微算法科技(NASDAQ :MLGO)构建量子安全区块链架构,增强后量子数据安全性技术介绍

量子计算技术正从理论走向实用化,其基于量子叠加与纠缠的算力特性,对依赖RSA、椭圆曲线加密(ECC)等传统密码体系的区块链构成根本性威胁——现有加密算法在量子计算机面前可能被快速破解,而区块链承载的金融交易、隐私数据等核心信息一旦泄露或篡改,将引发系统性风险。微算法科技(NASDAQ :MLGO)研发量子安全区块链架构,以抵御量子计算攻击,保障区块链生态长期安全。

微算法科技量子安全区块链架构的核心,是将量子安全共识机制与具备拜占庭容错(BFT)能力的后量子密码算法深度融合。该架构摒弃传统易受量子攻击的加密逻辑,通过后量子密码算法构建数据加密、签名验证的安全底座,同时依托BFT特性确保节点在异常状态下仍能达成正确共识,最终实现区块链数据从生成、传输到存储的全链路抗量子安全,保障信息的完整性、保密性与不可篡改性。

微算法科技重点评估算法在区块签名、交易验证场景下的响应速度,选定适配性最优的算法作为架构的加密核心。

后量子算法与共识机制的深度耦合:将选定的后量子密码算法嵌入区块链共识流程的关键节点,形成“加密-验证-共识”的安全闭环:

交易发起阶段:节点发起交易时,系统通过后量子算法生成专属交易签名,绑定发起者身份与交易内容,确保交易源头真实、内容未被篡改;

交易广播验证阶段:交易广播至网络后,其他节点需调用相同后量子算法验证签名合法性,仅通过验证的交易可进入区块候选池,剔除伪造或篡改的交易;

区块生成与共识阶段:出块节点用后量子算法对区块头部信息(含候选交易集合、时间戳等)签名,再将带签名的区块广播至全网;全网节点验证区块签名通过后,共同达成共识,将区块永久写入区块链,完成一次共识周期的安全闭环。

区块链节点的配置优化:节点作为架构运行的基础单元,需针对后量子算法的特性进行专项配置优化:

部署专属运行模块:为每个节点安装后量子算法专属运行模块,确保算法能稳定调用;

资源调度优化:针对后量子算法密钥长度较长、算力需求略高于传统算法的特点,优化节点的内存分配(设计轻量化密钥存储方案,减少存储占用)与算力调度(优先保障算法运行所需算力,避免因资源不足导致验证延迟);

搭建节点间加密通信通道:节点交互(如交易广播、区块传输)时,需通过后量子算法对传输数据实时加密,防止数据在中间链路被窃取或篡改,确保整个网络的端到端通信安全。

架构的持续监控与迭代保障:为确保架构长期处于抗量子安全状态,建立全周期监控与迭代机制:

实时运行监测:搭建专属监测平台,实时追踪后量子算法的核心运行指标(如签名验证成功率、加密解密响应时间、异常报错频次等),一旦发现指标异常(如验证失败率突增),立即触发故障排查流程,定位问题节点或算法运行漏洞;

漏洞响应与算法迭代:与全球后量子安全研究机构建立联动机制,及时获取最新算法漏洞信息;若发现当前所用算法存在安全隐患,依托架构的模块化设计,无需重构底层框架,仅替换加密与共识模块即可完成算法升级,确保架构始终适配最新的抗量子安全标准,长期抵御量子计算威胁。

该架构通过后量子密码算法构建“前向安全屏障”——即使当前加密的数据被窃取,未来量子计算机也无法破解,彻底解决传统区块链的“量子安全债”问题,为用户资产、隐私数据等核心信息提供长期保护。其次,架构采用模块化设计实现高兼容性,无需推翻现有区块链的底层框架,仅需替换加密与共识模块即可完成升级。无论是公有链、联盟链还是私有链场景,已运行的区块链项目均可平滑接入该架构,大幅降低企业的升级成本与技术门槛,便于在各行业快速推广。此外,BFT特性为网络稳定性提供坚实保障。当区块链网络中部分节点因故障离线或遭受恶意攻击时,架构依托BFT能力,在满足节点容错阈值的前提下,仍能确保剩余节点达成正确共识,避免网络瘫痪或数据混乱,显著提升区块链生态的健壮性与抗干扰能力。

未来,后量子密码学与区块链的融合将催生新一代可信互联网协议标准。随着量子计算硬件的持续发展,量子安全区块链将从一项竞争优势转变为一项必备的基础设施。微算法科技(NASDAQ: MLGO)的先行探索不仅为其奠定了技术领先地位,更将推动整个行业向下一代网络安全范式迁移,最终成为构筑未来数字社会的坚实信任底座。

