Web3学习之GAS机制与手续费详解GAS机制GAS机制是一个比较重要的一个东西,因为我们在传统的开发里面就没有这个东西。GAS是一个特有的EVM的一个计价方式。因为在程序里面有一个问题叫图灵死机的问题。就是你没有办法证明一个程序,它是可以终止。我们在写代码的时候,例如我们写了一个赋
在以太坊等区块链网络中,Gas是执行智能合约操作所需支付的费用,Gas优化能够降低交易成本并提升合约执行效率。这篇文章主要讲述5个方面总结常用的优化方法。
在web2,只要功能实现了,代码写的好不好,最终用户是无法知道的。但是合约程序员就没这么幸福,代码写的不够,gas可能就非常高,导致的结果就是用户要多花钱。谁调用谁花钱,谁花钱谁知道。既然gas代表着明晃晃的钱,那我们就研究下怎么才能少花钱。本文用到的代码完整版:https://github
移除 SELFDESTRUCT 的 gas 返还,减少 SSTORE 的 gas 返还到一个较低水平,使得返还的量仍然相当大,但不会像现在高到可以被利用的地步。
以太坊智能合约Solidity如何节省GAS费?
以太坊的账户、交易、Gas和Gas Limit的概念
理解以太坊 gas refund
在Solidity中,向其他合约或地址发送主币(ETH)有三种主要方法:transfer、send、call; 这三种方法各有自己的特点,并且在Gas消耗上也有不同
以太坊的黑暗森林 - 矿工利用其打包特全,如何毫无风险的获利。
本文探讨了在NFT铸造过程中节省Gas费用的三种机制:使用映射存储地址、使用私钥签名并在链上验证、使用Merkle树。文章并通过Solidity代码示例展示了每种方法的实现,并分析了从Gas成本角度来看哪种方法最优。
本文以简洁的语言,剖析了 EVM 的内存结构以及栈内存、状态变量的内存结构,提到了各种不同数据类型所占用的 slot 大小,以及 gas优化的思路。方便小白进行快速掌握 EVM 和 solidity 的内存结构:https://learnblockchain.cn/shawn_shaw
这个新分片设计既解决 MEV 带来的问题,也大大简化了原来的设计。
本文介绍了Balancer V2的升级,强调了其安全性、灵活性、资本效率和低Gas的核心理念。主要内容包括Protocol Vault的架构变更、提升的Gas 效率、可定制的AMM逻辑、资产管理功能以及社区治理的协议费用等,展现了Balancer V2为DeFi流动性提供的创新解决方案。
以太坊的每一次状态更新背后,都离不开“交易”的驱动。本文将系统解析以太坊交易的构造、生命周期和执行机制,并深入剖析 Gas 的作用、计费模型与 EIP-1559 升级影响。掌握交易与 Gas 的核心机制,是开发高性能合约与优化用户体验的基础。
6月10号,ICP League 联合社区开发者举办了第三期的开发者电话会,邀请了 DFinance 项目的开发者共同探讨了如何在 DFINITY 上发行代币,以及类似 ERC-20 代币标准的设计思路。