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一起学习以太坊|可能是目前最全的以太坊开发入门指南 - 知乎
一起学习以太坊|可能是目前最全的以太坊开发入门指南 - 知乎首发于HiBlock区块链社区切换模式写文章登录/注册一起学习以太坊|可能是目前最全的以太坊开发入门指南yaoyao路是什么,走着走着就知道了目标读者:专业的程序员; 想深入了解以太坊/区块链及其生态的读者;如果你已经有一定的以太坊技术基础,只想研究一些落地项目,可以直接跳到后面的项目模块。预备知识:了解区块链的概念以及比特币的运行机制。如果不了解,可以先看看阿里云整理的区块链菜鸟入门系列(https://yq.aliyun.com/articles/60131?utm_content=m_41917);有基本的编程知识将是极大的加分项,了解系统/架构/数学等知识。不知你是否和我一样,一开始被各种数学问题所迷惑,如拜占庭问题,双花问题等。我的建议是一开始先抛开这些问题,对区块链的原理有一个基本的全局的了解,然后再回过头来思考这些问题。 事实上,如果我们只想基于以太坊开发智能合约应用,也不必完全理解区块链的架构。1以太坊以太坊和比特币一样,底层框架都是区块链协议,区块链本质上是一个应用了密码学技术的分布式数据库系统。在看了前面提及的阿里云整理的科普文章之后,为了能进一步了解以太坊,建议看一下以太坊白皮书:https://github.com/ethereum/wiki/blob/master/%5B%E4%B8%AD%E6%96%87%5D-%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E5%9D%8A%E7%99%BD%E7%9A%AE%E4%B9%A6.md2智能合约智能合约是一段运行在以太坊区块链系统之上的一段代码,合约根据事先制订的规则来自动转移数字资产。例如,一个人可能有一个存储合约,形式为“A可以每天最多提现X个币,B每天最多Y个,A和B一起可以随意提取,A可以停掉B的提现权 ”。3以太坊账户以太坊中有两种账户:外部账户(EOA)和合约账户外部账户具有以下特性:1.有一个以太币余额; 2.可以发送交易(以太币转账或者激活合约代码); 3.通过私钥控制; 4.没有相关联的代码。合约账户拥有以下特性:1.有一个以太币余额; 2.有相关联的代码; 3.代码执行是通过交易或者其他合约发送的call来激活; 4.当被执行时 -- 运行在随机复杂度 (图灵完备性)-- 只能操作其拥有的特定储存,例如可以拥有其永久state -- 可以call其他合约.所有以太坊区块链上的行动都是由各账户发送的交易激活。每次一个合约账户收到一个交易,交易自带的参数都会成为代码的输入值运行。合约代码会被以太坊虚拟机(EVM)在每一个参与网络的节点上运行,以作为它们新区块的验证。4什么是Gas智能合约由区块链网络中的每个完整节点重复执行,使得合约执行的消耗变得昂贵,所以这也促使大家将能在链下进行的运算都不放到区块链上进行。对于每个被执行的命令都会有一个特定的消耗,用单位gas计数。每个合约可以利用的命令都会有一个相应的gas值。gas值的存在避免智能合约进入死循环,你不能编写永不结束的程序,因为你用尽了gas,计算将被节点拒绝。在以太坊中,每笔交易都被要求包括一个gas limit和一个交易愿为单位gas支付的费用。矿工可以有选择的打包这些交易并收取这些费用。在现实中,由于矿工会优先选择打包费用高的交易,所以用户所选择支付的交易费用多少会影响到该交易被打包所需等待的时长。如果该交易由于计算,包括原始消息和一些触发的其他消息,需要使用的gas数量小于或等于所设置的gas limit,那么这个交易会被处理。如果gas总消耗超过gas limit,那么所有的操作都会被复原,但交易是成立的并且交易费任会被矿工收取。区块链会显示这笔交易完成尝试,但因为没有提供足够的gas导致所有的合约命令都被复原(out-of-gas)。所有交易里没有被使用的超量gas都会以以太币的形式打回给交易发起者。因为gas消耗一般只是一个大致估算,所以许多用户会超额支付gas来保证他们的交易会被接受。5去中心化应用DAppDApp是一种“服务端”运行在区块链网络上的应用,类似于app运行在Android/iOS等设备上,DApp运行在以太坊网络上。以太坊在GitHub下有一个代码仓库dapp-bin(https://github.com/ethereum/dapp-bin),里面有一些文档和示例。使用前,你需要看看文件最近的状态,因为他们将很可能已经被淘汰。6DApp客户端目前有四个可运行的,分别由C+ +,Go,Python和Java实现的几乎全兼容以太坊协议的客户端。C + +和Go实现的客户端目前完全兼容。1. go-ethereumgo-ethereum客户端通常被称为geth,是目前用户最多,使用最广泛的客户端。通过Geth客户端与以太坊网络进行连接和交互可以实现账户管理、合约部署、挖矿等众多有趣且实用的功能(https://ethereum.github.io/go-ethereum)。2. pyethappPyethapp是以python为基础的客户端,实现以太坊加密经济状态机。python实现旨在提供一个更容易删节和扩展的代码库。Pyethapp利用两个以太坊核心组成部分来实现客户端:pyethereum ——核心库,以区块链、以太坊模拟机和挖矿为特征;pydevp2p ——点对点网络库,以节点发现和运输多码复用和加密连接为特征。Github: https://github.com/ethereum/pyethapp 维基百科: https://github.com/ethereum/pyethapp/wiki/Getting-Started Gitter聊天: https://gitter.im/ethereum/pyethapp3. ParityParity 声称是世界上最快速最轻便的客户端。它用Rust语言写成,可靠性、性能和代码清晰度都有所增强。Parity由Ethcore开发。Ethcore由以太坊基金会的几个会员创建。网站: https://ethcore.io/parity.html Github: https://github.com/ethcore/parity Gitter聊天: https://gitter.im/ethcore/parity7DApp浏览器一个DApp浏览器,正如它字面所表达的,用来让DApp客户端(常常使用JS与以太坊的智能合约进行交互)的使用更加容易。DApp浏览器的主要目的是:提供到一个以太坊节点的连接(或者连接到一个本地节点或者远程节点),和一个方便的切换不同节点(甚至是不同的网络)。 提供一个帐户(或者一个钱包)来方便用户与DApp交互。1. MistMist(https://github.com/ethereum/mist)是以太坊官方的DApp浏览器。一个漂亮的界面来与以太坊节点交互,与智能合约发、收交易。2. StatusStatus(https://status.im/)是一个手机上可以使用的DApp浏览器。