给自己的区块链添加网络通信

本文介绍如何使用Go语言构建一个简易的区块链网络,包括节点间的数据通信、区块验证及广播等功能。通过示例代码展示了如何利用Goroutine和Channels进行高效并发处理。

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准备工作:

  1. go语言中Channels的用法:在不同的Goroutine中运行的函数之间传递数据,可以使用Channel也称为通道。(Goroutine是协程,和线程类似,共享堆,不共享栈,协程的切换一般由程序员在代码中显式控制)
  2. 关键字“go”。使用这个关键字使一个函数被并发的执行,如: go func() { fmt.Println("666") }()

思路整理 首先明确一下我们期待的网络通信是什么样子的,简单点说就是单个节点能接收外部传来的数据并能改变内部数据的状态,又能将内部数据的最新状态广播出去,外部的其它节点都能收到广播的这样一个网络。下面我们具体拆分一下需要实现哪些功能:(我们用一台电脑上开多个终端来模拟多个节点)

  1. 接收处理其它节点广播信息
  2. 更新本节点区块数据
  3. 向其它节点发广播
  4. 需要一个变量来存放全网的公链 bcServer = make(chan []Block) //chan是表示Channels
  5. 通过开启一个定时器进行广播
  6. 开启TCP服务监听端口,看是否有其它节点向这个端口发消息

开启监听: 监听9000端口,如果有消息通过9000端口传过来,则接受消息,并交给handleConn这个函数去处理

server, err := net.Listen("tcp", ":9000")
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
defer server.Close()

for {
	conn, err := server.Accept()
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
	go handleConn(conn)
}
复制代码

接收处理其它节点广播信息: 这个并发的函数中做了四个事情:

  1. 通过scanner扫描,持续接受TCP中发来的数据,

  2. 拿接受到的数据去创建新的区块

  3. 检查区块是否有效并更新本节点区块数据

  4. 把本地的链指给公链 go func() { for scanner.Scan() { content := scanner.Text()

       newBlock, err := generateBlock(Blockchain[len(Blockchain)-1], string(content))
       if err != nil {
       	log.Println(err)
       	continue
       }
       if isBlockValid(newBlock, Blockchain[len(Blockchain)-1]) {
       	newBlockchain := append(Blockchain, newBlock)
       	replaceChain(newBlockchain)
       }
    
       bcServer <- Blockchain
       io.WriteString(conn, "\n请输入任意内容:")
    复制代码

    } }()

定时器进行广播 把本地链数据转成json然后广播,mutex是互斥锁。

go func() {
	for {
		time.Sleep(30 * time.Second)
		mutex.Lock()
		output, err := json.Marshal(Blockchain)
		if err != nil {
			log.Fatal(err)
		}
		mutex.Unlock()
		io.WriteString(conn, string(output))
	}
}()

for _ = range bcServer {
	spew.Dump(Blockchain)
}
复制代码

好的,完成代码在:https://github.com/sunqichao/blockchainNetwork ,我们现在运行一下 go run main.go 然后再开启一个终端用 nc localhost 9000 这个命令来连接,如图:

过了30秒之后,收到广播,每个终端都输出了json数据,如图:

总结: 介绍了各个节点之间的通信,接收信息,广播信息。基本的网络通信功能有了,这时同学可以尝试把之前讲的POW工作证明的共识算法加入进来,合并一下会更加完整,可以参考比特币的源码,地址:https://github.com/bitcoin/bitcoin

参考:https://medium.com/@mycoralhealth/code-your-own-blockchain-in-less-than-200-lines-of-go-e296282bcffc

转载于:https://juejin.im/post/5aabaa91f265da239147dff3

分布式区块链网络通常是指像比特币、以太坊这样的去中心化系统,其核心是通过P2P网络(点对点网络)连接多个节点,每个节点都存储着完整的交易历史,并通过共识算法(如工作量证明、权益证明等)来验证和添加新的区块。以下是分布式区块链网络的一种简化概念性代码实现: ```python # 模拟区块链基本结构 class Block: def __init__(self, index, timestamp, data, previous_hash): self.index = index self.timestamp = timestamp self.data = data self.previous_hash = previous_hash self.hash = self.calculate_hash() def calculate_hash(self): # 使用哈希函数计算当前块的哈希值 pass class Blockchain: def __init__(self): self.chain = [self.create_genesis_block()] def create_genesis_block(self): return Block(0, time.time(), "Genesis Block", "0") def add_block(self, new_data): last_block = self.chain[-1] new_block = Block(len(self.chain), time.time(), new_data, last_block.hash) self.chain.append(new_block) # 示例中的共识算法简化版 def consensus(self): # 这里可以加入验证新块和广播机制 pass # 创建区块链实例并添加区块 blockchain = Blockchain() blockchain.add_block("Transaction 1") ``` 这只是一个非常基础的示例,实际的分布式区块链项目会更复杂,包括加密技术(如公钥私钥对)、分布式存储和网络通信、以及更为复杂的共识算法实现(如pow、pos)。在实际环境中,你会看到像Ethereum的黄皮书(Yellow Paper)那样的详细设计文档。
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