这段时间非常有幸跟行业内人士聊了一会,算是第一次正式接触到区块链行业内从业者,很激动。整体感觉这个行业充满了变化,挑战和机遇,它会给年轻人机会,目前我正在考虑转行该行业,希望能够在三年后回首自己的选择时能够不后悔,不遗憾。
Matter-Labs开源了PLONK算法的验证电路,能实现多个PLONK证明的聚合证明。聚合电路证明某个证明可验证,并且验证使用的VK是正确的。注意的是,PLONK算法验证的最后一步(配对函数)并没有在电路中验证,而是依赖智能合约进行验证。
针对近期频繁发生的以太坊三明治套利交易,开发者CodeForcer创建了一种名为“沙门氏菌”(Salmonella)的ERC20诱饵代币,通过这种方式,其在24小时内实现盈利130 ETH,而这也告诉了我们关于以太坊网络Mempool黑暗森林的对抗性。
以技术视角详细介绍PoW、PoS和DPoS共识的技术原理。
之前写了基于DYDX闪电贷在Cofix和Uniswap之间套利,只要解释了套利合约中的逻辑以及怎么调用其中涉及到的各个合约(cofix,weth,dydx,uniswap)。套利机会很少,不能人在盯着,需要配一套可以自动查询并且发送交易的程序。
本教程是circom 和 snarkjs 最经典的入门文章
找遍中文资料,没有哪篇文章能对以太坊工作量证明有一个全面的介绍。对于没有把数学学会的同学来说,如果希望从算法层了解以太坊的工作量证明是非常困难的。一本黄皮书会难倒一大批吃瓜群众。因此,本文将试图使用图文和尽量简单的数学来解释以太坊挖矿工作量证明,包括以太坊是如何对抗ASIC1、如何动态调整挖矿难度、如何校验挖矿正确性的。
PBFT算法和 Raft算法解决的核心问题都是在分布式环境下如何保持集群状态的一致性,简而言之就是一组服务,给定一组操作,最后得到一致的结果。
PBFT
Cosmos 和 Polkadot 都是关注区块链互操作性的项目,关于二者之间的差别已经有过很多讨论。如果你还不熟悉这两个项目,Linda Xie 发过一串[推特](https://twitter.com/ljxie/status/1118221870745047040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1118221870745047040&ref_url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fmedia%2F4c
这篇文章来看看以太坊的交易流程及交易池TXpool。