3. MetaMaskMetaMask(https://metamask.io/)是一个Google浏览器扩展,把Chrome变成了一个DApp浏览器。它的核心特性是注入以太坊提供的js客户端库web3,到每一个界面,来让DApp连接到MetaMask提供的以太坊节点服务。不过这个Chrome扩展,可以允许你管理你的钱包,以及连接到不同的以太坊网络(包括本地的开发网络)。4. ParityParity是一个以太坊客户端(也是一个全节点的实现),集成到了Web浏览器,并使之成为一个DApp浏览器。8以太坊代币现在你应该知道我们可以通过写智能合约,并将状态存到区块链上了?那如果,在状态这块,我们存的是一个Map类型,键是地址,值是整数。然后我们将这些整数值叫做余额,谁的余额呢?它就是我们要说的代币(代币的数据结构就是这样简单,存的就是某个用户当前的余额)。是的,所有你刚才听到的代币,只是一些数据,存储在一个哈希表里,通过api或者所谓的协议,来进行增删改查。这是一个简单的基本合约(https://github.com/OpenZeppelin/zeppelin-solidity/blob/master/contracts/token/ERC20/BasicToken.sol)。你可以看看ethereum的创建一个众筹合约的官方教程(https://www.ethereum.org/crowdsale)。你将会发现它仅仅是一个合约(Crowdsale)与另一个合约(MyToken)交互,和前面的基本合约类似。并没有什么神奇的地方。人们使用代币来做各种各样的事情,阻拦大家如何使用的只有想像力。代币常常用来激励用户与某个协议进行交互,或者证明对某个资产的所有权,投票权等等。以太坊的创始人Vitalik最近有一个关于代币发售模型,也是一篇不错的文章(https://vitalik.ca/general/2017/06/09/sales.html)。9与智能合约进行交互你与智能合约的交互(也称做调用函数和读取状态)通过连接到某个以太坊节点,并执行操作码。当前有各种各样的以太坊客户端,可以方便进行开发。Geth和parity都提供了控制台或浏览器的方式来更好的与智能合约交互。如果你想要一个程序的库用来与智能合约交互的接口,也有这样的客户端实现。对于JS语言,可以使用web3.js。以于go语言,可以使用在go-ethereum中的abigen的程序,提供了go包,用来与智能合约交互。如果只是用来测试和开发,可以使用Ganache来运行一个本地节点(这个节点压短区块时间等,可以方便打整的开发与测试)。当你部署了一个智能合约,你实际进行的操作是向地址0x0发送了一个交易,使用当前合约内容作为参数,一个以太坊交易详解(https://medium.com/@codetractio/inside-an-ethereum-transaction-fa94ffca912f)。10Truffle和Embark一旦你开始写智能合约,你会重复做大量的操作,比如编译源码为字节码和abi,部署到网络,测试然后部署合约等等。你也许希望更关注于你想要实现的东西。Truffle和Embark框架,标准化和自动化了这些琐碎的工作。它们提供了一个好的开发,部署,以及更为重要的,测试智能合约的体验。你可以通过官方文档来开启使用Truffle的旅程。可以参考:基于以太坊开发第一个去中心化应用——宠物商店。Embark(https://github.com/embark-framework/embark)提供了类似的,帮助开发者组织工程的稍有些不同的工具。当你一开始接触智能合约这块时,应该尽量不要使用框架。直到你明白了使用框架能带来的价值时,才应该开始使用,正如你不应该通过rails new来学习HTML语言一样。11ETHPM分享是关心,所以ETHPM是一个去中心化的智能合约包管理资源库(https://www.ethpm.com/registry)。使用ETHPM,你可以关联或连接到某个著名的合约或库,减少代码重复,尽可能理想的为未来的开发提供好的基础。这里的这个规范(https://github.com/ethereum/EIPs/issues/190),详细的说明了相关的信息以及背景。Truffle和Embark均可与之集成,并创造一个愉快的开发体验。12以太坊网络Mainnet-以太坊主网,通常是所有客户端的默认网络。Ropsten - 以太坊使用工作量证明的主测试网络。这个网络,因为低的计算量,容易遭到DDOS攻击,分片,或者其它问题。垃圾邮件攻击后被暂时放弃,最近才恢复使用。链接:https://github.com/ethereum/ropstenKovan -parity客户端组成的测试网络,使用授权证明来提升对垃圾邮件攻击的抗扰度,并且持续4秒的阻塞时间。链接:https://github.com/kovan-testnet/proposalRinkeby-geth客户端组成的测试网络,使用集团共识,尽管计算量低,但是对恶意行为者更有弹性。链接:https://www.rinkeby.io/你可以自己搭建你自己的测试网络,也许使用kubernetes(https://github.com/MaximilianMeister/kuberneteth)或者docker-compose(https://capgemini.github.io/blockchain/ethereum-docker-compose)但也许你将很快就可以不需要花什么时间。13智能合约编程语言SoliditySolidity是第一批的描述智能合约的语言。当前是最流行的语言,因此也有最多的例子,文档,和教程。你应该学习这个,除非你有要学习其它的理由。你可以使用基于浏览器的Remix IDE来进行快速验证。下面是一个Solidity的合约:pragma solidity ^0.4.11;
contract BasicToken {
mapping(address => uint256) balances;
function transfer(address _to, uint256 _value) returns () {
balances[msg.sender] = balances[msg.sender] - _value;
balances[_to] = balances[_to] + _value;
}
function balanceOf(address _owner) constant returns (uint256 balance) {
return balances[_owner];
}
