在当今这个科技飞速发展的时代,技术圈可谓是日新月异,热闹得如同一场永不落幕的狂欢。而其中,AI辅助开发的异军突起,更是像一颗重磅炸弹,强势颠覆了我们传统的开发体验。今天,就带大家深入了解一下,在这段时间里,借助AI这一强大工具,究竟诞生了哪些令人拍案叫绝的超酷成果。创新玩法:Meta
在深入了解Sui的发展前景和挑战时,学到一个新概念:DeFi3.0。新生好奇,这个DeFi3.0是什么?DeFi1.0和DeFi2.0是什么?它们是怎么划分的?借助AI工具,整理了一个学习小文DeFi演进的阶段性特征
对于中心化钱包(例如交易所或托管钱包)的用户提现业务,手续费的计算和预估通常需要平衡以下几个关键因素:区块链网络的交易成本、快速上链的需求以及用户体验(费用不能过高)。
本文详细介绍了rebase 代币的概念及其实现,通过设计一个基于ERC-20标准的重设代币合约,讨论了其逻辑、可能的安全问题及相应的代码实现。文章对交易、铸造、燃烧等过程进行了深入的分析,并提出了防止攻击的措施,适合对DeFi和智能合约开发有一定了解的读者。
本文介绍了如何使用 Chainlink Functions 将智能合约连接到外部 API,以获取城市的天气数据。通过 WeatherFunctions.sol 代码库,展示了如何创建 Chainlink Function Subscription,以及如何在智能合约中构建和发送请求,并处理返回的数据。文章详细解释了智能合约的关键步骤,例如参数传递,请求初始化等。
想象一下:只需几分钟,你就能为自己的大模型(LLM)应用构建出强大、灵活且易于维护的服务器,轻松提供数据和工具支持。这一切都要归功于ModelContextProtocol(MCP)和它强大的TypeScriptSDK。🚀MCP到底是什么?ModelContextProt
M^0 Protocol 是一种稳定币设计,采用简化的治理控制机制,通过验证者和铸造者的活动来维持与法币的锚定,从而更好地结合传统金融与去中心化金融。本文详细探讨了 M^0 协议的工作原理,包括参与者的角色、铸币和抵押机制、以及如何通过简单的经济激励维持价格稳定,确保系统的安全性和透明度。
本文深入探讨了Uniswap v4的新功能hooks,如何通过扩展常数函数市场制造者(CFMMs)的可交易性来改善交易路由。文章详细介绍了hooks的数学原理与应用场景,证明了其在某些条件下能够显著提升交易效率,并保持最佳路由问题的可解性。
本文讨论了稳定币的现状和未来,认为目前稳定币面临的最大挑战是缺乏隐私性。文章提出利用全同态加密(FHE)技术创建具有内置隐私功能的稳定币,使得交易双方的身份和交易金额都得到加密保护,同时保持智能合约的完整功能。文章最后呼吁稳定币发行方、银行和资产管理公司考虑采用FHE技术。
PoolManager 是 Uniswap v4 的核心合约,负责管理所有池子的状态和对外接口。它提供了流动性管理、代币交易、余额结算等功能,并通过一系列接口和参数来实现对池子的操作,同时保证合约的安全性和高效性.
本文深入探讨了Hyperliquid这一去中心化交易所(DEX)如何在持续竞争的加密市场中实现了显著的市场份额和用户吸引力,成功地将CEX(中心化交易所)的速度和流动性引入到链上交易,尤其是在永续合约交易领域。文章详细介绍了Hyperliquid的产品特性、技术基础及其与其他DEX和CEX的竞争优势。
本文深入探讨了Maker协议及其去中心化稳定币DAI的机制与发展。自2014年成立以来,Maker已成为DeFi领域的重要参与者,吸引了大量机构投资者。文章详细描述了Maker的历史、运作机制、收入来源以及其在2024年预计将进行的重大变化,尤其是与真实世界资产(RWA)的整合和其未来的'Endgame'计划。
本文详细解释了Uniswap V3中的ticks概念,ticks作为预定义价格点,在集中流动性管理中起到重要作用。文章深入探讨了ticks的定义、计算方法及其在流动性提供中的应用,并通过多个示例和插图增强理解,适合对DeFi和流动性池有一定了解的读者。
概述您可能知道,JavaScript(JS)仍然是Web开发中最流行的编程语言。此外,得益于Moralis提供的出色解决方案,JS也正在成为去中心化应用程序(dapps)的首选语言。因此,您只需要掌握JavaScript即可加入已经颠覆无数行业的Web3革命。此外,虽然
在区块链的世界里,智能合约是一种“自动化执行程序”,但它们有一个天然的局限:无法直接访问链下数据。这意味着如果一个智能合约需要天气数据、金融数据、物流状态,甚至是随机数,都无法直接获取。
基础测试编写,加深对该项目的理解 对应代码库:https://github.com/langjiyunmie/Defi-stablecoin/
文章分析了在去中心化金融中黑池的概念及其运作,深入探讨了Railgun协议如何通过零知识证明和Merkle树实现交易隐私,保护用户身份以及提升DeFi应用的便捷性。文章还总结了不同黑池技术解决方案的优缺点以及未来的发展方向。
该文章介绍了Uniswap V4 BaseActionsRouter 合约中几个核心方法的实现,包括如何批量执行操作、处理解锁回调、计算接收者和支付者地址等。这些方法的实现细节有助于理解合约的工作原理和其在 Uniswap V4 中的应用。
BaseActionsRouter
Uniswap V4 PositionManager 用于头寸管理,包括头寸的创建、修改流动性、删除等操作。通过多个方法和接口支持流动性调整和结算功能,关键操作包括增加、减少流动性及创建、销毁头寸等,结合闪电记账余额实现高效管理。
本文详细介绍了Uniswap V4 用户头寸相关的状态管理,包括用于存储流动性及手续费增长的 State 结构体,获取头寸信息的 get 函数,计算位置键的 calculatePositionKey 函数,以及更新头寸信息的 update 函数。
State
get
calculatePositionKey
update
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