『壹』 solidity 智能合约(3):使用truffle编译部署及测试合约
先找源码敲一遍,跑起来,后面慢慢讲怎么用solidity编写以太坊智能合约。
这个文件编写在 contracts 目录下
这个文件在 migrations 目录下
这个文件可以创建一个 test 目录,然后放进去,我这里直接放在了根目录,不太规范。
要编译Truffle项目里的合约,请切换到项目工程所在根目录,然后在终端中键入以下内容:
首次运行时,将编译所有合约。 在后续运行中,Truffle将仅编译自上次编译以来有更改的合约。如果我们想覆盖此行为,可以使用 --all 选项运行上面的命令。
编译的目标文件 Artifacts 将放在 build/contracts/ 目录中,相对于项目根目录(如果该目录不存在,将创建该目录。)
这些 Artifacts 是Truffle内部工作的组成部分,它们在成功部署应用程序中起着重要作用。 不要去编辑这些文件,因为这些文件将被合约编译和部署覆盖。
编译成功后
迁移脚本(JavaScript文件)可帮助我们将合约部署到以太坊网络。 这些文件负责暂存我们的部署任务,并且假设我们的部署需求会随着时间的推移而发生变化。 随着项目的发展,我们将创建新的迁移脚本,以进一步推动区块链的发展。 先前运行的部署记录通过特殊的 Migrations 迁移合约记录在链上,详细信息如下。
部署命令
要运行部署,请运行以下命令:
这将部署在项目的 migrations 目录中的所有迁移文件。 最简单的迁移只是一组管理部署脚本。 如果我们的迁移先前已成功运行,则 truffle migrate 将从上次运行的迁移开始执行,仅运行新创建的迁移。 如果不存在新的迁移, truffle migrate 将不会执行任何操作。 我们可以使用 --reset 选项从头开始运行所有迁移。 对于本地测试,确保在执行 migrate 之前安装并运行了 Ganache等 测试区块链。
测试脚本中输入数值 100 ,取出的数值为 64 (这个值是16进制格式,转为十进制就是 100 ).
『贰』 在线发布智能合约https://remix.ethereum.org的简单使用
Remix IDE是开发以太坊智能合约的在线IDE工具,部署简单的智能合约非常方便
Remix地址:https://remix.ethereum.org/
使用的前提是需要谷歌或者火狐的浏览器,且安装了MetaMask 插件
MetaMask 插件的安装使用可以查看这个链接https://www.jianshu.com/p/cdb9e082d059
接下来我用Remix IDE写一个简单的合约,一切开始都从Hello Word 开始。
默认会有一个Ballot 投票合约,这我我点左上角的添加功能,重新建立一个文件,文件名命名为personal.sol
这里我些一个简单的合约
solidity 的基本语法可以去这个网站实战练习(https://cryptozombies.io/zh/)这个超爽边玩。
我这里写个say()方法 和给个属性age
合约截图如下:
OK编译没问题,接下来我们在测试网上部署合约,先要确定你的MetaMask 插件是选择的测试网络(我一般选择Ropsten测试网)
此时开始部署,点击浏览器MetaMask插件 确认提交等待测试网络上的矿工处理。
部署成功后点击At Address 可以查看到合约公开的操作方法,每执行一次方法就也就是执行一次合约的事物,这是需要Gas 燃料的,没一步需要矿工处理
OK 此时我们查看一下 age的值 点击age ,可以看到age = 10,调用一下increaseAge 方法给它赋值80,此刻执行一下合约,矿工处理完后,查看一下age 变量已经为80
现在一个超简单的合约已经部署成功了,智能合约是一个很有想象空间的玩意,从简单的合约开始,熟练Solidity 语法。
『叁』 以太坊的智能合约
智能合约是运行在计算机里面的,用于保证让参与方执行承诺的代码,般情况下,普通合约上记录了甲方与乙方各方面的关系条款,并通常是通过法律强制执行或保护的,而“智能合约”则是用密码或密钥来执行关系。以更加直接的角度来理解的话,即“智能合约”的程序内容将同-开始大家一起设定好的那样百分百执行,并且零差错。
举个例子,以太坊用户可以使用智能合约在特定日期向朋友发送10个以太币。在这种情况下,用户可以操作创建一个合约,然后将程序推人该合约中进行特殊计算,以便它能够执行所需的命令。而以太坊就是专门把精力集中在这件事上的这么一个平台。
比特币是第一个支持“智能契约”的资源币种,因为网络的价值在于把价值或数据从一个点或人转移到另一个点或人身上。节点网络只在满足某些条件时才会进行验证,但是,比特币仅限于货币用例。相反,以大坊取代了比特币那种带有不小限制性的编程语言,取而代之的是一种允许开发人员编写自己程序的语言。以太坊允许开发人员编写他们自己的“智能契约”,即“自主代理”或“自治代理”,正如ETH白皮书所称的那样。该编程语言是“图灵完备”语言,这意味着它支持一组更广泛的计算指令。智能合约能做些什么呢?