}LLLLLL是一门Lisp风格的底层编程语言,就像语言名称看到的这样。虽然以太坊官方并没有将它作为主要需要支持的语言,但它仍旧持续进行着更新,且与solidity在同一个资源库。这是一个使用LLL语言写的一个ERC20代币的合约。链接:https://github.com/benjaminion/LLL_erc20/blob/1c659e890e2b30408555b9467a8dfd8988211b3b/erc20.lll如果你正在学习,也许不是那么的容易习惯LLL语言的写法。SerpentSerpent是一个类Python的高级语言,最终也会被编译为EVM字节码。它主要被Augur团队使用。但最近Zeppelin Solution团队发现其编译器有一个严重的bug。链接:https://blog.zeppelin.solutions/serpent-compiler-audit-3095d1257929。在这个问题被修复之前都不建议继续使用。如果你对Augur如何解决这些漏洞感兴趣,你可以阅读Zeppelin Solution的这篇文章。链接:https://blog.zeppelin.solutions/augur-rep-token-critical-vulnerability-disclosure-3d8bdffd79d2Serpent的合约看起来如下:
def register(key, value):
# Key not yet claimed
if not self.storage[key]:
self.storage[key] = value
return(1)
else:
return(0) # Key already claimed
def ask(key):
return(self.storage[key])14智能合约的安全一旦一个智能合约部署到了以太坊的网络上,它将是永不可变的,且将永久存在。如果你写了一个bug,你将不能下架这个有问题的版本,你只能在后续的版本中修复。由于许多工程师开发的Ethereum和其他智能合同平台来自于Web开发,所以这个概念实在是太新,而且是疯狂的。ConsenSys有一个非常棒的资源叫智能合约的最佳实践,你应该深入的理解一下。链接:https://github.com/ConsenSys/smart-contract-best-practices一个Parity的钱包被黑的解释(https://blog.zeppelin.solutions/on-the-parity-wallet-multisig-hack-405a8c12e8f7)在你部署你的智能合约的时候,由于你管理的是真正的资金,你应该先开一个赏金计划(https://blog.zeppelin.solutions/setting-up-a-bug-bounty-smart-contract-with-openzeppelin-a0e56434ad0e),并尽量保证它完整的测试过。15WhisperWhisper是一个集成进以太坊的消息系统。它允许DApp发布小量的信息来进行非实时的消息通信。(https://github.com/ethereum/go-ethereum/wiki/Whisper-Overview) 它使用shh协议。尽管它已经有段时间没有更新了,这是一个使用Whisper协议实现一个聊天客户端的例子。链接:https://github.com/ethereum/meteor-dapp-whisper-chat-client。16去中心自动化组织这是一个组织(就像,一群人),其中,使用代码来保证最终的强制执行,而不是使用传统的法律文件。这群人使用智能合约来做常见组织做的所有的事情,比如在某件事上进行投票,比如决定是否对什么进行投资等等。副作用是决策,管理,以及对什么进行投资的结果将会不可改变的存储在区块链上。之前slock.it创建了标准的DAO框架来说明这个理念。这里(https://github.com/slockit/DAO/)有对DAO概念的总览,以及如何使用框架来实现一个自己的DAO(这个项目由于bug被黑客攻击了)。17AragonAragon(https://aragon.one/)也正在应对挑战,设计一个根据智能合约逻辑运作的公司,重点是创建一个可以接受投资,处理会计,支付雇员,分配股权,正如我们现在知道的完成每天的公司的业务。他们也实现了漂亮的DApp客户端来让他们的协议使用起来更为简单。查看这里Aragon核心合约(https://github.com/aragon/aragon-core/tree/master/contracts)来更多的理解它是如何做的。18存储IPFS&FileCoinIPFS(星际文件系统)是一个协议,用来分发文件。你可以认为它是一个基于bittorrent和git这样概念的一个文件系统,文件可以定位,且是不可变的。IPFS以IPLD数据模型存储信息,它非常有趣,提供了一些特别的特性,你可以通过下面的说明了解一些。这是一个新的协议,它有一个http的网关和文件系统适配器,这让你可以通过http,挂载整个互联网文件系统到你本地的盘/ipfs。IPFS还提供了一个寻址服务IPNS(星际命名空间),它允许可变的状态(需要注意的是在IPFS里的所有东西都是不可变的)。你甚至可以使用DNS TXT记录来定位到你的IPNS客户端,允许你生成用户友好的链接来指向到对应的数据。FileCoin是Protocol Lab为创建一个去中心化的基于IPFS的存储市场的努力结果,也就是向整个网络提供存储资源的激励层。FileCoin的共识协议没有使用浪费资源的工作量证明,而是使用了Proff of Replication和Proof of SpaceTime来保证每片数据被复制某个特定的拷贝数量且存储某个特定的时间。你应该读一下IPFS的白皮书,FileCoin的白皮书,以及IPLD的规范。相关链接IPFS:https://github.com/ipfs/ipfs/blob/master/papers/ipfs-cap2pfs/ipfs-p2p-file-system.pdf FileCoin:https://filecoin.io/filecoin.pdf IPLD:https://github.com/ipld/specs/tree/master/ipld由于当前FileCoin还没有上线,你可以使用当前的IPFS存储网络来运行html/css/js,并把它作为一个类似orbit-db的数据库。SwarmSwarm是一个去中心化的存储网络,集成于以太坊生态系统,作为第一阵营的项目,看看这里关于IPFS与这个项目的比较和优劣。但本质上,基本上是一样的,除了它们有不同的哲学,并在底层使用稍微不同的协议。 链接:https://github.com/ethersphere/go-ethereum/wiki/IPFS-&-SWARM19项目AugurAugur是一个去中心化的预测市场,让大家对于某个现实世界的事件进行对赌。一方面,用户在某个具体可以发生的事件上投注,一旦结果成真,它们赢得的代币有真正的价值。为了实现这个,你需要实现一个去中心化的先知协议,来输入现实世界中的信息,它使用REP协议代币来进行经济激励。Augur白皮书:http://www.augur.link/augur.pdf; 第一时间获得Augur的最新进展,可以关注其Medium账号:https://medium.com/@AugurProject; 你还可以看看Augur项目的合约代码:https://github.com/AugurProject/augur-core; 以及了解下Augur Master Plan:https://medium.com/@AugurProject/augur-master-plan-42dda65a3e3dGnosisGnosis与Augur有类似的理念,也是一个去中心化的预测市场。