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金融委员会任命Aytugan Khafizov为其争议解决委员会(DRC)成员
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会员客户的投诉。 金融委员会首席运营官
Nikolai
Isayev评论此次任命时说:“我们非常高兴Khafizov先生加入我们的争议解决委员会。他在金融交易系统方面的深厚专业知识以及他对改进交易技术的承诺将极大地加强我们为会员客户提供公平高效解决方案的努力。” 关于Aytugan Khafizov Aytugan Khafizov是一位经验丰富的技术专家,在金融交易行业拥有超过20年的经验。他是FastMT的创始人兼首席执行官,该公司致力于帮助经纪商维护和增强其交易系统。 Khafizov先生于1999年在Alpari担任IT经理,开始了他的金融市场职业生涯。在任职期间,他晋升为全球首席技术官,为在英国、美国和塞浦路斯的业务建立做出了贡献。在创立FastMT之前,Khafizov曾担任MetaQuotes的首席信息官,MetaQuotes是领先的交易平台开发商。他在零售和机构交易、技术以及建立高效技术团队方面拥有广泛的经验。 关于金融委员会 金融委员会是一个独立的外部争议解决(EDR)论坛,服务于无法与其金融服务提供商直接解决争议的消费者/交易者。金融委员会最初致力于为交易者和经纪商提供一种新的方式来解决在电子市场(如外汇交易)中出现的任何问题,随后扩展到差价合约(CFD)及相关衍生品领域,并对用于交易的平台进行认证。 如需更多信息,请联系我们:info@financialcommission.org。
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金融委员会(Financial Comission)
2024-07-02
基于 Gear Protocol 打造新生代 Layer1, Vara Network 如何优化区块链开发体验?
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定了坚实的基础。 创始人兼 CEO:
Nikolay
Volf 自 2015 年以来一直是 Polkadot 核心技术和 Substrate 的关键开发者。作为 Parity Technologies 团队的原始成员,
Nikolay
为多个区块链协议做出了贡献,包括以太坊、比特币和 ZCash。他还在 Parity Technologies 领导了首次 WebAssembly 智能合约的实现。他丰富的区块链经验使他能够创建创新的 Gear Protocol。
Nikolay
组建了一支对区块链充满热情并拥有丰富Rust编程经验的专业团队。 创始人兼 CFO: Ilya Veller 在 Renaissance Capital、Morgan Stanley 和 Bank of America 拥有超过 20 年与高净值个人和全球对冲基金合作的经验。在过去的二十年里,Ilya 为各种项目筹集了超过10亿美元的资金。 创始人兼 Gear Foundation 总监: Alexander Bugorkov 拥有在 Lyft、New Relic 和 Spotify 等成功科技公司工作的丰富经验。 CTO: Peter Volynsky 在产品开发、产品管理和技术领导方面拥有广泛的经验,涵盖了各种领域,包括商业应用、系统架构、跨平台开发、Web 和移动应用程序、操作系统、虚拟化和云服务(SaaS、IaaS、PaaS)。 技术优势:高效架构提高网络速度,减少延迟 Actor 模型:简化计算与支持并行计算 Vara Network 采用的 Actor 模型通过将每个 actor 视为通过消息进行通信的独立计算元素来简化计算。这种方法类似于分布式系统,其中区块链系统的不同部分不会直接通信,从而避免了高复杂性和敏感漏洞。该模型支持并行性,使 actor 在高交易量和计算场景中能够独立并发运行,促进了可扩展性。 此外,actor 及其状态是分离的,消除了某些负面影响和恶意活动,确保特定 actor 不会影响整个结构。 持久化内存:简化状态管理 使用持久化内存简化了状态管理,对有状态应用中的智能合约非常有用。内部状态管理减少了通常需要的额外 API,与外部存储解决方案相比,直接持久化程序的内存分页,使过程更高效,以满足可扩展性需求。 此外,使用懒分页技术(lazy-pages technology),跟踪程序的内存访问,根据需要加载或修改访问的内存页,减少了多次数据获取和存储所需的步骤,加快执行速度并减少资源使用,提高效率。 WebAssembly:多语言支持与高性能 使用 WebAssembly(WASM)与智能合约相关,因为开发者可以使用 Rust 和 C++ 等流行语言编写它们,实际上任何可以编译为 WebAssembly 的编程语言都可以使用。反过来,这也意味着可以使用更多的工具和库。 WASM 的加载时间和几乎原生的性能,使大规模应用成为可能并在区块链上实现高 TPS。WASM 的最大优势在于它定义了一个安全的运行时环境,智能合约不能控制主操作系统和基础区块链层。换句话说,更快或更高效的 WASM 代码执行意味着延迟最小化,吞吐量最大化,从而显著提高整个 Web 系统的效率。 并行处理:提升区块链可靠性 Vara 支持并行处理,允许多个智能合约独立执行,从而促进复杂应用程序的创建。更多用户和应用程序可以融入网络,将可以积极地影响区块链的可靠性。并行处理减少了时间和资源,使应用程序运行更快速、响应更迅速且更高效。 内存隔离:确保安全性与可扩展性 智能合约也有自己的内存,即使在交互时,一个合约也不能改变另一个合约的变量。内存隔离允许智能合约独立运行,这对于网络扩展和并发非常有利,因为随着应用程序规模和吞吐量的增加,最终提升了网络的整体性能。内存隔离通过防止合约更改或观察其他合约的数据来增强系统安全性。