CN109873808A - 区块链节点之间的通信方法及装置、存储介质及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及区块链技术领域,具体涉及一种区块链节点之间的通信方法及装置、计算机可读存储介质及电子设备,所述方法包括:第一区块链节点在接收第二区块链节点发送的通信请求时,判断通信请求是否为首次接收的通信请求;若是首次接收的通信请求,则判断第二区块链节点是否与第一区块链节点存在业务对应关系;若存在,则将第一区块链节点与第二区块链节点配置在同一局域网;在局域网内建立第一区块链节点与第二区块链节点之间的通信连接。本公开通过将存在业务对应关系的第一区块链节点与第二区块链节点配置在同一局域网,并在局域网内建立节点之间的通信连接,使得两个节点之间不需要跨越多级网关进行通讯,提升了数据传输速度进而提升用户体验。
Description
技术领域
本公开涉及区块链技术领域,具体而言,涉及一种区块链节点之间的通信方法及装置、计算机可读存储介质及电子设备。
背景技术
联盟链技术作为区块链技术的一个分支,逐渐应用在越来越多的场景中,例如产品溯源、资产证券化等。联盟链技术是指共识过程受到预选节点控制的区块链,它包括业务节点和共识节点。其中,业务节点为加入联盟链网络的各机构的业务服务器,服务器上安装有用于与该联盟链网络中的其他节点进行通信的软件,而共识节点负责接收业务节点发送的业务数据进行共识验证。若两个节点有固定业务关系,则称两个节点之间存在业务对应关系。
在这种联盟链中,为了提高通信的安全,通常都会设置证书授权中心(简称CA中心),CA中心为每个参与区块链通讯的节点签发节点证书,使得持有合法证书的节点能够互相通讯。但是,一旦CA中心的安全受到威胁,整个联盟链的通讯安全都会受到威胁。因此,这种基于CA中心的通讯方法的仍然存在很大的安全隐患。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开的目的在于提供一种区块链节点之间的通信方法及装置、存储介质及电子设备,进而至少在一定程度提高区块链网络的安全性。
本公开的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本公开的实践而习得。
根据本公开的第一方面,提供了一种区块链节点之间的通信方法,包括:第一区块链节点在接收第二区块链节点发送的通信请求时,判断所述通信请求是否为首次接收的通信请求;若判断是首次接收的通信请求,则判断所述第二区块链节点是否与所述第一区块链节点存在业务对应关系;若存在业务对应关系,则将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网;在所述局域网内建立所述第一区块链节点与所述第二区块链节点之间的通信连接。
在本公开的一种示例性实施例中,基于前述方案,在所述第一区块链节点和所述第二区块链节点所属的区块链网络中加入局域网配置节点;其中,所述局域网配置节点包括虚拟专用网服务器和专用网络中的网关;所述将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网,包括:在所述虚拟专用网服务器中生成验证码并发送至所述专用网络中的网关进行校验;若校验通过,则对所述虚拟专用网服务器配置并发送匹配信息;待所述虚拟专用网服务器接收到所述第一区块链节点和所述第二区块链节点加入局域网的请求时,根据所述匹配信息将所述第一区块链节点和所述第二区块链节点配置在同一局域网。
在本公开的一种示例性实施例中,基于前述方案,所述在所述虚拟专用网服务器中生成验证码并发送至所述专用网络中的网关进行校验,包括:在所述虚拟专用网服务器中生成验证码,并根据预设RSA私钥对所述验证码加密以获取加密验证码;将所述加密验证码发送至所述专用网络中的网关;在所述专用网络中的网关中根据预设RSA公钥对所述加密验证码进行解密,并对解密后的验证码进行校验;其中,所述预设RSA公钥与所述RSA私钥对应。
在本公开的一种示例性实施例中,基于前述方案,所述匹配信息包括私网IP地址段和加密密钥;所述根据所述匹配信息将所述第一区块链节点和所述第二区块链节点配置在同一局域网,包括:所述虚拟专用网服务器在所述私网IP地址段内为所述第一区块链节点和所述第二区块链节点分配IP地址;基于所述IP地址,使用所述加密密钥向所述专用网络中的网关传输所述第一区块链节点和所述第二区块链节点的数据,以使所述第一区块链节点和所述第二区块链节点配置在同一局域网。
在本公开的一种示例性实施例中,基于前述方案,所述方法还包括:若检测到所述第一区块链节点和/或所述第二区块链节点主动断开局域网连接,则断开所述通信连接。
在本公开的一种示例性实施例中,基于前述方案,所述首次接收包括在预设验证周期内首次接收,所述方法还包括:若检测到出现以下至少一种情况,则断开所述通信连接;其中,所述情况包括:预设验证周期结束以及所述通信连接的属性满足预设验证周期的刷新条件。
根据本公开的第二方面,提供了一种区块链节点之间的通信装置,包括:请求验证模块,用于第一区块链节点在接收第二区块链节点发送的通信请求时,判断所述通信请求是否为首次接收的通信请求;关系验证模块,用于在判断是首次接收的通信请求时,判断所述第二区块链节点是否与所述第一区块链节点存在业务对应关系;关系配置模块,用于在存在业务对应关系时,将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网;关系建立模块,用于在所述局域网内建立所述第一区块链节点与所述第二区块链节点之间的通信连接。