1.“多签名”账户功能,只有在一定比例的人同意时才能使用资金。这个功能经常用在与众筹或募捐类似的活动中。
2.管理用户之间所签订的协议。例如,一方从另一方购买保险服务3.为其他合同提供实用程序。
4.存储有关应用程序的信息,如“域注册信息”或“会员信息记录”。概念有时候比较晦涩,我们举一个募捐的智能合约的例子来帮助理解:假设我们想向全网用户发起募捐,那就可以先定义一个智能账户,它有三个状态:当前募捐总量,捐款目标和被捐赠人的地址,然后给它定义两个函数:接收募捐函数和捐款函数。
接收募捐函数每次收到发过来的转账请求,先核对下发送者是否有足够多的钱(EVM会提供发送请求者的地址,程序可以通过地址获取到该人当前的区块链财务状况),然后每次募捐丽数调用时,都会比较下当前募捐总量跟捐款目标的比较,如果超过目标,就把当前收到的捐款全部发送到指定的被捐款人地址,否则的话,就只更新当前募捐总量状态值。
捐款函数将所有捐款发送到保存的被捐赠人地址,并且将当前捐款总量清零。每一个想要募捐的人,用自己的ETH地址向该智能账户发起一笔转账,并且指明了要调用接受其募捐函数。于是我们就有一个募捐智能合约了,人们可以往里面捐款,达到限额后钱会自动发送到指定账户,全世界的矿工都在为这个合约进行计算和担保,不再需要人去盯着看有没有被挪用,这就是智能合约的魅力所在。
『肆』 区块链和智能合约,以太坊开发,183位开发者整理,知识体系汇总
在以太坊上开发应用程序的可用工具、组件、模式和平台的指南。
此列表的创建是由 ConsenSys 的产品经理推动的,他们认为需要在新的和有经验的区块链开发人员之间更好地共享工具、开发模式和组件。
开发智能合约
智能合约语言
构架
IDE
其他工具
测试区块链网络
测试以太水龙头
前端以太坊 API
后端以太坊 API
引导程序/开箱即用工具
以太坊 ABI(应用程序二进制接口)工具
以太坊客户端
贮存
Mahuta - 具有附加搜索功能的 IPFS 存储服务,以前称为 IPFS-Store
OrbitDB - IPFS 之上的去中心化数据库
JS IPFS API - IPFS HTTP API 的客户端库,用 JavaScript 实现
TEMPORAL - 易于使用的 API 到 IPFS 和其他分布式/去中心化存储协议
PINATA - 使用 IPFS 的最简单方法
消息传递
测试工具
安全工具
监控
其他杂项工具
Cheshire - CryptoKitties API 和智能合约的本地沙箱实现,可作为 Truffle Box 使用
ERCs-以太坊评论请求存储库
ERC-20 - 可替代资产的原始令牌合约
ERC-721 - 不可替代资产的令牌标准
ERC-777 - 可替代资产的改进令牌标准
ERC-918 - 可开采令牌标准
流行的智能合约库
可扩展性
支付/状态通道
等离子体
侧链
POA桥
POA 桥用户界面
POA 桥梁合同
ZK-SNARK
ZK-STARK
预构建的 UI 组件
以上内容,来自git库:
github.com/ConsenSys/ethereum-developer-tools-list
我是鱼歌,一个在深圳创业的全栈程序员,主攻区块链,元宇宙和智能合约,附加小程序和app开发。
[祈祷]
『伍』 以太坊的ABI编码
ABI全称Application Binary Interface, 是调用智能合约函数以及合约之间函数调用的消息编码格式定义,也可以理解为智能合约函数调用的接口说明. 类似Webservice里的SOAP协议一样;也就是定义操作函数签名,参数编码,返回结果编码等。
使用ABI协议时必须要求在编译时知道类型,即强类型相关.
当一个智能合约编译出来后, 他的abi接口定义就确定了. 比如下面的智能合约:
生成的字节码:
生成的abi定义:
可以看出, 生成abi包含了2个定义: 函数 lotus , 事件 Log_lotus , 各个字段含义见上. 根据该abi定义,就可以生成调用该智能合约函数的abi格式的数据了.
格式简单的可以表示为: 函数选择器+参数编码
一个函数调用的前四个字节数据指定了要调用的函数签名。计算方式是使用函数签名的 keccak256 的哈希,取4个字节。
函数名如果有多个参数使用,隔开,要去掉表达式中的所有空格。在geth客户端,通过命令可以得到hash:
由于前面的函数签名使用了四个字节,参数的数据将从第五个字节开始。
根据参数类型,编码规则有所区别:
除了bytes,和string, 其他类型的数据不足32字节长度的需要加0补足32字节. 动态长度的编码在例子中介绍.
函数: function baz(uint32 x, bool y) :
调用: baz(69, true)
生成的数据如下:
返回结果是一个bool值,在这里,返回的是false:
函数: f(uint,uint32[],bytes10,bytes)
调用: (0x123, [0x456, 0x789], "1234567890", "Hello, world!")
函数选择器: bytes4(sha3("f(uint256,uint32[],bytes10,bytes)"))
对于 固定大小的类型 值 uint256 和 bytes10 ,直接编码值。
对于 动态内容类型 值 uint32[] 和 bytes ,我们先 编码偏移值 ,偏移值是整个值编码的开始到真正存这个数据的偏移值(这里不计算头四个用于表示函数签名的字节)。
所以参数编码数据依次为:
尾部部分的第一个动态参数, [0x456, 0x789] 编码拆解如下:
最后我们来看看第二个动态参数的的编码, Hello, world! 。
所以最终结果是: