在本任务中,我们在 Layer1 上创建一个通证,然后将其移动到 Nervos 的 EVM兼容 Layer2 。Layer1 上通证牌将使用 SUDT 标准,这是 Nervos 上最基础的资产形式。当通证移动到 Layer2 时,它被转换为 ERC20 标准的通证,这是支持以太坊虚拟机(EVM)的区块链上最流行的通证标准。
在本任务中,我们将学习如何对前一个任务中部署的智能合约进行函数调用。我们将提供一些使用流行的 Web3.js 库的简单范例代码。这段代码将允许您与运行在 Nervos 的 Layer 2 i 上的智能合约进行交互,其方式与运行在以太坊上的智能合约几乎相同。
safemoon分红机制原理解析
本文介绍另一种基于plonk的proof system--halo2,目前看到基于plonk的工程实现有三种:bellman, dusk, halo2.
带你真正读懂“跨链”
在 Nervos 的 EVM兼容的 Layer2 上编译和部署智能合约的过程,与以太坊上的过程有很多相似之处。我们只需要做一些小小的改变即可。
Polyjuice 的最终目标是提供与所有基于 EVM 的 dApp 和 EVM 工具的 100% 兼容性。然而,开发工作仍在进行中。这个目标还没有完全实现,但它正在日益接近。
搭建 Paradigm CTF 2021 比赛环境,从入门到放弃~
在一次交易中,在不同的去中心化交易所进行多次兑换.
有的同学可能在开发完DAPP之后苦于没有服务器展示前端界面,这里我推荐一款免费的WEB3部署静态网页的工具,4EVERLAND是一个Web3.0云计算平台,可帮助开发者基于 IPFS 快速创建、发布以及管理 DWeb。同时,4EVERLAND 计划为所有 DWeb 提供持久化托管及全球加速服务,还将为所有开发者提供 40G 的免费存储空间及免费网络服务,以方便开发者快速进行体验。
最近的NFT异常的火热,上一篇文章中分析了Samczsun提出的HashMasks这一NFT,对EIP721进行了简单的了解。但是在后续的沟通中,发现对于NFT,其意义远远超过了冰冷的EIP721. 同时也发现,自己对于NFT的理解是非常浅薄的。故借此文章将NFT的一些简单的玩法梳理一下。但仍遵循我们的Hack Replay的传统,找到合约漏洞,给出可执行的POC。
Nervos 支持使用与以太坊兼容的智能合约,允许开发者使用目前最流行的 Solidity 智能合约语言创建 dApp。这是通过使用 Godwoken 和 Polyjuice 框架在基于 Layer 2 的执行环境中运行 EVM(以太坊虚拟机)来实现的。
EVM dapps 在 Nervos 上的运行方式与在以太坊上几乎相同。这样一来,dApp用户就可以继续使用最常见的 MetaMask 钱包,而无需安装任何新的钱包。熟悉以太坊的 dApp 用户也会有宾至如归的感觉!
在开始深入到更复杂的任务之前,您需要设置一个 CKB 节点 和 CKB 索引器(indexer)。这两个节点软件将会协同运作以支持 dApp 开发的需求。在往后我们使用的脚本会和测试网交互,并且依赖这些节点所提供的网络状态。
本页描述了参与任务的要求。在这里,你可以找到正确设置环境的链接和指南。
其实上次已经和大家分享过一篇关于BSC(币安智能链)开发网的部署《BSC(币安智能链)开发网部署》 《[docker 部署BSC v1.0.7-ht.3...
L2 扩容解决方案 Arbitrum 上线公告,同时宣布融资 1.2 亿美元
AppliedZKP公开了zkEVM的设计思路。zkEVM采用数据总线(Bus Mapping)的思路,将存储和计算分开。在Bus Mapping抽取了正确的存储数据的基础上,State proof证明数据的一致性,EVM proof证明计算逻辑的正确性。
默克尔化抽象语法树(Merklized Abstract Syntax Trees, MAST)是一项为比特币提议的升级,可以实现更小的交易体积、更好的隐私性,以及更大的智能合约。在本文中,我们会解释 MAST 的基本原理,讲解其潜在好处,并总结目前一些包含这项技术的提案。
区块链和预言机都是开发去中心化应用关键的网络基础架构,二者都应用了密码学、去中心化共识以及加密经济激励机制等安全方案。然而,区块链和预言机在网络基础架构、服务内容、节点构成以及总体目标上都有所不同。二者之间的差异相互结合可以产生协同效应,并打造出混合型智能合约,既保留了区块链本身的安全属性,又可以通过预言机扩展功能。
每周以太坊进展 2021/08/28
如何将PancakeSwap部署到以太坊类链上
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