在本公开的一种示例性实施例中,基于前述方案,所述装置还包括:连接控制模块,用于在检测到所述第一区块链节点和/或所述第二区块链节点主动断开局域网连接时,断开所述通信连接。
根据本公开的第三方面,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现如上述实施例中第一方面所述的区块链节点之间的通信方法。
根据本公开实施例的第四方面,提供了一种电子设备,包括:处理器;以及存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现如上述实施例中第一方面所述的区块链节点之间的通信方法。
本公开实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本公开的一种实施例所提供的区块链节点之间的通信方法中,第一区块链节点在接收第二区块链节点发送的通信请求时,判断所述通信请求是否为首次接收的通信请求;若判断是首次接收的通信请求,则判断所述第二区块链节点是否与所述第一区块链节点存在业务对应关系;若存在业务对应关系,则将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网;在所述局域网内建立所述第一区块链节点与所述第二区块链节点之间的通信连接。通过在判断是首次接收的通信请求时,将判断存在业务对应关系的第一区块链节点与第二区块链节点配置在同一局域网,并在局域网内建立节点之间的通信连接,使得两个节点之间不再需要跨越多级网关进行通讯,提升了数据传输速度,提升了用户体验。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
图1示意性示出本公开示例性实施例中一种区块链节点之间的通信方法的流程图;
图2示意性示出本公开示例性实施例中将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网的方法流程图;
图3示意性示出本公开示例性实施例中同时建立多个通信连接时,区块链节点之间的通信架构示意图;
图4示意性示出本公开示例性实施例中在所述虚拟专用网服务器中生成验证码并发送至所述专用网络中的网关进行校验的方法流程图;
图5示意性示出本公开示例性实施例中根据所述匹配信息将所述第一区块链节点和所述第二区块链节点配置在同一局域网的方法流程图;
图6示意性示出本公开示例性实施例中一种区块链节点之间的通信装置的组成示意图;
图7示意性示出本公开示例性实施例中另一种区块链节点之间的通信装置的组成示意图;
图8示意性示出了适于用来实现本公开示例性实施例的电子设备的计算机***的结构示意图;
图9示意性示出了根据本公开的一些实施例的计算机可读存储介质的示意图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。
此外,附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
在本示例性实施例中,首先提供了一种区块链节点之间的通信方法。参考图1中所示,上述的区块链节点之间的通信方法可以包括以下步骤:
S110,第一区块链节点在接收第二区块链节点发送的通信请求时,判断所述通信请求是否为首次接收的通信请求;
S120,若判断是首次接收的通信请求,则判断所述第二区块链节点是否与所述第一区块链节点存在业务对应关系;
S130,若存在业务对应关系,则将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网;
S140,在所述局域网内建立所述第一区块链节点与所述第二区块链节点之间的通信连接。
根据本示例性实施例中所提供的区块链节点之间的通信方法中,通过在判断是首次接收的通信请求时,将判断存在业务对应关系的第一区块链节点与第二区块链节点配置在同一局域网,并在局域网内建立节点之间的通信连接,使得两个节点之间不再需要跨越多级网关进行通讯,提升了数据传输速度,提升了用户体验。
下面,将结合附图及实施例对本示例性实施例中的区块链节点之间的通信方法的各个步骤进行更详细的说明。
在步骤S110中,第一区块链节点在接收第二区块链节点发送的通信请求时,判断所述通信请求是否为首次接收的通信请求。
在本公开的一种示例实施例中,所述首次接收可以是第一区块链节点在所有历史时间轴上第一次接收到第二区块链节点的通信请求,也可以是对于预设验证周期内第一次接收到第二区块链节点的通信请求。所述预设验证周期可以根据时间确定,例如每个验证周期为10分钟、1小时等;也可以根据频次确定,例如,每通信连接50次,刷新一次验证周期等。
在本公开的其他示例性实施例中,所述首次接收还可以包括在判断所述第二区块链节点与所述第一区块链节点不存在业务对应关系之后,第一区块链节点第一次接收到第二区块链节点的通信请求或者在断开通信连接之后,第一区块链节点第一次接收到第二区块链节点的通信请求。例如,在判断所述第二区块链节点是否与所述第一区块链节点存在业务对应关系时出现意外错误(例如验证时输入错误验证码等)导致判断两个节点之间不存在业务对应关系之后,第二区块链节点再次发送通信请求,第一区块链节点的接收也可以被定义为首次接收;再如,第一区块链节点和第二区块链节点之间的通信连接由于业务对应关系解除而断开,在两个节点重新建立业务对应关系后,第二区块链节点发送通信请求,第一区块链节点的接收也可以被定义为首次接收。
