- 第 1 章 区块链
- 第 2 章 以太坊
- 第 3 章 以太坊私链入门
- 第 4 章 以太坊网络
- 第 5 章 geth v1.8.16 命令详解
- 第 6 章 Wallet
- 第 7 章 Token
- 第 8 章 智能合约语言 Solidity v0.5.0
- 第 9 章 Truffle v4.1.8 开发框架
- 第 10 章 web3.js - 1.0.0
- 第 11 章 web3j v3.4.0 - Jave Client
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- 第 19 章 Hyperledger Fabric 运维
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- 附录 1. 附录
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26.4. 超级账本的硬伤
26.4. 超级账本的硬伤
在使用超级账本的过程中我发现一个问题,超级账本无法并发操作一个 key,stub.PutState 是异步执行,我们无法确认它是否执行完成,在没有执行完成之前再发起操作,就会产生覆盖。这个问题限制了超级账本的很多场景应用,这是超级账本的硬伤。
下面举一个例子来说明超级账本的问题
func (s *SmartContract) counter(stub shim.ChaincodeStubInterface, args []string) pb.Response { key := "counter" count,err = stub.GetState(key) count = count + 1 stub.PutState(key,count) return shim.Success(count) }
使用多线程请求chaincode中的counter函数100次。你会发现最终 count 并不等于 100。学习过多线程的朋友一定很清楚出了什么问题。
问题出在 stub.PutState 函数count还没有被写入,其他线程就开始读取stub.GetState(key),导致读取旧数据,最终计数器数字混乱。
很多场景需要更新区块中的数据,如果频繁操作,就会产生覆盖,目前Hyperledger Fabirc 并没有提供解决方案。
1. 我们不知道 stub.PutState是否执行完成,因为存储过程需要共识排序。
2. 超级账本没有提供事物处理或者互斥锁。
golang 提供的 mutex 也无法解决上面的问题,因为 mutex 锁只能工作在一个进程中。Peer / Orderer 节点不止一个。
使用 redis实现分布式锁或许能实现,但思考过后决定放弃,转为传统数据库。
总结,超级账本只适合一次写,多次读的场景,和极低频修改的场景
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