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sha-256哈希算法主要是运用在比特币的工作量证明机


USDT_ERC20和ERC20代币转账提币API接口的调用流程


                
USDT_ERC20和ERC20的代币都可以按照这个教程来只是代币名字不一样:
  
ERC20的USDT,就是以太坊的代币。转账手续费低,速度快。
  
1、ERC20地址收到USDT后(ztPay平台会根据应用配置里面的通知地址进行通知),USDT转账时需要扣ETH作为手续费。ERC20地址收到USDT后是没有ETH的。那么就需要充值ETH。
  
2、在ztPay平台创建一个ETH地址,往里面冲入一定数量ETH作为手续费资金池。 这个可以在线接口处创建地址 或者自己调用接口创建地址。
  
3、等这个地址有了ETH,就可以调用ETH的转账接口,往收到USDT_ERC20的地址里面充值0.0035ETH以上作为手续费 。
  
因为USDT_ERC20转账是扣的当前这个转出地址里面的eth作为手续费。
  
  4、总结:USDT_ERC20这个当前地址里面有usdt,也要有 0.0035以上的eth手续费。那么才可以调用转账接口,开始转账。
  
  USDT_ERC20转账流程:
  
第一步:首先通过获取地址余额接口(name=usdt_erc20),查询USDT余额包括ETH手续费余额。
  
第二步:检测ETH手续费是否大于0.0035ETH,大于则即可调用接口转出USDT ,转账完毕。ETH以太坊网络gas limit和gas price设置
  
第三步:ETH手续费不足则 调用之前准备的ETH手续费资金池地址,往这个地址里面转入至少0.0035的ETH。完毕。等下次执行转账时即可转账成功。
  
做一个定时任务最好5以上分钟执行一次可以通过以太坊浏览器来查询相关金额: 或者 https://etherscan.io/
  
接口参考资料: ztPay数字货币接口文档

Etherscan 的 API使用


                
虽然以太坊提供了  Web3  和  Json Rpc  这 2 种 API,geth 也额外提供了一些  API ,但是对于开发以太坊应用来说还是显得有些不足,比如说获取交易记录的时间,需要先通过交易的 hash 找到该交易对应的区块 id,然后才能找到对应的时间,查询起来相当不方便。
  
好在 Etherscan 对外提供了一些公共的 API,给我们提供了额外的能力来处理更多的业务场景。
  
为了方便开发人员更好地使用 ethersacn.io ,网站提供了 一系列 API  供开发人员使用。
  
API 的使用非常简单,基本上都是 get 方法,通过 http 请求就可以直接调用,在每个 Api 的说明文档都有对应的例子可以查看。
  
API 主要包含以下模块:账号、智能合约、交易、区块、事件日志、代币及工具等。
  
账号相关的 API,有获取账号金额,获取交易记录等,该模块提供的 API 最多。
  
  API 示例
  
  
  
  参数说明
  
其中 module、action、apikey 是每个 API 都有的参数,其他的参数则因不同 API 而不同。
  
  返回结果
  
  API 示例
  
  https://api.etherscan.io/api?module=account&action=balancemulti&address=0xddbd2b932c763ba5b1b7ae3b362eac3e8d40121a,0x63a9975ba31b0b9626b34300f7f627147df1f526,0x198ef1ec325a96cc354c7266a038be8b5c558f67&tag=latest&apikey=YourApiKeyToken
  
  参数说明
  
(前面有讲过的参数就不讲了,下同)
  
与单个账号金额 API 相比,参数 address 用 , 号分隔多个账号,最多可支持 20 个账号的金额查询。
  
  返回结果
  
  API 示例
  
  https://api.etherscan.io/api?module=account&action=txlist&address=0xddbd2b932c763ba5b1b7ae3b362eac3e8d40121a&startblockquan=0&endblockquan=99999999&page=1&offset=10&sort=asc&apikey=YourApiKeyToken
  
  参数说明
  
  返回结果
  
  API 示例
  
  https://api.etherscan.io/api?module=account&action=txlistinternal&address=0x2c1ba59d6f58433fb1eaee7d20b26ed83bda51a3&startblockquan=0&endblockquan=2702578&page=1&offset=10&sort=asc&apikey=YourApiKeyToken
  
  参数说明
  
参数与上一个 API 基本相同,只有 action 是 txlistinternal 这一点不同,这 2 种交易的区别是什么呢?简单的理解就是“正常”的交易是会记录到区块链上的,而“内部”交易是指不会记录到区块链上的记录,比如交易失败的记录。
  
另外这个 API 还可以通过交易 hash 查看交易的详情。
  
  https://api.etherscan.io/api?module=account&action=txlistinternal&txhash=0x40eb908387324f2b575b4879cd9d7188f69c8fc9d87c901b9e2daaea4b442170&apikey=YourApiKeyToken
  
