分析下EGD-DEFI攻击路径
本文介绍了暗池在以太坊去中心化金融(DeFi)领域的重要性,探讨了暗池如何解决交易隐私和价格不确定性等问题。文章深入分析了传统金融和DeFi中的暗池设计,特别是Crypto-native暗池的工作原理,以及如何通过多方计算(MPC)和零知识证明(ZKP)确保隐私和交易质量。最后,文章以Renegade为例,展示了加密技术在创建安全且私密的去中心化交易平台中的应用。
1.在Remix VM中,坎昆分叉的功能可正常运行 2.最新的 Solidity 编译器版本设置为 0.8.25,EVM 的默认版本为坎昆
Smilee是首个用于创建去中心化波动性产品(DVPs)的原生协议,解决了流动性提供者面临的无常损失问题,通过将其视为期权组合,该协议使无常损失转变为特色,增强了DeFi的效用。文章详细阐述了Smilee的架构、功能和应用案例,以及它如何为DeFi创新赋能,提供了丰富的数学公式和逻辑推导。
本文介绍了LVR(Loss Versus Rebalancing)的概念,它是一种评估流动性提供者(LP)盈亏的指标,不同于分歧损失(Divergence Loss)。LVR代表了套利者可以从系统中提取的最大价值,以LP为代价。文章深入探讨了LVR的假设、计算方式,以及降低LVR的策略,并讨论了LVR与分歧损失之间的联系与区别,强调了LVR在理解LP运作中的重要性。
幂永续合约是指向指数价格的幂的资产,这是一个引人入胜的思考黑洞。你越是思考幂永续合约,就越能看到一切都与幂永续合约有相似之处。
本文对Morpho、Ajna和Euler三个去中心化金融借贷协议进行了详细比较与分析,探讨了各自的起源、协议模型、特点及市场策略。借助于这些协议的最新发展,文章展示了去中心化金融中如何通过模块化设计、管理风险和提升安全性,推动整体进步,同时也提出了未来可能出现的创新方向。
文章探讨了指数永续合约的设计空间,详细阐述了稳定币、保证金期货和常量产品自动做市商(AMM)的性质,提出了三项重要主张,通过构建不同参数的指数永续合约,实现有效的风险管理和资本效率。这些合约类型展示了去中心化金融中的基本原理,并揭示了一个由指数永续合约驱动的相互联系的设计空间。
希望读者能感受到以太坊经济学的趣味之处。
本文探讨了DeFi Rollups的蓝图,分析了其如何颠覆DeFi Dapps。文章首先介绍了DeFi面临的扩展性限制,然后阐述了DeFi Rollups的优势,包括更高的吞吐量、更低的交易成本和更强的隐私性。文章还深入研究了Fraxtal、Parallel和Aevo等DeFi项目如何利用Rollup框架构建其生态系统,并对当前DeFi Rollups提出了批评和展望。
UniswapV3 部署 - - Foundry Edition
Flash Trade 是 Solana 上的去中心化永续合约和即期交易所,提供高达 100 倍的杠杆、低手续费和最小的价格影响。它采用点对点模式,流动性提供者通过交易活动产生的手续费获得实际收益。该协议通过 Pyth 动态定价和新型备份预言机系统,确保最大程度的正常运行时间。
TTSWAP去中心交易所-原理讲解
探究 MEV 保护的几种方法
为 Uniswap v3 流动性数学提供进一步阐释
验证者监控和委托:Marinade监控所有Solana验证者,并根据其设计的自动化策略,将用户的SOL质押委托给表现最佳的100多个验证者。这有助于确保用户的质押分散在高性能的验证者之间,提高去中心化和网络的安全性。原生质押和流动质押:用户可以选择在Marinade上进行原生质押,其中质押
Wise Lending遭受了466,000美元的攻击损失,攻击者通过捐赠攻击利用了协议中的漏洞。文中详细分析了Wise Lending的工作原理及其被攻击的组件——金库,介绍了金库的概念、常用的防御机制及攻击者如何通过操纵金库的回报机制进行攻击,最后指出了Wise Lending的防御缺陷,揭示其未能实施的关键防护措施。
本文深入分析了Drift协议的V2版本,其采用动态虚拟自动化市场制造商(DAMM)机制,创新性地整合了混合流动性解决方案和去中心化订单簿,以优化永续合约交易的流动性和用户体验。文章探讨了V1的局限性以及新版本在流动性管理方面的优势,同时也指出了在高风险环境中流动性的挑战与未来的成长潜力。
本文介绍了如何在 sandwich bot 中添加稳定币(USDT/USDC)支持,并且通过分组打包多个交易来最大化利润。文章详细讲解了代码的更新和实现逻辑,特别是如何在不同币种之间进行转换和计算利润。
该UMIP提议在DVM中支持ACROSS-V2价格标识符,用于验证提交到以太坊主网的桥接相关交易bundle的有效性。文章详细描述了Across V2的架构、数据规范、实现以及如何构建和验证bundle,包括PoolRebalanceRoot、RelayerRefundRoot和SlowRelayRoot的构建方法。同时还涉及到如何确定区块范围,寻找有效的Relay,以及处理慢速Relay等问题。
扫一扫 - 使用登链小程序
199 篇文章,671 学分
490 篇文章,649 学分
131 篇文章,509 学分
412 篇文章,490 学分
66 篇文章,478 学分