在步骤S120中,若判断是首次接收的通信请求,则判断所述第二区块链节点是否与所述第一区块链节点存在业务对应关系。
在本公开的一种示例实施例中,所述业务对应关系指所述第一区块链节点与所述第二区块链节点之间存在固定业务关系。例如,不同的业务节点为不同的应用(Application,APP)提供服务。业务节点将APP产生的业务数据发送给共识节点进行共识验证。假设某业务节点是审批事务相关APP对应的服务器,另一业务节点是申请事务相关APP对应的服务器,用户通过申请事务相关APP提出某一申请之后,可通过审批事务相关APP进行审批,则这两个业务节点就会参与同一个业务,两个业务节点之间存在业务对应关系。
在本公开的一种示例实施例中,业务对应关系的判断可以使用第三方技术验证。例如,可以用短信认证、微信认证、邮件验证等移动端技术来确认业务对应关系,也可以用设备的物理基因特征和用户的生物基因特征来确认业务对应关系。此外,对于金融或者政府平台,还可以使用第三方信息保全技术来实现独立信息公正、证据链保存和司法存证,辅助进行业务对应关系的判断。由于判断所述第二区块链节点是否与所述第一区块链节点存在业务对应关系时可以使用第三方技术进行验证,避免因使用CA证书而导致安全隐患的同时丰富了业务对应关系验证方法的多样性,提升了验证时的用户体验。
在步骤S130中,若存在业务对应关系,则将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网。
在本公开的一种示例实施例中,将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网,可以是用户手动将所述第一区块链节点和第二区块链节点配置在同一局域网内,也可以是自动配置。
在本公开的一种示例实施例中提供的一种自动配置的方法,在所述第一区块链节点和所述第二区块链节点所属的区块链网络中加入局域网配置节点;其中,所述局域网配置节点包括虚拟专用网服务器和专用网络中的网关。在本公开的一种示例实施例中,局域网配置节点可以将多个存在业务对应关系的区块链节点分别配置在不同的局域网,以同时建立多个通信连接。在同时建立多个通信连接时,区块链节点之间的通信架构参照图3所示。
在上述加入所述局域网配置节点的情况下,将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网,参照图2所示,包括如下步骤S210至S230,以下详细进行阐述:
在步骤S210中,在所述虚拟专用网服务器中生成验证码并发送至所述专用网络中的网关进行校验。
在本公开的一种示例实施例中,所述验证码可以包括虚拟专用网服务器标识。为了进一步提升安全性,可以预先在虚拟专用网服务器中配置RSA私钥,进而可以使用RSA私钥对验证码报文进行加密后,再将加密后的验证码报文发送给虚拟专用网中的网关进行校验。通过使用RSA公钥和私钥对所述验证码进行加密,提高了通过验证码校验的安全性能,进而进一步提升了区块链节点之间的通信安全。
具体地,所述在所述虚拟专用网服务器中生成验证码并发送至所述专用网络中的网关进行校验,参照图4所示,包括如下步骤:
步骤S410,在所述虚拟专用网服务器中生成验证码,并根据预设RSA私钥对所述验证码加密以获取加密验证码。
步骤S420,将所述加密验证码发送至所述专用网络中的网关。
步骤S430,在所述专用网络中的网关中根据预设RSA公钥对所述加密验证码进行解密,并对解密后的验证码进行校验;其中,所述预设RSA公钥与所述RSA私钥对应。
在步骤S220中,若校验通过,则对所述虚拟专用网服务器配置并发送匹配信息。
在本公开的一种示例实施例中,对所述虚拟专用网服务器配置并发送的匹配信息包括私网IP地址段和加密密钥。
在步骤S230中,待所述虚拟专用网服务器接收到所述第一区块链节点和所述第二区块链节点加入局域网的请求时,根据所述匹配信息将所述第一区块链节点和所述第二区块链节点配置在同一局域网。
在本公开的一种示例实施例中,所述匹配信息包括私网IP地址段和加密密钥,对应的,所述根据所述匹配信息将所述第一区块链节点和所述第二区块链节点配置在同一局域网,参照图5所示,包括如下步骤:
步骤S510,所述虚拟专用网服务器在所述私网IP地址段内为所述第一区块链节点和所述第二区块链节点分配IP地址;
步骤S520,基于所述IP地址,使用所述加密密钥向所述专用网络中的网关传输所述第一区块链节点和所述第二区块链节点的数据,以使所述第一区块链节点和所述第二区块链节点配置在同一局域网。
在本公开的一种示例实施例中,还可以通过其他方式将第一区块链节点和第二区块链节点配置在同一局域网,例如可以使用专用的网关设备等,本公开中对此不做特殊限定。
在步骤S140中,在所述局域网内建立所述第一区块链节点与所述第二区块链节点之间的通信连接。
在本公开的一种示例实施例中,在所述局域网内建立所述第一区块链节点与所述第二区块链节点之间的通信连接之后,所述方法还包括:若检测到所述第一区块链节点和/或所述第二区块链节点主动断开局域网连接,则断开所述通信连接。
