本文介绍了Soulbound代币的概念及其安全性,提供了在Sepolia测试网使用Hardhat创建和部署Soulbound代币的详细指南。文中包括所需的配置、合约代码、测试案例以及部署步骤,是一篇结构清晰且内容丰富的技术文章。
Starknet的最新升级(v0.13.2)Bolt引入了两大变化:并行执行和区块打包,旨在实现以太坊的快速和便宜的区块空间。并行执行使得非争用交易可以同时执行,从而降低交易确认时间和费用;而区块打包则通过生成单一证明来同时验证多个Starknet L2区块,从而减少资源使用和操作成本。这些改进将有助于提升Starknet的性能并确保其在L2空间的竞争力。
Pectra升级是以太坊网络的下一个重要里程碑,预计将于2025年第一季度实施。这次升级包含两个主要部分:Prague(布拉格)执行层升级和Electra(星座名)协议层升级。
opStack各个角色op-node负责和op-geth交易打包落块,交易状态推导,数据传输同步的客户端batcher将数据同步到L1的EOA账户op-processer提交区块状态到L1的L2OutputOracle合约crossDomainMessagener跨
可视化以太坊机器, 深入了解以太坊的工作原理
这篇文章详细介绍了如何使用生成性AI技术、IPFS和Foundry工具创建和部署一个ERC-721 NFT集合,涵盖了从图像生成到合约部署的全部步骤。文章结构清晰,内容丰富,适合希望快速上手NFT开发的读者。
EVM 对象格式(EOF)引入了结构化,更改了控制流逻辑,增加了部署时的约束,并更新了一些关键指令,以优化交易执行、改进编译器基础设施和静态分析。
本文是介绍以太坊PoS共识的第三部分。以太坊的PoS-Part1共识协议总览以太坊的PoS-Part2LMDGHOST最终确定性Finality最终确定性(Finality)是指区块保证不会被回滚,会永远成为链的一部分。上篇文章介绍了作为以太坊ForkCho
Dencun 升级150 天后, 采用 EIP4844 带来了什么变化
什么是 EIP-4844?了解 proto-danksharding 和 blobs 是什么,它们如何工作,以及如何使用新的以太坊改进提案发送你的第一个 blob 交易
以太坊的Multicall是一种通过一次区块链请求来批量查询多个智能合约数据的技术。这种方法可以有效减少链上的读取操作,提高效率,并节省gas费用。
本文探讨了以太坊EIP-4844升级引入的blob新功能以及后续提案EIP-7762和EIP-7691,分析了blob在数据可用性(DA)中的重要性,提出了调整最低blob基础费用的必要性,以及增加每个区块最大blob数量的可行性。文章结构清晰,逻辑性强,涵盖了多个方面的讨论与分析。
在以太坊应用开发中,监听地址余额(ETH或token)的变化是一项常见且关键的需求。本文将详细介绍三种常用的监听以太坊地址余额方法:定期轮询、监听事件和扫快。
每周以太坊 2024/09/07
RollupSDK赛道 分析, 本文针对 Arbitrum Orbit、OPStack、ZK Stack和Polygon CDK。这四种方案进行了全面的介绍和比较分析。
本文介绍了如何使用 .NET 和 Nethereum 库连接以太坊网络,详细说明了 .NET 的基础知识、C 编程语言的特性,以及 Nethereum 的功能特点。同时提供了安装和配置 Nethereum 的步骤,并附上了示例代码。最后,作者鼓励开发者利用所学知识构建去中心化应用。
Portal network 是一个专门为存储以太坊数据而设计的内容特定分布式存储网络
本文介绍了如何创建和发布自己的ERC-721(NFT)。首先,详细解释了NFT的概念及其与ERC-721的关系,接着分步骤展示了如何通过0xcert库编写智能合约,并在Ropsten测试网进行部署,涵盖了从元数据存储到链上合约创建的整个过程。
本文深入探讨了以太坊虚拟机(EVM)的架构和操作,解释了EVM的基本组件(如堆栈、内存、存储等),字节码如何被编译为操作码,以及交易的执行过程。通过详细的步骤和示例,读者能够更好地理解EVM的工作原理和智能合约的执行机制。
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