本文提供了一步步的指南,教你如何在Solana区块链上使用Neon EVM部署Solidity智能合约。内容涵盖环境设置、智能合约创建和测试,以及成功部署后的合约验证等多个方面,适合有一定Solidity和Solana基础的开发者学习和实践。
这篇文章提供了在Solana上使用TypeScript将文件上传至Shadow Drive的详细教程,介绍了通过获取SHDW代币创建存储账户的步骤,并展示了完整的代码实现过程。文章还提到了一些前提条件和必要的设置,适合开发者学习如何利用Shadow Drive进行去中心化存储。
本文深入探讨了Solana交易的优先费用机制和基本费用机制,分析了当前费用机制在高需求情况下的不足之处,并提出了动态基础费用的新机制以改善交易的包容性和用户体验。此外,文章介绍了多维费用市场的概念,以更有效地分配网络资源。
本文深入探讨了 Solana 的跨链桥技术生态,重点介绍了 Wormhole、Allbridge 和 deBridge 等关键协议,并分析了它们的架构、安全性和性能。
本指南详细介绍了在Solana上创建液态质押池的步骤,包括如何配置环境、添加验证者、存入SOL以及质押的过程。该文提供了丰富的示例和命令,帮助用户在去中心化金融中保持流动性,同时保证网络的安全性。
本教程介绍了如何使用Solana命令行界面(CLI)铸造自定义Solana代币,包括创建代币、创建代币账户和铸造代币供应的三个主要步骤。此外,还介绍了其他几种简单快速的铸造代币方法,适合不同用户需求。
这篇文章详细介绍了在Solana上检查SPL代币账户余额的五种方法,包括使用SPL-Token命令行接口、JavaScript API、SPL Token程序API、cURL脚本和Rust语言,文中提供了具体的代码示例和使用步骤,非常适合开发者了解和应用。
本文是介绍零知识证明的系列文章中的第二篇,主要探讨它们在Solana上的应用,特别是ZK压缩技术。这项技术通过验证状态转换来降低链上状态存储成本,并解决Solana的状态增长问题。同时文章详细解析了零知识证明的原理、zk-SNARKs和zk-STARKs的区别、ZK压缩的工作机制,以及未来在Solana上的发展潜力。
本文介绍了Solana区块链的费用机制,重点解释了当前的交易费用模型,包括基础费用和优先费用的设置,以及如何影响网络效率。作者分析了该机制的激励相容性问题及其对网络和用户的影响,并提出了优化费用机制的建议,展望了后续文章的主题。
本文介绍了如何使用Solana的SPL Token扩展来创建动态NFT。文章详细讲解了步骤,包括设置开发环境、创建具有自定义元数据字段的Solana Token、移除元数据字段、去除铸造权限和增加“points”元数据字段,并提供了代码示例和详细的解释。用户需要具备Solana和Web3钱包的基础知识,使用node.js和相关依赖进行项目开发。
本文概述了在Breakpoint 2024大会上关于ZK Compression的主题演讲,重点解释了ZK压缩的原理、工作机制及其对Solana未来的重要性。ZK压缩通过将账户成本降低到传统解决方案的千分之一,提供了一种高效的状态增量解决方案,并改善了应用的可组合性和灵活性。
Solana Labs推出了Token-2022扩展,这是对原有SPL代币程序的新标准,增加了Token扩展功能,旨在为开发者提供更灵活和具有高度可扩展性的代币标准。新标准引入了多种新功能,包括转移费用、关闭铸币、持有利息的代币等,支持更复杂的代币经济模型。同时,Token-2022程序与其前身兼容,并可通过更新方法和指令进行功能扩展。
本文探讨了Solana网络上的MEV(矿工提取可价值)的常见形式及其演变,包括原子套利、清算和NFT铸造等策略。文章深入分析了当前的MEV提取机制与以太坊的对比,探讨了如何在Solana上有效提取MEV,同时指出这种行为可能对网络的去中心化构成威胁。最后,文章提出了一些关于未来MEV发展和解决方案的开放性问题。
本文详细介绍了如何使用Solana的Token-2022程序中的新功能——必需的备注来实现更复杂的代币经济结构。通过逐步教程,读者可以学习到如何设置环境、创建和管理带备注要求的代币账户及其使用案例,涵盖了从令牌发行到交易发送的整个流程,最终包括对既存账户添加备注要求的扩展功能。
本文对 Rust 中 Anchor 智能合约的账户大小计算进行了比较,分析了使用 _std::mem::sizeof 与 Anchor 官方空间参考之间的异同。尽管 _std::mem::sizeof 在大多数情况下准确,但在处理某些数据类型,如 Vec 和 Enum 时可能导致不一致的结果,因此建议开发人员根据 Anchor 文档手动计算账户大小。