在本公开的一种示例实施例中,若首次接收为在预设验证周期内首次接收,所述方法还包括:若检测到出现以下至少一种情况,则断开所述通信连接;其中,所述情况包括:预设验证周期结束以及所述通信连接的属性满足预设验证周期的刷新条件。例如,当预设验证周期为10分钟,则在建立通信连接10分钟后,断开所述通信连接;又如,当预设周期为50次通信连接,则在50次通信连接后刷新预设验证周期。
需要注意的是,上述附图仅是根据本公开示例性实施例的方法所包括的处理的示意性说明,而不是限制目的。易于理解,上述附图所示的处理并不表明或限制这些处理的时间顺序。另外,也易于理解,这些处理可以是例如在多个模块中同步或异步执行的。
此外,在本公开的示例性实施方式中,还提供了一种区块链节点之间的通信装置。参照图6所示,所述区块链节点之间的通信装置600包括:请求验证模块610,关系验证模块620,关系配置模块630,和关系建立模块640。其中:
所述请求验证模块610可以用于第一区块链节点在接收第二区块链节点发送的通信请求时,判断所述通信请求是否为首次接收的通信请求。
所述关系验证模块620可以用于在判断是首次接收的通信请求时,判断所述第二区块链节点是否与所述第一区块链节点存在业务对应关系。
所述关系配置模块630可以用于在存在业务对应关系时,将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网。
所述关系建立模块640可以用于在所述局域网内建立所述第一区块链节点与所述第二区块链节点之间的通信连接。
在本公开的另一种示例性实施例中,基于前述方案,参照图7所示,所述装置还包括:连接控制模块650;所述连接控制模块650可以用于在检测到所述第一区块链节点和/或所述第二区块链节点主动断开局域网连接时,断开所述通信连接。
在本公开的一种示例性实施例中,基于前述方案,所述关系配置模块630可以用于在所述区块链网络中加入局域网配置节点;其中,所述局域网配置节点包括虚拟专用网服务器和专用网络中的网关;在所述虚拟专用网服务器中生成验证码并发送至所述专用网络中的网关进行校验;若校验通过,则对所述虚拟专用网服务器配置并发送匹配信息;待所述虚拟专用网服务器接收到所述第一区块链节点和所述第二区块链节点加入局域网的请求时,根据所述匹配信息将所述第一区块链节点和所述第二区块链节点配置在同一局域网。
在本公开的一种示例性实施例中,基于前述方案,所述关系配置模块630可以用于在所述虚拟专用网服务器中生成验证码,并根据预设RSA私钥对所述验证码加密以获取加密验证码;将所述加密验证码发送至所述专用网络中的网关;在所述专用网络中的网关中根据预设RSA公钥对所述加密验证码进行解密,并对解密后的验证码进行校验;其中,所述预设RSA公钥与所述RSA私钥对应。
在本公开的一种示例性实施例中,基于前述方案,所述关系配置模块630可以用于所述虚拟专用网服务器在所述私网IP地址段内为所述第一区块链节点和所述第二区块链节点分配IP地址;基于所述IP地址,使用所述加密密钥向所述专用网络中的网关传输所述第一区块链节点和所述第二区块链节点的数据,以使所述第一区块链节点和所述第二区块链节点配置在同一局域网。
在本公开的一种示例性实施例中,基于前述方案,所述连接控制模块650可以用于在检测到出现以下至少一种情况时,断开所述通信连接;其中,所述情况包括:预设验证周期结束以及所述通信连接的属性满足预设验证周期的刷新条件。
由于本公开的示例实施例的区块链节点之间的通信装置的各个功能模块与上述区块链节点之间的通信方法的示例实施例的步骤对应,因此对于本公开装置实施例中未披露的细节,请参照本公开上述的区块链节点之间的通信方法的实施例。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了用于动作执行的设备的若干模块或者单元,但是这种划分并非强制性的。实际上,根据本公开的实施方式,上文描述的两个或更多模块或者单元的特征和功能可以在一个模块或者单元中具体化。反之,上文描述的一个模块或者单元的特征和功能可以进一步划分为由多个模块或者单元来具体化。
此外,在本公开的示例性实施例中,还提供了一种能够实现上述区块链节点之间的通信的电子设备。
所属技术领域的技术人员能够理解,本公开的各个方面可以实现为***、方法或程序产品。因此,本公开的各个方面可以具体实现为以下形式,即:完全的硬件实施例、完全的软件实施例(包括固件、微代码等),或硬件和软件方面结合的实施例,这里可以统称为“电路”、“模块”或“***”。
下面参考图8来描述根据本公开的这种实施例的电子设备800。图8显示的电子设备800仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图8所示,电子设备800以通用计算设备的形式表现。电子设备800的组件可以包括但不限于:上述至少一个处理单元810、上述至少一个存储单元820、连接不同***组件(包括存储单元820和处理单元810)的总线830、显示单元840。
