区块链 101:智能合约背后的架构
本文深入探讨了当前区块链快速交易的竞争者,包括MegaETH、Hyperliquid和Monad。各平台在交易速度、可扩展性和去中心化方面提出了不同的解决方案。MegaETH专注于超低延迟并支持高TPS,Hyperliquid则优化了金融市场的流动性,而Monad通过并行执行提升了吞吐量,同时保持EVM兼容性。文章最后总结了这三者的优势和潜在的局限性,强调了不同应用场景下的选择标准。
本文档旨在为以太坊主网验证节点推荐硬件配置,建议总花费约为1000美元,推荐配置包括至少8核16线程的CPU、4TB NVMe M.2 存储和32GB (最低) / 64GB (推荐) 内存。推荐NUC 14 Pro 和 Minisforum UM790 Pro。这些配置将作为未来协议更改讨论的参考点,同时也为节点运营商的硬件投资提供清晰指南。
OpenZeppelin发布了5.2版合约,增强了跨链互操作性和账户抽象框架,推出了ERC-4337和ERC-7579等新功能。社区合约库加强了这些标准的实验性实现,支持跨链消息传递,并提供了易于使用的工具和文档,旨在促进智能合约开发者的快速迭代和协作。
本文探讨了以太坊的未来发展,主要通过分析以太坊的路线图、DevCon会议以及即将到来的Pectra升级,介绍了各个阶段的关键改进和重要议题,特别是关于去中心化应用、可扩展性、账户抽象和跨链互操作性等方面的讨论。整体上,本文为以太坊的生态系统未来提供了丰富的见解和机会。
EIP-4844是一项以太坊改进提案,介绍了名为“blob”的新交易类型,可以降低区块链rollup的交易成本。这些blob携带短期数据,删除后不会在链上永久存储,使rollup在将交易批量提交到以太坊主链时更加高效。
以太坊上每天发的新币里,50%都会自动化割韭菜的。CertiK通过rugpull经典案例为您揭开这背后的故事。
SCP 和 AO (Actor Oriented)为什么能成为无限的性能,数据的可信和拥有可组合性六边形战士?
OP中文周刊将分享Optimism中发生的情况,并轻松访问最关键的信息,以便轻松了解最新情况并做出明智的决策。在每周回顾中,我们将回顾:Optimism生态系统新闻治理决策和提案更新、Grants新闻有影响力的运营活动OP中文力量活动Discourse、Twitter和
本文档为以太坊开发者提供了丰富的学习资源,包括教程、文档、API、插件、工具、示例App和视频,旨在帮助开发者掌握以太坊开发技术。内容涵盖了ERC-20 Token的创建与部署、访问以太坊Mempool、EVM原理、无Gas Token转移、Aave借款人监控系统构建以及DeFi开发等主题。
本文介绍了一个MIPS模拟器的设计,支持MIPS ELF程序的加载、执行和段生成。模拟器通过逐步执行指令并检查退出条件,支持常规执行和段分割两种模式。内存管理采用4KB页面并通过哈希树计算镜像ID,优化了修改页面的哈希计算,提升了性能。主要数据结构包括仿真状态、内存和段信息。
本文详细介绍了自动化市场做市商(AMM)的基本概念及其在以太坊区块链中的应用,特别是Uniswap的发展历史和实现其定量数学原理。文章结构清晰,分为多个部分,涵盖了从AMM的早期思想到最新的Uniswap v3设计的变革,适合对区块链技术及其市场机制感兴趣的读者。
本文深入探讨了乐观Rollup的技术细节,特别是欺诈证明和挑战机制的实现与演变,分析了不同协议(如Arbitrum、Optimism等)在保证用户资产安全方面的措施和潜在的安全风险,并展望了未来可能的改进方向。文章提供了关于乐观汇总及其面临的挑战的深入见解,旨在提供对扩展以太坊解决方案的懂得理解。
2024年智能账户使用量显著增长,ERC-7579 得到广泛采用,密钥库实验启动,EIP-3074 让位于 EIP-7702,链抽象成为主流。预测2025年智能账户部署将超过2亿,新的交易基础设施将挑战 ERC-4337,链抽象和 EIP-7702 成为智能账户采用的重要催化剂,DeFi 超级应用和 AI 将推动智能账户发展。
介绍了区块链账户抽象(Account Abstraction, AA)的概念、原理、好处以及实际应用,强调它如何提高加密货币的安全性和用户体验,并为开发者提供了实施和学习资源.
介绍了以太坊未来的数据存储技术,Verkle Tree,并与现有的 Merkle Tree 进行了对比。
2025年1月1日,每周以太坊正式停更!
弹性网络原生互操作性层, 允许弹性网络内的 ZK 链在协议层面直接进行交易和通信, 提供顺畅的原生跨链体验
ZKM Prover 结合 zk-STARK 技术,验证算术与 CPU 操作。算术操作包括加法、乘法、除法等,通过初始化算术表、生成 Trace 数据、执行范围检查与电路验证确保正确性。CPU 操作涵盖指令解码、跳转、内存访问等模块,依次通过本地与电路验证保证操作符合逻辑与约束。
本文介绍了如何使用 OpenZeppelin 框架创建 ERC-20 代币。首先,设置开发环境,包括安装 Hardhat 和 OpenZeppelin 依赖。然后,编写 ERC-20 代币合约,并使用 Hardhat 部署到以太坊测试网络。最后,配置并部署到以太坊主网络。使用 OpenZeppelin 可以安全高效地创建 ERC-20 代币。
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