검증 절차를 진행하는 순서도를 나타낸다. 도 7을 참조하면, 역방향으로 블록을 검증하는 절차는 P2P네트워크 연결(S901), 데이터 동기화(S902), 사이드체인 블록 검출(S903), 사이드체인 블록 조회 및 검증(S904) 그리고 트랜잭션 검출 및 처리(S905) 과정으로 이루어진다. P2P네트워크 연결(S901)과 데이터 동기화(S902)는 상술한 바와 같으므로 생략하고 이하 과정을 설명한다.
사이드체인 블록 검출(S903) 과정은 타 블록체인(2)에 연결된 수신자가 필요로하는 블록인지 검출하는 과정이다. 수신자는 생성된 블록 내에 포함된 트랜잭션 내의 스크립트 또는 데이터 영역에서 사이드체인 여부 및 종류 코드를 기준으로 블록 내에 원하는 트랜잭션이 있는지 확인할 수 있다.
사이드체인 블록 검출 과정(S903)은, 동기화한 블록에 포함된 트랜잭션의 스크립트 또는 데이터 영역에 사이드체인 식별부호와 종류 코드가 포함된 경우 해당 데이터에서 트랜잭션 해쉬를 검출하는 과정이다.
사이드체인 블록 조회 및 검증(S904) 과정은 검출한 트랜잭션 해쉬가 사이드체인의 블록 해쉬인지 확인하여 해당 해쉬와 동일한 해쉬를 조회하고 해당 사이드체인이 있는 경우 검증을 완료하는 과정이다.
트랜잭션 검출 및 처리(S905) 과정은 부가적으로 해당 블록 내에 포함된 트랜잭션의 송수신자 토큰 또는 데이터를 파싱하여 처리 대상의 트랜잭션에 해당하는지 판단하는 과정이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따라 정방향으로 블록 검증 절차를 진행하는 순서도를 나타낸다. 도 8을 참조하면, 정방향의 블록 검증 절차는 P2P네트워크 연결(S906), 데이터 동기화(S907), 블록체인 블록 조회 및 검증(S908) 그리고 트랜잭션 검출 및 처리(S909)로 이루어진다. 해당 과정은 도 7에서 설명한 바와 동일하다.
이하에서는 상술한 방법을 구현하는 시스템에 대해 설명하기로 한다.
도 9는 본 발명의 시스템 구성도를 나타낸다. 도 9를 참조하면 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 시스템(1)은 트랜잭션생성자(10), 블록생성자(30), 블록저장자(50) 및 토큰관리자(70)를 포함할 수 있다.
트랜잭션생성자(10)는 블록체인과 타 블록체인(2)을 연결하는 사이드체인의 임의 영역에 블록체인의 해쉬를 기록하고 P2P네트워크(90)의 수신인들이 블록체인의 트랜잭션을 선택하여 식별할 수 있도록 트랜잭션을 생성할 수 있다.
블록생성자(30)는 사이드체인의 수신에 참여하여 블록체인에 포함된 트랜잭션을 기 설정된 처리 단위 및 분배 방법을 통해 블록을 생성할 수 있다.
블록저장자(50)는 블록생성자(30)로부터 블록을 전달받고 기 전달받은 최초 블록부터 최근 블록까지 블록 높이 순으로 블록을 분산 저장하여 인증되지 않은 블록생성자(30)를 거절하고 데이터 동기화를 통해 단일 장치에 블록을 분산 저장할 수 있다.
토큰관리자(70)는 트랜잭션의 용량 또는 데이터 동기화에 따른 데이터 전송량에 따라 실제 화폐 가치 기준으로 보상 비용을 징수할 수 있다.
도 10 내지 도 12는 본 발명의 실시예에 따른 트랜잭션 데이터 구조, 사이드체인 블록 구조 및 블록체인 연결용 데이터 구조를 나타낸다. 도 10을 참조하면 트랜잭션 데이터 구조는 트랜잭션 해쉬, 트랜잭션생성자(10), 트랜잭션 수신자 배열, 타임스탬프, 데이터 및 전자서명을 포함할 수 있다.
다수의 블록생성자(30)가 블록을 생성하게 될 경우 블록생성 주기에 따라 트랜잭션이 이중으로 등록되는 교착 현상을 방지하기 위해 토큰 등록시 트랜잭션이 발행되는 시간을 일정 숫자 또는 범위로 지정하여 상호간에 교착을 방지하거나 합의 시간을 단축시킬 수 있다. 각 구성은 당업자에게 자명하므로, 생략하며 트랜잭션 각 구성의 유기적인 결합은 상술한 방법 발명에서 설명한 바와 동일하다. 도 11과 도 12의 구성 또한 당업자에게 자명하므로 생략하며, 트랜잭션 각 구성의 유기적인 결합은 상술한 방법 발명에서 설명한 바와 동일하다.
