天津大学王建荣获国家专利权
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龙图腾网获悉天津大学申请的专利一种基于多区块链的可信层次化V2X数据处理系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116582561B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-10发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310348178.4,技术领域涉及:H04L67/12;该发明授权一种基于多区块链的可信层次化V2X数据处理系统是由王建荣;蔡轶玮;胡登铖设计研发完成,并于2023-04-04向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于多区块链的可信层次化V2X数据处理系统在说明书摘要公布了:本发明涉及一种基于多区块链的可信层次化V2X数据处理系统,包括载具层、RSU层、服务层及云端层。本系统提出基于RSU拓扑结构对RSU网络进行划分,降低数据存储压力;本系统提出车联网场景下的区块链预言机机制,通过载具校验、节点校验、云端校验,让系统中的所有成员有机地参与到系统中数据安全的保护流程中,确保了数据安全;本系统提出使用粒子群算法对预言机的各项参数进行优化,优化过程更加具有科学依据,效果也相比经验确定参数更好。
本发明授权一种基于多区块链的可信层次化V2X数据处理系统在权利要求书中公布了:1.一种基于多区块链的可信层次化V2X数据处理系统,其特征在于:所述系统包括载具层、RSU层、服务层及云端层; 所述载具层的每个载具用户向RSU层申请数据服务并在得到RSU层的服务后进行服务质量评分反馈,同时对RSU层的数据进行载具主动校验及被动校验; 所述RSU层能够自行获取监控区域内信息形成即时缓存上传至云端层转化为长效缓存,并根据获取的地理位置信息部署进行分区,并在分区内构建准许区块链,RSU层将载具层的服务质量评分反馈定期上传至准许区块链中;同时RSU层接收服务层预定的任务及数据校验,并将结果上传至准许区块链中; 所述服务层由多台可信服务器组成,多台可信服务器共同维护一条准许区块链并完成系统的用户管理、任务分配及状态监控,对载具层及RSU层的实体进行身份注册及认证,并将身份信息记录到准许区块链; 所述云端层用于支持存储车联网数据处理系统中的数据; 所述系统的工作流包括数据获取、预言机数据校验及任务下发, 1数据获取: a载具层用户向RSU层发起数据请求,包含所需数据的标签元信息; bRSU层检索缓存中是否有被指定的内容,若存在则直接返回; c若不存在,则前往局域区块链上,通过标签元信息检索对应数据域的数据哈希,用私钥签名哈希后与云端地址一并发送给载具层; d用户使用地址,携带被签名的哈希以及所需数据的元数据,前往云端层获取数据; e云端层使用RSU公钥获得哈希,然后解开哈希所指定数据域的访问权,与载具层进行数据交换; 2预言机数据校验 预言机的校验机制包括节点校验、载具主动被动校验及云端校验 a节点校验 节点之间根据重合数据进行互相校验,以确认相邻节点是否存在数据错误,如果频繁出现数据错误,则可以判断其存在损坏或者被攻击的可能, 节点校验的流程为A在本轮开始时发起交易,宣布开始节点校验,其他节点若发现A与自己相邻,则向该节点发起请求,开始校验数据,若校验通过,则B发起交易,通过为A投票为其背书,票权为其可信度;若收集所有投票或者接近每轮结束,则统计投票,若结果大于0则通过;若结果小于0,则认为A本次的数据不可信,强制要求A更新数据并降低其可信度,完成更新后在下一轮参与到载具主动校验中; b载具被动校验 在载具获取数据的时候,载具用户基于自身可以获取到的部分信息与获取到的数据进行对比,以确认节点返回的数据是否正确; 