这是项目的白皮书:https://gnosis.pm/resources/default/pdf/gnosis-whitepaper-DEC2017.pdf 以及与Augur项目的对比:https://medium.com/@akhounov/hopefully-impartial-comparison-of-gnosis-and-augur-f743d11d6d37。0xProject0xProject创建了一个交换代币的协议,以及一个DApp来实现这个协议。开发者可以创建一个基于它们自己的分布式应用创建交易所(技术上叫中继层),而用户也不用信任这些app就可完成交易,结算在区块链上完成。0x协议旨在使用离线的第三方来广播交易和管理订单(可以创建/更新/删除订单,而不用直接向Ethereum发送缓慢/昂贵的交易),但最终会使用Ethereum进行结算。它们实现了场外交易,一个DApp使用这个协议来在用户之间直接交换代币。你可以在github上查看他们的合约。 链接:https://github.com/0xProject/0x-monorepo/tree/development/packages/contractsSwapConsenSys的Swap协议也是非常类似的,但更专注于p2p的直接交易(而不是基于订单表),这里有一个白皮书(https://swap.tech/pdfs/SwapWhitepaper.pdf),可以看看,这里有一个关于Swap协议的介绍(https://blog.airswap.io/introducing-swap-a-protocol-for-decentralized-peer-to-peer-trading-on-the-ethereum-blockchain-d4058f3179cf)。Bancor代币的流动性是相对来说在加密币的生态中是一个非常大的问题。在用户间的交易需要满足买方和卖方两边的想法。Bancor是一个协议,可以让你的代币:1.可以根据订单自动给予价格; 2.可以通过持有其它的代币作为抵押器来即时创造流动性。Open Zeppelin & zeppelinOSZeppelin Solutions是一个科技公司,在这个领域内正完成一些伟大,而且专业的事。它们实在做了太多事,太难一一说清了。他们管理了Open Zeppelin,一系列经过审查的,最佳的智能合约实践,你可以继承并应用于你自己的DApp中。你可以查看他们的github资源来学习更多。你应该读一下里面的每一个合约。他们坚持代码复用的理念,然后进一步创建了Zeppelin OS。你可以忽略OS,它不是传统意义上的操作系统的概念。zeppelinOS特性,工具和服务的集合,旨在提供稳固的开发人员体验,同时最大限度地提高智能合同安全性。zeppelinOS中的其中一部分是“zeppelinOS Kernel”。其实他们不是传统意义上的核心,而且是一组库。它们是通过库模型实现的可升级的智能合约,可以在出现安全问题时独立的进行更新。因为你在合约内包含的代码更少,部署也将花费更少的gas,而开发者也减少了代码的重复。zeppelinOS还有一些其他整齐的规划,比如调度程序(智能合约的异步执行,因为默认合同一般不会主动触发某个行为),市场级的协议和链下开发者体验工具。内容来源于:公众号-贤庭漫步作者:闲庭原文标题:可能是目前为止最全的以太坊开发入门指南本文内容覆盖以太坊技术开发从入门到精通,干货篇。延伸阅读:智能合约-Solidity文档(1)安装Solidity编译器-Solidity文档(2)根据例子学习Solidity-Solidity文档(3)以下是我们的社区介绍,欢迎各种合作、交流、学习:)编辑于 2018-07-02 10:36区块链(Blockchain)科技赞同 151 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录HiBlock区块链社区HiBlock区块
史上最全以太坊“新手入门”攻略 - 知乎
史上最全以太坊“新手入门”攻略 - 知乎切换模式写文章登录/注册史上最全以太坊“新手入门”攻略软云存储IPFS行业的比特大陆一、什么是以太坊?以太坊能做什么? 简单来讲,以太坊(Ethereum) 类似于区块链版的安卓、iOS系统,一个区块链APP平台。以太坊是一个为去中心化应用(DApp)而生的全球开源平台。名字来源与 Ether (以太) 和后缀 ruem (希腊语义是“石油”),国内的早期社区成员将其翻译成“以太坊”。 以太坊是去中心化的、可以运行可转移计算和数据的自洽经济系统,一个去中心化的区块链平台,用于构建去中心化应用程序(DApp),以太币(Ether)是该平台所使用的加密货币。 以太坊可以轻松创建智能合约,自行执行代码,开发人员可以利用这些代码来处理各种应用程序。 以太坊几乎可以用于任何类型的交易或协议,其成本比传统的替代方案要低,例如银行卡支付,PayPal 和投票等,并且全程采用去中心化、去信任(无需中介)、安全有效并且抗审查的形式。 以太坊因其独特的可编程设计获得了开发者们和巨头的认可,至今全球已经有数千种基于以太坊的APP和数字货币;2017年,以摩根大通、微软、英特尔为代表的20多家知名企业甚至联合成立了“企业以太坊联盟”,至今已有超过150多家公司和机构加入了这一联盟。二、以太坊有什么价值? 以太坊比单纯的加密货币更有效用。通过以太坊,用户可以创建任何去中心化应用程序(即DApp)和智能合约,理论上可编程的以太坊可以用于任何经济或治理活动。 在以太坊上,你可以通过编写代码管理数字资产、运行程序,更重要的是,这一切都不受地域限制。 以太坊为全球金融系统打开了一扇大门,用户只需要通过互联网就能够以去信任化的方式访问应用程序、产品和服务。每一个人都可以与以太坊网络进行交互,亲自参与到这种数字经济形式中,而不需要第三方。 人们可以使用智能合约来为项目众筹资金、公司可以在区块链上运用智能合约进行股票发行、银行等金融机构可以用它来管理贷款收发、保险公司可以用它来实现自动理赔等等等等,甚至任何现实金融交易都可以被改造到区块链上进行,这些都是区块链的功劳。 通过以太坊平台上的治理应用程序和系统,甚至有可能消除国家之间由于边界而产生的障碍,创建一个更加开放、包容和公平的人类社会。三、以太坊是如何运作的? 以太坊区块链的结构与比特币十分相似,因为它是整个交易历史的共享记录。网络上的每个节点都存储了这个历史记录的副本。 以太坊与比特币的最大区别在于,除了所有以太坊交易外,它的节点还存储着每个智能合约的最新状态。对于每个以太坊应用程序,网络都需要跟踪“状态”或所有这些应用程序的当前信息,包括每个用户的余额、所有智能合约代码以及它们的存储位置等。四、谁创造了以太坊? 比特币诞生四年后,一位19岁的年轻人设想了一个基于这一制度的新平台,努力完全改变互联网。他便是来自多伦多的程序员,以太坊之父、天才少年——维塔利克·布特林(Vitalik Buterin),简称V神。