考虑到每个智能合约都可以拥有自己的内存,资源共享争用和数据损坏问题得到了有效解决。 共识机制:NPoS 共识模型的优势 Vara 的共识模型是 Nominated Proof-of-Stake (NPoS)共识机制——该机制提供了改进 Vara 网络可靠性的验证优势。在这种模型中,提名者以被动的方式参与,他们质押代币并选择可靠的验证者来维护和保护区块链。通过选择可靠的验证者,提名者间接地为网络的健康发展做出了贡献。 NPoS(提名权益证明)模型还确保了更广泛的社区参与,因为提名者会信任各种验证者。这导致了一个由社区选择的去中心化、多样化且有韧性的验证者集合,这是一个健全区块链网络的关键特征。将权益分配给多个验证者增强了网络安全性,减少了集中化并提高了对攻击的抵抗力。NPoS 模型还在提名者和验证者之间分配奖励,鼓励在整个过程中保持诚实行为。 与一些传统的工作量证明(PoW)系统相比,NPoS 模型的另一优势在于它的能源效率更高,因为不需要昂贵的硬件或耗电的挖矿操作,这使得 Vara Network 更具可持续性并对环境更友好。此外,提名和选择机制确保了网络中的资源和责任的公平分配,减少了中心化的风险,增强了网络的弹性和安全性。 代币激励:鼓励开发者与社区积极参与 代币对 Vara Network 至关重要,不仅使开发者能够创建 DApps,还能激励他们为网络和社区做出贡献。Vara 的代币经济学认可并激励开发者的创新、投入和参与,鼓励良性竞争和共同目标。 Vara 的代币分配机制确保了开发者和社区之间的公平分配。它鼓励开发者在平台上不断创新和改进应用程序。通过这些激励措施,开发者可以通过参与社区活动、贡献代码、进行测试和发布新应用程序来获得代币奖励。这增强了社区活动,强化了平台的技术能力和应用多样性。 VARA 代币持有者还可以使用代币支付交易费用并访问平台上的高级服务。开发者可以使用代币来覆盖其 DApp 的运营成本,确保顺利运行和用户满意度。这一机制简化了开发者的操作,并支持平台的可持续发展。 通过这种代币经济机制,Vara Network 吸引了开发者的积极参与,促进了整个生态系统的健康发展。作为一种激励工具,代币激发了开发者的创造力和创新,使 Vara 成为一个充满活力和潜力的平台。 生态合作:促进多样化发展,增强互操作性 Vara Network 通过与合作伙伴和 DApps 合作,增强生态系统的发展,创造一个更广泛和更丰富的共创环境。 优质项目集成,拓展多向合作 目前,Vara Network 已与多个顶尖 Web3 项目进行集成,包括: Coinbase Pay 与 Vara 合作: 整合 Coinbase Pay 功能,用户能够直接通过 Coinbase 账户在 Vara Network 上购买、管理和交易数字资产,从而简化了用户获取和使用加密货币的过程,提供了一种无缝且安全的支付体验。 Automata 与 Vara 合作: 集成了 Automata 的隐私中继服务,通过链上和链下混合计算,确保用户数据在整个网络中的传输和存储过程中保持隐私和安全,为用户提供了高级隐私保护和数据安全。 Reclaim Protocol 与 Vara 集成: 利用 Reclaim 的去中心化身份管理系统,用户能够在不同的应用程序和服务中轻松管理其身份和权限,确保数据的控制权完全掌握在用户手中,提高了去中心化应用的安全性和用户体验。 Mimir 与 Vara 合作: 利用 Mimir 的去中心化知识图谱技术,增强了 Vara Network 的智能合约功能,开发者可以更有效地构建复杂的智能合约和去中心化应用,推动了区块链技术在多个领域的应用和发展。 dRPC 与 Vara 合作: 为去中心化应用提供高效、可靠的远程过程调用服务,简化了开发者在 Vara Network 上构建和部署应用的过程,确保了应用的高性能和稳定性。 Nightly Wallet 与 Vara Network 集成: 通过与 Nightly Wallet 的集成,增强了资产管理功能,使用户能够方便地管理他们的资产。 Acurast 与 Vara 集成: 鼓励使用移动驱动的云服务进行Dapp开发,Acurast的集成为开发者提供了强大的支持。 Vara Network 与 Enkrypt 合作: 联合为多链Web3环境中的用户提供安全和赋能,通过合作提高用户在Web3生态中的体验。 Blockdaemon 支持 Gear Protocol 和 Vara Network: Blockdaemon 现在支持 Gear Protocol 和 Vara Network,这为开发者和用户提供了更多的区块链解决方案。 Vara Network 与 Subscan 集成: 为开发者提供高级区块链数据工具,通过集成 Subscan,Vara Network 增强了数据查询和分析能力。 Vara Network 集成 SubQuery Network: 提升数据查询和分析能力,通过与 SubQuery Network 的集成,Vara Network 进一步增强了其数据服务。 Vara Network 的 xRandom - 随机数预言机现在在 Vara Testnet 上可用: 解锁 Dapp 开发中的随机数需求,xRandom 预言机为 Vara Testnet 上的 Dapp 提供了随机数服务。 Vara Network 新增 Nova Wallet 集成: 增强资产功能,通过 Nova Wallet 的集成,Vara Network 提升了用户的资产操作体验。 Vara Network 与 SubWallet 集成: SubWallet 是一款多链钱包,适用于桌面和移动用户。您可以在 SubWallet 中轻松且安全地管理您的 Vara Network 资产。 丰富生态项目,打造创新应用 Vara Network 也有着广泛、多元化的生态项目,包括: MotoDEX:一款通过摩托车赛车来赚钱的 Web3 游戏。 Racing Cars:基于区块链的赛车游戏,用户与两个预加载的程序竞争。 Battleship:一款策略性棋盘游戏,两名玩家竞争,目的是击沉对方隐藏的舰队。 