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以太坊进阶操作 - 合约调用、地址预测、发送与接收 ETH
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小白专享-图解以太坊编程
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小白专享-图解以太坊编程
本文主要关注以太坊智能合约的进阶操作,包括合约的四种调用方式、合约的创建、地址预测、发送 eth 的三种方法、接收 eth 的三种不同方法等内容。通过 solidity 代码配合 foundry 进行测试。适合新手小白学习
Solidity
CREATE2
以太坊
智能合约
Foundry
shawn_shaw
发布于 2025-04-18
阅读 ( 1321 )
( 25 )
零知识虚拟机(zkVM)入门:原理、分类与应用全景图
零知识证明(ZKP)在区块链领域快速发展,从最初的隐私保护走向通用计算。尤其是zkVM(Zero-KnowledgeVirtualMachine)的出现,极大拓宽了ZK技术的应用边界。现在通过这篇文章,系统了解zkVM的核心概念、主流技术路线、应用图谱,以及如何选择适合自己的zk
zkVM
ZKP
Rollup
Henry
发布于 2025-04-17
阅读 ( 1167 )
( 26 )
🧠 使用实例注册模式组织智能合约(面向 Web3 开发者的 Solidity)
本文介绍了Instance Registry Pattern,该模式使用中心化的智能合约来管理其他已部署合约的地址。通过在注册表中注册合约,可以动态查找依赖项,更新合约地址,并实现更清晰的架构和更安全的访问。
智能合约
Instance Registry Pattern
Solidity
OpenZeppelin
合约注册
CoinsBench
发布于 2025-04-17
阅读 ( 599 )
( 13 )
Gas优化的核心 - 以太坊数据存储布局及内存优化
in
小白专享-图解以太坊编程
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小白专享-图解以太坊编程
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
Solidity
Ethereum
Gas
EVM
智能合约
shawn_shaw
发布于 2025-04-17
阅读 ( 1071 )
( 21 )
Builder Playground - 快速搭建区块链的本地测试环境
Flashbots 发布了 Builder Playground,这是一个开源框架,用于快速启动 L1 和 L2 的全面区块构建测试环境。它通过简化部署、优化性能和降低认知负荷,解决了现有工具在速度、灵活性和复杂性方面的挑战,旨在提高区块构建测试的效率和可靠性。
区块构建
测试环境
L1
L2
Flashbots
Builder Playground
flashbots
发布于 2025-04-17
阅读 ( 1421 )
( 35 )
FullDAS:面向使用32MB及以上区块的大规模可扩展性 - 分片
本文提出了FullDAS,一种用于数据可用性抽样(DAS)的网络堆栈,旨在支持32MB及以上的大区块。FullDAS通过优化数据分散和抽样过程,包括liteDAS抽样协议、主题路由、改进的连接机制以及2D编码等技术,旨在实现快速、高效和稳健的数据可用性,从而解决当前网络堆栈在处理大数据块时遇到的瓶颈问题。
数据可用性抽样
DAS
FullDAS
liteDAS
gossipsub
2D编码
以太坊中文
发布于 2025-04-16
阅读 ( 291 )
入门以太坊的编程的第一步 - Solidity 基本语法
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小白专享-图解以太坊编程
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小白专享-图解以太坊编程
**本文用简洁的语言,通过最少的代码、丰富的示例图,来清晰地呈现Solidity语言的语法特性。帮助你一小时之内熟悉 Solidity 的语法特性,适合初学者学习借鉴。**
shawn_shaw
发布于 2025-04-16
阅读 ( 1739 )
( 21 )
共享空间的公平费用:使用 Shapley 值定价 Blob 聚合
本文讨论了以太坊blob聚合交易的定价问题,提出了使用Shapley Value来公平分配blob空间成本的方案。该方案旨在降低交易成本、实现更公平的定价机制,并保证低费用用户的快速包含,从而优化blob空间的使用,实现最大程度的包含和最小的延迟。
以太坊
Blob聚合
定价
Shapley Value
Gas费用
交易
SpireLabs
发布于 2025-04-15
阅读 ( 755 )
执行依赖 - 分片
本文分析了以太坊区块内交易的依赖关系,发现大部分区块具有高度并行性,平均60-80%的交易是完全独立的,但也有少量区块存在严重的依赖关系和较长的关键路径,限制了并行性。MEV搜索者在区块顶部的竞争加剧了这种依赖性。研究还发现,本地构建的区块通常比MEV-Boost构建的区块依赖性更少。
以太坊
交易依赖
并行性
MEV
区块构建
存储槽
以太坊中文
发布于 2025-04-15
阅读 ( 259 )
PeerDAS前后Blob的Gossip和验证机制
本文深入探讨了以太坊在PeerDAS前后,Blob的 gossip 和验证机制。
Blob
PeerDAS
mempool
L2交易
数据分片
共识层
mikeneuder
发布于 2025-04-15
阅读 ( 417 )
以太坊协议升级流程
本文档详细描述了以太坊协议升级的流程,包括从开发网络、测试网络到主网络的升级管理,以及安全审查、分叉准备、测试协议和沟通策略。旨在标准化升级过程,从而提高网络的安全性和稳定性,并概述了在升级失败情况下的事件响应计划,确保问题能够得到迅速解决。
以太坊
协议升级
测试网络
主网络
事件响应
安全审查
ethereum
发布于 2025-04-15
阅读 ( 644 )
( 14 )
基于 EL mempool 的 blob 交易理论命中率 - 网络传输
本文分析了以太坊公共 mempool 中 blob 交易的理论命中率,通过研究 EthPandaOps 的 Xatu 数据库中的数据,发现大部分 blob 交易在区块到达前已在 mempool 中可见,尤其是在美国等网络连接较好的地区。
blob 交易
mempool
分布式区块构建
EthPandaOps
Xatu 数据库
PeerDAS
以太坊中文
发布于 2025-04-15
阅读 ( 266 )
Optimism 中文周刊 #57
in
Optimism 中文周刊
in
Optimism 中文周刊
😎✨关键信息,唾手可得;最新动态,尽在掌握;英明决策,水到渠成!
