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每个区块链开发者应该了解的EVM内部原理 — 第三部分
本文是EVM内部原理系列文章的第三部分,主要讲解了区块链开发者应该如何利用EVM的debug工具来调试智能合约,包括如何使用Foundry、Hardhat、Tenderly等工具进行交易的追踪和调试,如何理解debug_traceCall,以及如何通过Foundry脚本来调试交易。通过学习EVM的trace,开发者可以更好地理解合约的执行过程,从而更高效地进行bug查找、gas优化和开发流程管理。
EVM
debug_traceCall
Foundry
Hardhat
tenderly
智能合约调试
Andrey Obruchkov
发布于 2025-08-07
阅读 ( 2363 )
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理解静默支付(一)
本文介绍了比特币静默支付的工作原理,它通过一种新的地址格式,允许用户重复使用静态地址,同时保护隐私。文章详细解释了椭圆曲线Diffie-Hellman密钥交换(ECDH)在创建共享秘密值中的作用,以及如何利用这一技术锁定资金,确保只有接收者才能花费。
静默支付
比特币地址
ECDH
公钥
私钥
Taproot
BTCStudy
发布于 2025-08-07
阅读 ( 1193 )
( 3 )
使用 Go 语言中的Token桶算法构建速率限制器
本文介绍了如何使用 Go 语言和Token桶算法构建一个速率限制器,并将其与 Redis 集成以实现生产级别。文章详细讲解了速率限制的概念、Token Bucket 算法的原理和实现,以及如何使用 Redis 解决并发、无状态、多服务器同步和水平扩展等关键问题。
速率限制
Token Bucket算法
Go语言
redis
并发
分布式系统
blockmagnates
发布于 2025-08-07
阅读 ( 653 )
( 3 )
LI.FI:意图正在接管;资源锁使其规模化
本文深入探讨了加密领域中资源锁(Resource Locks)的概念及其在改善跨链互操作性中的作用。资源锁通过在用户表达意图之前锁定资源,优化了传统意图模型,降低了求解者的风险,提高了交易效率和可靠性。文章还讨论了资源锁在不同实现中的应用,包括基于托管合约和基于账户的方法,并展望了未来以账户为中心的加密生态系统。
资源锁
意图
跨链
互操作性
求解器
账户抽象
LI.FI
发布于 2025-08-07
阅读 ( 182 )
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Baby Jubjub 椭圆曲线 与零知识证明
本文介绍了 Baby Jubjub 椭圆曲线在零知识证明中的应用。Baby Jubjub 曲线因其高效的计算特性和与现有技术的兼容性,成为 zk-SNARK 电路的理想选择。文章详细阐述了 Baby Jubjub 曲线的参数设置、生成点以及点加运算的实现,并提供了 Go 语言的示例代码,展示了如何在实际应用中使用该曲线进行标量乘法和点加运算,并且介绍了在以太坊中的应用。
Baby Jubjub
椭圆曲线
零知识证明
zk-SNARK
密码学
bn254
billatnapier
发布于 2025-08-07
阅读 ( 834 )
( 19 )
每周摘要:Linea 与以太坊对齐,Etherfi启动一键式金库, ERC-4337 趋势
本文是Etherspot发布的每周Account Abstraction(AA)技术摘要,讨论了Linea在以太坊生态中的定位、Etherfi的一键跨链存款、ERC-4337的Userops分析工具、Rhinestone关于互操作性的讨论以及AAA关于智能钱包UX的探索。文章涵盖了AA领域的最新进展和Etherspot的见解。
Account abstraction
账户抽象
ERC-4337
互操作性
智能钱包
跨链
etherspot
发布于 2025-08-07
阅读 ( 453 )
( 16 )
酿造我们自己的数字资产:使用 OpenZeppelin 编写 Turra's Coffee Token (TCT) 代码
本文介绍了如何使用 Remix IDE 和 OpenZeppelin 库创建自己的 ERC-20 代币 Turra's Coffee Token (TCT)。
ERC-20
智能合约
Solidity
OpenZeppelin
Remix IDE
区块链
blockmagnates
发布于 2025-08-07
阅读 ( 830 )
( 20 )
臭名昭著的漏洞摘要 #4:通缩代币风险、ERC4626覆盖漏洞与Rust移位溢出
本文是Notorious Bug Digest系列的第四期,主要分析了近期Web3领域出现的一些安全漏洞和事件。
智能合约安全
漏洞分析
AMM
Permit2
shift溢出
区块链安全
OpenZeppelin
发布于 2025-08-07
阅读 ( 829 )
( 18 )
Certora 通过形式化验证技术确保智能合约安全
本文讨论了Web3应用安全问题,特别关注智能合约的形式化验证。Certora通过形式化验证技术确保智能合约安全,并总结了五个Rust智能合约开发最佳实践,包括保持代码模块化、利用编译器检查、简化数据结构、减少trap value状态以及分离核心逻辑与副作用,以提高代码的可验证性和安全性。
Web3
智能合约
正式验证
Rust语言
Soroban
Solana
Certora
发布于 2025-08-07
阅读 ( 440 )
( 14 )
Solana 区块组装市场 (BAM)
Jito 提出了 Solana 的 Block Assembly Marketplace (BAM),旨在通过可信执行环境(TEE)内的加密内存池,实现更私密、可编程和可验证的交易排序。
Solana
MEV
