以太坊带来了智能合约的进步,其是可公开验证的代码。如果我们改变合约状态,我们将花费一些gas。现在,让我们创建一个Python程序,它可以在以太坊上调用智能合约。
本文讨论了去中心化交易所(DEX)的背景及其内部机制,尤其是自动化市场制造商(AMM)的发展及其在不同DEX(如Bancor,Uniswap和Balancer)中的应用。文章详细阐述了AMM模型的数学原理,流动性管理以及不同项目在解决市场流动性问题及用户体验方面的创新和改进。
本文概述了现存的三种主要的质押形式,以及介绍了构建者应如何使用它们以更好地与核心产品 KPI 保持一致。
NFT不仅是图像所有权的加密保证。在相同的技术支持下,事情会根据我们如何工作、互动而改变。说到实用NFT,在某些情况下,所有者和用户并不总是相同的的。NFT的所有者可以将它租给用户一段时间。在此期间,用户暂时获得了NFT给予的特权,但不能转让其所有权。
随着我们越来越多地转向公共云,加密密钥的使用也变得越来越重要。这包括加密数据和数字签名。
Aave v3的tech paper,主要讲了在此次迭代中四个方面的老缺陷与新提升,包括资本效率,安全,权限管理和用户体验
攻击步骤描述,深入分析
本文将探讨区块链开发人员必须掌握的7项重要的行业标准技能。
使用zkSnark(一种非交互的自适应知识论证),我们就可以向一个或多个验证者提供一个简短的证明,证明我们对某些私人数据和函数(f)有特定的知识。
为了能够提升协议的资金利用率,Uniswap-V3在流动性管理这块允许用户在提供流动性的时候指定特定的价格区间,这一特性同时也导致了基于用户头寸衍生的一些业务场景的计算模型无法复用V2时代的计算模型。
存储树中的智能合约数据表示合约的持久状态,可以通过更新全局状态的交易进行更改。在一个Solidity的智能合约中,动态变量被存在持久化的存储中。内存中初始化的任何变量都是临时的,将在执行下一次外部函数调用之前被删除。此外,无法修改的常量变量不使用存储空间,因此,使用更少的gas。
闪电贷
在本文中,我们将学习如何将以太坊智能合约连接到React应用程序,并使用户能够与之交互。
本文介绍了Compound新协议Comet的一个有趣的正确性规则,以及在早期开发过程中如何利用Certora Prover进行形式化验证,以消除代码中的bug。通过形式化规范和验证,团队成功发现并修复了一个导致用户抵押资产状态错误的bug,从而提高了协议的安全性。
一道Uni V2的组LP题目分享
在设计zkvm电路时,由于需要确定很多自定义门,所以引入了很多二进制选择器(binary selector)。
CheapSwap 协议的诞生
本文深入比较了TWAP预言机和Chainlink喂价,指出TWAP在价格精度、安全优化、市场覆盖、安全扩展和信息源多样性方面存在局限性,不适用于大多数DeFi场景。Chainlink通过VWAP提供准确实时的市场数据,具有更强的抗篡改性和更广泛的市场覆盖,并提供灵活的安全扩展方式,是更优越的预言机解决方案。
在翻阅Aave-V2的白皮书的时候,有一章节在讲gas优化的,其中的一些思路值得效仿学习一下
这篇文章将关注ZK-SNARK如何适应现有的应用程序,有哪些例子说明它们能做什么,不能做什么,以及有哪些通用的指导方针来判断ZK-SNARK是否适合某些特定的应用程序。
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