Vara-Man:经典游戏 Pac-Man 在区块链上的实现。 Tic-Tac-Toe:一款经典简单的游戏,用户与区块链网络上运行的程序竞争。 Tamagotchi Battle:在这个游戏中,用户的忠实伙伴 Tamagotchi 准备为荣耀和胜利而战。 Galactic Express:玩家引导火箭进入太空,测试其在与随机障碍物碰撞时的耐久性。 Vara-Arena:Vara-Arena 是一个玩家对战的自动战斗游戏。 Rutzo:Web3 游戏,允许用户通过使用 NFT 作为卡片与其他用户竞争来赚取NFT。 P2P Streaming:流媒体 dApp 模仿 Twitch 的直播视频能力,采用点对点分发,展示了 Web3 的潜力。 Varan 钱包:轻量级电报钱包,支持 Vara 原生功能。 这些合作增强了 Vara 的技术能力和功能,并促进了 Vara 生态系统的多样性和繁荣。Vara 的合作提供了更多选择和功能,使其对开发者和用户更具吸引力。这推动了区块链技术的增长和广泛使用。 未来展望 Vara Network 计划将通过社区活动、黑客松和教育项目来吸引开发者和项目。此外,Vara 还将增强所提供的开发工具和资源,包括改进的文档、增强的 SDK 以及更多资源,以支持开发者构建和部署他们的 DApps。Vara 还将不断改进安全措施,并优化网络功能以提高性能和适应性。 Vara Network 课程火热开启中! 开发者可以利用 Gear Protocol 提供的异步消息传递和持久化内存技术,从而实现高效、安全的智能合约开发。Vara Network 简化了智能合约的编写和部署过程,让开发者能够专注于应用逻辑,而无需为底层技术细节操心。 Vara Network 提供了全面的开发资源,包括丰富的开发样例,易用的标准库,async/await 语法支持,以及通过 Gear-JS API 与链上智能合约交互的工具。这些资源帮助开发者快速上手,并大幅减少调试时间,提高开发效率。 现在,「Vara 入门实战指南:从 0 到 1 构建 DApp」课程为你提供了一个进入 Vara Network 的绝佳机会!只要你具备基本的编程知识,对区块链技术和 DApp 开发充满热情,就可以加入 Vara Network!通过系统化的技能学习和实践操作,你将掌握在 Vara Network 上构建和部署去中心化应用的核心技术,成为一名优秀的 Web3 开发者。 本课程讲师是 Gear 基金会开发者关系工程师、Rust 工程师 HangBiao,具有多年传统互联网与区块链应用开发经验。本期课程共分为 6 个主题学习章节,分别是 Vara Network 基础知识、合约结构、调试与测试、异步逻辑、合约自动化和 Gear JS 前端交互。课程详情可参考课程大纲: ? 立即填写入学信息表:https://wj.qq.com/s2/14712805/u51v/ ? 了解更多 Vara Network 详情: 官网:https://vara.network X 账号:@VaraNetwork X 中文账号:@VaraNetwork_CN Github:github.com/gear-foundation/ TG:https://t.me/VaraNetwork_CN Discord:discord.com/invite/7BQznC9uD9 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-28
【今日市场前瞻】 英伟达股东大会来袭!看涨押注新高,油价反弹在即?
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投资;受Rivian大涨影响,其它车企
Nikola
、Lucid盘前均涨超6%。联邦快递盘前涨超13%,Q4利润、全年指引均超预期。 2. 英伟达股东大会有更多惊喜吗? 台北时间27日零点,英伟达将召开年度股东大会。本次股东会将围绕高管薪酬、董事会连任、会计师事务所的批准等议题展开。 CFRA分析师Angelo Zino认为,预计本次英伟达股东大会不会发布重大公告或对股价有影响,但高层可能会对AI或现有产品发表一些评论。不过也有人认为,这次股东大会也可能成为黄仁勋等高管们对外传达他们对英伟达及AI前景信心的舞台。 3. 特朗普和拜登首次辩论来袭!谁能当选美国总统?对美股有何影响? 美东时间6月27日21:00,特朗普和拜登将在CNN亚特兰大总部进行美国总统大选首次辩论。这次的美国大选非比寻常,本身通胀、利率和地缘政治风险,已经让下半年的不确定性非常高,再加上大选这个变量,就让股市剧烈波动的可能性显著上升。 分析师指出,如果拜登成功连任,对于新能源板块,包括光伏发电、充电桩、电动车等个股及大麻股会是个利好。如果是特朗普成功上台,那么需要小心和中国有深度业务往来的个股,比如苹果、特斯拉、高通、博通等。 4. 2016年来最大的空头挤压,国际油价反弹在即? 知名金融博客ZeroHedge称,随着油价暴跌,市场正在全面投降,因为布伦特原油的每周看涨押注刚刚创下历史新高。这是看跌情绪飙升和原油技术性抛售压力程度的明显迹象,表明“价格反弹迫在眉睫”。 截至发稿,美原油(USOIL)涨0.52%,报80.85美元/桶;布伦特原油(UKOIL)涨0.54%,报84.41美元/桶。 5. 以太坊7月2日获批将吸引28亿美元?涨势稳了? 近两个个月,ETH供应量呈现通胀,已经连续73增加,对ETH价格造成压制。当前来看,若没有出现新的购买力量消化通胀水平,ETH价格很可能会延续下跌趋势,继续走低。 能够解决燃眉之急的就是以太坊现货ETF获批,能够给予投资者新的信心。市场普遍预期,以太坊现货ETF很可能会在7月2日(下周二)得到批准。截至发稿,以太坊(ETHUSD)跌0.85%,报3379.72美元。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
2024-06-26
推高美股、压制波动率,美股“空头撤退”到极限了?
