本文介绍了如何在MetaMask中设置自定义RPC提供者,以加快交易处理速度或连接到自定义网络。文章详细说明了如何在QuickNode上创建HTTP/WSS RPC URL,并逐步指导如何在MetaMask中添加自定义网络。
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
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。
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。
1.onERC721Received的作用与使用1.1onERC721Received是什么?onERC721Received是ERC-721标准中的一个回调函数,专门用于合约接收NFT(ERC-721代币)时的安全处理。当NFT通过safeTransferFrom
本文探讨了去中心化稳定币在现代金融体系中的潜力,强调了其与传统银行系统的关系以及面临的挑战。去中心化稳定币被认为能够提高金融透明度和效率,并且有能力重塑货币创造的方式。文章呼吁美国应在数字货币创新方面采取领导角色,促进有针对性的监管,推动金融科技的进步。
该文章深入探讨了Solana区块链的高吞吐量和即时最终性,重点介绍了冗余编码(特别是Reed-Solomon编码)在应对数据丢失和网络延迟方面的重要性。文章详细阐述了Solana的账本架构、块传播协议Turbine的工作原理,以及冗余编码的机械原理、代码实现和性能优化策略。
深入解读 Prague 升级带来的变化
EIP-7702 是即将实施的以太坊升级,旨在提供外部拥有账户(EOA)与智能合约账户之间的融合,允许EOA直接执行代码,从而实现账户抽象。本文详细介绍了EIP-7702的工作原理、与ERC-4337的互补关系,以及对应用开发者的影响,突出其在跨链兼容性和用户友好性方面的优势。
本文详细介绍了以太坊的两个提案ERC-5564和ERC-6538,它们旨在引入隐匿地址以增强用户在公链上的隐私性。文章深入探讨了隐匿地址的历史、现有隐匿地址协议的演变,以及ERC-5564和ERC-6538的具体实现及其带来的隐私保护优势。尽管这些协议在隐私方面显著提高了以太坊的能力,但文章也提及了可能存在的一些缺陷和挑战。
这篇文章深入探讨了Ethereum智能合约的安全性,具体阐述了Solidity语言中的常见漏洞,例如重入攻击、算术溢出和访问控制问题。文章提供了理论背景和具体的代码示例,并给出了缓解这些安全问题的方法,通过这样的方式帮助开发者理解并实现安全的智能合约编写。
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