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Hyperledger Fabric的共识算法是可插拔的,在代码上体现为Chain接口,所有不同的共识算法均可根据Chain接口进行具体实现,目前fabric支持solo、kafka、raft、sbft等共识算法。Chain接口的代码在fabric/orderer/consensus/consensus.go中 。
// Chain定义了为ordering注入messages的方式,这种设计允许如下两种流程:
// 1.消息被排序为流,流被切割成块,块被提交(solo,kafka)
// 2.消息被切成块,块被排序,然后块被提交(sbft)
type Chain interface {
// 排序函数,env是交易信息,configSeq是自增序号,每次有配置更新时都会+1,以确保交易是在最新的config下进行
Order(env *cb.Envelope, configSeq uint64) error
// 处理配置交易,提交后更新configSeq
Configure(config *cb.Envelope, configSeq uint64) error
// 超过max in-flight限制的消息会被阻塞,等待in-flight先执行完
WaitReady() error
// 当发生error时,会返回一个空channel
Errored() <-chan struct{}
// 分配与Chain保持最新数据的资源
Start()
// 刷新分配给Chain的资源
Halt()
}
Hyperledger Fabric对Raft算法的核心实现代码都是放在fabric/orderer/consensus/etcdraft包下的,这里主要包含几个核心的数据结构,即Chain结构体和node结构体.
Chain结构体实现了Chain接口,代码位于orderer/consensus/etcdraft/chain.go,它里面主要定义了一些通道(channel)用于节点间的通信,以便根据通信消息做相应的操作。
// Chain implements consensus.Chain interface.
type Chain struct {
configurator Configurator
rpc RPC // 节点与外部节点进行通信的对象,RPC 是一个接口,包含两个方法SendConsensus 和 SendSubmit。前面这种用于节点间 raft 信息的通讯,后者用于转发交易请求给 leader 节点。
raftID uint64
channelID string
lastKnownLeader uint64
ActiveNodes atomic.Value
submitC chan *submit // 接收 Orderer 客户端提交的共识请求消息的通道
applyC chan apply // 接收 raft 节点间应用消息的通道
observeC chan<- raft.SoftState
haltC chan struct{}
doneC chan struct{}
startC chan struct{}
snapC chan *raftpb.Snapshot //接收 raft 节点快照数据的通道
gcC chan *gc
…
Node *node // fabric封装了底层 etcdraft 库的节点实例
…
}
node结构体封装了底层ercdraft库的节点实例,代码位于orderer/consensus/etcdraft/node.go,主要用于将Fabric自己实现的Raft上层应用和etcd的底层Raft实现连接起来,可以说node结构体是它们之间通信的桥梁,正是它的存在屏蔽了Raft实现的细节.
type node struct {
chainID string
logger *flogging.FabricLogger
metrics *Metrics
unreachableLock sync.RWMutex
unreachable map[uint64]struct{}
tracker *Tracker
storage *RaftStorage
config *raft.Config
rpc RPC
chain *Chain // fabric自己定义的Chain结构体,具体在orderer/consensus/etcdraft/chain.go中
tickInterval time.Duration
clock clock.Clock
metadata *etcdraft.BlockMetadata
subscriberC chan chan uint64
raft.Node // raft底层的Node接口
}
Fabric的raft共识算法通过Chain结构体实现可插拔的共识算法Chain接口;又通过node结构体,实现对etcdraft底层算法实现细节的封装。Chain结构体和node结构体是承上启下的一层,fabirc的raft共识算法启动、交易处理流程均围绕上述两个结构体进行。下一篇博客将围绕fabric的raft共识算法启动流程进行分析.
最后此篇关于Fabric2.x中Raft共识算法核心数据结构的文章就讲到这里了,如果你想了解更多关于Fabric2.x中Raft共识算法核心数据结构的内容请搜索CFSDN的文章或继续浏览相关文章,希望大家以后支持我的博客! 。
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