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动力何在? 6月20日,摩根大通分析师
Nikolaos
Panigirtzoglou领衔的全球市场策略团队发布研报,指出美股市场上一个引人注目的现象:美国两大股指ETF的空头头寸已经降至历史新低——跟踪标普500指数的ETF SPY和跟踪纳斯达克100指数的ETF QQQ——为美股提供了稳定的上涨动力。 报告数据显示,自2023年二季度以来,SPY和QQQ的空头头寸稳步下降,接连创下历史新低。 这意味着投资者减少了对市场下跌的押注,随着后续空头逐渐回补,在过去一年中为美股提供了“源源不断”的支撑。报告总结称,过去一年这两大ETF空头头寸的下降相当于“隐含的空头波动率交易(implicit short vol trade)”。 隐含波动率是指对市场未来一段时间内波动性的普遍预期。空头头寸撤出美股两大ETF意味着市场上看跌的投资者在减少,相应地,市场的卖压也会减少,从而减少了对波动性的预期。 美股走高的背后,是脆弱? 报告解释道,SPY和QQQ ETF空头的撤出反映了对冲基金在过去一年中对美股投资的净增加以及做空者的缩减,这主要是由三个因素驱动的: 1)在美股的迅猛涨势中,维持空头头寸变得更加困难; 2)由于美国监管机构要求做空交易信息披露透明化,使得做空者面临更高的交易成本,加剧被逼空进而平仓的风险; 3)后疫情时代,美国散户疯狂涌入股市,并且2021年1月的 “迷因(meme)股”狂潮使做空者望而却步。 不过,寻求低波动率的投资策略意味着市场对负面消息的敏感度正在增加。 报告指出,从历史水平来看,当前隐含的空头波动性交易已经相当“宽泛”(extended),因此,一旦出现负面新闻或事件,容易引发市场恐慌,导致投资者重新评估对市场的看法,从而增加卖压,逆转之前的空头回补趋势,进而加速股市的下跌,使美股面临更大的脆弱性。
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金融界
2024-06-24
路透:降息希望和大选热潮推动英国市场重获生机
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管理公司高级经济学家尼古拉·马尔科夫(
Nikolay
Markov) 对英国政府债券持负面态度,因为他怀疑工党可能会优先考虑公共支出,而不是控制政府借贷。工党长期以来以征税和支出的形象而闻名。 马尔科夫表示,“公共财政状况不佳”,并补充称工党刺激经济的潜在举措将导致通胀。 接受路透社调查的经济学家预计,英国经济今年将增长 0.7%,高于之前的预测值。此前的预测认为,在2024 年发达经济体的经济增速预测中,英国位列垫底位置。 富达国际多资产投资组合经理Becky Qin表示,她将对英国股市保持中立立场,直到看到经济可持续增长的进一步迹象。 她表示:“通胀数据也不如英国央行希望的那么好”,她指的是英国 5 月份服务业通胀率仍维持在 5.7%的高位。 外部风险 尽管英国市场正在上涨,但目前尚无迹象表明其正在获得长期支撑。 Lipper Global 的数据显示,自首相里希·苏纳克 (Rishi Sunak) 宣布举行大选以来,以低成本投资英国股票指数的追踪基金在过去四周内有三周吸引了新资金。 积极管理型英国股票基金需要较长时间的投资,因为它们收取更高的费用,并承诺随着时间的推移带来更高的回报。这种基金近几周出现资金外流,而这种趋势已经持续了好几年。 总体而言,由于降息希望加剧了大选前的热闹,投资者对英国的情绪十分乐观。 SG Kleinwort Hambros 高级市场策略师 Yvan Mamalet 表示,他的公司看好英国股票和英国政府债券,尽管他预计降息将给英镑带来压力。 牛顿投资管理公司固定收益投资组合经理卡尔·谢泼德 (Carl Shepherd) 表示,他青睐长期英国政府债券。 “英国存在特殊风险,服务业通胀也十分棘手,但我认为,(一旦)选举结束,有望迎来一段更加稳定的时期。”
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埃尔瓦
2024-06-22
三巫日来临 2000 亿市值蒸发 英伟达何去何从?
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摩根大通以尼古拉斯·帕尼吉尔佐格鲁(
Nikolaos
Panigirtzoglou)为首的策略师本周表示,两只最大的股票交易所交易基金——SPDRS&P500ETF信托基金(股票代码:SPY)和Invesco QQQ信托系列1(QQQ)——的空头仓位今年已跌至历史最低水平,为股市提供了稳定的支撑,并有助于抑制波动性。 与此同时,策略师们表示,愿意押注股市下跌的投资者寥寥无几,“表明市场对负面消息的脆弱性加大”。 美国银行策略师表示,持续的人工智能热潮让英伟达本周一度成为全球市值最高的公司,也推动了创纪录的资金流入科技基金。据该银行援引EPFR Global数据的报告显示,截至6月19日当周,约有87亿美元流入科技基金。 Moor Insights & Strategy 创始人兼首席执行官帕特里克·穆尔黑德 (Patrick Moorhead) 周五对雅虎财经表示,投资者应警惕回调迹象。虽然他表示,他认为未来六到九个月内英伟达的主导地位不会发生改变,但投资者应该关注“生态系统中的人们是否能获得下游盈利能力”。 “这些公司包括 Adobe、Salesforce、SAP 和 ServiceNow。因为如果这些企业和消费者不为这些新的 AI 功能支付更多费用,那么整个赚钱之路就会戛然而止,就像我们在互联网泡沫破灭时看到的那样,”他解释道。 穆尔黑德警告称,竞争加剧也可能对定价权造成不利影响,因为英伟达不仅要与 AMD ( AMD ) 和英特尔 ( INTC ) 等“商业硅片供应商”竞争,还要与亚马逊的 AWS ( AMZN )、微软的 Azure ( MSFT ) 和谷歌 ( GOOG , GOOGL ) 等“本土供应商”竞争。 人工智能投资热潮继续增强了人们对英伟达增长率的乐观情绪。该公司在最新财报中报告称,调整后的收益同比增长461%,而收入增长了262%。 除了出色的盈利之外,英伟达还于6月10日完成了10比1的拆股,并将季度现金股息增加了一倍——最近几个季度,其他科技巨头也纷纷效仿这一举措。 过去12个月,英伟达股价上涨了约200%,过去五年上涨了3,200%以上。今年迄今,Nvidia股价已上涨约160%。尽管估值高昂,4万亿美元的情况已在建设中。 (图片来源:finance.yahoo ) “我认为没有任何理由不能达到4万亿美元,”穆尔黑德说,“这很大程度上是基于预期,因为看看市盈率,它相当高。如果我们能看到下游参与者的一些积极迹象……我认为没有任何理由不能达到4万亿美元。” Wedbush分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)对此表示赞同,他在周四给客户的一份报告中写道:“我们相信,未来一年,英伟达、苹果和微软之间争夺4万亿美元科技市值的竞赛将成为焦点。” 艾夫斯表示,人工智能革命是一场“刚刚开始”的盛宴,由科技巨头在数据中心的支出速度推动。他预计,未来十年,人工智能支出增量将达到1万亿美元,超过70%的企业最终将走上人工智能用例之路。 他说:“现在是晚上9点,派对将持续到凌晨4点,其他科技界人士也纷纷加入进来。”
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佳华168
2024-06-22
暴涨600%! TON币创造神话的原因是什么?值得再入手吗?
