文中详细列出了智能合约的常见安全漏洞,如重入攻击、整数溢出、访问控制漏洞等,并提供了相应的防范措施。
本文深入探讨了Layer-2区块链系统中排序器的不同设计方案,重点分析了基于可信执行环境(TEE)的排序器,并将其与去中心化排序和L1强制包含等方法进行了对比。文章还讨论了TEE排序器的安全挑战,并分析了其在审查抵抗方面的优势与局限性,最后通过案例研究展示了这些理念在实际中的应用。
本文详细介绍了以太坊虚拟机(EVM)的工作原理及其在以太坊区块链中的重要性,解释了其架构、设计及如何管理智能合约的执行。此外,还提到了EVM的状态转换功能和关键优势,包括Turing完备性和去中心化的应用能力。
解读下一代以太坊 L2:Gigagas Rollups
Lido Finance recently launched a dual governance system to enhance security in liquid staking protocols。
本文详细介绍了如何从以太坊主网桥接到Base的完整指南,包括Base的定义、成长的生态系统、桥接的必要性和具体步骤。Base作为Coinbase的Layer-2扩展解决方案,凭借低成本、高速度和强大的安全性,迅速成为以太坊生态中一个重要的参与者,用户可以通过Across实现简单快速的资产转移。
以太坊开发人员最常用到的面试问题——简单篇,如回答有误请评论区指正,谢谢简单题私有、内部、公共和外部函数之间的区别?private(私有):只能在合约内部被调用,不能被合约外部或继承的合约调用。internal(内部):与private类似,但也可以在继承该合约的合约中被调
EIP-X 旨在构建一个能消费 ZKP 的极轻量级客户端,应对以太坊网络中传统轻客户端的局限性,通过witness生成器、ZKEVM 模块生成 ZKP 并分发到轻客户端节点,从而实现高效的状态验证。该方案能支持 Flashbots 的无 Gas 交易,并结合零知识证明解决抢跑交易和三明治攻击等问题,从而提高区块链数据的效率、安全性和可访问性。
op-stack 的 rollup 模块由两个核心组件组成,一个是 op-batcher, 另一个是 op-proposer; op-batcher 将数据 rollup 到 EIP4844 或者以太坊交易的 CallData 里面;op-proposer 将批次交易的状态根提交到 DisputeG
本文介绍了Pectra硬分叉的计划及其涉及的11个EIP,包括各自的功能和对Ethereum网络的潜在影响。文章详细分析了与质押相关的EIP,如EIP-6110加速质押流程,EIP-7002改善退出机制,以及EIP-7251提高质押金上限等,并简要提及改善用户体验和DApp开发者的EIP。
本文介绍了如何使用QuickNode SDK构建一个展示ERC20代币余额的React应用程序。通过使用QuickNode SDK,开发者可以简化与区块链的交互,无需直接处理智能合约,可方便地获取代币余额和其他信息。文章详细描述了设置环境、创建必要组件以及实现应用的步骤,并包含代码示例,适合有一定前端开发经验的读者。
解读下一代以太坊 L2(III):原生 Rollups
本文介绍了如何使用 QuickNode Streams 构建一个区块链数据索引器,通过 PostgreSQL 和 Node.js 处理 ERC20 代币转账事件。文章从 Streams 的优势讲起,逐步展示设置 PostgreSQL 数据库、创建流和数据处理服务器的详细步骤,为开发者提供了完整的实现方案和示例代码。
EIP-7702将在2025年改变用户与钱包的互动方式,为钱包提供商带来机遇与挑战。文章详细讨论了EIP-7702的背景、钱包供应商面临的挑战、用户需求、安全考虑、实施路线以及对未来发展的展望,指出实施EIP-7702是钱包保持竞争力的关键。整体内容具有深度和条理,适合相关领域的开发者和技术人员阅读。
我们根据社区反馈简化了申请流程!现在提交申请比以往任何时候都更简单。工作原理:提交(第0周):提交一份包含关键细节的简单申请,确保申请内容完整并符合第7季的优先事项。初步审查(第1周):GrantNerds将审查提交的内容,并决定是否批准进入下一阶段;如果不符合纳入标准,则
本文介绍了Solana的提案流程,包括提案的定义、必要性、分类和生命周期。提案旨在记录设计决策,促进社区的共同参与和开发协作,具有标准和元两种类型,覆盖了从提案构想到实施的各个阶段。
探讨以太坊未来发展的可能性,围绕 Beam Chain 提案的技术细节和对以太坊共识层重大改进的分析。
本文探讨了在Uniswap v4中开发安全hooks的重要实践,强调了避免意外回退、提升Gas效率以及加强输入验证和访问控制等关键安全考虑。文章提供了一系列最佳实践,帮助开发者在利用hooks增强流动性管理和交易操作时,有效降低安全风险并保护用户资金。
Poseidon的执行过程包括以下6个步骤:初始化、完整轮次计算、部分轮次计算、电路约束生成、生成多项式承诺、证明生成与验证。整个过程用于生成最终的零知识证明。
本文详细介绍了以太坊即将进行的“Verge”升级及其核心概念——Verkle树。Verkle树是基于向量承诺和Merkle树的结合,旨在减少证明大小,提高以太坊状态的存储效率。通过对Merkle树的局限性进行分析,文章展示了Verkle树如何解决核心问题,并为以太坊生态系统提供更高效的存储方案。
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