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。
本文介绍了在 Uniswap V4 PoolId.sol 合约中如何定义 PoolId 类型,并通过 PoolIdLibrary 库实现将 PoolKey 结构体转换为池子唯一 ID 的方法 toId。该方法利用 keccak256 哈希算法生成池子的 ID
PoolId
toId
keccak256
Starkware发现Cairo VM中存在一个关键问题,该问题可能导致程序在VM上成功执行但违反AIR约束,已通过PR修复并发布更新。
Base 团队致力于扩展其区块链平台,目标是在 2025 年达到 250 Mgas/s 的吞吐量。
本文介绍了 Rust 语言中的数值类型(整数与浮点数)、布尔类型和字符类型,涵盖了基础概念、示例代码以及相关运算规则。
这篇文章详细阐述了Web3安全审计员的职业路径与必要技能,为没有编码背景的读者提供了入门的 roadmap。文章强调了Web3安全的重要性、可观的收入潜力以及如何通过逐步学习与实践来实现这一职业目标。通过各种学习资源和实践机会,读者可逐步掌握必要的技能,迈向成功的Web3审计师之路。
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。
如何使用 Anchor 创建和使用 Solana 代币扩展
本文深入探讨了区块链架构,阐述了其工作原理以及安全性的来源。文章详细介绍了区块链的关键组成部分,包括区块、链、共识机制(如PoW和PoS)、去中心化、密码学和不可篡改性。通过结合密码学和去中心化,区块链能够确保数据的安全性、透明性和不可变性,从而为金融、治理等领域的数字化转型奠定基础。
本文介绍了Shardines,一个旨在实现区块链执行引擎水平可扩展性的项目,能够处理超过100万的每秒交易(TPS)。它通过动态分区和微批处理、流水线等创新策略,减少跨分区的网络通信和等待时间。此架构的目标是支持全球规模的Web3应用,并提升系统的灵活性和资源优化。
AO主网即将上线,如何交易$AO代币?
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。
本文深入探讨了Arcium平台如何通过多方计算(MPC)技术实现隐私保护计算,以满足现代企业和去中心化应用对敏感数据的高速安全处理需求。此外,文章分析了目前主流隐私保护技术如零知识证明(ZKP)、全同态加密(FHE)、可信执行环境(TEE)存在的局限,并介绍了Arcium的创新架构及其在去中心化金融(DeFi)和人工智能领域的应用前景。
本文收集了10个常见的Solidity面试问题,旨在帮助求职者准备Solidity技术面试。这些问题不仅适合潜在的Solidity开发者自我测试,也可供招聘经理用以评估应聘者的技能水平。每个问题都提供了示例答案和简要解释,以帮助读者理解其重要性。
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。
Ingonyama 与 Starkware 合作,通过 CUDA 后端加速 Starkware 的 Stwo 证明器,在不改变 Stwo 前端设计的前提下,ICICLE-Stwo 在多个 CPU/GPU 配置中实现了比 Starkware 优化后的 SIMD 后端 3.25x-7x 的性能提升. ICICLE-Stwo 仓库完全开源,可直接替换标准 Stwo 证明器。
本文介绍了 dYdX v4 的架构及其核心组件,强调其完全去中心化的特性。dYdX v4 将成为一个独立的 L1 区块链,使用 Cosmos SDK 和 CometBFT PoS 共识协议,支持多种节点类型以及开放源码的前端应用,旨在提升用户体验和交易效率。
本文介绍了如何在 QuickNode 上设置和测试方法特定的速率限制,以防止 API 滥用并优化资源使用。涵盖了速率限制的概念、配置方式以及测试示例,适合需要管理 API 使用的开发者和团队。
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