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外,TON最初由Telegram创始人
Nikolai
和Pavel Durov构想,而Telegram即将上市的消息对TON价格也起了推波助澜的作用。 近期,TON持续上涨占据了各大交易所的涨幅榜,热度非常高,接下来可能进入一个筹码交换的阶段,预示着可能会依靠惯性继续上涨,但是也随时可能出现大额抛售,因此要谨慎短期的回调风险,尤其可能出现上下插针剧烈波动。 【TON价格走势图,来源:TradingView】 原文链接
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投资慧眼
2024-06-14
彭博社:本季度黄金与股票表现优于比特币
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大通策略师尼古拉斯·潘尼吉尔佐格鲁 (
Nikolaos
Panigirtzoglou) 领导的团队还探讨了这些产品的需求性质。根据彭博社汇编的数据,这些产品迄今已吸引了约 150 亿美元的净流入。 他们表示,“交易所的数字钱包可能已经大量转向新的现货比特币 ETF。”除去这些因素,他们估计今年加密货币的净流入(包括 ETF、风险投资组合的融资以及芝加哥商品交易所集团期货所暗示的“冲动”)为 120 亿美元。 “持怀疑态度”的战略家 策略师在一份报告中写道,这低于 2021 年的约 450 亿美元和 2022 年的约 400 亿美元,并补充说,他们“怀疑”目前 2024 年的资金流入速度是否会持续到今年年底。 截至新加坡时间周五下午 1:15,比特币交易价格为 66,750 美元。自去年年初以来,比特币价格已上涨了四倍,从 2022 年的熊市中复苏。该代币的最大支持者认为,100,000 美元或更高的价格将随着时间的推移而实现,而批评者则表示加密货币缺乏内在价值。 截至 3 月的三个月内,比特币上涨了 67%,远远领先于传统资产指数。本季度,彭博全球债券、股票和原材料指数从基本持平到上涨超过 5%,足以超越比特币。 阿奇森表示,比特币矿工为了应对更艰难的情况而抛售比特币,这可能是比特币近期表现平平的另一个原因。矿工获得比特币作为操作支撑数字账本的强大计算机的奖励。奖励每四年减半一次,今年 4 月的最新减半为挖矿业务带来了更具挑战性的环境。 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-14
用你熟悉的语言就能开发智能合约, Vara Network 以 WASM 解锁未来应用创新
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ara Network 的首席执行官
Nikolay
Volf 在担任 Parity Technologies 的工程师期间,察觉到 Web3 领域的发展机会,并开始了这一项目。 Luis Ramírez 表示,团队希望为开发者提供一个更简单、更高效的平台,特别是那些已经掌握了与这项技术兼容的编程语言的开发者。 Vara Network 是一个基于 Substrate 构建的下一代云基础设施平台,作为 Layer 1 区块链,旨在为 Web2 和 Web3 开发者提供一个熟悉的环境,用于构建复杂的基础设施解决方案和颠覆性的去中心化应用(dApps)。Luis Ramírez 强调,Vara Network 的强大之处在于它允许开发者使用他们已经熟悉的编程语言,如 Rust 和 TypeScript,无需学习新的语言。 当前,Vara Network 支持 Rust 和 TypeScript,并很快支持 Go、C++ 等更多语言。其持久内存功能在协议层面保持智能合约状态,提供了简便的智能合约和状态交互方式。此外,Vara Network 通过模块化设计,确保其解决方案能够在多种环境中重新部署,并集成 ZK 技术及其他先进技术。 Vara Network 的核心功能:链上异步通信与无障碍用户体验 延迟消息功能,完全链上异步通信 在 Vara Network 中,第一个重要功能是延迟消息(Delayed Messages)。Luis Ramírez 解释道,延迟消息允许智能合约在未来的特定时间点发送和处理消息,而不需要依赖链下服务器进行触发和处理。 Luis Ramírez 进一步说明道:假设你在构建一个应用程序和智能合约应用时,你希望与不同的组件进行交互。当某个事件被触发后,你的智能合约需要处理这些信息。通常,智能合约平台是通过链下触发器进行交互的,但延迟消息功能避免了这种链下交互,因为智能合约能够向另一个智能合约,甚至是自身智能合约发送异步消息。 在 Vara Network 中,区块链上的时间与区块有关,每个区块的时间是 3 秒。通过计算块数,你可以设置消息在一天、一周或一个月后触发,从而实现智能合约的延迟消息处理。这对于构建复杂的应用程序和智能合约交互非常有用。 免支付交易,无 Gas 费的交互体验 Luis Ramírez 指出,Vara Network 的另一大亮点是免支付交易(Payless Transactions)功能。这一功能使最终用户无需使用自己的代币支付交易费用,非常适合应用程序测试阶段。 这意味着当你测试应用程序时,用户不需要获取代币,智能合约开发者可以预先提供这些代币。每个智能合约内部都有一个凭证空间,可以设置代币,并配置哪些用户能够使用这些代币执行哪些操作,同时设置超时时间。这一功能对于安全性至关重要,因为它需要开发者了解业务逻辑以及用户的交互方式。 免签名交易,可信会话的实现 免签名交易(Signless Transactions)功能是 Vara Network 的第三个重要功能。这一功能在 Vara Network 上提供了可信会话,使用户每次与区块链交互时无需签名。Luis Ramírez 解释道,类似于传统的 Web2 应用,用户登录系统后只需发送信息,而无需每次都进行签名。 在 Web3 生态系统中,为了安全,每次与智能合约交互时都需要签名。免签名交易功能通过内部生成密钥对(私钥和公钥),并设置超时时间,允许用户在一段时间内无需签名就能与应用程序交互。用户将权限授予临时密钥对,与智能合约平台交互时使用这个临时密钥对,避免每次都签名。 