  返回结果
  
  API 示例
    https://api.etherscan.io/api?module=account&action=tokentx&contractaddress=0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2&address=0x4e83362442b8d1bec281594cea3050c8eb01311c&page=1&offset=100&sort=asc&apikey=YourApiKeyToken
  
  参数说明
  
  返回结果
  
  API 示例
    https://api.etherscan.io/api?module=account&action=getminedblockquans&address=0x9dd134d14d1e65f84b706d6f205cd5b1cd03a46b&blockquantype=blockquans&page=1&offset=10&apikey=YourApiKeyToken
  
  参数说明
  
  返回结果
  
智能合约相关的 API,其实只有一个获取智能合约接口的 API,但是这个 API 非常有用。
  
  API 示例
  
  https://api.etherscan.io/api?module=contract&action=getabi&address=0xBB9bc244D798123fDe783fCc1C72d3Bb8C189413&apikey=YourApiKeyToken
  
  参数说明
  
智能合约的 abi 就是一个 json 对象,通过这个对象我们可以调用其接口方法,后面会写一篇文章介绍如何操作 abi 对象,敬请期待。
  
  返回结果
  
返回结果内容比较长,这里省略,就是一个 json 对象,感兴趣的可以自行调用该 API 看结果。
  
账号和智能合约的 API 已经能满足大部分的业务需求了,其他模块的 API 感觉没什么太大的作用,这里就不介绍了,感兴趣的读者可以自行查阅。
  
这里再说下 API 的使用限制,刚才提到每个 API 都有一个 apikey 参数,如果 API 没加上这个参数的话,每个 API 的请求次数不能超过 5 次每秒。
  
  Etherscan 提供的这些 API 有些是和以太坊提供的 API 有重复的,比如说获取账号金额,获取事件日志记录等,但有一些 API 给我们带来了很大的便利性,比如获取账号交易记录,有了这个 API 就不用使用几个原生 API 进行各种数据拼接了。
  
另外 Etherscan 的这套 API 在 Rinkeby 测试网络也有一套一模一样的,区别只是前面的 url 不同,Rinkeby 的是: api-rinkeby.etherscan.io ,感兴趣的同学可以去试试。

java中怎么样调用eth的智能合约


                
一般来说,部署智能合约的步骤为:
1启动一个以太坊节点 (例如geth或者testrpc)。
2使用solc编译智能合约。 => 获得二进制代码。
3将编译好的合约部署到网络。(这一步会消耗以太币,还需要使用你的节点的默认地址或者指定地址来给合约签名。) => 获得合约的区块链地址和ABI(合约接口的JSON表示,包括变量,事件和可以调用的方法)。(译注:作者在这里把ABI与合约接口弄混了。ABI是合约接口的二进制表示。)
4用web3.js提供的JavaScript API来调用合约。(根据调用的类型有可能会消耗以太币。)