维塔利克·布特林(Vitalik Buterin)图片来源:维基百科1994年出生的他可谓天赋异禀:4岁就能玩转Excel;12岁就自己编写游戏给自己玩;17岁联合创办《比特币杂志》开始科普比特币;19岁从滑铁卢大学辍学发布以太坊;20岁挤下Facebook创始人扎克伯格获得世界科技奖;24岁被俄罗斯总统普京接待,登上《财富》杂志40岁以下影响力人物榜……不仅如此,他还自学了多国语言,甚至能讲一口流利的中文……他的才能碾压了地球上所有的同龄人。2011年,Vitalik Buterin开始对比特币产生兴趣。他在同一年共同创办了在线新闻网站比特币杂志,撰写了数百篇关于加密货币世界的文章。2013年,他发布了可以运行智能合约和去中心化应用程序的以太坊平台白皮书。他的传奇经历和以太坊的成功,使人们开始崇拜地称他为“V神”。据猜测,V神约持有50万个以太坊,而这些年以太坊价值的暴涨,也使他名利双收,身价一度突破千亿。V神也正式站上C位,成功封神。五、什么是DApp? 得益于区块链技术,以太坊没有中心服务器,所以在以太坊上运行的APP不存在崩溃、死机的可能,数据也不会泄露,甚至不能被关闭!它跟区块链一样也是分布式和去中心化的,所以又叫分布式应用(Decentralized Application,简称DApp) DApp 一旦被“上传”到以太坊,它们将始终按照编好的程序运行。 这些应用程序可以控制数字资产; 同时还是去中心化的,这意味着没有任何单一实体或个人可以控制它们。 目前,全世界有成千上万名开发者正在以太坊上构建应用程序、发明新的应用程序,其中有许多现在已经可以使用:加密货币钱包:让你可以使用 ETH 或其他数字资产进行低成本的即时支付;金融应用程序:让你可以借贷、投资数字资产;去中心化市场:让你可以交易数字资产,甚至就现实世界事件的“预测”进行交易;游戏:你可以拥有游戏内的资产,甚至可以由此获得现实收益;六、什么是智能合约? 根据区块链可编程的特点,人们可以将合同变成代码的形式放到区块链上,并在约定的条件下自动执行, 这就是所谓的智能合约。 智能合约的概念至少可以追溯到1995 年,尼克· 萨博( Nick Szabo) 提出了如下定义:“一个智能合约是一套以数字形式定义的承诺, 包括合约参与方可以在上面执行这些承诺的协议。”他还探讨了涉及到合同协议等各个领域中,智能合约的潜在用途,例如信用体系、支付流程和版权管理。 我们可以简单地认为,智能合约就是一种“ 程序”, 只是这种“ 程序”处理的是人与人之间的权利和义务的约定。 当满足某些条件时,它则执行特定任务。因此,智能合约系统通常遵循“if ... then ...”语句。但是,即便智能合约成为一种主流的技术,但智能合约既不是法定的也不是智能化的。它们只是在分布式系统(区块链)上运行的一段代码。 实质上,区块链智能合约支持创建无需信任的协议。这意味着执行合约的双方可以通过区块链做出承诺,而无需相互了解或取得相互信任。合约内容经双方确认后,如果没达到触发条件,合约将不会被执行。除此之外,使用智能合约可以消除对中介的需求,从而显著降低运营成本。七、以太坊与比特币有什么区别? 与比特币相似,以太坊也采用POW机制,通过矿工挖矿来产生新的以太坊。不同的是,以太坊是一个可以编程的区块链,它允许任何人在上面创建去中心化的APP、编写智能合约和发行属于自己的数字货币。 不同于比特币的货币定义,以太坊释放了区块链前所未有的潜力,通过一系列的重新设计,包括虚拟机(EVM, Etheruem Virtual Machine)、账户系统,在其上可以运行智能合约。智能合约的概念是由Nick Szabo(尼克·萨博)于1997年提出的,即自动执行的合约形式。 多年来,虽然比特币协议也一直支持智能合约,但智能合约却经以太坊联合创始人Vitalik Buterin之手,从而大受欢迎。八、如何使用以太坊? 与比特币转账类似,要在以太坊网络中进行交易,以太坊是不可或缺的。以太坊是以太坊网络的原生货币。 这是一种在以太坊网络发行、类似比特币的数字货币。 你可以通过以下渠道获取以太坊:在一个加密货币交易所购买以太坊和你附近的人兑换以太坊通过挖矿获取以太坊 此外,类似比特币钱包,你也需要一个专门保存以太坊的以太坊钱包。市面上现在有各种各样的以太坊钱包,还有许多基于以太坊的应用程序可以用。 以太坊用户可以将以太坊储存在以太坊钱包中,也可以与以太坊网络上的智能合约进行交互。许多钱包都有这些功能。钱包是一种应用程序,可以便捷地保存和传送 ETH,同时可以通过钱包与以太坊上构建的应用程序进行交互。 以太坊网络中发生的每笔交易都需要一定数量的gas,gas是用于度量处理交易所需计算能力的单位。帮助验证信息真是下要付出算力成本处理交易并将其打包在区块中,理应获得相应的补偿。在以太坊系统中,这就要通过在每次交易中设定gas价格来完成,gas以Gwei(1 ETH = 1,000,000,000 Gwei)作为单位。 举个例子:用户将ETH从一个帐户发送到另一个帐户需要花费21,000 gas,如果将gas价格定为1 Gwei,则此交易花费0.000021 ETH。九、以太坊有什么优缺点?优点以太坊允许用户在区块链上使用完整的编程语言,在网络上执行更复杂的智能合约,而不需要依靠任何第三方服务以太坊可为其他产品和服务平台提供强大的生态系统以太坊拥有一个强大的发展路线图(3-5年),这意味着社区对未来几年的预期有明确的标准有很多公司参与改善以太坊以外的基础。在以太坊企业联盟(EEA)和Hyperledger团队批准其第一个以太坊项目之间,有数十家企业组织致力于以太坊的改善生态系统。除了比特币之外,其他区块链还没有得到如此多商业社区的大力支持缺点因为以太坊是一个平台,它永远不会像专门设计成加密货币的其他一样有效。比特币只是真正的分类帐,但是以太坊正在试图成为一个分类账/超级计算机/智能合约产生器/等等,为更多的用户提供服务。这种复杂性使其具有了灵活性,但是对于以上任何一种用例而言,都没有进行过深度优化。由于以太坊发展路线的原因,以太坊的一些重大升级包括将工作证明转移到证明权益的平台。如果这种转换不顺利,可能会在架构中引入一些关键问题并导致系统崩溃。相信以太坊团队可以确保这一切都不会发生,但这是一种风险。缺乏帮助开发人员的教程或文档是成为以太坊开发人员的严重障碍。你所搜索到的大多数教程都是过时的,或者只是教授对技术的概念性理解,或者只是一个基本的“hello world”教程,没有任何实质性内容。发布于 2021-06-25 18:22赞同 171 条评论分享喜欢收藏申请
以太坊(ETH)上行乏力?后续该如何布局?最新行情分析及操作建议参考 - 知乎