结合免支付和免签名交易的应用 此外,Luis Ramírez 还谈到:“大家能想象一下同时使用免支付和免签名交易创建一个应用程序吗?” 这基本上就像一个普通应用程序,用户可以与 DApp 互动,无需使用代币,也不需要每次都签名交易。这一功能组合非常强大,能够显著提升用户体验,使 Substrate-based 网络更易于访问和使用。 如何运行 Vara Network? 元数据的作用 首先,Luis Ramírez 强调了元数据在智能合约交互中的重要性。Luis Ramírez 表示,元数据是与智能合约进行交互的基础。元数据包含智能合约及其所有函数的信息,例如初始化函数(init)、元状态函数(meta_state)和处理函数(handle)。元数据定义了输入输出的数据类型,使我们可以准确地与智能合约进行交互。 初始化函数(init) 智能合约的初始化是通过 init() 方法完成的。Ramírez 指出,init() 函数只调用一次,用于执行一次性加载任务,如初始化状态。这个方法与状态变量交互,准备智能合约处理所有来自其他智能合约或前端的交易和消息。 状态变量的作用 智能合约的状态变量是存储和更新程序逻辑的关键。Ramírez 解释道,状态变量包含了程序逻辑更新所需的信息,是智能合约执行命令后保存信息的地方。通过状态变量,智能合约可以跟踪和管理所有重要数据,并在需要时返回这些信息。 元状态函数(meta_state) 元状态函数(meta_state)是一个可以免费查询状态的函数,允许用户通过查询获取智能合约的状态信息。Ramírez 提到,如果你实现了 meta_state 函数,可以返回智能合约的完整状态,或者实现一些函数来返回特定部分,避免通过网络返回所有信息。这种设计提高了查询效率,减少了不必要的网络负载。 处理回复函数(handle_reply) 当智能合约需要与其他智能合约进行交互时,处理回复函数(handle_reply)则显得尤为重要。handle_reply 方法定义了接收到另一个智能合约响应后的逻辑,允许进行异步处理。这种设计使智能合约能够灵活地处理来自其他合约的响应,提高了系统的整体效率。 实操演示:创建一个简单的Tamagochi 智能合约 最后,在了解了智能合约的基础结构后,Luis Ramírez 为我们展示了一个简单的 Tamagochi 智能合约。Luis Ramírez 表示,大家可以在 Gear Foundation 的 Github 上找到很多类似的模板,这些模板可以帮助开发者从头开始构建智能合约,并与前端和其他部分协同工作。通过这些模板,开发者可以快速上手 Vara Network 的智能合约开发,并充分利用其免支付和免签名交易的强大功能。 ? 查看 Luis Ramírez 完整实操: 结语 目前 Vara Network 生态处于快速发展阶段,未来将推出更多开发工具和支持计划,为开发者提供更丰富的资源和支持。随着越来越多的项目和应用在 Vara Network 上开展,生态系统将进一步扩展,带动更多创新和合作。面对 Web3 技术发展的未来,Vara Network 正在以其强大的技术优势和灵活性,构建一个高效、安全的智能合约开发平台,引领去中心化应用的新时代。 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-07
详述 TON 的技术特点与智能合约开发范式
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最初由 Telegram 的创始人
Nikolai
Durov 及其团队共同开发,而发展到现在则由全球独立贡献者的社区支持并维护。其诞生要追溯到 2017 年,Telegram 团队开始为自己探索区块链解决方案。由于当时没有现有的 L1 区块链能够支持 Telegram 的九位数用户基础,他们决定设计自己的区块链,当时称为 Telegram Open Network。时间来到了 2018 年,为了获得实现 TON 所需的资源,Telegram 在 2018 年第一季度发起了 Gram 代币(后来改名为 Toncoin)的销售。2020 年由于监管问题,Telegram 团队退出了 TON 项目。随后,一小部分开源开发者和 Telegram 比赛获胜者接手了 TON 的代码库,将项目名称更名为 The Open Network,并继续积极地开发区块链至今,且遵循原始 TON 白皮书中概述的原则。 那么既然是以作为 Telegram 的去中心化执行环境作为设计目标,自然要面对两个问题,高并发请求与海量数据,我们知道随着技术发展到现在,号称 TPS 最高的 Solana 实测最高 TPS 也只有 65000,这显然不足以支撑百万级 TPS 要求的 Telegram 生态。与此同时随着 Telegram 的大规模应用,其产生的数据量早已突破天际,而区块链作为一个极度冗余的分布式系统,若要求网络中每个节点都保存一份完整的数据,这也是不现实的。 因此为了解决上述两个问题,TON 对主流的区块链协议做出了两个方面的优化: 通过采用「无限分片范式」(Infinite Sharding Paradigm)设计系统,解决数据冗余问题,使其可以承载大数据,同时缓解性能瓶颈问题; 通过引入基于 Actor 模型的完全并行执行环境,极大的提升网络 TPS; 做区块链的链——通过无限分片能力让每个账户都有一条专属的账户链 当下我们知道,分片(sharding)已经成为了大部分区块链协议提升性能降低成本的主流方案,而 TON 则将这点做到了极致,并提出了无限分片范式,所谓无限分片范式,指的是允许区块链根据网络负载动态地增加或减少分片数量。这种范式使得 TON 能够在保持高性能的同时,处理大规模的交易和智能合约操作,理论上 TON 可以为每个账户都建立一条专属的账户链,并通过一定的规则保证这些链之间的一致性, 抽象的来理解,在 TON 中一共存在四层链结构: 账户链(AccountChain):该层链表示与某个账户相关的一系列交易所组成的链,之所以交易可以组成链式结构,是因为对于一个状态机来说,只要执行规则一致,状态机在接收到相同顺序的指令后得到的结果是一致的,因此所有区块链分布式系统中都需要对交易进行链式排序,TON 也不例外。账户链是 TON 网络中最基本的组成单元,通常情况下账户链是一个虚拟的概念,不太可能真正存在一个独立的账户链。 分片链(ShardChain):在大部分的语境下,分片链才是 TON 中实际的组成单元,所谓分片链,即为一组账户链的集合。 