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如何在 Solana dApp 中连接你的 MetaMask 钱包
MetaMask是一款适用于与EVM兼容的区块链(如以太坊和Optimism)的加密钱包,它还允许您与dApp(去中心化应用程序)进行交互。最近,MetaMask发布了一项名为Snaps的新功能,使开发人员能够与MetaMask建立新的集成(例如,连接到其他第1层区块链或以新
想样
发布于 2025-03-28
阅读 ( 1225 )
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EIP-7702 对你意味着什么?#2 - DApp 开发者如何利用 EIP-7702
EIP-7702 将如何影响 DApp,以及作为 DApp 开发者可以做些什么来利用 EIP-7702。
EIP7702
ZeroDev
zerodev
发布于 2025-03-28
阅读 ( 2058 )
( 59 )
EIP-7702 对你意味着什么?第一部分 -- 7702 的采纳周期
探讨 7702 的采用过程会如何展开
EIP7702
zerodev
发布于 2025-03-28
阅读 ( 2344 )
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什么是量子计算?
这篇文章详细介绍了量子计算的基本概念和其潜在影响,并通过量子力学的原理解释了量子计算如何突破传统计算机的限制。文章还探讨了量子计算对现代加密技术的威胁及相应的安全应对方案,指出尽管量子计算存在挑战,但也为未来的技术进步提供了新的可能性。
量子计算
量子力学
量子比特
加密技术
超导量子比特
量子门
Frank Mangone
发布于 2025-03-28
阅读 ( 2026 )
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这一次以太坊是否有所不同?- 深入探讨当前格局和挑战
本文深入分析了以太坊目前所面临的挑战与机遇,包括竞争网络的崛起、开发者生态的变化,以及以太坊在社区文化和市场定位上的困境。尽管以太坊在某些指标上仍保持领先地位,但高交易费用及低性能导致用户流失,尤其向Solana等网络转移。因此,以太坊需要在技术和社区治理中采取相应措施,才能恢复其市场信心和优势。
以太坊
Solana
Layer 2
去中心化
DeFi
社区
HashKeycapitalofficial
发布于 2025-03-28
阅读 ( 2088 )
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SLIP-0044 : BIP-0044 注册的代币类型
SLIP-0044 详细定义了为 BIP-0044 注册的各种代币类型,并提供其逻辑层次结构的实现细则。该文档列出了1058个代币的类型路径组件、符号和名称 ,以及每一代币在 BIP44 层次结构中的使用方式,旨在为不同的代币分配统一的值,以简化管理。它还提到了相关的库和参考链接。
BIP-0044
SLIP-0044
代币类型
逻辑层次结构
硬化派生
satoshilabs
发布于 2025-03-28
阅读 ( 1136 )
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ERC-20 - OpenZeppelin 文档
本文档全面介绍了以太坊中 ERC-20 代币标准及其相关接口、合约和实用工具。
ERC-20
代币标准
智能合约
Solidity
OpenZeppelin
接口
OpenZeppelin
发布于 2025-03-28
阅读 ( 707 )
为什么在漏洞赏金活动中维护链上隐私至关重要
本文探讨了在以太坊上进行安全漏洞赏金活动时维护隐私的重要性,并分析了攻击者可能利用的各种威胁媒介,例如RPC供应商、网络元数据、其他赏金猎人、项目方本身和物理盗窃。文章还提供了多种解决方案,如使用Tor、私有RPC、本地节点、OPSEC最佳实践、本地分叉链、轮换钱包、混淆行为模式以及使用强化的操作系统/VM,以减少隐私泄露的风险。
隐私
以太坊
漏洞赏金
Tor
RPC
OpSec
区块链安全
Thomas-EDET
发布于 2025-03-28
阅读 ( 252 )
EIP-7702 深度探讨与最佳实践
本文深入分析了以太坊即将到来的 Pectra 升级中的 EIP-7702,该提案通过引入新的交易类型,允许 EOA 指定智能合约地址和代码,从而使 EOA 具备可编程性和可组合性,模糊了 EOA 和合约账户之间的界限。
EIP-7702
Pectra 升级
EOA
合约账户
账户抽象
私钥安全
多链重放
存储管理
slowmist
发布于 2025-03-28
阅读 ( 933 )
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「造」最关键的是什么?| Hackathon 漫游指南(贰)
in
狗哥区块链与AI精品内容集@NonceGeek
in
狗哥区块链与AI精品内容集@NonceGeek
找到 1 个「高客户终身价值」的用户
Indiehacker
李大狗
发布于 2025-03-28
阅读 ( 1041 )
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Why Hackathon?| Hackathon 漫游指南(壹)
in
狗哥区块链与AI精品内容集@NonceGeek
in
狗哥区块链与AI精品内容集@NonceGeek
Hackathon = 「学」 + 「练」 + 「用」 + 「造」。在极短的时间里,Hackers 可以体验到以「造」为核心的「学练用」
Indiehacker
李大狗
发布于 2025-03-28