以太坊是什么丨以太坊开发入门指南


                
以太坊是什么丨以太坊开发入门指南
很多同学已经跃跃欲试投入到区块链开发队伍当中来,可是又感觉无从下手,本文将基于以太坊平台,以通俗的方式介绍以太坊开发中涉及的各晦涩的概念,轻松带大家入门。
以太坊是什么
以太坊(Ethereum)是一个建立在区块链技术之上, 去中心化应用平台。它允许任何人在平台中建立和使用通过区块链技术运行的去中心化应用。
对这句话不理解的同学,姑且可以理解为以太坊是区块链里的Android,它是一个开发平台,让我们就可以像基于Android Framework一样基于区块链技术写应用。
在没有以太坊之前,写区块链应用是这样的:拷贝一份比特币代码,然后去改底层代码如加密算法,共识机制,网络协议等等(很多山寨币就是这样,改改就出来一个新币)。
以太坊平台对底层区块链技术进行了封装,让区块链应用开发者可以直接基于以太坊平台进行开发,开发者只要专注于应用本身的开发,从而大大降低了难度。
目前围绕以太坊已经形成了一个较为完善的开发生态圈:有社区的支持,有很多开发框架、工具可以选择。
智能合约
什么是智能合约
以太坊上的程序称之为智能合约, 它是代码和数据(状态)的集合。
智能合约可以理解为在区块链上可以自动执行的(由事件驱动的)、以代码形式编写的合同(特殊的交易)。
在比特币脚本中,我们讲到过比特币的交易是可以编程的,但是比特币脚本有很多的限制,能够编写的程序也有限,而以太坊则更加完备(在计算机科学术语中,称它为是“图灵完备的”),让我们就像使用任何高级语言一样来编写几乎可以做任何事情的程序(智能合约)。
智能合约非常适合对信任、安全和持久性要求较高的应用场景,比如:数字货币、数字资产、投票、保险、金融应用、预测市场、产权所有权管理、物联网、点对点交易等等。
目前除数字货币之外,真正落地的应用还不多(就像移动平台刚开始出来一样),相信1到3年内,各种杀手级会慢慢出现。
编程语言:Solidity
智能合约的默认的编程语言是Solidity,文件扩展名以.sol结尾。
Solidity是和JavaScript相似的语言,用它来开发合约并编译成以太坊虚拟机字节代码。
还有长像Python的智能合约开发语言:Serpent,不过建议大家还是使用Solidity。
Browser-Solidity是一个浏览器的Solidity IDE, 大家可以点进去看看,以后我们更多文章介绍Solidity这个语言。
运行环境:EVM
EVM(Ethereum Virtual Machine)以太坊虚拟机是以太坊中智能合约的运行环境。
Solidity之于EVM,就像之于跟JVM的关系一样,这样大家就容易理解了。
以太坊虚拟机是一个隔离的环境,在EVM内部运行的代码不能跟外部有联系。
而EVM运行在以太坊节点上,当我们把合约部署到以太坊网络上之后,合约就可以在以太坊网络中运行了。
合约的编译
以太坊虚拟机上运行的是合约的字节码形式,需要我们在部署之前先对合约进行编译,可以选择Browser-Solidity Web IDE或solc编译器。
合约的部署
在以太坊上开发应用时,常常要使用到以太坊客户端(钱包)。平时我们在开发中,一般不接触到客户端或钱包的概念,它是什么呢?
以太坊客户端(钱包)
以太坊客户端,其实我们可以把它理解为一个开发者工具,它提供账户管理、挖矿、转账、智能合约的部署和执行等等功能。
EVM是由以太坊客户端提供的。
Geth是典型的开发以太坊时使用的客户端,基于Go语言开发。 Geth提供了一个交互式命令控制台,通过命令控制台中包含了以太坊的各种功能(API)。Geth的使用我们之后会有文章介绍,这里大家先有个概念。
Geth控制台和Chrome浏览器开发者工具里的面的控制台是类似,不过是跑在终端里。
相对于Geth,Mist则是图形化操作界面的以太坊客户端。
如何部署
智能合约的部署是指把合约字节码发布到区块链上,并使用一个特定的地址来标示这个合约,这个地址称为合约账户。
以太坊中有两类账户:
· 外部账户
该类账户被私钥控制(由人控制),没有关联任何代码。
· 合约账户
该类账户被它们的合约代码控制且有代码与之关联。
和比特币使用UTXO的设计不一样,以太坊使用更为简单的账户概念。
两类账户对于EVM来说是一样的。
外部账户与合约账户的区别和关系是这样的:一个外部账户可以通过创建和用自己的私钥来对交易进行签名,来发送消息给另一个外部账户或合约账户。
在两个外部账户之间传送消息是价值转移的过程。但从外部账户到合约账户的消息会激活合约账户的代码,允许它执行各种动作(比如转移代币,写入内部存储,挖出一个新代币,执行一些运算,创建一个新的合约等等)。
只有当外部账户发出指令时,合同账户才会执行相应的操作。
合约部署就是将编译好的合约字节码通过外部账号发送交易的形式部署到以太坊区块链上(由实际矿工出块之后,才真正部署成功)。
运行
合约部署之后,当需要调用这个智能合约的方法时只需要向这个合约账户发送消息(交易)即可,通过消息触发后智能合约的代码就会在EVM中执行了。
Gas
和云计算相似,占用区块链的资源(不管是简单的转账交易,还是合约的部署和执行)同样需要付出相应的费用(天下没有免费的午餐对不对!)。
以太坊上用Gas机制来计费,Gas也可以认为是一个工作量单位,智能合约越复杂(计算步骤的数量和类型,占用的内存等),用来完成运行就需要越多Gas。
任何特定的合约所需的运行合约的Gas数量是固定的,由合约的复杂度决定。
而Gas价格由运行合约的人在提交运行合约请求的时候规定,以确定他愿意为这次交易愿意付出的费用:Gas价格(用以太币计价) * Gas数量。
Gas的目的是限制执行交易所需的工作量,同时为执行支付费用。当EVM执行交易时,Gas将按照特定规则被逐渐消耗,无论执行到什么位置,一旦Gas被耗尽,将会触发异常。当前调用帧所做的所有状态修改都将被回滚, 如果执行结束还有Gas剩余,这些Gas将被返还给发送账户。
如果没有这个限制,就会有人写出无法停止(如:死循环)的合约来阻塞网络。
因此实际上(把前面的内容串起来),我们需要一个有以太币余额的外部账户,来发起一个交易(普通交易或部署、运行一个合约),运行时,矿工收取相应的工作量费用。
以太坊网络
有些着急的同学要问了,没有以太币,要怎么进行智能合约的开发?可以选择以下方式:
选择以太坊官网测试网络Testnet
测试网络中,我们可以很容易获得免费的以太币,缺点是需要发很长时间初始化节点。
使用私有链
创建自己的以太币私有测试网络,通常也称为私有链,我们可以用它来作为一个测试环境来开发、调试和测试智能合约。
通过上面提到的Geth很容易就可以创建一个属于自己的测试网络,以太币想挖多少挖多少,也免去了同步正式网络的整个区块链数据。
使用开发者网络(模式)
相比私有链,开发者网络(模式)下,会自动分配一个有大量余额的开发者账户给我们使用。
使用模拟环境
另一个创建测试网络的方法是使用testrpc,testrpc是在本地使用内存模拟的一个以太坊环境,对于开发调试来说,更方便快捷。而且testrpc可以在启动时帮我们创建10个存有资金的测试账户。
进行合约开发时,可以在testrpc中测试通过后,再部署到Geth节点中去。
更新:testrpc 现在已经并入到Truffle 开发框架中,现在名字是Ganache CLI。
Dapp:去中心化的应用程序
以太坊社区把基于智能合约的应用称为去中心化的应用程序(DecentralizedApp)。如果我们把区块链理解为一个不可篡改的数据库,智能合约理解为和数据库打交道的程序,那就很容易理解Dapp了,一个Dapp不单单有智能合约,比如还需要有一个友好的用户界面和其他的东西。
Truffle
Truffle是Dapp开发框架,他可以帮我们处理掉大量无关紧要的小事情,让我们可以迅速开始写代码-编译-部署-测试-打包DApp这个流程。
总结
我们现在来总结一下,以太坊是平台,它让我们方便的使用区块链技术开发去中心化的应用,在这个应用中,使用Solidity来编写和区块链交互的智能合约,合约编写好后之后,我们需要用以太坊客户端用一个有余额的账户去部署及运行合约(使用Truffle框架可以更好的帮助我们做这些事情了)。为了开发方便,我们可以用Geth或testrpc来搭建一个测试网络。
注:本文中为了方便大家理解,对一些概念做了类比,有些严格来不是准确,不过我也认为对于初学者,也没有必要把每一个概念掌握的很细致和准确,学习是一个逐步深入的过程,很多时候我们会发现,过一段后,我们会对同一个东西有不一样的理解。

