接着Hyperledger Fabric中三节点双通道设置的演示(一)继续说。
第4步:将3node2channel目录上传到所有节点
在我的localhost中,
1 | // fabric-samples directory |
第5步:提取目录并启动节点
对于所有节点:
1 | // in fabric-samples |
对于Orderer节点:
1 | $ docker-compose -f docker-compose-orderer.yml up -d |
对于Org1节点:
1 | $ docker-compose -f docker-compose-node1.yml up -d |
对于Org2节点:
1 | $ docker-compose -f docker-compose-node2.yml up -d |
对于Org3节点:
1 | $ docker-compose -f docker-compose-node3.yml up -d |
第6步:设置通道
这里我们采用节点1为通道创建创世块。
1 | $ docker exec -e “CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/var/hyperledger/users/Admin@org1.example.com/msp” peer0.org1.example.com peer channel create -o orderer.example.com:7050 -c channelall -f /var/hyperledger/configs/channelall.tx |
文件channelall.block已创建。
我们首先使用这个channelall.block文件让peer0.org1.example.com加入channelall。
1 | $ docker exec -e “CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/var/hyperledger/users/Admin@org1.example.com/msp” peer0.org1.example.com peer channel join -b channelall.block |
我们现在在channelall有peer0.org1.example.com。我们将在peer0.org2.example.com和peer0.org3.example.com上执行相同的操作。
请注意,该文件现在位于节点1上的容器peer0.org1.example.com内。我们将使用localhost作为“bridge”将此文件发送到节点2和3,然后传递给peer0.org2.example.com并 peer0.org3.example.com,分别以下是步骤(同样,更新您自己实例的公共IP地址):
1 | // node1 |
我们看到文件channelall.block现在在节点2和节点3中。
最后,我们可以将peer0.org2.example.com和peer0.org3.example.com加入channelall。
节点2
1 | $ docker exec -e “CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/var/hyperledger/users/Admin@org2.example.com/msp” peer0.org2.example.com peer channel join -b channelall.block |
节点3
1 | $ docker exec -e “CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/var/hyperledger/users/Admin@org3.example.com/msp” peer0.org3.example.com peer channel join -b channelall.block |
现在三个组织中的所有三个同行都有联合通道。
第7步:Chaincode操作
我们正在使用Simple Asset Chaincode(sacc),它已经在fabric-sample中。
在所有节点中,我们安装sacc chaincode。
1 | $ docker exec -it cli peer chaincode install -n mycc -p github.com/chaincode/sacc -v v0 |
在链代码安装之后,我们将在其中一个节点上实例化链代码。在实例化中,我们指定一个初始值(键:a,值:100)。我们还指定认可政策仅为了简单起见,仅需要三个组织中的一个。
节点1
1 | $ docker exec -it cli peer chaincode instantiate -o orderer.example.com:7050 -C channelall -n mycc github.com/chaincode/sacc -v v0 -c ‘{“Args”: [“a”, “100”]}’ -P “OR(‘Org1MSP.member’, ‘Org2MSP.member’,’Org3MSP.member’)” |
现在我们可以从其他节点查询,比如节点2获取a的值。
节点2
1 | $ docker exec -it cli peer chaincode query -C channelall -n mycc -c ‘{“Args”:[“query”,”a”]}’ |
我们看到100.如果我们从节点1和节点3查询,结果相同。
我们现在调用链代码并将a的值设置为200.这里我们在Node 3上进行。
节点3
1 | $ docker exec -it cli peer chaincode invoke -o orderer.example.com:7050 -C channelall -n mycc -c ‘{“Args”:[“set”,”a”, “200”]}’ |
再次,我们检查节点2上的值
节点2
1 | $ docker exec -it cli peer chaincode query -C channelall -n mycc -c ‘{“Args”:[“query”,”a”]}’ |
我们现在看到200.如果我们从节点1和节点3查询,结果相同。
因此,我们跨三个节点和三个组织的结构网络在channelall上运行良好。
步骤8:设置Channel channel12和Chaincode Instantiation
这与步骤6和7相同,但现在我们正在使用channel12。我省略了这些截图,因为它与步骤6中的几乎相同。
在这里,我们采用节点1为通道channel12创建创世块。
1 | $ docker exec -e “CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/var/hyperledger/users/Admin@org1.example.com/msp” peer0.org1.example.com peer channel create -o orderer.example.com:7050 -c channel12 -f /var/hyperledger/configs/channel12.tx |
创建文件channel12.block。
我们将首先使用此channel12.block文件让peer0.org1.example.com加入channel12。
1 | $ docker exec -e “CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/var/hyperledger/users/Admin@org1.example.com/msp” peer0.org1.example.com peer channel join -b channel12.block |
我们现在在channel12中有peer0.org1.example.com。 我们将在peer0.org2.example.com上执行相同的操作。
以下是步骤(同样,更新你自己实例的公共IP地址):
1 | // node1 |
最后,我们可以将peer0.org2.example.com加入channel12。
节点2
1 | $ docker exec -e “CORE_PEER_MSPCONFIGPATH=/var/hyperledger/users/Admin@org2.example.com/msp” peer0.org2.example.com peer channel join -b channel12.block |
现在Org1和Org2有channel12。
我们使用sacc作为链代码演示,它们已经安装在同行中。我们需要的是在channel12上实例化链码。为了演示,我们指定另一个初始值(键:b,值:1)。
节点1
1 | $ docker exec -it cli peer chaincode instantiate -o orderer.example.com:7050 -C channel12 -n mycc github.com/chaincode/sacc -v v0 -c ‘{“Args”: [“b”, “1”]}’ -P “OR(‘Org1MSP.member’, ‘Org2MSP.member’)” |
从节点2查询,我们看到了正确的结果。
1 | $ docker exec -it cli peer chaincode query -C channel12 -n mycc -c ‘{“Args”:[“query”,”b”]}’ |
从节点3查询,我们看到错误,因为节点3(组织3)不在channel12中。
最后,我们将检查是否可以获得不同渠道的密钥/值。
在节点1中,我们尝试在channelall上获取b的值。
1 | $ docker exec -it cli peer chaincode query -C channelall -n mycc -c ‘{“Args”:[“query”,”b”]}’ |
我们可以看到,资产b没有在channelall的分类账中定义。
每个通道都有自己的分类帐。 即使对等体加入多个通道,也不共享这些通道的分类帐状态。
第9步清理
当我们完成设置时,我们可以清理所有内容。
在每个节点上,使用docker-compose拆除容器。我们还清理链码操作期间创建的镜像。
1 | // orderer |
你可以确定是否保留3node2channel tar文件和目录。你还可以确定是停止AWS EC2实例(用于下一个演示)还是终止它们。
总结
在本文中,我们将展示如何为三个组织部署三节点设置。虽然看起来有点复杂,但逻辑很简单。我们主要使用我们从构建你的第一个网络(BYFN)中学到的东西,并仔细准备了docker compose文件,我们演示了如何创建多个通道并观察多个通道中相同链代码的行为。
======================================================================
分享一些比特币、以太坊、EOS、Fabric等区块链相关的交互式在线编程实战教程:
- java比特币开发教程,本课程面向初学者,内容即涵盖比特币的核心概念,例如区块链存储、去中心化共识机制、密钥与脚本、交易与UTXO等,同时也详细讲解如何在Java代码中集成比特币支持功能,例如创建地址、管理钱包、构造裸交易等,是Java工程师不可多得的比特币开发学习课程。
- php比特币开发教程,本课程面向初学者,内容即涵盖比特币的核心概念,例如区块链存储、去中心化共识机制、密钥与脚本、交易与UTXO等,同时也详细讲解如何在Php代码中集成比特币支持功能,例如创建地址、管理钱包、构造裸交易等,是Php工程师不可多得的比特币开发学习课程。
- c#比特币开发教程,本课程面向初学者,内容即涵盖比特币的核心概念,例如区块链存储、去中心化共识机制、密钥与脚本、交易与UTXO等,同时也详细讲解如何在C#代码中集成比特币支持功能,例如创建地址、管理钱包、构造裸交易等,是C#工程师不可多得的比特币开发学习课程。
- java以太坊开发教程,主要是针对java和android程序员进行区块链以太坊开发的web3j详解。
- python以太坊,主要是针对python工程师使用web3.py进行区块链以太坊开发的详解。
- php以太坊,主要是介绍使用php进行智能合约开发交互,进行账号创建、交易、转账、代币开发以及过滤器和交易等内容。
- 以太坊入门教程,主要介绍智能合约与dapp应用开发,适合入门。
- 以太坊开发进阶教程,主要是介绍使用node.js、mongodb、区块链、ipfs实现去中心化电商DApp实战,适合进阶。
- ERC721以太坊通证实战,课程以一个数字艺术品创作与分享DApp的实战开发为主线,深入讲解以太坊非同质化通证的概念、标准与开发方案。内容包含ERC-721标准的自主实现,讲解OpenZeppelin合约代码库二次开发,实战项目采用Truffle,IPFS,实现了通证以及去中心化的通证交易所。
- C#以太坊,主要讲解如何使用C#开发基于.Net的以太坊应用,包括账户管理、状态与交易、智能合约开发与交互、过滤器和交易等。
- EOS入门教程,本课程帮助你快速入门EOS区块链去中心化应用的开发,内容涵盖EOS工具链、账户与钱包、发行代币、智能合约开发与部署、使用代码与智能合约交互等核心知识点,最后综合运用各知识点完成一个便签DApp的开发。
- 深入浅出玩转EOS钱包开发,本课程以手机EOS钱包的完整开发过程为主线,深入学习EOS区块链应用开发,课程内容即涵盖账户、计算资源、智能合约、动作与交易等EOS区块链的核心概念,同时也讲解如何使用eosjs和eosjs-ecc开发包访问EOS区块链,以及如何在React前端应用中集成对EOS区块链的支持。课程内容深入浅出,非常适合前端工程师深入学习EOS区块链应用开发。
- Hyperledger Fabric 区块链开发详解,本课程面向初学者,内容即包含Hyperledger Fabric的身份证书与MSP服务、权限策略、信道配置与启动、链码通信接口等核心概念,也包含Fabric网络设计、nodejs链码与应用开发的操作实践,是Nodejs工程师学习Fabric区块链开发的最佳选择。
- Hyperledger Fabric java 区块链开发详解,课程面向初学者,内容即包含Hyperledger Fabric的身份证书与MSP服务、权限策略、信道配置与启动、链码通信接口等核心概念,也包含Fabric网络设计、java链码与应用开发的操作实践,是java工程师学习Fabric区块链开发的最佳选择。
- tendermint区块链开发详解,本课程适合希望使用tendermint进行区块链开发的工程师,课程内容即包括tendermint应用开发模型中的核心概念,例如ABCI接口、默克尔树、多版本状态库等,也包括代币发行等丰富的实操代码,是go语言工程师快速入门区块链开发的最佳选择。
汇智网原创翻译,转载请标明出处。这里是Hyperledger Fabric中三节点双通道设置的演示