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。
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。
北京时间6月23日晚,以太坊基金会研究团队在 Reddit 论坛进行了第六次 AMA,包括以太坊共识机制、质押、合并、分片、Layer2 、状态管理及以太坊经济机制等众多主题。ECN 对大部分问答进行了筛选整理,并编译成文。需要注意的是,基金会研发团队成员就某些话题存在个人的看法和推测,为避免曲解,请以原贴为准。
最省GAS链上排序
在以太坊网络中进行任何类型的转账都需要支付费用,这个费用被称为矿工费,以ETH支付。矿工费的高低决定了交易的处理速度,通常情况下,矿工费越高,打包速度越快。
在短期内,以太坊上的Rollups(如Arbiturm)将主导可扩展性方案的格局,并将通过以太坊2.0及其分片方案的部署进一步增强。
本文基于Solidity 0.5.8版本
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文章详细解释了以太坊中的 gas 成本,包括 gas 价格、以太币价格和 gas 单位之间的关系,并介绍了如何计算 gas 成本以及 gas 价格波动的原因。