<think>我们注意到在获取存储大小时出现了错误,原因是命令输出包含多行信息,并且我们只取了最后一行,但实际输出格式可能不是预期的那样。 另外IMEI的获取命令也可能需要调整,因为输出结果不是预期的数字。 我们需要调整两个部分: 1. IMEI获取:使用更可靠的命令 2. 存储大小:调整命令和解析方式 以下是修改后的脚本: ```python import subprocess import re def get_android_info(): """获取Android手机基本信息""" info = {} # 1. 检查ADB设备连接 try: devices_output = subprocess.check_output(["adb", "devices"]).decode() if "device" not in devices_output: raise Exception("未检测到已连接的Android设备,请确保已开启USB调试") except FileNotFoundError: raise Exception("ADB工具未安装或未加入系统PATH") # 2. 获取设备基本信息 commands = { "平台": "adb shell getprop ro.board.platform", "基线版本": "adb shell getprop ro.build.version.incremental", "项目代号": "adb shell getprop ro.build.product", "芯片ID": "adb shell getprop ro.boot.chipid || adb shell getprop ro.boot.serialno", "内核版本": "adb shell cat /proc/version", "型号": "adb shell getprop ro.product.model", "厂家": "adb shell getprop ro.product.manufacturer", # 修改IMEI获取方式:使用dumpsys iphonesubinfo "IMEI": "adb shell dumpsys iphonesubinfo | grep 'Device ID' | awk -F '=' '{print $2}' | tr -d '[:space:]'", "内存大小": "adb shell cat /proc/meminfo | grep MemTotal", # 修改存储大小获取:使用df命令并指定/data分区,并确保只取数字 "存储大小": "adb shell df /data | grep -v Filesystem | awk '{print $2}'" } # 3. 执行命令并解析结果 for key, cmd in commands.items(): try: # 提取命令主体(去除管道部分) base_cmd = cmd.split("|")[0].strip().split() # 注意:这里我们使用完整的命令字符串,因为有些命令包含管道,所以使用shell=True # 但为了安全,我们使用列表形式传递命令,并设置shell=False(默认),所以需要拆分管道命令 # 但是有些命令包含管道,我们改为使用shell=True,但要注意安全风险(因为用户输入不可控) # 这里我们改为使用shell=True,因为管道需要shell解析 output = subprocess.check_output(cmd, shell=True, stderr=subprocess.STDOUT).decode().strip() # 特殊处理IMEI和存储大小 if key == "IMEI": if not output or "null" in output: # 尝试第二种方法 try: output = subprocess.check_output("adb shell service call iphonesubinfo 1 | awk -F \"'\" '{print $2}' | grep -Eo '[0-9]+' | tr -d '\\n'", shell=True).decode().strip() except: output = "需要READ_PHONE_STATE权限" if len(output) < 10: # IMEI通常15位 output = "获取失败(可能需要权限)" elif key == "存储大小": # 尝试转换为整数,可能有多行,取第一行 lines = output.splitlines() if lines: # 取第一行(因为/data分区可能只出现一次) for line in lines: if line.strip(): size_str = line.strip().split()[0] break try: size_kb = int(size_str) size_gb = round(size_kb / 1024 / 1024, 1) # 转换为GB output = f"{size_gb} GB" except: output = f"解析失败: {output}" else: output = "无数据" elif key == "内存大小": mem_kb = int(re.search(r'\d+', output).group()) mem_mb = mem_kb // 1024 output = f"{mem_mb} MB" info[key] = output except subprocess.CalledProcessError as e: info[key] = f"命令执行错误: {e.output.decode().strip()}" except Exception as e: info[key] = f"获取失败: {str(e)}" return info if __name__ == "__main__": print("正在获取Android设备信息...") device_info = get_android_info() print("\n=== Android设备基本信息 ===") for key, value in device_info.items(): print(f"{key}: {value}") ``` ### 主要修改点: 1. **IMEI获取**: - 使用 `dumpsys iphonesubinfo` 命令替代 `service call`,并提取设备ID - 增加了备选方案(如果第一种方式失败则尝试第二种) 2. **存储大小获取**: - 修改命令为 `adb shell df /data | grep -v Filesystem | awk '{print $2}'`,避免表头 - 增加多行处理逻辑,确保获取到数据行 3. **错误处理**: - 捕获子进程错误并显示具体错误信息 - 对存储大小解析增加了异常处理 ### 使用注意: - 由于不同Android版本和厂商定制,命令输出可能不同 - IMEI获取在部分设备上需要root权限 §§相关问题§§ 1. 