이상에서 대표적인 실시예를 통하여 본 발명을 상세하게 설명하였으나, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 상술한 실시예에 대하여 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 한도 내에서 다양한 변형이 가능함을 이해할 것이다. 그러므로 본 발명의 권리 범위는 설명한 실시예에 국한되어 정해져서는 안 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 특허청구범위와 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태에 의하여 정해져야 한다.
1 : 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 시스템
2 : 타 블록체인
10 : 트랜잭션생성자 30 : 블록생성자
50 : 블록저장자 70 : 토큰관리자
90 : P2P네트워크

Claims (11)

  1. P2P네트워크에서 운용되는 블록체인의 데이터 처리 방법에 있어서,
    상기 블록체인과 타 블록체인을 연결하는 사이드체인의 임의 영역에 상기 블록체인의 해쉬를 기록하고 상기 P2P네트워크의 수신인들이 상기 블록체인의 트랜잭션을 선택하여 식별할 수 있도록 상기 트랜잭션을 생성하는 제1 단계;
    상기 사이드체인의 수신에 참여한 블록 생성 권한을 가진 블록생성자가 상기 블록체인에 포함된 트랜잭션을 기 설정된 처리 단위 및 분배 방법을 통해 블록을 생성하는 제2 단계;
    상기 블록생성자부터 블록을 전달받은 블록저장자가 기 전달받은 최초 블록부터 최근 블록까지 블록 높이 순으로 블록을 분산 저장하여 인증되지 않은 블록생성자를 거절하는 데이터 동기화를 통해 단일 장치에 블록을 분산 저장하는 제3 단계; 및
    상기 블록생성자가 상기 타 블록체인에 연결하기 위한 비용과 상기 트랜잭션 및 블록을 생성하기 위한 비용을 정산하고 상기 블록저장자의 데이터 동기화에 따른 비용을 정산하여 보상하는 제4 단계;를 포함하고,
    상기 데이터 동기화는,
    상기 P2P네트워크에 참여한 인증되지 않은 블록생성자 또는 블롤저장자로부터 상기 블록을 저장하는 것을 방지하기 상기 블록에 포함된 트랜잭션 검증 및 블록 합의 검증을 수행하는 단계; 및
    상기 데이터 동기화가 완료되면 데이터를 송신한 측과 데이터를 수신한 측 에서 각 블록 번호, 갯수, 토큰 값 및 전자 서명값을 토큰관리자에게 전송하는 단계;로 구성되며,
    상기 트랜잭션의 용량 또는 상기 데이터 동기화에 따른 데이터 전송량에 따라 토큰관리자가 실제 화폐 가치 기준으로 보상 비용을 징수하는 것을 특징으로 하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 단계는,
    상기 사이드체인에 생성된 트랜잭션에 대한 소유 증명을 위한 식별자로서 매 트랜잭션 생성시마다 토큰을 생성하는 과정; 및
    상기 토큰을 이용하여 토큰관리부에 접속하고 등록 및 인증하는 과정;을 포함하고,
    상기 P2P네트워크에 연결은,
    상기 토큰을 상기 토큰관리부에 등록하는 과정을 통해 상기 토큰의 중복을 방지하고 해당 토큰의 소유자는 상기 토큰관리부 또는 공개키 기반의 디지털 서명을 통해 상기 트랜잭션의 소유자임을 확인할 수 있는 것을 특징으로 하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2 단계는,
    상기 블록의 정보에 사이드체인 식별부호, 사이드체인 식별코드 및 사이드체인 블록해쉬를 포함시켜 상기 타 블록체인에 전송하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2 단계는,
    상기 블록생성자가 상기 트랜잭션이 기 설정된 처리량에 도달하면 수집된 트랜잭션의 토큰, 전자서명, 타임스탬프, 데이터 및 해쉬를 계산하는 과정;
    상기 계산을 통해 상기 트랜잭션의 정상 여부를 검증하는 과정; 및
    상기 블록의 계산 및 검증을 통과하면 상기 토큰관리자로부터 상기 블록생성자의 목록을 확인하여 해당 블록생성자들에게 검증된 머클트리루트 또는 트랜잭션 해쉬 배열을 전송하는 과정;을 포함하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법.