其中,所述存储单元存储有程序代码,所述程序代码可以被所述处理单元810执行,使得所述处理单元810执行本说明书上述“示例性方法”部分中描述的根据本公开各种示例性实施例的步骤。例如,所述处理单元810可以执行如图1中所示的步骤S110:第一区块链节点在接收第二区块链节点发送的通信请求时,判断所述通信请求是否为首次接收的通信请求;S120:若判断是首次接收的通信请求,则判断所述第二区块链节点是否与所述第一区块链节点存在业务对应关系;S130:若存在业务对应关系,则将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网;S140:在所述局域网内建立所述第一区块链节点与所述第二区块链节点之间的通信连接。
存储单元820可以包括易失性存储单元形式的可读介质,例如随机存取存储单元(RAM)821和/或高速缓存存储单元822,还可以进一步包括只读存储单元(ROM)823。
存储单元820还可以包括具有一组(至少一个)程序模块825的程序/实用工具824,这样的程序模块825包括但不限于:操作***、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。
总线830可以为表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储单元总线或者存储单元控制器、***总线、图形加速端口、处理单元或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
电子设备800也可以与一个或多个外部设备870(例如键盘、指向设备、蓝牙设备等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该电子设备800交互的设备通信,和/或与使得该电子设备800能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如路由器、调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口850进行。并且,电子设备800还可以通过网络适配器860与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图所示,网络适配器860通过总线830与电子设备800的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合电子设备800使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID***、磁带驱动器以及数据备份存储***等。
通过以上的实施例的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施例可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本公开实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、终端装置、或者网络设备等)执行根据本公开实施例的方法。
在本公开的示例性实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有能够实现本说明书上述方法的程序产品。在一些可能的实施例中,本公开的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当所述程序产品在终端设备上运行时,所述程序代码用于使所述终端设备执行本说明书上述“示例性方法”部分中描述的根据本公开各种示例性实施例的步骤。
参考图9,描述了根据本公开的实施例的用于实现上述方法的程序产品900,其可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在终端设备,例如个人电脑上运行。然而,本公开的程序产品不限于此,在本文件中,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***、装置或者器件使用或者与其结合使用。
所述程序产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以为但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的***、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(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。
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,其中承载了可读程序代码。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。可读信号介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行***、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF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的任意组合来编写用于执行本公开操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,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设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