阅读 ( 1057 )
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介绍clean:一个用于Lean4中ZK电路的形式验证DSL - ZKSECURITY
本文介绍了clean,一个为零知识电路(ZK circuits)构建的嵌入式DSL和形式验证框架,目标是使用Lean4定义电路、指定属性并进行形式化验证。clean通过将电路定义、规范和正确性证明置于一处,旨在创建一个可重用的、经过形式验证的电路组件库,并以AIR算法为目标,最终发展成通用的零知识证明框架。文章还提供了一个8位加法的具体例子,展示了如何使用clean来定义、验证电路的正确性
零知识证明
形式验证
DSL
Lean4
AIR
zkEVM
zksecurity
发布于 2025-03-28
阅读 ( 500 )
首个集成以太坊和比特币链的 Layer2 是 Starknet
Starknet 旨在通过Layer2扩展方案,解决比特币网络在扩展性和功能上的限制,实现比特币更广泛的应用,包括DeFi等。Starknet通过与Xverse等合作,以及推动OP_CAT升级,致力于将比特币与以太坊连接,为10亿比特币用户提供更快速、更便宜、更安全的交易体验。
Starknet
比特币
Layer2
扩展性
OP_CAT
ZK证明
estheraladioche569
发布于 2025-03-28
阅读 ( 482 )
OpenZeppelin Defender 集成 - OpenZeppelin 文档
本文档介绍了如何将 OpenZeppelin Foundry Upgrades 与 OpenZeppelin Defender 集成,以便通过 Defender 进行合约部署和升级。主要包括安装配置、环境设置、网络选择以及可升级和不可升级合约的部署示例,强调了使用 Defender 部署时的注意事项,如API密钥配置、网络选择、以及如何在Defender界面监控部署状态。
OpenZeppelin Defender
Foundry
合约升级
代理合约
部署
智能合约
OpenZeppelin
发布于 2025-03-28
阅读 ( 471 )
Vyper的内存分配器——深入研究
本文介绍了 Vyper 编译器如何建模和维护EVM内存,解释了Vyper函数的内存布局,变量如何分配和释放,以及调用约定如何与内存分配交织。它可以帮助开发者理解如何构建合约以节省gas,以及如何防止与`DynArrays`分配相关的某些DoS场景。同时,对于研究Vyper编译器的人来说,这是一份有用的资料,文中包含了许多对Vyper代码库的引用。
Vyper
EVM
内存管理
编译器
DynArray
gas优化
vyperlang
发布于 2025-03-28
阅读 ( 434 )
Solana 中的函数修饰符与 Fallback 函数:为何不存在
in
Solana 学习开发之旅
in
Solana 学习开发之旅
本文分析了 Solana 和 Anchor 框架为何缺乏 Solidity 中的 Fallback、view、pure、payable 函数及修饰符,指出其设计上账户预声明、数据公开性及 Rust 语言特性导致的差异,并提及缺乏内置单位的问题。
Solana
Anchor
0xE
发布于 2025-03-28
阅读 ( 1162 )
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在 Anchor 中读取账户余额:Solana 的 address(account).balance
in
Solana 学习开发之旅
in
Solana 学习开发之旅
本文介绍了在 Solana Anchor 中使用 Rust 读取账户余额的方法,阐释了 UncheckedAccount 的作用与安全性,解释了无需 #[account] 结构体的原因,并提及账户余额与免租机制的相关注意事项。
Solana
Anchor
0xE
发布于 2025-03-28
阅读 ( 1255 )
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Solana 存储成本、最大容量与账户调整
in
Solana 学习开发之旅
in
Solana 学习开发之旅
本文详细解析了 Solana 的存储成本计算、租金免租机制、账户大小限制及动态调整方法,结合 Rust 示例展示了如何初始化和扩展账户,并与以太坊成本进行了对比。
Solana
Anchor
0xE
发布于 2025-03-28
阅读 ( 1492 )
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在 Solana 中实现映射表与嵌套映射表
in
Solana 学习开发之旅
in
Solana 学习开发之旅
本文通过在 Solana 的 Anchor 框架中填充 seeds 参数,结合 Rust 和 Typescript 代码示例,展示了如何模拟 Solidity 中的映射表和嵌套映射表功能,利用 seeds 生成唯一账户地址实现键值存储。
Solana
Anchor
0xE
发布于 2025-03-28
阅读 ( 1138 )
( 8 )
通过YieldNest 解锁超越重质押的资本效率
本文深入探讨了加密资产的生产性资产与非生产性资产的区别,并以以太坊作为实例,分析了如何通过重质押和去中心化金融(DeFi)机制提升资本效率。通过YieldNest平台,用户可以综合利用重质押和其他DeFi策略,大幅优化收益,克服传统重质押的局限性,最终实现资本的高效配置和风险管理。
以太坊
重质押
去中心化金融
YieldNest
智能合约
资本效率
Shoal Research
发布于 2025-03-28
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