文章介绍了Solidity中的onlyOwner修饰符及其使用方法,展示了如何在智能合约中通过继承和修饰符来管理所有权,并提供了代码示例。
本文介绍了一个简单的代币交换智能合约的构建过程,涉及两个ERC20合约:RareCoin和SkillsCoin,并详细说明了如何通过SkillsCoin来获取RareCoin的步骤。
这篇文章介绍了Solidity编程语言中的for循环,提供了示例代码来演示如何计算从1到99的数字之和,并展示如何使用+=运算符。文章还讨论了循环的退出条件和找素因子的示例,适合初学者理解基本的循环结构和功能。
for
+=
文章详细介绍了Solidity中的映射(mapping)功能,解释了其用法、限制以及在实际智能合约中的应用,特别是ERC20代币的实现。
文章介绍了如何在Solidity中与以太坊互动,特别是如何通过payable函数接收和发送以太币,并解释了以太币的单位及在区块链中的处理方式。
payable
本文介绍了在 Solidity 中使用嵌套数组的基本概念和操作,包括如何定义、访问和处理嵌套数组,并提供了相关代码示例。
本文介绍了在Solidity中使用block.timestamp和block.number来跟踪时间和区块的编程方法,并提供了相关代码示例和最佳实践。
block.timestamp
block.number
本文介绍了如何在系统上设置 cURL 和 Foundry 开发框架,以便更好地进行 Solidity 开发和测试。包含代码示例和对 Foundry 的简要说明,强调其作为测试和部署工具的优势。
hardhat示例工程,Lock.sol代码解析。
在以太坊上使用Solidity和Foundry结合Flashbots实现交易捆绑
在比特币中,用户的任意行为均需要通过UTXO实现。因此,使用POW共识机制确保UTXO正确,则能够抵抗任意攻击。类似,在DLC中,对CET添加乐观挑战机制,则能够确保CET的正确执行,从而能够抵抗任意攻击。符合大道至简,具有简洁美。
前言中间件(Middleware),一个听起来就很高级、很强大的功能。实际上也确实如此。使用中间件,你可以拦截并控制应用里的所有请求和响应。比如你可以基于传入的请求,重写、重定向、修改请求或响应头、甚至直接响应内容。
智能合约从技术角度实现了"codeislaw",在智能合约的世界里,代码本身就是法律规则的体现。这一理念的核心是,智能合约是自执行的协议,由编写好的代码直接控制,无需中介或第三方干预。
Defender允许你轻松地跨链部署和升级智能合约,同时保持最佳的安全实践。本教程展示了如何使用一个Relayer来部署一个名为Box的合约,并通过一个Safewallet(多签钱包)使用UUPS代理模式进行升级。
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Foundry高级实战:实现一个可升级的工厂合约
新手入门hardhat,体验hardhat初始项目完整过程
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Try Catch 和 Solidity 可以回滚的所有方式
路由处理程序是指使用WebRequest和ResponseAPI对于给定的路由自定义处理逻辑。简单来说,前后端分离架构中,客户端与服务端之间通过API接口来交互。这个API接口在Next.js中有个更为正式的称呼,就是路由处理程序。
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