[发明专利]基于区块链技术的网络数据安全监测管理装置及方法在审
| 申请号: | 202010632094.X | 申请日: | 2020-07-02 |
| 公开(公告)号: | CN111741123A | 公开(公告)日: | 2020-10-02 |
| 发明(设计)人: | 曲佳 | 申请(专利权)人: | 承德石油高等专科学校 |
| 主分类号: | H04L29/08 | 分类号: | H04L29/08;H04L29/06;G06F16/27;G06F16/28;G06F21/62 |
| 代理公司: | 西安汇恩知识产权代理事务所(普通合伙) 61244 | 代理人: | 张伟花 |
| 地址: | 067000 河北省*** | 国省代码: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 区块 技术 网络 数据 安全 监测 管理 装置 方法 | ||
1.基于区块链技术的网络数据安全监测管理装置,其特征在于:包括多个装置单元,所述装置单元包括CPU处理器一(8)、CPU处理器二(9)、GPU处理器(10)、RAM存储器(11)、ROM存储器(12)、网络接口模块(14)和显示模块(15),所述CPU处理器一(8)、CPU处理器二(9)、GPU处理器(10)、RAM存储器(11)、ROM存储器(12)、网络接口模块(14)和显示模块(15)分别与电源模块(16)之间电性连接,且所述CPU处理器一(8)、CPU处理器二(9)、GPU处理器(10)、RAM存储器(11)、ROM存储器(12)、网络接口模块(14)和显示模块(15)分别与操作系统模块(1)之间连接,通过操作系统模块(1)完成相互之间的运行;
所述操作系统模块(1)还连接有管理模块(2)、网络架构模块(3)、区块链模块(4)、数据分析模块(5)、数据接口(6)和数据库(7)。
2.根据权利要求1所述的基于区块链技术的网络数据安全监测管理装置,其特征在于,所述CPU处理器一(8)具体为Cortex A8、Cortex A9或Quad-core ARM Cortex-A57内核中央处理器,用于完成装置整体业务处理、区块生成和运行智能合约;
所述CPU处理器二(9)具体为Cortex A8、Cortex A9或Quad-core ARM Cortex-A57MPCore processor内核中央处理器,用于完成网络传输和数据处理。
3.根据权利要求1所述的基于区块链技术的网络数据安全监测管理装置,其特征在于,所述GPU处理器(10)具体为NVIDIA Maxwell CUDA cores或NVIDIA Pascal架构CUDA核心处理器,用于完成区块链工作量计算。
4.根据权利要求1所述的基于区块链技术的网络数据安全监测管理装置,其特征在于,所述RAM存储器(11)用于数据的临时存储,所述ROM存储器(12)用于系统的启动和维护;
还包括有FLASH存储器(13),
所述FLASH存储器(13)与操作系统模块(1)之间信号连接,用于完成文件的存储。
5.根据权利要求1所述的基于区块链技术的网络数据安全监测管理装置,其特征在于,所述网络接口模块(14)用于完成光纤接口,所述显示模块(15)具体为液晶显示屏,用于显示装置状态信息,所述电源模块(16)用于为装置提供电能供应。
6.根据权利要求1所述的基于区块链技术的网络数据安全监测管理装置,其特征在于,所述操作系统模块(1)具体为Unix或者Linux操作系统。
7.根据权利要求1所述的基于区块链技术的网络数据安全监测管理装置,其特征在于,所述管理模块(2)用于对装置单元进行初始化和管理,且其与管理员端信号连接;
所述网络架构模块(3)具体为谷歌TensorFlow、Caffe、PyTorch、Caffe2、PaddlePaddle中的任意一个网络框架;
所述数据库(7)具体为MySQL数据库、DB2数据库或者Sybase数据库;
所述数据分析模块(5)用于对数据进行整理及打包,将区块链存储的数据转化成关系数据;
所述数据接口(6)用于利用Python及Java语言实现提供与外界数据接口、配置智能合约,方便扩展设备。
8.根据权利要求1所述的基于区块链技术的网络数据安全监测管理装置,其特征在于,所述区块链模块(4)用于完成密钥生成、区块链生成、哈希运算、智能合约和工作量证明的工作过程。
9.根据权利要求1-8任意一项所述的基于区块链技术的网络数据安全监测管理装置的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、选取n个装置单元,并将其中一个的背面与连接有WEB服务器的交换机信号连接,将剩余的环行连接,完成装置单元的安装;
S2、通过网络接口模块(14)获取数据,并将数据存储到RAM存储器(11)上;
S3、存储到RAM存储器(11)上的数据通过CPU处理器二(9)进行打包,并对数据的完整性进行判断;
S4、将完整的打包数据存储到RAM存储器(11)上,并通过GPU处理器(10)对打包数据进行区块数据工作量计算,具体为HASH计算;
S5、将HASH值存储到RAM存储器(11)上,CPU处理器一(8)对数据的正确性进行验证,将验证正确的HASH值生成新区块;
S6、将生成的新区快存储到RAM处理器(11)上,最后存储至Flash存储器(13)上,完成网络数据安全的监测过程。
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