工作链(WorkChain):也可以叫做一组有自定义规则的分片链,例如创建一个基于 EVM 的工作链,在其上运行 Solidity 智能合约。理论上,社区中的每个人都可以创建自己的工作链。事实上,构建它是一个相当复杂的任务,在此之前还要支付创建它的(昂贵)费用,并获得验证者的 2/3 的票数来批准创建你的工作链。 主链(MasterChain):最后在 TON 中有一条特殊的链被称为主链,该链负责为所有分片链带来最终性。一旦分片链的区块的哈希值被合并到主链的区块中,该分片链区块及其所有父区块被认为具有最终性,这意味着它们可以被认为是固定且不可变的内容,而被所有分片链的后续区块引用。 通过采用这样的范式,使 TON 网络具备以下三个特点: 动态分片: TON 可以自动拆分和合并分片链以适应负载的变化。这意味着新块总是快速生成,而交易不会产生很长的等待时间。 高度可扩展: 通过无限分片范式,TON 能够支持几乎无限数量的分片,理论上可以达到 2 的 60 次方个工作链。 自适应性: 当网络中的某个部分负载增加时,该部分可以被细分成更多的分片来处理增加的交易量。相反,当负载减少时,分片可以合并以提高效率。 那么这样一个多链系统,首先需要面临的就是跨链通信问题,尤其是由于具有无限分片的能力,当网络中的分片数量达到一定量级后,链与链之间的信息路由将成为一件困难的事情。试想一下网络中共有 4 个节点,每个节点负责维护 1 条独立的工作链,其中链接关系表示该节点除了负责自身的工作链中交易排序工作之外,还需要监听并处理目标链中状态变化,在 TON 中具体通过监听输出队列的消息实现, 假设工作链 1 中的账户 A 希望向工作链 3 中的账户 C 发送一个消息。则需要设计到消息路由问题,在这个例子中有两条路由路径,工作链 1 -> 工作链 2-> 工作链 3,工作链 1 -> 工作链 4 -> 工作链 3。 当面临更复杂的情况时,就需要一个高效且低成本的路由算法快速完成消息通信,TON 选择了所谓「超立方体路由算法」来实现跨链消息通信路由发现。所谓超立方体结构指的是一种特殊的网络拓扑结构,一个 n 维超立方体是由 2^n 个顶点组成的,每个顶点都可以通过一个 n 位的二进制数来唯一标识。在这个结构中,任意两个顶点如果在二进制表示中只有一位不同,那么它们就是相邻的。例如,在一个 3 维超立方体中,顶点 000 和顶点 001 是相邻的,因为它们只在最后一位上不同。而上述例子即是一个 2 维超立方体。 在超立方体路由协议中,消息将从源工作链到目标工作链的路由过程是通过比较源工作链和目标工作链地址的二进制表示来进行的。路由算法会找到这两个地址之间的最小距离(即二进制表示中不同位的数量),并通过相邻工作链逐步转发信息,直到达到目标工作链。这种方法能够确保数据包沿着最短路径传输,从而提高了网络的通信效率。 当然为了简化这个过程,TON 也提出了一个乐观技术方案,当用户可以提供对某个路由路径的有效证明,这通常是某个 merkle trie root,节点即可直接承认该用户提交的消息的可信性,这也被称为即时超立方体路由。 因此我们可以看到 TON 中的地址和其他区块链协议有着明显的区别,其他主流区块链协议大都采用椭圆加密算法生成的公私钥中公钥对应的哈希作为地址,因为地址只是做唯一性区分,而不需要承载路由寻址的功能,而 TON 中的地址有两部分组成,(workchain_id, account_id),其中 workchain_id 即按照超立方体路由算法地址进行编码,在这里就不详细展开了。 还有一个容易产生疑问的点,你可能已经发觉到主链和每个工作链均有链接关系,那么所有跨链信息均通过主链做中继不就可以了么,就像是 cosmos 那样。在 TON 的设计理念中,主链仅用于处理最关键的任务,即维护众多工作链的最终性,将消息通过主链做路由也不是不行,只是由此产生的手续费用将十分昂贵。 最后简单提一下其共识算法,TON 采用了 BFT+PoS 的方式,即任意 staker 均有机会参与区块打包,TON 的选举治理合约会每隔一段时间,从所有 Stakers 中随机选择一个打包的验证者集群,被选中称为验证者的节点将通过 BFT 算法打包出块,若打包错误信息或作恶,其 stake 的 token 将会被罚没,反之将得到出块奖励。这基本上已经是一个比较常见的选择了,因此不在这里展开介绍。 基于 Actor 模型的智能合约和完全并行执行环境 TON 中另一个与主流区块链协议不同的点是其智能合约执行环境。为了突破主流区块链协议 TPS 的限制,TON 采用了自下而上的设计思路,采用 Actor 模型重构了智能合约及其执行方式,使其具备了完全并行执行的能力。 我们知道主流的区块链协议大都采用的是单线程串行的执行环境,以 Ethereum 为例,其执行环境 EVM 是一个以交易作为输入的状态机,当出块节点通过打包区块完成对交易的排序后,将以该顺序通过 EVM 执行交易,整个过程是完全串行并单线程的,即某个时刻只能有一笔被执行,这样做的好处是只要确认了交易顺序,执行的结果在广泛的分布式集群中就具有一致性,与此同时由于同时只有一笔交易被串行执行,这就意味着在执行过程中,不可能存在其他交易对某待访问状态数据进行修改,这样就实现了智能合约之间的互操作性。例如我们通过 Uniswap 使用 USDT 购买 ETH,当该交易被执行时,该交易对中 LP 的分布情况即为一个确定值,这样就可以通过某些数学模型得出对应的结果,但假设情况不是这样的,在执行某 bonding curve 的计算时,有其他 LP 添加了新的流动性,那么计算结果将会是一个过时的结果,这显然是不可接受的。 但是这种架构也有明显的局限性,那就是 TPS 的瓶颈,而这个瓶颈在当前多核处理器下显得很老旧,就像你用一个最新的 PC 去玩一些老的电脑游戏,比如红警,当作战单位多到一定数量后,依然会发现卡的不行,这就是软件架构的问题。 你可能会听到一些协议已经在关注这个问题,并提出了自己的并行方案,以当前号称 TPS 最高的 Solana 为例,也具备并行执行的能力。只不过其设计思路与 TON 不同,在 Solana 中,其核心思想是将所有交易按照执行依赖关系分为几组,不同组之间不共享任何状态数据。即不存在相同的依赖,这样不同组内的交易就可以并行执行而不用担心出现冲突的情况,而对于同组内的交易,则还是沿用传统的串行方式执行。 