以太坊(ETH)上行乏力?后续该如何布局?最新行情分析及操作建议参考 - 知乎切换模式写文章登录/注册以太坊(ETH)上行乏力?后续该如何布局?最新行情分析及操作建议参考币圈院士一个喜欢分享的朋友,订阅可以嗖陈家军168感谢关注币圈院士投资币圈十余载,你的眼里是百倍杠杆的利润,而我考虑的是万丈深渊的风险,思路决定出路,看待行情不同的角度决定了你会为了利润铤而走险,而我会为了避开风险而放过一单的利润,币圈院士团队贴心制定一整套的盈利、回本、方案,等你参与进来,替你殚精竭虑,为你的每一分利润保驾护航。最后告诫一下各位:实力不是显摆,必然是得到更多人的认可。做好自己远比想着别人来验证你的实力重要,是骡子是马拉出来遛一遛就知道了。在其职,谋其事,我一直孜孜不倦的劝导,希望你们在这个市场能少走一点弯路,少错一单。即使我苦口婆心,但是投资的路还是要自己走,学无止境,学到了经验才是你的财富!币圈院士祝粉丝们在2024年实现财务自由,加油2024.3.14以太坊(ETH)行情分析参考老规矩先复盘,昨日盘前思路给到的4050到4040区间的空,目标3990到3980落袋,点位不多胜在稳,可以看到日K线前天试探3830支撑点以后回弹上拉,主力买入力度跟想象中差不多,截止发稿前以太现价3970附近那么在来看日K线一直在均线EMA上方拉伸回探,支撑点从3830到现在的3880附近,MACD顶部背离放量下行K线横盘没有进一步动作,KDJ向下交替成型,布林带顶部压力位开始变低,整体呈现上升无力的趋势,说明这一波主力吸筹并没有成功,还会有进一步回拉吸筹的可能接下来是4小时短线趋势偏空,K先逐渐开始回到了EMA均线指标内,横盘阴跌的可能有很大,注意防范,MACD顶部背离,DIF和DEA向下坐滑梯,KDJ指标同样,只有布林带还在坚守,一直在4000关口试探上行的可能,下方关注3925支撑点,思路上高空为主,低多为辅,稳健第一, 2024.3.14以太坊(ETH)操作建议参考上方4060-4070不破,空,目标4025-3995-3960,破位看3930,止损4085下方3950-3960不破,多,目标4000-4030-4060,破位看4085,止损3920严禁重仓操作,做好风控是第一位,行情瞬息万变,勿贪,具体操作以实时策略为主,分析主做参考,风险自担本文由币圈院士独家供稿,仅代表院士独家观点。对BTC,ETH,DOGE,DOT,FIL,EOS等有深入的研究,因文章推送时间的关系,以上观点及建议不具实时性,仅供参考,风险自担,转载请注明出处,做单合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作。院士也希望各位投资者明白,市场永远是对的,你自己错了该总结自身问题在哪,不要让本应到手的利润飞走。投资没有必要比市场精明,趋势来时,应之,随之;无趋势时,观之,静之。等待趋势最终明朗后,再动手也不迟。明日的成功,源于今日的选择,天道酬勤、地道酬善、人道酬诚、商道酬信、业道酬精、艺道酬心。得失都在不经意间。养成每单严格带好止损止盈的习惯,币圈院士祝你投资愉快!发布于 2024-03-14 12:40・IP 属地湖北区块链(Blockchain)比特币 (Bitcoin)赞同添加评论分享喜欢收藏申请
以太坊开发教程 | ethereum.org
发教程 | ethereum.org跳转至主要内容学习用法构建参与研究搜索语言 ZH帮助更新此页面本页面有新版本,但现在只有英文版。请帮助我们翻译最新版本。翻译页面没有错误!此页面未翻译,因此特意以英文显示。不再显示以太坊开发教程欢迎来到我们管理的社区教程的列表。提交一个教程alchemy (8)create-eth-app (2)defi (2)erc-20 (5)erc-20 (一种以太坊代币) (1)erc-721 (5)ethers.js (5)ganache (2)hardhat (3)javascript (5)pinata (1)python (2)react (1)remix (3)solidity (33)sql (1)the graph (1)truffle (3)vyper (1)waffle (6)web3.js (4)web3.py (1)websocket (1)事件 (1)二层网络 (2)交易 (3)代币 (3)以太坊虚拟机 (1)入门指南 (3)共识层 (1)前端 (3)区块链 (1)反编译器 (1)可组合性 (1)图表 (1)存储 (2)安全性 (7)完整性 (1)客户端 (2)工厂 (1)形式化验证 (1)执行层 (1)操作码 (1)智能合同 (8)智能合约 (21)查询 (3)查询中 (1)模拟 (2)模糊测试 (1)测试 (11)用户界面 (1)节点 (3)逆向工程 (1)通证 (2)部署 (3)钱包 (1)铸币机 (1)链桥 (1)静态分析 (1)非同质化代币 (1)预言机 (1)默克尔 (1)如何通过刷写MicroSD卡将您的Raspberry Pi 4变为一个节点高级EthereumOnArm • 2022年6月10日 •10 分钟刷写树莓派 4,插入以太网电缆,连接固态硬盘并打开设备电源,将树莓派 4 变为以太坊全节点 + 验证者。客户端执行层共识层节点实现 Calldata 优化的精简 ABI中级Ori Pomerantz • 2022年4月1日 •21 分钟面向乐观卷叠优化智能合约二层网络乐观解决方案标准链桥合约演示中级Ori Pomerantz • 2022年3月30日 •42 分钟乐观解决方案标准链桥如何运作? 为什么它会这样工作?solidity链桥二层网络离线数据完整性的默克尔证明高级Ori Pomerantz • 2021年12月30日 •14 分钟在链上确保链下数据的完整性默克尔完整性存储对合约进行逆向工程高级Ori Pomerantz • 2021年12月30日 •38 分钟没有源代码时如何理解合约以太坊虚拟机操作码逆向工程反编译器非同质化代币铸币机教程中级smudgil • 2021年10月6日 •42 分钟在本教程中,你将构建一个非同质化代币铸币机,并学习如何通过使用 MetaMask 和 Web3 工具将智能合约连接到 React 前端来创建全栈去中心化应用程序。solidity非同质化代币铸币机alchemy智能合约前端用户界面钱包pinata如何将 Tellor 设置为您的预言机初学者Tellor • 2021年6月29日 •3 分钟将 Tellor 预言机集成到协议中的指南solidity智能合同预言机通过 SQL 学习以太坊基础主题初学者Paul Apivat • 2021年5月11日 •12 分钟本教程帮助读者通过使用结构化查询语言 (SQL) 查询链上数据,了解以太坊的基本概念,包括交易、区块和燃料。sql查询交易Uniswap-v2 合约概览中级Ori Pomerantz • 2021年5月1日 •81 分钟Uniswap-v2 合约是如何工作的? 为什么要如此编写?solidity如何铸造非同质化代币(非同质化代币教程系列 2/3)初学者苏米-穆德吉尔 • 2021年4月22日 •13 分钟本教程描述了如何使用我们的智能合约和 Web3 在以太坊区块链上铸造非同质化代币。erc-721alchemysolidity智能合约如何在钱包中查看您的非同质化代币(非同质化代币系列教程第 3/3 部分)初学者苏米-穆德吉尔 • 2021年4月22日 •3 分钟本教程介绍了如何在 MetaMask 上查看所持有的非同质化代币!erc-721alchemysolidity如何撰写和部署非同质化代币(非同质化代币教程系列 1/3)初学者Sumi Mudgil • 2021年4月22日 •21 分钟本教程是关于非同质化代币的系列教程的第一部分,将带您逐步了解如何使用以太坊和星际文件系统 (IPFS) 编写和部署非同质化代币(ERC-721 代币)智能合约。