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如何与智能合约进行交互
本文是一个详细的指南,介绍如何与Ethereum智能合约进行交互。内容覆盖了智能合约的基本概念、应用程序二进制接口(ABI)、读取和写入功能的区别以及不同的以太坊单位。文章还提供了使用Etherscan、Ethers.js和Web3.js的具体操作步骤,适合开发者学习和实践。
Ethereum
智能合约
ABI
ethers.js
Web3.js
区块链
QuickNode
发布于 2024-04-07
阅读 ( 1502 )
展望以太坊的未来 - 路径去实现提议者-建造者分离(ePBS)
本文详细讨论了在以太坊协议中引入提案者-建设者分离(ePBS)机制的必要性和设计属性。ePBS旨在通过将代理和建设者的角色分离,提升以太坊的去中心化、安全性和效率,减少对外部中介的依赖。文中分析了该机制的潜在好处、技术挑战及实施方案,并探讨了ePBS在未来以太坊生态系统中的作用。
以太坊
提案者-建设者分离
MEV
区块链协议
去中心化
区块构建
thogiti
发布于 2024-04-07
阅读 ( 596 )
如何运行 OpenEthereum(原 Parity 客户端)节点
文章介绍了OpenEthereum客户端的停用情况,并详细说明了如何安装和运行Geth节点以及OpenEthereum节点的硬件要求和安装步骤。
OpenEthereum
Geth
Ethereum节点
Rust
JSON-RPC API
区块链
QuickNode
发布于 2024-04-07
阅读 ( 756 )
用python写solana合约
in
晓道秘籍
in
晓道秘籍
用python写solana合约的一些尝试和分享。
Solana合约
Anchor
Python
晓道
发布于 2024-04-07
阅读 ( 4022 )
( 33 )
深入探讨 Jupiter 永续交易所产品
这篇文章深入探讨了Jupiter协议在Solana去中心化金融(DeFi)生态系统中作为主要交易所的角色,分析了其新推出的永续合约交易产品的运行机制和市场影响,展示了Jupiter在推动DeFi交易量增长中的重要性和未来发展潜力。文章的结构清晰,逻辑性强,涵盖了丰富的技术细节和市场数据。
Jupiter
Solana
DeFi
永续合约
DEX聚合器
输出价格
decentralparkcapital
发布于 2024-04-06
阅读 ( 931 )
以太坊 - 如何创建和部署一个Token绑定账户(ERC-6551) - Quicknode
本文介绍了 ERC-6551 提案,该提案使得非同质化代币 (NFT) 可以作为“钱包”进行资产管理,支持与其他智能合约的交互。通过使用 Hardhat 和 OpenZeppelin,读者可以学习如何创建和部署符合 ERC-6551 标准的代币,并了解 Token Bound Account 的构建和操作流程。
ERC-6551
Token Bound Accounts
NFT
智能合约
Hardhat
OpenZeppelin
QuickNode
发布于 2024-04-06
阅读 ( 1003 )
为什么 Layer2 要去中心化其 Sequencer?
本文探讨了 Layer2 网络中中心化 Sequencer 的问题,指出其可能导致单点故障、交易审查和 MEV 垄断等风险。文章分析了去中心化 Sequencer 如何通过节点网络、共识机制和跨 rollup 验证来解决这些问题,以及实现去中心化 Sequencer 的可行性方案,例如使用分布式验证技术(DVT)或共享排序层。
Layer2
sequencer
去中心化
Rollup
MEV
分布式验证技术
zeeve_io
发布于 2024-04-06
阅读 ( 219 )
Zellic获得DARPA颁发的100万美元奖励,参加人工智能网络挑战赛
Zellic获得了DARPA颁发的100万美元,用于开发一种自动化漏洞研究系统(AVRS),该系统利用大型语言模型(LLM)创建能够自主发现和修复安全漏洞的AI系统。文章概述了AVRS的设计原则,包括自主性、准确性、可扩展性和可扩展性,并探讨了如何通过合理的任务优先级策略和LMM的结合来模拟人类研究者的工作过程。
自动化漏洞研究
人工智能
安全漏洞
大型语言模型
任务优先级
zellic
发布于 2024-04-05
阅读 ( 898 )
基于再质押实现预确认的应用
本文介绍了一种基于以太坊的预确认协议的实验性实现,该协议受到 Justin Drake 提出的基于预确认的提案的启发,旨在实现亚秒级的交易确认。该实现利用 EigenLayer 的 AVS 系统来提供 slashing 机制,确保预确认承诺的安全性,并通过 preconf-share 作为用户和区块提议者之间的可信撮合者,简化用户体验。
预确认
以太坊
EigenLayer
AVS
MEV-Share
preconf-share
以太坊中文
发布于 2024-04-05
阅读 ( 151 )
Substrate 区块链应用开发之存证模块的功能开发
in
Substrate
in
Substrate
Substrate区块链应用开发之存证模块的功能开发存证是一种在线服务,可用于在某一时间点验证计算机文件的存在性,最早是通过比特币网络带有时间戳的交易实现的。存证的应用场景有:数字版权司法存证供应链溯源电子发票...存证的作用是:证明文件在某一时间点确实存在证明文件在某一
Web3
Substrate
存证
寻月隐君
发布于 2024-04-05
阅读 ( 2201 )
( 13 )
工作的未来是 DAO,在 PermaDAO 月入过万可行吗?