可信执行环境(TEE)
Jito
交易排序
BAM
Helius
发布于 2025-08-07
阅读 ( 2323 )
( 98 )
Surfpool:Solana 上的 Anvil,本地开发闪电般⚡️
in
Solana
in
Solana
Surfpool:Solana上的Anvil,本地开发闪电般⚡️对于以太坊开发者来说,Anvil无疑是本地开发调试的利器。现在,Solana生态也迎来了它的“Anvil”——Surfpool!还在为搭建复杂的本地测试环境、等待缓慢的交易确认而烦恼吗?Surfpool提供了一个速度飞快、
Web3
Solana
Surfpool
寻月隐君
发布于 2025-08-07
阅读 ( 429 )
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Uniswap V3: 集中流动性与资本效率
本文介绍了 Uniswap V3 的核心概念和创新,包括集中流动性、费用等级、NFT 仓位以及开发者增强功能和 Gas 优化。V3 通过允许流动性提供者更有效地部署资金,为交易者提供更优惠的价格,并帮助开发者更快地构建,从而解决了 V2 的资本效率低下问题。
Uniswap V3
集中流动性
NFT 仓位
Gas 优化
AMM
ERC-721
Cyfrin
发布于 2025-08-06
阅读 ( 1135 )
( 22 )
Gas问题:如何降低Solidity代码中的交易成本
本文深入探讨了EVM兼容链上智能合约的Gas优化技术。首先介绍了Gas的基本概念和费用构成,然后详细讲解了预估和测量Gas消耗的各种方法,包括使用Foundry进行离线测试、预执行测量和后执行测量。最后,文章总结了常见的Gas优化模式和高级技巧,旨在帮助开发者编写更高效、更经济的智能合约,提升用户体验并降低网络拥堵。
EVM
gas优化
智能合约
Solidity
Foundry
交易费用
Andrey Obruchkov
发布于 2025-08-06
阅读 ( 243 )
( 9 )
Solidity中的事件和监听器:如何实现合约间的通信
在以太坊智能合约开发中,事件(Events)和监听器(Listeners)是实现合约间通信、链上链下交互以及状态跟踪的重要机制。Solidity的事件机制允许合约记录关键操作并通知外部系统(如前端、链下服务或其他合约),而监听器则通过监听这些事件实现实时响应。事件(Events)简介什么是事件
Solidity
合约事件
智能合约
天涯学馆
发布于 2025-08-06
阅读 ( 441 )
( 14 )
每个区块链开发者应该知道的EVM内部原理 - 第二部分
本文是EVM内部原理系列文章的第二部分,深入探讨了Solidity中的payable、fallback和receive函数,详细解释了calldata如何到达EVM,以及EVM如何解析calldata并分发函数调用。此外,文章还介绍了CALL、DELEGATECALL、STATICCALL和CALLCODE等底层操作码的区别,以及内部调用和外部调用的差异,并深入探讨了ABI编码和Revert机制。
EVM
Solidity
Calldata
ABI编码
revert
payable
fallback
Andrey Obruchkov
发布于 2025-08-06
阅读 ( 2080 )
( 59 )
Shutter 对 Glamsterdam 的展望——以及针对 ePBS 免费期权问题的密码学修复方案
文章讨论了以太坊 Glamsterdam 升级中 EIP-7732 (ePBS) 和 EIP-7805 (FOCIL) 的重要性,认为它们能提升以太坊的去中心化和抗审查性。文章还探讨了 ePBS 中存在的“免费期权问题”,并提出了使用静默阈值加密(silent threshold encryption)作为解决方案,以及未来集成加密内存池的必要性。
以太坊
Glamsterdam
EIP-7732
EIP-7805
ePBS
FOCIL
静默阈值加密
shutter
发布于 2025-08-06
阅读 ( 21 )
Intento是什么?跨链自动化深度探索
Intento是一个旨在为人和AI代理跨区块链编排复杂操作提供安全基础设施层的协议。它通过“流”支持基于意图的执行,允许在任何IBC连接的链上协调操作,而无需自定义智能合约,从而降低交易复杂性,并为用户提供无需许可的、自我托管的控制。
区块链
跨链
自动化
IBC协议
Cosmos SDK
智能合约
DAIC
发布于 2025-08-06
阅读 ( 47 )
以太坊客户端详解:执行、共识与节点类型
本文介绍了以太坊中不同类型的节点(全节点、存档节点和轻节点)以及执行客户端和共识客户端的角色。
以太坊
客户端
执行客户端
共识客户端
节点
Geth
QuickNode
发布于 2025-08-06
阅读 ( 471 )
( 21 )
最佳加密货币交易所指南
本文介绍了选择加密货币交易所的关键因素,对比了中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX)的优缺点,并推荐了Coinbase、Binance、Uniswap等顶级交易所,同时提醒用户注意资产安全,强调了根据个人需求选择合适的交易所的重要性。
加密货币交易所
中心化交易所
去中心化交易所
CEX
DEX
数字资产
imperator
发布于 2025-08-06
阅读 ( 275 )
( 13 )
010:什么是智能合约?它真的智能吗?
in
Web3 敲门砖计划
in
Web3 敲门砖计划
智能合约是链上的自动执行程序,不是真智能,而是公开、可验证、不可篡改的数字规则引擎,是 Web3 的运行核心
智能合约
Smart Contract
Web3
eth
以太坊
Henry
发布于 2025-08-06
阅读 ( 646 )
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