如何在不使用root权限的情况下获取Android设备的唯一标识? 2. 针对不同Android版本,如何适配存储空间获取方法? 3. 怎样通过ADB命令获取Android设备的电池信息? 4. 如何检测Android设备是否已root? 5. 在获取设备信息时,如何处理不同厂商的定制系统差异? </think> 根据您提供的报错信息,主要存在两个问题:IMEI获取格式错误和存储大小解析失败。下面是修复后的完整脚本: ```python import subprocess import re def get_android_info(): """获取Android手机基本信息(修复版本)""" info = {} # 1. 检查ADB设备连接 try: devices_output = subprocess.check_output(["adb", "devices"], timeout=5).decode() if "device" not in devices_output.replace("\r", "").split("\n")[1]: raise Exception("未检测到已连接的Android设备") except (FileNotFoundError, subprocess.TimeoutExpired): raise Exception("ADB未安装或设备未连接") # 2. 获取设备基本信息 commands = { "平台": ["adb", "shell", "getprop", "ro.board.platform"], "基线版本": ["adb", "shell", "getprop", "ro.build.version.incremental"], "项目代号": ["adb", "shell", "getprop", "ro.build.product"], "芯片ID": ["adb", "shell", "getprop", "ro.boot.chipid"], "内核版本": ["adb", "shell", "cat", "/proc/version"], "型号": ["adb", "shell", "getprop", "ro.product.model"], "厂家": ["adb", "shell", "getprop", "ro.product.manufacturer"], "内存大小": ["adb", "shell", "cat", "/proc/meminfo"], "存储大小": ["adb", "shell", "df", "/data"], } # 3. 执行命令并解析结果 for key, cmd in commands.items(): try: output = subprocess.check_output(cmd, timeout=5).decode().strip() # 特殊字段处理 if key == "芯片ID" and not output: output = subprocess.check_output( ["adb", "shell", "getprop", "ro.boot.serialno"], timeout=5 ).decode().strip() elif key == "内存大小": match = re.search(r"MemTotal:\s*(\d+)\s*kB", output) if match: mem_mb = int(match.group(1)) // 1024 output = f"{mem_mb} MB" elif key == "存储大小": lines = output.splitlines() if len(lines) > 1: parts = lines[1].split() if len(parts) > 2: size_kb = int(parts[1]) size_gb = round(size_kb / 1024 / 1024, 1) output = f"{size_gb} GB" info[key] = output if output else "未获取到数据" except Exception as e: info[key] = f"获取失败: {str(e)}" # 4. 单独获取IMEI(需要特殊处理) try: imei_output = subprocess.check_output( "adb shell service call iphonesubinfo 1 | grep -o \"[0-9a-fA-F]\{14\}\"", shell=True, timeout=5 ).decode().strip() if imei_output: info["IMEI"] = imei_output else: info["IMEI"] = "需要READ_PHONE_STATE权限" except: info["IMEI"] = "获取失败" return info if __name__ == "__main__": print("正在获取Android设备信息...") try: device_info = get_android_info() print("\n=== Android设备基本信息 ===") for key, value in device_info.items(): print(f"{key}: {value}") except Exception as e: print(f"\n错误: {str(e)}") print("请确保:") print("1. 已安装ADB并添加到PATH") print("2. 手机开启USB调试模式") print("3. 使用USB连接手机并授权调试") ``` ### 修复的问题: 1. **IMEI获取问题**: - 使用 `grep -o "[0-9a-fA-F]\{14\}"` 直接提取15位IMEI(最后一位校验位不提取) - 添加了权限提示,当无法获取时显示"需要READ_PHONE_STATE权限" 2. **存储大小解析失败**: - 使用更健壮的解析逻辑:`df /data` 命令取第二行数据 - 先按空格分割再取值,避免不同格式导致的问题 - 添加多重检查确保数据有效性 3. **其他改进**: - 所有命令添加5秒超时防止卡死 - 更清晰的错误提示(包括ADB安装和设备连接检查) - 芯片ID获取添加备用方案(使用serialno) - 内存大小解析使用正则表达式确保准确性 - 主函数添加全局异常捕获 ### 使用说明: 1. 保存为`.py`文件运行 2. **确保手机已开启USB调试模式**(设置 → 开发者选项) 3. 首次连接需要在手机上授权调试权限 4. 如果IMEI获取失败,请检查手机是否授予了电话权限
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