a16z 在其官网发布一篇文章,该文认为随着加密货币协议的发展,大众工作的未来不是企业,而是 DAO,而收入的未来是“X-to-earn”。
PermaDAO
发布于 2024-04-05
阅读 ( 1341 )
AO —— 自主智能体活动的基石
AO 是构建在 Arweave 之上的面向参与者的计算层。 简而言之,AO 使信任最小化的并行计算成为可能。
PermaDAO
发布于 2024-04-05
阅读 ( 1159 )
股权归属中需要避免的错误:常见陷阱与解决方案
文章介绍了股权归属(Vesting)的概念,它是雇主和雇员之间的合同协议,规定了雇员获得某些福利(通常是公司发行的股票或退休金)所有权的条件。文章列举了股权归属中常见的错误,如计算错误、忽视分期归属、时间表过于复杂等,并提供案例分析以及避免这些错误的解决方案和最佳实践,强调有效的股权归属结构对于吸引和留住人才至关重要。
股权归属
Vesting
股权激励
期权
股权估值
绩效
eqvista
发布于 2024-04-05
阅读 ( 342 )
设计跨L2互操作性标准:共享资源的影响
该文章详细探讨了Layer 2(L2)生态系统的迅速扩展及其所面临的碎片化问题,分析了资产和状态碎片化引发的用户体验挑战,并提出了通过资源共享和模块化设计来改善跨链互操作性的多种解决方案。文章还讨论了Vitalik Buterin对实现跨L2标准的见解及未来可能的优化方向。
Layer 2
资产碎片化
模块化设计
跨链互操作性
Vitalik Buterin
资源共享
2077 Research
发布于 2024-04-05
阅读 ( 786 )
加密货币质押 vs 流动性池:盈利潜力和便利性比较
本文对比了加密货币质押(Staking)和流动性池(Liquidity Pools)两种赚取收益的方式,分析了两者的优缺点、盈利能力以及相关风险。质押通常提供更稳定和可预测的回报,而流动性池可能提供更高的潜在盈利,但也伴随着更高的财务风险。选择哪种方式取决于投资目标、风险承受能力和个人偏好。文章最后推荐了一个质押和流动性池的提供商。
加密货币
质押
流动性池
被动收入
流动性
收益
xbanking
发布于 2024-04-05
阅读 ( 343 )
从技术角度看数字资产交易所
本文从技术角度分析中心化交易所的主要技术及其相关难点,主要要求做到币不丢、帐不乱、系统可用。
交易所
交易所开发
交易所安全
Phi·Wallet
发布于 2024-04-05
阅读 ( 2145 )
( 13 )
SUI Move开发必知必会——SUI Move 2024迁移指南及新语法实践
in
SUI Move开发必知必会<Let's Move>
in
SUI Move开发必知必会<Let's Move>
SUI Move开发必知必会——SUI Move 2024迁移指南及新语法实践
Sui
Move
rzexin
发布于 2024-04-04
阅读 ( 3290 )
( 38 )
Web3 极客日报 #1469
Web3 极客日报 #1469
rebase
发布于 2024-04-04
阅读 ( 1144 )
( 5 )
流动性重质押战争:下一个 Lido
这篇文章探讨了流动性重质押(LRT)协议的市场前景及其相关风险,强调了风险管理在众多LRT提供者中的重要性。文章详细介绍了流动性重质押的运作机制、风险的多样性、以及如何选择合适的LRT进行投资,同时分析了市场领导者Lido的成功因素和潜在的未来竞争者。
LRT协议
以太坊
质押
去中心化
restaking
_jordan_brewer
发布于 2024-04-04
阅读 ( 882 )
Cobo 密码知识讲堂|第五讲:探索聚合签名奥妙
in
Cobo 密码知识讲堂
in
Cobo 密码知识讲堂
本文是Cobo密码知识讲堂的第五讲,主要介绍了聚合签名的概念、算法组成、与门限签名的区别、设计难点、面临的安全风险以及抵御手段,并详细描述了BLS聚合签名和Schnorr聚合签名这两个典型算法实例。聚合签名是一种有广阔应用前景的密码学组件,能够有效“压缩”多个主体的签名,实现对多个签名“批量”验证的效果。
聚合签名
门限签名
BLS签名
Schnorr签名
密码学
数字签名
Cobo
发布于 2024-04-04
阅读 ( 362 )
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