#optimism
OP 中文力量
发布于 2025-04-15
阅读 ( 801 )
( 12 )
从零理解账户抽象(AA):以太坊钱包的未来范式
账户抽象(AccountAbstraction,简称AA)被认为是以太坊用户体验和基础设施升级的关键方向,它正在悄悄改变我们对“钱包”、“账户”、“签名”和“交易”的所有认知。现在,从背景、原理到影响和未来演进,全面理解账户抽象的来龙去脉。🔍为什么需要账户抽象?以太坊目前有两种账户
eth
AA
账户抽象
Henry
发布于 2025-04-14
阅读 ( 1276 )
( 26 )
ETH 之 合约账户
关于合约账户,我有两个疑问:合约账户的创建,只能发生在合约部署时?合约部署,这是一个交易,只能通过一个EOA账户发起?好,先把合约账户创建聊清楚,上面两个问题也就迎刃而解了合约账户创建情况一:普通创建(CREATE指令)由EOA或合约发起的常规部署:newMyContr
eth
合约账户
CA
Henry
发布于 2025-04-14
阅读 ( 762 )
( 12 )
以太坊隐私:通往自我主权的道路
关于将以太坊转变为一个以隐私为优先的金融系统的路线图。作者强调隐私必须成为以太坊网络的默认状态,而不是用户需要主动开启的特性。文章详细阐述了实现这一目标的必要步骤,以及当前以太坊隐私的技术挑战,并提出了分阶段的具体方案。
以太坊隐私
零知识证明
智能合约
加密技术
金融隐私
自我主权
pcaversaccio
发布于 2025-04-14
阅读 ( 2192 )
( 80 )
ETH 之 账户由来
ETH中的账户分为两类:外部账户和合约账户。账户类型谁能控制如何创建地址来源外部账户(EOA)拥有私钥的人生成一对密钥(私钥+公钥)address=keccak256(pubkey)[12:]合约账户由代码控制通过部署合约交易创建add
eth
账户
EOA
CA
Henry
发布于 2025-04-14
阅读 ( 742 )
( 11 )
ETH 之 区块头 stateRoot
每个以太坊区块头中都包含一个字段:stateRoot,它是世界状态树(WorldState)的MerklePatriciaTrie根哈希代表了当前这个区块执行完所有交易后的链上状态快照摘要。📦为什么每个区块的stateRoot不同?因为每个区块执行的交易不同,链上状态
eth
MPT
stateRoot
Henry
发布于 2025-04-14
阅读 ( 795 )
( 11 )
ETH 之 EVM内存扩展
在EVM中,合约可以使用一个临时的内存空间——就像一段“工作内存”:只在一次调用上下文中存在;可以通过MSTORE、MLOAD、CALLDATACOPY、CODECOPY等操作使用;这块内存在执行过程中可以增长,初始为0;每次增长都会带来「Gas成本」。什么是内存扩展
EVM
EVM Memory
eth
Henry
发布于 2025-04-14
阅读 ( 679 )
( 9 )
ETH 之 EVM
EVM是以太坊的心脏,是一种基于栈的图灵完备的虚拟机,用于执行合约代码。每个节点都运行它来验证交易、状态变更是否一致。它接受的输入是字节码(从Solidity编译而来),执行时会按照opcode指令逐条运行,并维护一套完整的执行环境(栈、内存、存储、Gas、程序计数器)EVM的执行结构(图
EVM
OpCode
Henry
发布于 2025-04-14
阅读 ( 847 )
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