Page 142 - 《软件学报》2026年第1期
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软件学报 ISSN 1000-9825, CODEN RUXUEW                                        E-mail: jos@iscas.ac.cn
                 2026,37(1):139−156 [doi: 10.13328/j.cnki.jos.007480] [CSTR: 32375.14.jos.007480]  http://www.jos.org.cn
                 ©中国科学院软件研究所版权所有.                                                          Tel: +86-10-62562563



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                 区块链状态分片技术综述

                 苏琳萱,    张    晓,    于锦阳,    何赫烺,    王锦江,    黄志杰


                 (西北工业大学 计算机学院, 陕西 西安 710072)
                 通信作者: 张晓, E-mail: zhangxiao@nwpu.edu.cn; 黄志杰, E-mail: jayzy.huang@nwpu.edu.cn

                 摘 要: 区块链通过全副本机制和共识协议, 在不依赖可信第三方机构的情况下, 保证了数据的安全性与一致性.
                 然而, 这种设计也显著限制了系统的可扩展性. 分片技术通过将区块链系统划分为多个并行工作的分片, 可有效解
                 决上述问题. 其中, 状态分片在各分片并行的前提下, 进一步将状态数据分散存储于各分片中, 显著提高系统吞吐
                 量与存储效率. 目前, 状态分片面临以下问题: (1) 跨分片交易涉及多个分片的协同处理, 引入额外的跨分片通信和
                 共识开销, 需要提高其处理效率; (2) 需要合理划分状态, 降低系统跨分片交易比例并平衡各分片的工作负载; (3) 动
                 态划分和调整状态时, 需要在不同分片间高效迁移状态数据. 系统地梳理状态分片技术的关键问题和主流实现方
                 法, 从跨分片交易处理、状态分配和状态迁移这               3  个方面对比和分析现有成果的优缺点. 最后, 指出状态分片技术
                 面临的问题, 为未来的研究工作提供方向.
                 关键词: 区块链分片技术; 状态分片; 跨分片交易; 可扩展性
                 中图法分类号: TP311

                 中文引用格式: 苏琳萱, 张晓, 于锦阳, 何赫烺, 王锦江, 黄志杰. 区块链状态分片技术综述. 软件学报, 2026, 37(1): 139–156. http://
                 www.jos.org.cn/1000-9825/7480.htm
                 英文引用格式: Su LX, Zhang X, Yu JY, He HL, Wang JJ, Huang ZJ. Survey on Blockchain State Sharding Technology. Ruan Jian
                 Xue Bao/Journal of Software, 2026, 37(1): 139–156 (in Chinese). http://www.jos.org.cn/1000-9825/7480.htm

                 Survey on Blockchain State Sharding Technology
                 SU Lin-Xuan, ZHANG Xiao, YU Jin-Yang, HE He-Lang, WANG Jin-Jiang, HUANG Zhi-Jie
                 (School of Computer Science, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710072, China)
                 Abstract:  Blockchain  ensures  data  security  and  consistency  without  relying  on  trusted  third-party  institutions  through  full  replication
                 mechanisms  and  consensus  protocols.  However,  this  design  significantly  limits  system  scalability.  Sharding  addresses  this  limitation  by
                 partitioning  the  blockchain  into  multiple  parallel  working  shards,  with  state  sharding  further  distributing  state  data  across  these  shards,
                 significantly improving system throughput and storage efficiency. Currently, state sharding faces several challenges, including the following
                 three  problems:  (1)  Cross-shard  transactions  require  collaborative  processing  across  multiple  shards,  introducing  additional  communication
                 and  consensus  overhead,  necessitating  improvements  in  processing  efficiency;  (2)  State  partitioning  optimization  is  needed  to  reduce  the
                 proportion  of  cross-shard  transactions  and  balance  shard  workloads;  (3)  Efficient  state  data  migration  between  shards  is  required  during
                 dynamic  state  partitioning  and  adjustment.  This  study  systematically  reviews  the  key  challenges  and  mainstream  implementations  of  state
                 sharding,  focusing  on  cross-shard  transaction  processing,  state  allocation,  and  state  migration.  Finally,  the  study  identifies  current
                 limitations of state sharding and suggests possible directions for future research.
                 Key words:  blockchain sharding technology; state sharding; cross-shard transaction; scalability

                    区块链是一种去中心化的分布式账本技术, 通过密码学和共识算法等技术确保了数据的透明性、安全性以及
                 不可篡改性等特点, 能够有效支持点对点交易与信息共享, 实现了去信任化的价值转移                           [1,2] . 近年来, 区块链技术从


                 *    基金项目: 国家重点研发计划 (2022YFB2702101); 国家自然科学基金重大集成项目  (92152301); 国家自然科学基金面上项目  (62272394)
                  收稿时间: 2024-11-29; 修改时间: 2025-02-25, 2025-05-02; 采用时间: 2025-05-29; jos 在线出版时间: 2025-10-29
                  CNKI 网络首发时间: 2025-10-31
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