本文评估了9款区块链硬件钱包,以帮助安全研究人员和普通用户找到合适的选择。文章详细介绍了每款钱包的优缺点,并针对显示交易数据的透明度、安全性及用户友好性等关键指标进行了评估。最后,推荐了适合不同用户需求的最佳钱包。
我们的UniswapV2已经实现了最关键的部分——配对合约。不过我们还没有算上一些协议交易的费用(Uniswap从每笔流动性存款中收取的费用),这篇文章,我们会实现这部分内容,
该UMIP定义了Across V3的更新协议规范,是对Across V2规范的主要改进。Across V3增加了对新功能的支持,同时简化了现有协议。该协议更新旨在更好地支持跨链桥的意图驱动未来,包括支持用户和中继者之间具有强制执行力的限时协议,使Across可以作为第三方高效、模块化的跨链结算系统使用,并允许存款人在指定时间内未完成中继的情况下直接在原始链上获得退款。
随着 Web3 生态的快速发展,数字资产管理成为区块链应用的重要组成部分。无论是交易所、中心化钱包,还是去中心化的 MPC 托管系统,都需要高效、安全且可扩展的钱包基础设施。
本文介绍了如何构建一个符合反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)规范的去中心化金融(DeFi)质押去中心化应用(dApp),使用了QuickNode的风险评估API和Chainlink Functions,将外部数据集成到智能合约中。通过此指南,开发者可以理解在去中心化应用中实施合规性检查的重要性、评估钱包风险的方式以及如何在EVM网络上部署相应的dApp。
本文详细介绍了 Uniswap V3 如何存储和计算代币价格的平方根,主要通过一种固定点数格式 (Q64.96) 处理,以提高计算的 gas 效率。同时探讨了代币价格的上下限及其处理方式,深入分析了 Solidity 中不支持浮动小数的原因。
在区块链网络中,区块回滚是一种常见现象,主要发生在矿工或验证者在短时间内生成了多个区块链分支,最终由网络共识选择最长或最权威的链,从而导致较短的链分支被丢弃。
本文详细介绍了 f(x) 协议的 2.0 版本,重点在其新的 fxUSD 稳定币及其设计和稳定机制的改进,包括多种池、杠杆仓位、清算和赎回机制等。
该文章深入介绍了 Uniswap v4 中 Hooks 地址的设计与实现,详细阐述了各类权限标志的使用及其对应的 Solidity 函数。它具有清晰的结构,涵盖了权限解析、地址生成及函数调用等多个方面,为区块链开发者提供了实用的参考。
该文章探讨了链上Futarchy的现状,以及它在DAO治理中的应用。文章分析了Polymarket等预测市场的发展情况,以及MetaDAO在Solana链上实施Futarchy的案例。此外,文章还提到了Futarchy在以太坊上的实验,并介绍了MetaDAO的launchpad如何帮助新的DAO采用Futarchy模型。
本指南深入探讨了如何根据个人的Web3旅程阶段选择最适合的加密钱包及其安全存储方式,从新手的托管钱包到高级用户的多签名钱包,提供了具体建议和指导。文章强调了对每种钱包类型的使用注意事项及安全最佳实践。
本文讨论了稳定币的发展及其在加密经济中的重要性,特别是csUSDL这一收益支持的稳定币如何优化链上企业和DAO的财务管理。文章详细分析了csUSDL的工作原理、相较于传统稳定币的优势以及对未来链上金融的影响。
在深入了解Sui的发展前景和挑战时,学到一个新概念:DeFi3.0。新生好奇,这个DeFi3.0是什么?DeFi1.0和DeFi2.0是什么?它们是怎么划分的?借助AI工具,整理了一个学习小文DeFi演进的阶段性特征
对于中心化钱包(例如交易所或托管钱包)的用户提现业务,手续费的计算和预估通常需要平衡以下几个关键因素:区块链网络的交易成本、快速上链的需求以及用户体验(费用不能过高)。
本文详细介绍了rebase 代币的概念及其实现,通过设计一个基于ERC-20标准的重设代币合约,讨论了其逻辑、可能的安全问题及相应的代码实现。文章对交易、铸造、燃烧等过程进行了深入的分析,并提出了防止攻击的措施,适合对DeFi和智能合约开发有一定了解的读者。
本文介绍了如何使用 Chainlink Functions 将智能合约连接到外部 API,以获取城市的天气数据。通过 WeatherFunctions.sol 代码库,展示了如何创建 Chainlink Function Subscription,以及如何在智能合约中构建和发送请求,并处理返回的数据。文章详细解释了智能合约的关键步骤,例如参数传递,请求初始化等。
本文深入探讨了 Uniswap v4 的流动性机制,并提出了一种形式化的方法来证明其偿付能力。通过将代码转化为数学公式,使用 SMT 求解器验证流动性是否在所有函数调用中得到维持。同时,文章还讨论了在 Uniswap v4 中处理 ERC-20 代币时需要考虑的因素,以及如何通过引入 ghost 变量和 hooks 来精确计算和跟踪资金流动,从而确保 AMM 在任何情况下都能保持偿付能力。
想象一下:只需几分钟,你就能为自己的大模型(LLM)应用构建出强大、灵活且易于维护的服务器,轻松提供数据和工具支持。这一切都要归功于ModelContextProtocol(MCP)和它强大的TypeScriptSDK。🚀MCP到底是什么?ModelContextProt
M^0 Protocol 是一种稳定币设计,采用简化的治理控制机制,通过验证者和铸造者的活动来维持与法币的锚定,从而更好地结合传统金融与去中心化金融。本文详细探讨了 M^0 协议的工作原理,包括参与者的角色、铸币和抵押机制、以及如何通过简单的经济激励维持价格稳定,确保系统的安全性和透明度。
本文深入探讨了Uniswap v4的新功能hooks,如何通过扩展常数函数市场制造者(CFMMs)的可交易性来改善交易路由。文章详细介绍了hooks的数学原理与应用场景,证明了其在某些条件下能够显著提升交易效率,并保持最佳路由问题的可解性。
扫一扫 - 使用登链小程序
406 篇文章,448 学分
118 篇文章,396 学分
173 篇文章,374 学分
38 篇文章,318 学分
121 篇文章,286 学分