怎么查看bsc区块链合约详情


                
打开TokenPocketAPP可以查看。
点击下方的浏览器图标,既可以进入BSC区块浏览器。该笔交易的交易状态、发送方、接收方、该代币合约地址、交易手续费等信息都会显示在浏览器页面。币安智能链(BSC)可以被描述为与币安链并行的区块链。与币安链不同的地方在于,BSC拥有智能合约功能并与以太坊虚拟机(EVM)兼容。这里的设计目标是保持完整币安链的高吞吐量,同时将智能合约引入其生态系统。

Infura API 获取以太坊当前配置链 ID - 区块链数据开发实战


                
简介:Infura 是以太坊和 IPFS 的 API 服务提供商。Infura 一开始只是为 ConsenSys 内部项目提供稳定可靠的 RPC 访问,后来随着以太坊生态发展,他们意识到自己可以起到更大作用,于是开始面向开发者提供公共 API 服务。本文整理使用 Infura API 获取以太坊当前配置链 ID 的实现。
  
Infura 是以太坊和 IPFS 的 API 服务提供商。Infura 一开始只是为 ConsenSys 内部项目提供稳定可靠的 RPC 访问,后来随着以太坊生态发展,他们意识到自己可以起到更大作用,于是开始面向开发者提供公共 API 服务。
  
本文整理使用 Infura API 获取以太坊当前配置链 ID 的实现。
  
Infura API 官方文档:  
  
使用 API 需要申请  Project ID ,ID 是免费申请的,申请流程为“注册 - 登录 - 创建新项目”,不需要审核,几分钟就能搞定。
  
Infura API 标准请求端口格式:
  
本例中我们使用基于 HTTP 的以太坊主网 JSON-RPC 端口:
  
Infura API 获取以太坊当前配置链 ID:
  
Curl 示例:
  
Node.js 示例:
  
返回的 JSON 示例:
  
返回当前链 ID 的大整数。
  
Infura API 服务思维导图:
                                          
我们有一个区块链知识星球,做区块链前沿资料的归纳整理以方便大家检索查询使用,也是国内顶尖区块链技术社区,欢迎感兴趣的朋友加入。如果你对上面内容有疑问,也可以加入知识星球提问我:

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]  
  

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