MintBlockchain是一个由NFTScanLabs和MintCore开发者团队联合发起的以太坊L2网络,于2023年10月份开始构建。
Grandine发布了0.4.0和0.4.1版本,这是其以太坊共识层客户端开源后的首次大版本更新。该版本引入了多项优化、新功能和修复,包括针对Hole sky验证器的优化、新的证明打包算法、内存模式支持、与其他验证器客户端的兼容性改进、Eth-docker和Ethereum on Arm的集成,以及审计工作的启动。
文章讨论了EIP-3074和Vitalik提出的EIP-7702提案,它们都旨在赋予EOA执行代码的能力。EIP-7702通过在交易期间设置EOA的代码来实现,与现有智能账户更兼容,并与账户抽象路线图更一致,更有利于未来的创新和发展,被认为是比EIP-3074更好的版本。文章还探讨了EIP-7702的未决问题,例如协议内撤销、存储和永久升级。
本文深入探讨了基于账户抽象(ERC-4337)的智能合约钱包的原理和运作机制。智能合约钱包通过智能合约管理资产,相比于传统的由私钥管理的账户,提供了更多的灵活性与功能。
本文探讨了以太坊的历史增长问题,这一问题已成为其扩展的最大瓶颈。文章详细分析了历史数据的增长速度、产生的主要原因,并提出了解决方案,特别是EIP-4444的实施,这将显著减少以太坊节点的存储负担,促进网络的可持续发展。
本文探讨了以太坊账户抽象的迁移方案,主要集中于外部拥有账户(EOA)向智能合约账户的转换,以及相关的以太坊改进提议(EIP-5003、EIP-7377、EIP-7702)。文章分析了这种迁移的必要性、潜在利益和局限性,同时讨论了合约账户的灵活性与EOA的自主性之间的权衡。结论表明,虽然迁移方案在短期内提供了兼容性,但并不足以实现全面的账户抽象。未来的工作将专注于原生账户抽象的解决方案。
该文章讨论了区块链与人工智能(AI)结合的潜力,特别是在以太坊环境中对于 MEV(矿工可提取价值)供应链管理的应用。文章深入探讨了区块链技术的独特特性如何增强AI智能体的能力,提出了多种利用AI优化区块链操作的方法,如隐私保护拍卖系统和动态交易路由等,展示了技术的广泛前景。
之前看过不少希望解决账户碎片化和资产碎片化的方案,但没一个有可落地性的。而Particle的方案确实是具有可落地性的。阅读时需调整观念:
揭秘 ERC-6900, ,ERC-6900 使用户能够轻松地向其账户添加或移除各种插件(功能)。
好的共识算法需要综合考虑安全、性能、效率、激励、公平等多种因素, 还需要衡量应用场景和环境,保持可扩展性和中心化的平衡。共识算法本身是纯粹的数学研究,在实际的区块链系统中由于很难保证有足够多利益不相干的矿工或验证者,因此只有比特币,以太坊等少数的区块链系统的共识机制才是真正安全的。
非对称加密的应用场景之一是签名和验证。签名和验证是一种验证数据完整性和真实性的方法。在以太坊中,按照签名对象的不同,可以划分出两种类型:签名交易和签名消息。
本文是ERC-4337系列的第一部分,深入探讨了ERC-4337的技术细节,包括UserOperations、Bundlers、EntryPoint和Contract Accounts等关键概念,旨在解决以太坊钱包用户体验的问题。
每周以太坊 2024/05/04
本文介绍了Reth Execution Extensions (ExEx)框架,旨在简化以太坊节点的复杂离链基础设施构建,支持高性能的实时数据处理。文章详细探讨了ExEx的工作原理,包括如何创建和使用ExEx来构建索引器和Rollup,强调了其在性能和开发便捷性方面的优势。
文章详细探讨了以太坊共识机制中Merkleization的过程和重要性。内容涵盖了Merkle树的构建、性能优势、轻客户端支持及其在以太坊中确保共享状态的作用。此外,文章例举了详细的代码实例和图示,说明了如何对SSZ对象进行Merkle化,并明确了每一步的操作和目的。
本文深入探讨了简单序列化(SSZ)在以太坊信标链中的应用,以及其与RLP序列化的比较。SSZ旨在提高以太坊共识层的效率、安全性和可扩展性,详细介绍了SSZ的基本类型、向量、列表、位向量、容器等序列化和反序列化过程,并提供了相关示例代码和图示,以帮助读者更好地理解SSZ的操作及其在以太坊中的重要性。
EIP-3074 提案允许 EOA 授权智能合约代表其进行交易,有望提升用户体验,但同时也存在潜在风险,例如恶意调用者可能损害用户利益。文章探讨了 EIP-3074 为智能账户采用带来的机遇与挑战,强调了在保证用户安全的前提下,实现无需许可的创新的重要性,并提出了去中心化调用者注册表的概念,同时认为 EIP-5003 提案可以缓解 EIP-3074 的一些问题。
EIP-1167,又称Minimal Proxy Contract,提供了一种低成本复制合约的方法,也可以叫作是克隆合约的方法。
Minimal Proxy Contract
递归长度前缀(RLP)是一种核心序列化协议,用于在以太坊中编码和解析数据。本文详细探讨了RLP的工作原理,包括编码和解码规则,以及其在以太坊功能中的重要性。通过示例和流程图,解释了RLP如何将不同类型的数据序列化,确保跨客户端的一致性和高效性。
本文为开发者提供了一个详细的指南,介绍了如何创建一个ERC-20 Token Factory dApp。指南覆盖了从Factory设计模式的理论到具体的智能合约代码实现和部署步骤,使用了OpenZeppelin和Foundry等工具,并提供了前端的开发指导。适合需要创建自定义ERC-20代币的开发者,以实现数字资产的生成和管理。
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