erc-721alchemysolidity智能合约使用 ethers.js 发送代币初学者Kim YongJun • 2021年4月6日 •3 分钟使用 ethers.js 发送代币的初学者入门指南。ethers.jserc-20代币Vyper ERC-721 合约概览初学者Ori Pomerantz • 2021年4月1日 •25 分钟Ryuya Nakamura 编写的 ERC-721 合约及其原理vypererc-721python针对初学者的智能合约指南初学者elanh • 2021年3月31日 •17 分钟关于编写和部署一个基于以太坊的简单智能合约的入门教程。solidityhardhatalchemy智能合约入门指南部署ERC-20 合约概览初学者Ori Pomerantz • 2021年3月9日 •35 分钟OpenZeppelin 的 ERC-20 合约内容和解读solidityerc-20用 Waffle 库来测试简单的智能合约初学者Ewa Kowalska • 2021年2月26日 •9 分钟初学者教程智能合约soliditywaffle测试使用 InfluxDB 和 Grafana 监测 Geth中级Mario Havel • 2021年1月13日 •7 分钟客户端节点创建并部署一个去中心化金融应用程序中级strykerin • 2020年12月31日 •14 分钟将 ERC20 代币存入智能合约,铸造流动性矿池代币soliditydefiweb3.jstruffleganache智能合约使用WebSocket初学者Elan Halpern • 2020年12月1日 •8 分钟有关使用WebSocket和Alchemy进行JSON-RPC请求并订阅事件的指南。alchemywebsocket查询javascriptWaffle:动态模拟和测试合约调用中级Daniel Izdebski • 2020年11月14日 •10 分钟有关使用动态模拟和测试合约调用的高级Waffle教程waffle智能合约solidity测试模拟使用 Web3 发送交易初学者Elan Halpern • 2020年11月4日 •14 分钟本文是面向初学者的指南,介绍如何用 Web3 发送以太坊交易。 向以太坊区块链发送交易主要有三个步骤:创建、签署和广播。 我们将对三个方面进行讨论。交易web3.jsalchemy以太坊开发入门初学者Elan Halpern • 2020年10月30日 •6 分钟这是一份针对以太坊开发入门的初学者指南。 我们将带领您从启动一个 API 终端节点开始,到提出一个命令行请求,再到编写您的第一个 web3 脚本。 无需区块链的开发经验!javascriptethers.js节点查询alchemyWaffle使用hardhat和ethers设置hello world的教程初学者MiZiet • 2020年10月16日 •5 分钟使用hardhat和ethers.js制作您的第一个Waffle项目waffle智能合约solidity测试hardhatethers.js使用 Waffle 测试 ERC-20 代币中级Vladislav Starostenko • 2020年10月16日 •44 分钟学习如何测试 Solidity 智能合约,以及如何将智能合约匹配器与 Waffle 配合使用waffle智能合约solidity测试erc-20使用 Waffle 测试 ERC-20 代币中级Vladislav Starostenko • 2020年10月16日 •44 分钟学习如何测试 Solidity 智能合约,以及如何将智能合约匹配器与 Waffle 配合使用。waffle智能合约solidity测试erc-20Waffle使用hardhat和ethers设置hello world的教程初学者MiZiet • 2020年10月16日 •5 分钟使用hardhat和ethers.js制作您的第一个Waffle项目waffle智能合约solidity测试hardhatethers.js面向 Python 开发者的以太坊介绍,第一部分初学者Marc Garreau • 2020年9月8日 •17 分钟这是一篇介绍以太坊开发的文章,对那些熟悉 Python 编程语言的人来说尤其有用。入门指南python区块链web3.py智能合约安全工具指南中级Trailofbits • 2020年9月7日 •9 分钟三种不同的测试和程序分析技术概述solidity智能合同安全性智能合约安全清单中级Trailofbits • 2020年9月7日 •4 分钟编写安全智能合约的推荐工作流程智能合约安全性solidity智能合约安全准则中级Trailofbits • 2020年9月6日 •7 分钟构建您的dapp时要考虑的安全准则清单solidity智能合约安全性The Graph:修复Web3数据查询中级Markus Waas • 2020年9月6日 •11 分钟区块链就像一个数据库,但是没有SQL。 所有数据就在那里,但是没有办法访问它。 让我告诉您如何使用The Graph和GraphQL解决这个问题。solidity智能合约查询中the graphcreate-eth-appreact通证集成检查清单中级Trailofbits • 2020年8月13日 •7 分钟与通证交互时需要考虑的事项检查清单solidity智能合同安全性通证如何缩减合约以规避合约大小限制中级Markus Waas • 2020年6月26日 •9 分钟您可以做些什么避免智能合约变得太大?solidity智能合约存储truffle如何使用Slither发现智能合约漏洞中级Trailofbits • 2020年6月9日 •11 分钟如何使用Slither自动发现智能合约中的漏洞solidity智能合同安全性测试静态分析Solidity 和 Truffle 持续集成设置中级Markus Waas • 2020年6月5日 •6 分钟如何为 Truffle 测试设置 Travis 或 Circle CI 以及有用的插件solidity智能合同测试truffleganache如何在测试中模拟 Solidity 智能合约中级Markus Waas • 2020年5月2日 •6 分钟为什么应该在测试时模拟合约solidity智能合同测试模拟使用 create-eth-app 启动去中心化应用程序前端开发初学者Markus Waas • 2020年4月27日 •10 分钟如何使用 create-eth-app 及其功能的概述create-eth-app前端javascriptethers.js图表defi通过JavaScript调用智能合约初学者jdourlens • 2020年4月19日 •4 分钟以DAI通证为例展示如何通过JavaScript调用智能合约函数交易前端javascriptweb3.js设置 web3.js 以用 JavaScript 操作 Ethereum 区块链。