载具被动校验的流程为在每一轮中,一旦载具用户访问了节点数据,便可对其正确性进行投票并进行广播,每轮结束时,每个节点统计投票结果,若超过半数载具认为存在问题,则在下一轮进入节点校验中; c载具主动校验 在节点校验发现问题后,为避免恶意节点重复诬陷节点,调动载具作为第三方对可能存在问题的节点进行二次校验,校验方式与载具被动校验相同, 载具主动校验的流程为A在本轮开始时向范围内所有车辆广播,请求他们校验自身数据,所有收到消息的车辆立刻进行一次被动校验,以此响应校验请求,若结果收集完毕或本轮即将结束,统计投票结果,若结果大于0,则通过;若校验结果小于0,则认为A本次的数据不可信,强制要求A更新数据并降低其可信度,完成更新后在下一轮参与到节点校验中; d云端校验 由顶层区块链发起,将节点内部长效缓存与云端存储的原始数据进行对比,以确保节点长效缓存的正确性; 云端校验的流程为顶层区块链向A发起验证要求,并给出需要校验的长效缓存摘要,A通过发送对应部分的元数据和摘要响应服务层的要求,服务层通过元数据从云端取出对应数据,生成摘要,与之对比;若相同则由服务层将校验结果记录到A所在的区块链上,反之则将正确信息发送到节点,并降低该节点可信度,并强制其参与下轮云端校验; 3任务下发 1轮开始时,上层区块链公布本轮中将进行节点校验、云端校验和载具主动校验的节点列表,各个节点查询到列表后,按照节点校验、云端校验和载具主动校验的顺序开始校验; 2轮进行过程中,一边完成上述校验,一边进行载具被动校验; 3轮结束时,按照云端校验、载具校验、节点校验的顺序完成结算,并重新计算节点可信度,上层节点汇总校验结果后,得到新的校验列表,并在下轮公布; 所述系统的RSU层及云端层的缓存生命周期包括即时缓存获取、即时缓存校验、长效缓存生成与即时缓存销毁、长效缓存校验及长效缓存销毁,具体流程为; 1即时缓存获取 RSU层通过感知器获取到原始数据,即时进行缓存,缓存一经获取,即刻生效,即此时载具用户已经可以基于数据获取流程获取此缓存数据; 2即时缓存校验 在即时缓存仍然具有时效性时,基于节点校验、载具被动校验、载具主动校验对其进行检查与修正; 3长效缓存生成与即时缓存销毁 首先,确认即将过期的即时缓存是否完成了校验,只有在节点校验和载具被动校验同时通过时,才认为当前即时缓存已经可信,如果没有满足上述条件的话则需要立刻进行一次节点校验,并等待当前轮的载具被动校验,直至达成上述条件;然后,节点将所有即时缓存上传到云端层,并根据访问频率选出其中最流行的数据,将其转换为长效缓存,最后将其他过期即时缓存删除; 4长效缓存校验 在一个比较长的周期中,定期使用云端校验对长效缓存进行检查与修正; 5长效缓存销毁 当长效缓存已经过期,它将在下一次的长效缓存生成中与当次过期的即时缓存一同被删除;所述系统的初始化流程为分区确定、区块链部署及成员身份注册, 1分区确定:系统首先根据RSU层中多个RSU之间的位置关系和监测范围重叠构建拓扑图,然后基于HDRF边分割算法对拓扑图进行分割,以得到多个分区,最后在各个相邻分区之间设置边界分区,以此解决边界数据冲突问题; 2区块链部署:服务层中区块链部署在可信服务器上,以私有链的形式运行,确保服务层的安全性;RSU层任意区域以联盟链形式部署区块链,各个RSU均作为区块链节点参与系统的维护; 3成员身份注册:服务层各个节点在服务层的区块链上进行注册,确认自己的管理员身份,然后服务层成员前往各个区域,在其上注册自己的管理员身份,以获得在该区域发布任务的权限,服务层成员操作完成后,节点向可信服务器发起请求,可信服务器在区块链上为其添加身份,完成节点注册,并由可信服务器根据现有信息更新节点邻接信息,载具用户可以在任意时刻向节点发起请求,节点生成并分发区块链钱包给载具用户,使其获得合法身份。
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