主网 “伦敦” 升级时间定在区块高度 12965000,大约是 UTC 时间 8 月 4 日下午
本文旨在解释数据可用性检查,以及为什么区块链的扩容方案,例如以太坊 2.0,需要它们。本文预设了读者具有区块链 (例如比特币和以太坊) 的基本背景知识、最好对现在使用的共识算法 (工作量证明和权益证明) 也有所了解。为了简单起见,解释内容将建基于权益证明链——由所有具有相同权重的全节点运行共识协议,具有 2/3 诚实假设;但这些分析同样适用于工作量证明和其他协议。
介绍一种叫作虚拟通道(virtual channel) 的新型状态通道结构。
探索元交易的强大设计
本文是Paradigm CTF的broker系列,这个系列需要与Uniswap进行交互,调试OPCODE的时间会少一点,对DEFI生态的考察会更多一点。DEFI积木如何互相影响,是这个系列的一个考察点。
针对以太坊中对于交易数据的编码方式RLP,黄皮书给出了详细的解答。本文主要是解答上篇文章(LOCKBOX)中提到的问题
Flashbots 联合创始人:MEV 不可避免,还是网络安全的基石?
本文会详细描述以太坊所有的潜在优点,以及在构建以太坊协议过程中某些有争议的地方。另外,也会指出我们的方案及替代方案的潜在风险。
这是Paradigm CTF的一道题,:laughing:这道题考察的知识点比较多,涉及到ABI编码,RLP编码,黄皮书中附录F等。可以看作是一个编码相关的大集合题目。
本文通过字符串连接函数为例,来看看如何计算及对比 Solidity 函数的 gas 消耗
每周以太坊进展 2021/07/03
本题目是Paradigm的CTF系列中的一道,属于较为简单的题目。它主要考察了StaticCall这一知识点。
探索智能合约的签名
这是Paradigm公司开放的夺旗系列之金库,题目也是由Samczsun出的。前段时间刚学习了代理合约,这道题目就会分析代理合约的漏洞,以及如何利用该漏洞来攻破该合约。
Samczsun
Vitalik 提出了适用于 state expiry 机制的地址方案
对比默克尔树,沃克尔树是非常强大的升级,它使我们可以做出小得多的证据。
Ropsten 测试网已激活 “伦敦” 升级,然后做了压力测试; 主网的 “伦敦” 升级时间可能在 8 月 4 号,要在 Goerli 测试网升级后确定; 讨论了 EIP-3074
本文将帮助你深入理解 Arbitrum 背后的机制,以便你在 L2 环境中通过 Tracer 交易时获得更好的体验。
解释 Merkle Patricia Trie 究竟是如何工作的,并展示一个 Merkle 证明生成和验证的demo。
前段时间接到一个面试电话,问道delegateCall和代理合约的知识。当时对代理合约的了解不是很深入,就错失了一个很好的工作机会。
delegateCall