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深入理解TON智能合约:利用dict和list实现高效的验证者选举
摘要:在TON(TheOpenNetwork)区块链平台中,智能合约扮演着举足轻重的角色。本文将通过分析一段TON智能合约代码,带领读者学习dict(字典)和list(列表)在FunC语言中的用法,以及如何在实际场景中实现高效的验证者选举。一、引言TON区块链平台的智能合约采用FunC语
FunC
TON
King
发布于 2024-09-13
阅读 ( 2152 )
( 51 )
深入解读 Uniswap V2 白皮书 【全网最详细】
in
Learn about DeFi
in
Learn about DeFi
深入解读UniswapV2白皮书【全网最详细】引言本文主要记录我个人对uniswapv2白皮书的解读,水平有限难免有错误之处,欢迎斧正。旨在深入理解其中的数学原理,从而帮助进一步理解代码的实现。文章按照白皮书的目录进行解读,其中会加入一些个人的理解和思考。
0xSecYou
发布于 2024-09-13
阅读 ( 4621 )
( 112 )
审核依赖于 软分叉/限制条款 的 Layer 2 方案
本文深入探讨了比特币Layer2扩展方案,特别是依赖于限制条款的方案,分析了通道、虚拟UTXO等设计模式,以及闪电网络、Ark等具体实现。文章还讨论了交易池策略、软分叉提议(如OP_CAT、CTV、SIGHASH_ANYPREVOUT等)以及各种攻击向量,并对未来的发展方向提出了建议,例如优先激活共识清理和CTV软分叉。
Layer2
限制条款
闪电网络
OP_CAT
CTV
SIGHASH_ANYPREVOUT
BTCStudy
发布于 2024-09-12
阅读 ( 350 )
EIP-4844 是什么?解析 Proto-Danksharding 和 blob 交易
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
EIP4844
Patrick Collins
发布于 2024-09-12
阅读 ( 3042 )
( 71 )
未来发行曲线的形态 - 经济学
本文深入分析了以太坊发行曲线对验证者集去中心化的影响,探讨了有效收益和实际收益的概念,提出了优化发行曲线以减少中心化风险的建议,并通过引入负发行(stake burn)和非相关性激励机制来改进发行模型,旨在实现更健康、更去中心化的以太坊网络。
以太坊
发行曲线
去中心化
验证者
实际收益
非相关性激励
以太坊中文
发布于 2024-09-11
阅读 ( 69 )
【Solidity Yul Assembly】4.3 | What We Didn't Cover
in
Solidity Yul Assembly 内联汇编
in
Solidity Yul Assembly 内联汇编
在这最后一节,我们将看一些 Yul 中相对较少使用的指令。
Yul
Solidity合约
内联汇编
assembly
0xE
发布于 2024-09-11
阅读 ( 2034 )
( 8 )
Multicall 原理
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。
multicall
martin
发布于 2024-09-11
阅读 ( 4075 )
( 85 )
深入解读 APTOS-MOVE 中的 Vector 向量核心特性与操作
in
Aptos
in
Aptos
深入解读APTOS-MOVE中的Vector向量核心特性与操作在区块链智能合约开发中,数据结构是处理复杂操作的关键组件之一。在AptosMove语言中,Vector是一种重要的数据结构,它类似于其他编程语言中的数组,支持对相同类型数据的高效存储和操作。本篇文章将深入探讨Aptos
Aptos
Aptos
Move
Move
Web3
L1
寻月隐君
发布于 2024-09-11
阅读 ( 1944 )
( 35 )
Aptos Move 编程语言中的四大基础类型解析:UINT、STRING、BOOL 与 ADDRESS
in
Aptos
in
Aptos
AptosMove编程语言中的四大基础类型解析:UINT、STRING、BOOL与ADDRESS在AptosMove编程语言中,基础数据类型是开发智能合约和链上应用的核心要素。本文将详细解析四种最常用的数据类型——UINT、STRING、BOOL与ADDRESS,并通过代码示例展
Aptos
Move
Move
Aptos
Web3
L1