  5. 삭제
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제3 단계는,
    상기 블록저장자가 기 설정된 단위로 데이터 동기화된 블록을 송수신자에게 각각 전파하는 과정; 및
    상기 송수신자에게 송신 및 수신된 블록의 양이 일치하는지 확인하는 과정;을 포함하고,
    상기 블록저장자가 기록된 블록 송수신 내역을 확인하여 중복되는 블록의 양을 차감한 순수 블록 송수신량에 가중치를 적용하여 계산하는 것을 특징으로 하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제4 단계는,
    상기 데이터 전송량을 기 설정된 단위별 데이터에 따라 송수신 비용을 산정하는 과정;
    상기 블록에 포함된 트랜잭션의 토큰 정보를 활용하여 비용을 징수할 트랜잭션생성자와 블록저장자의 계정을 확인하는 과정; 및
    상기 토큰관리자가 계산된 보상 금액을 기준으로 상기 트랜잭션생성자 계정에서 비용을 차감하고 상기 블록저장자의 계정에 블록 저장비용을 보상하는 과정;을 포함하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제4 단계 이후,
    상기 타 블록체인에 연결된 수신자가 생성된 블록 내에 포함된 트랜잭션의 스크립트 또는 데이터 영역에서 역방향 및 정방향으로 상기 블록을 검증하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 역방향의 블록 검증 단계는,
    상기 타 블록체인의 P2P네트워크에 연결하여 블록을 데이터 동기화하는 과정;
    상기 데이터 동기화된 블록에 포함된 스크립트 또는 데이터 영역에 상기 사이드체인의 식별부호와 검증하고자 하는 사이드체인의 종류코드를 통해 상기 사이드체인 블록을 검출하는 과정;
    상기 타 블록체인의 블록을 조회 및 검증하는 과정; 및
    상기 타 블록체인의 블록에 포함된 트랜잭션의 송수신자에게 할당된 토큰 또는 데이터를 파싱하여 처리 대상 여부를 파악하는 과정;을 포함하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 정방향의 블록 검증 단계는,
    상기 사이드체인의 P2P네트워크에 연결하여 블록을 데이터 동기화하는 과정;
    상기 데이터 동기화된 블록에 포함된 스크립트 또는 데이터 영역에 상기 사이드체인의 식별부호와 검증하고자 하는 사이드체인의 종류코드를 통해 상기 사이드체인 블록을 검출하는 과정;
    상기 사이드체인 블록을 조회 및 검증하는 과정; 및
    상기 사이드체인의 블록에 포함된 트랜잭션의 송수신자에게 할당된 토큰 또는 데이터를 파싱하여 처리 대상 여부를 파악하는 과정;을 포함하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 방법.
  11. P2P네트워크에서 운용되는 블록체인의 데이터 처리 시스템에 있어서,
    상기 블록체인과 타 블록체인을 연결하는 사이드체인의 임의 영역에 상기 블록체인의 해쉬를 기록하고 상기 P2P네트워크의 수신인들이 상기 블록체인의 트랜잭션을 선택하여 식별할 수 있도록 상기 트랜잭션을 생성하는 트랜잭션생성자;
    상기 사이드체인의 수신에 참여하여 블록체인에 포함된 트랜잭션을 기 설정된 처리 단위 및 분배 방법을 통해 블록을 생성하는 블록생성자;
    상기 블록생성자로부터 블록을 전달받고 기 전달받은 최초 블록부터 최근 블록까지 블록 높이 순으로 블록을 분산 저장하여 인증되지 않은 블록생성자를 거절하고 데이터 동기화를 통해 단일 장치에 블록을 분산 저장하는 블록저장자; 및
    상기 트랜잭션의 용량 또는 상기 데이터 동기화에 따른 데이터 전송량에 따라 실제 화폐 가치 기준으로 보상 비용을 징수하는 토큰관리자;를 포함하고,
    상기 데이터 동기화는,
    상기 P2P네트워크에 참여한 인증되지 않은 블록생성자 또는 블롤저장자로부터 상기 블록을 저장하는 것을 방지하기 상기 블록에 포함된 트랜잭션 검증 및 블록 합의 검증을 수행하는 단계; 및
    상기 데이터 동기화가 완료되면 데이터를 송신한 측과 데이터를 수신한 측 에서 각 블록 번호, 갯수, 토큰 값 및 전자 서명값을 상기 토큰관리자에게 전송하는 단계;로 구성되는 것을 특징으로 하는 이종간 블록체인 연결을 이용한 데이터 기록/검증 시스템.
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