初学者jdourlens • 2020年4月11日 •4 分钟如何使用智能合约与使用 Solidity 语言的代币进行交互web3.jsjavascript如何使用 Echidna 测试智能合约中级Trailofbits • 2020年4月10日 •18 分钟如何使用 Echidna 自动测试智能合约solidity智能合同安全性测试模糊测试通过Solidity智能合约转移和批准ERC-20通证中级jdourlens • 2020年4月7日 •8 分钟如何使用智能合约与使用 Solidity 语言的代币进行交互智能合约代币solidity入门指南erc-20 (一种以太坊代币)通过solidity与其他合约进行交互高级jdourlens • 2020年4月5日 •5 分钟如何对已经存在的合约进行智能合约的部署,并与其进行交互智能合约solidityremix工厂部署可组合性了解ERC-20通证智能合约初学者jdourlens • 2020年4月5日 •6 分钟如何在以太坊测试网络中部署第一个智能合约智能合约通证solidityerc-20部署第一个智能合约初学者jdourlens • 2020年4月3日 •5 分钟介绍如何在以太坊测试网络上部署您第一个智能合约智能合约remixsolidity部署使用事件记录智能合约中的数据中级jdourlens • 2020年4月3日 •3 分钟智能合约事件的简介,以及如何利用事件来记录数据智能合约remixsolidity事件如何实现ERC-721市场中级Alberto Cuesta Cañada • 2020年3月19日 •10 分钟如何在一个去中心化的分类信息板上销售代币化的物品。智能合约erc-721solidity代币如何使用Manticore来发现智能合约漏洞中级Trailofbits • 2020年1月13日 •15 分钟如何使用Manticore来自动发现智能合约漏洞solidity智能合同安全性测试形式化验证本教程对你有帮助吗?是否网站最后更新: 2024年3月13日(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)学习学习中心什么是以太坊?什么是以太币 (ETH)?以太坊钱包什么是 Web3?智能合约Gas fees运行节点以太坊安全和预防欺诈措施测试中心以太坊词汇表用法指南选择钱包获取以太币Dapps - 去中心化应用稳定币NFT - 非同质化代币DeFi - 去中心化金融DAO - 去中心化自治组织去中心化身份质押ETH二层网络构建构建者首页教程相关文档通过编码来学习设置本地环境资助基础主题用户体验/用户界面设计基础Enterprise - Mainnet EthereumEnterprise - Private Ethereum参与社区中心在线社区以太坊活动为 ethereum.org 做贡献翻译计划以太坊漏洞悬赏计划以太坊基金会以太坊基金会的博客(opens in a new tab)生态系统支持方案(opens in a new tab)Devcon(opens in a new tab)研究以太坊白皮书以太坊路线图安全性增强以太坊技术史开放研究以太坊改进提案 (Eip)以太坊治理关于我们以太坊品牌资产Code of conduct工作机会隐私政策使用条款缓存政策联系我们(opens in a new tab)本页面对你有帮Buy/Sell Bitcoin, Ether and Altcoins | Cryptocurrency Exchange | Binance
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Mar 06, 2024进阶一文分析 Xai 在 GameFi 赛道的优势XAI 是 Arbitrum 生态下的一条 L3 链。本文将介绍 Xai 的团队、技术堆栈、链上的游戏应用、在GameFi 赛道中的竞争力、代币经济学与空投,并分析 Xai 在赛道中的优势。Mar 06, 2024中级坎昆升级前夕,Metis会是本轮叙事中的最大黑马吗?Metis在三个月内暴涨5倍,坎昆升级前夕引起了广泛关注。通过Hybrid Rollups技术和社区导向的发展战略,Metis正成为Layer 2领域的重要参与者,展望其在以太坊Rollups竞争中的独特地位,为用户和开发者创造更多价值和机会。
Mar 06, 2024新手Cosmos 生态重要项目都有哪些?本文盘点Cosmos生态上的各个项目,针对主要服务和市值等进行说明。
Mar 05, 2024中级Metis LSD 生态挖掘:Layer 2 与 LSD 的首次碰撞Metis 作为首个着重发展 LSD 赛道的 Layer 2,可谓突破了其他二层网络无法触及的局限性。
Mar 05, 2024新手什么是Wei?本文介绍Wei——以太币(ETH)的最小货币单位,以太坊区块链网络上用于促进交易操作的货币,其中 10^18 或 1,000,000,000,000,000,000 wei 相当于一个以太币。Mar 05, 202412345201234567891011121314151617181920订阅我们,换个角度,读懂加密世界订阅订阅我们,换个角度,读懂加密世界订阅关于关于我们职业机会用户协议隐私政策费率标准媒体工具包100% 保证金Gate SAFUGate LabsGate VenturesGate Grants安全方案公告列表社群列表GT用户权益Gatechain日历法务合规问题产品加密货币行情ETH2.0升级法币交易币币交易永续合约杠杆代币Startup芝麻金融NFT跨链方案Gate PayMiniApp礼品卡ETH 2.0关于 USDGGate OTCGate CharityGate借记卡大数据服务建议反馈帮助中心提交工单上币申请智能合约安全开发者中心(API)官方验证渠道P2P商家招募P2P蓝V申请机构机构和VIP服务经纪商计划推荐官计划邀请首页代理商币圈币圈动态直播聊天室快讯未来事件博客Learn学院比特百科探索热门话题比特币减半如何购买GT如何购买Bitcoin如何购买Ethereum如何购买USDT如何购买DOGE如何购买加密货币加密货币价格预测芝麻金融余币宝财富管理定投理财ETH2.0 挖矿理财宝结构性理财双币宝抵押借币流动性挖矿云算力插槽竞拍简体中文简体中文EnglishTiếng Việt繁體中文EspañolРусский языкFrançaisDeutschPortuguês (Portugal)ภาษาไทยIndonesiaTürkçe日本語عربيУкраїнськаPortuguês (Brasil)技术支持商务洽谈法务合规Copyright © 2013-2024. All Right Reserved.新版反馈 建议反馈 日历 移动端电脑端Windows版 MacOS版 关于Gate.io职业机会用户协议费率标准LOGO 下载100% 保证金Gate Ventures合作伙伴产品ETH2.0升级法币交易Markets杠杆交易ETF永续合约财务中心跨链方案大数据成长学院服务上币申请Gate Grants开发者中心(API)大客户权益机构服务经纪商计划Influencers计划返佣计划代理商安全方案MiniApp如何买买GT买BTC买ETH买DOGE买XRP买SHIB买DOT更多技术支持商务洽谈法务合规Gate.io 版权所有 © 2013-2
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