寻月隐君
发布于 2024-09-11
阅读 ( 2275 )
( 40 )
理解 Taproot Assets 协议
in
BTCStudy 精选
in
BTCStudy 精选
Taproot Assets 协议 是一种在比特币上表示基于 UTXO 的资产的协议。本文致力于解释 TAP 是如何创建和转移资产的。
Taproot Assets
BTCStudy
发布于 2024-09-11
阅读 ( 2986 )
( 14 )
多方共享的 UTXO:形式与特性
in
BTCStudy 精选
in
BTCStudy 精选
共享UTXO 让多个用户共享对一个UTXO的所有权、让他们的资金寄身于同一个UTXO中。
UTXO
BTCStudy
发布于 2024-09-11
阅读 ( 2443 )
( 9 )
可升级合约中可以使用 immutable 变量么
可升级合约中可以使用 immutable 变量么? 让我们深入探索一番
immutable
OpenZeppelin
可升级
Ashton
发布于 2024-09-11
阅读 ( 1983 )
( 39 )
EIP-7762和EIP-7691:让以太坊数据块再次辉煌
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。
EIP-4844
数据可用性
Blob
EIP-7762
EIP-7691
以太坊
2077 Research
发布于 2024-09-10
阅读 ( 751 )
技术详解 | Divide and Conquer:ZK除法中隐藏的漏洞
ZK的崛起与演变曾几何时,零知识证明(以下简称ZK)仍然被认为是密码学教科书中的理论概念,至少在传统安全研究中很少被主流社群深入探索。然而在Web3.0领域,区块链技术的迅速发展,用短短几年时间实现了ZK从理论到实践的跨越式进展,一路蓬勃,高歌猛进。1985年诞生,2014年ZCash才用SN
CertiK
发布于 2024-09-10
阅读 ( 1591 )
( 51 )
如何使用Foundry分叉以太坊区块链
本文详细讲解了如何使用Foundry和QuickNode对以太坊区块链进行fork,允许开发者在一个镜像真实链的环境中测试智能合约及其交互。包括Forking的原因、使用Foundry的优势、QuickNode的设置步骤以及如何进行基本的合约互动和账户模拟。文章结构清晰,有具体的步骤和代码示例,适合对以太坊开发有一定基础的开发者阅读。
Ethereum
Foundry
QuickNode
smart contracts
Forking
Solidity
QuickNode
发布于 2024-09-10
阅读 ( 789 )
数据分析师如何分析合约代码
数据分析师如何分析合约代码
数据分析
Dune
cryptodatabytes
发布于 2024-09-10
阅读 ( 2114 )
( 59 )
【Solidity Yul Assembly】4.2 | 100% Yul ERC20 Example
in
Solidity Yul Assembly 内联汇编
in
Solidity Yul Assembly 内联汇编
在本节中,我们将详细讲解官方文档中的 100% Yul 实现的 ERC20 合约。
Yul
Solidity合约
内联汇编
assembly
0xE
发布于 2024-09-10
阅读 ( 1725 )
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监听以太坊地址余额的常用的方法
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。
监听事件
监听余额
ethers.js
dwong
发布于 2024-09-09
阅读 ( 3702 )
( 118 )
在 Foundry 使用 OpenZeppelin 插件进行智能合约升级
in
代理模式与 Delegatecall 规范手册
in
代理模式与 Delegatecall 规范手册
在 Foundry 使用 OpenZeppelin 插件进行智能合约升级
Foundry
OpenZeppelin
合约升级
RareSkills
发布于 2024-09-09
阅读 ( 4045 )
( 109 )
每周以太坊 2024/09/07
每周以太坊 2024/09/07
每周以太坊
EthWeekly
发布于 2024-09-09
阅读 ( 1599 )
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