而在 TON 中,其完全舍弃了串行执行的架构,转而采用了一个专为并行而生的开发范式,Actor 模型来重构执行环境。所谓 Actor 模型是由 Carl Hewitt 在 1973 年首次提出,目的是通过消息传递来解决传统并发程序中共享状态的复杂性问题。每个 Actor 都有自己的私有状态和行为,且与其他 Actor 之间不共享任何状态信息。Actor 模型是一种并发计算的计算模型,它通过消息传递来实现并行计算。在这个模型中,「Actor」是基本的工作单元,它能够处理接收的消息、创建新的 Actor、发送更多消息、决定如何响应接下来的消息。Actor 模型需要具备以下几个特性: 封装和独立性:每个 Actor 在处理消息时都是完全独立的,可以并行处理消息而不会互相干扰。 消息传递:Actor 之间仅通过发送和接收消息进行交互,消息传递是异步的。 动态结构:Actor 可以在运行时创建更多的 Actor,这种动态性使得 Actor 模型能够根据需要扩展系统。 TON 采用了这个架构,来设计智能合约模型,这就意味着在 TON 中,每个智能合约都是一个 Actor 模型,其具备完全独立的存储空间。因为不依赖任何外部数据。除此之外,对同一个智能合约的调用还是按照接收队列中消息的排序进行执行,因此 TON 中的交易将可以被高效的并行执行,而不需要担心冲突问题。 然而这样的设计方案也带来了一些全新的影响,对于 DApp 开发者来说,其习惯的开发范式将被打破,具体如下: 1. 智能合约之间的异步调用:在 TON 的智能合约内部是无法原子性的调用外部合约或访问外部合约数据的,我们知道在 Solidity 中,合约 A 的 function1 中调用合约 B 的 function2,或者通过合约 C 的只读 function3 访问某状态数据,整个过程是原子性的,在一笔交易中被执行,这是一件非常容易的事情,然而在 TON 中,这将不可能实现,任何与外部智能合约的交互都将通过打包新的交易异步执行,这种由智能合约发起的交易也被称为内部消息。且执行过程中无法阻塞以获得执行结果。 例如我们开发一个 DEX,如果采用 EVM 中常见的范式,通常会有一个统一的 router 合约用于管理交易路由,而每个 Pool 都单独管理某个交易对相关的 LP 数据,那么假设当前有两个池子 USDT-DAI 和 DAI-ETH。当用户希望通过 USDT 直接购买 ETH,就可以通过 router 合约在一笔交易中顺序请求这两个池子,完成原子性交易。然而在 TON 中就没有这么容易实现了,需要思考新的开发范式,若仍然复用该该范式的话,那信息流可能是这样的,这个请求将伴随一个由用户发起的 external message 和三个 internal messages 完成(注意这是用于说明差异性的,真实的开发中甚至连 ERC20 的范式也要重新设计)。 2. 需要仔细考虑跨合约调用时出现执行错误情况的处理流程,为每个合约间调用设计相应的弹回(bounce)函数。我们知道在主流的 EVM 中,当交易执行时遇到问题时,整个交易将会被回滚,即被重置到执行最初时的状态。这在串行单线程模型中是容易理解的。然而在 TON 中,由于合约间调用采用了异步的方式执行,即使后续某环节出错,由于前面已经被成功执行的交易已经被执行并确认,这就有可能造成问题。因此 TON 中设置了一种特殊的消息类型,叫做弹回消息,即当某内部消息触发的后续执行过程出现错误时,被触发合约可以通过触发合约预留的弹回函数将触发合约中的某些状态重置。 3. 在某些复杂情况下,先被接收的交易不一定先被执行完毕,因此不可以预设这种时序关系。在这样一个异步和并行智能合约调用的系统中,定义处理操作顺序可能很难。这就是为什么 TON 中的每个消息都有它的逻辑时间 Lamport time(后面简称 lt)。它用于理解哪个事件引发了另一个以及验证者首先需要处理什么。对于一个简单的模型,先被接收的交易一定先被执行完成。 在这个模型中,A 和 B 分别表示两个智能合约,则有如果 msg1_lt < msg2_lt,则 tx1_lt < tx2_lt 的时序关系。 然而在较为复杂的情况下,这个规则就会被打破。在官方文档中有这样的例子,假设我们有三个合约 A、B 和 C。在一笔交易中,A 发送两个内部消息 msg1 和 msg2:一个给 B,另一个给 C。尽管它们是按确切顺序创建的(先 msg1,然后是 msg2),但我们无法确定 msg1 将在 msg2 之前被处理。这是因为从 A 到 B 和从 A 到 C 的路由可能在长度和验证者集中有所不同。如果这些合约位于不同的分片链中,其中一条消息可能需要几个区块才能到达目标合约。即我们有两种可能的交易路径,如图所示。 4. 在 TON 中,其智能合约的持久化存储采用了一个以 Cell 为单元的有向无环图作为数据结构,数据将按照编码规则紧凑的压缩为一个 Cell,同时按照有向无环图的方式向下延伸,这与 EVM 中状态数据基于 hashmap 的结构组织不同,由于数据请求算法的不同,TON 中为不同深度的数据处理设置了不同的 Gas 价格,越深的 Cell 数据处理所需要的 Gas 越高,因此在 TON 中存在一种 DOS 攻击的范式,即某些恶意用户通过发送大量垃圾消息占用某个智能合约中所有的浅层 Cell,这就意味着诚实用户的存储成本将越来越高。而在 EVM 中,由于 hashmap 的查询复杂度为 o(1),因此有着相同的 Gas,不会有类似问题。所以 TON Dapp 开发者应该尽量避免智能合约中出现无界数据类型。当出现无界数据类型时,应通过分片的方式将其打散。 5. 还有一些特征则不那么特殊了,例如智能合约需要为存储支付租金,在 TON 中智能合约天然是可升级的,以及原生的抽象账户功能,即在 TON 中所有钱包地址均为智能合约,只是未被初始化等,这些需要开发者小心留意。 以上是这段时间我学习 TON 相关技术的一些心得,与诸君分享,有写错的地方还望大家指正,与此同时,我认为凭借着 Telegram 天量的流量资源,TON 生态一定会为 Web3 带来一些全新的应用,有对 TON DApp 开发感兴趣的小伙伴也可以联系我,和我们一起讨论。 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-07
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