此外,上述附图仅是根据本公开示例性实施例的方法所包括的处理的示意性说明,而不是限制目的。易于理解,上述附图所示的处理并不表明或限制这些处理的时间顺序。另外,也易于理解,这些处理可以是例如在多个模块中同步或异步执行的。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其他实施例。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限。
Claims (10)
1.一种区块链节点之间的通信方法,其特征在于,包括:
第一区块链节点在接收第二区块链节点发送的通信请求时,判断所述通信请求是否为首次接收的通信请求;
若判断是首次接收的通信请求,则判断所述第二区块链节点是否与所述第一区块链节点存在业务对应关系;
若存在业务对应关系,则将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网;
在所述局域网内建立所述第一区块链节点与所述第二区块链节点之间的通信连接。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述第一区块链节点和所述第二区块链节点所属的区块链网络中加入局域网配置节点;其中,所述局域网配置节点包括虚拟专用网服务器和专用网络中的网关;
所述将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网,包括:
在所述虚拟专用网服务器中生成验证码并发送至所述专用网络中的网关进行校验;
若校验通过,则对所述虚拟专用网服务器配置并发送匹配信息;
待所述虚拟专用网服务器接收到所述第一区块链节点和所述第二区块链节点加入局域网的请求时,根据所述匹配信息将所述第一区块链节点和所述第二区块链节点配置在同一局域网。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述在所述虚拟专用网服务器中生成验证码并发送至所述专用网络中的网关进行校验,包括:
在所述虚拟专用网服务器中生成验证码,并根据预设RSA私钥对所述验证码加密以获取加密验证码;
将所述加密验证码发送至所述专用网络中的网关;
在所述专用网络中的网关中根据预设RSA公钥对所述加密验证码进行解密,并对解密后的验证码进行校验;其中,所述预设RSA公钥与所述RSA私钥对应。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述匹配信息包括私网IP地址段和加密密钥;
所述根据所述匹配信息将所述第一区块链节点和所述第二区块链节点配置在同一局域网,包括:
所述虚拟专用网服务器在所述私网IP地址段内为所述第一区块链节点和所述第二区块链节点分配IP地址;
基于所述IP地址,使用所述加密密钥向所述专用网络中的网关传输所述第一区块链节点和所述第二区块链节点的数据,以使所述第一区块链节点和所述第二区块链节点配置在同一局域网。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若检测到所述第一区块链节点和/或所述第二区块链节点主动断开局域网连接,则断开所述通信连接。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述首次接收包括在预设验证周期内首次接收,所述方法还包括:
若检测到出现以下至少一种情况,则断开所述通信连接;其中,所述情况包括:
预设验证周期结束以及所述通信连接的属性满足预设验证周期的刷新条件。
7.一种区块链节点之间的通信装置,其特征在于,包括:
请求验证模块,用于第一区块链节点在接收第二区块链节点发送的通信请求时,判断所述通信请求是否为首次接收的通信请求;
关系验证模块,用于在判断是首次接收的通信请求时,判断所述第二区块链节点是否与所述第一区块链节点存在业务对应关系;
关系配置模块,用于在存在业务对应关系时,将所述第一区块链节点与所述第二区块链节点配置在同一局域网;
关系建立模块,用于在所述局域网内建立所述第一区块链节点与所述第二区块链节点之间的通信连接。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述装置还包括:
连接控制模块,用于在检测到所述第一区块链节点和/或所述第二区块链节点主动断开局域网连接时,断开所述通信连接。
9.一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,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的区块链节点之间的通信方法。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器;以及
存储器,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1至6中任一项所述的区块链节点之间的通信方法。
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