ICE:以太坊技术 | Solidity 函数修改器以及异常处理

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Solidity是以太坊上最主流的函数修改器。本篇文章从技术角度展示了如何针对异常情况在代码层面进行详细分析,最后总结出异常情况最易出现的一些场景,并给出相对应的建议。

来源|矩阵数字经济智库作者|闫莺等

函数修改器

Solidity提供了一个函数修改器的特性。函数修改器与Python中的装饰器类似,可以在一定程度上改变函数的行为,比如可以自动在函数执行前检查参数是否合法。函数修改器是可以被继承的,同时可以被派生类覆盖重写。

下面代码展示了如何声明并使用函数修改器。

contractowned{functionowned(){owner=msg

报告:以太坊智能合约部署在2022年跃升293%:金色财经报道,根据Alchemy的一份新报告,与2021年相比,2022年部署在以太坊上的智能合约数量猛增近300%。与2021年相比增长了293%,达到了与去年峰值相似的增长率。值得注意的是,这一活动高峰出现在2022年第四季度,当时FTX崩盘,导致该行业最大交易所的资金大量外流。根据该报告,2022年第四季度部署的智能合约数量环比增长453%,达到惊人的460万。此外,在2022年的最后三个月,以太坊Goerli测试网上的智能合约部署增长了187%,同比增长高达721%,达到270万的历史新高。[2023/1/18 11:17:32]

addressowner;//这个合约定义了一个在派生合约中使用的函数修改器//";"指代被修改函数的函数体。//当这个函数执行前,先检查msg

V神将参与以太坊相关新纪录片:金色财经报道,电影制作公司Optimist正在制作第一部关于以太坊的长篇纪录片,名为《以太坊:无限花园》。该纪录片正试图通过加密众筹网站Mirror筹集 750 ETH。该片将采访参与世界计算机开发的各种人士,包括以太坊共同创造者V神和以太坊基金会执行董事Aya Miyaguchi。[2021/7/15 0:53:18]

}contractContractisowned{//从owned合约继承了onlyOwner函数修改器并且将其作用于close函数//确保了这个函数只有在调用者为合约创建者时才会生效functionclose()onlyOwner{selfdestruct(owner);}}

下面代码进一步展示了函数修改器是如何接收参数的,函数修改器的参数可以是上下文中存在的任意变量组成的表达式。

以太坊交易费用一整月维持在平均2美元以上 创历史记录:根据BitInfoCharts的数据,从8月10日开始,以太坊交易费用在整整一个月里保持在平均2美元以上,维持时间为历来最长。在此期间,平均交易费用在9月2日涨至14.58美元,9月9日回落至2.67美元。9月10日,以太坊平均交易费用升至4.55美元,较两天前上涨了70%。这表明以太坊网络上的活动又开始活跃起来,而DeFi的狂热还远未结束。(Decrypt)[2020/9/12]

contractpriced{//函数修改器可以接收参数modifiercosts(uintprice){if(msg

}}contractRegisterispriced,owned{mapping(address=>bool)registeredAddresses;uintprice;functionRegister(uintinitialPrice){price=initialPrice;}//这里需要payable修饰词,否则无法通过该方法转账以太币//函数修饰器costs接收参数price//使用costs修饰器确保registe函数在msg

杨海坡:以太坊繁荣生态和对散户友好是UniSwap成功因素:ViaBTC矿池CEO杨海坡刚刚发微博表示,UniSwap终于引爆了DEX市场,其成功三大因素:1、以太坊繁荣的生态,大量有价值的资产;2、无需许可上币,满足长尾Token需求;3、优秀的恒定乘积做事算法,提供无线价格范围报价,对散户友好???。[2020/9/3]

functionchangePrice(uint_price)onlyOwner{price=price;}}

下面的例子展示了如何使用函数修改器实现一个重入锁机制。

contractMutex{boollocked;modifiernoReentrancy(){require(!locked);locked=true;;locked=false;}//这个函数使用了noReentrancy修改器,这保证了在f函数内部无法再次调用f函数//在执行return7时也执行了函数修改器中的locked=false语句functionf()noReentrancyreturns(uint){require(msg

声音 | 江卓尔:分片提升容量难度大时间长 故而Vitalik提出使用BCH或者ETC作为以太坊数据层:7月25日消息,莱比特矿池CEO江卓尔表示,分布式系统(去中心化系统)有一个不可能三角,称为分布式系统CAP定理,指的是在一个分布式系统中,Consistency(一致性)、 Availability(可用性)、Partition tolerance(分区容错性),三者不可兼得。Vitalik提出用分片方法提升容量,但分片方法的难点是一致性,也就是CAP中的C,Consistency(一致性),这个是一个要挑战不可能三角的开发,所以开发难度很大,时间长,所以Vitalik才提出使用BCH或者ETC作为以太坊数据层的短期方案,来解决ETH的燃眉之急。[2019/7/25]

}异常处理以太坊使用状态回退机制处理异常。如果发生了异常,当前消息调用和子消息调用产生的所有状态变化都将被撤销并且返回调用者一个报错信号。Solidity语言提供了两个方便的函数assert和require来检查条件,并且当条件不满足的时候抛出一个异常。assert函数通常用于检查变量和内部错误,require函数用于确保程序执行的必要条件是成立的。一个正常运行的程序不应该遇到assert和require失败,否则程序代码中一定存在需要修复的问题。revert函数和throw关键词会标识发生了错误并且回退当前的消息调用产生的状态改变。当前调用收到子消息调用产生的异常时会自动抛出,所以异常会一层层上浮直到最上层的根调用,代码会立刻终止执行并回退状态改变。但是,

}

一个assert类型的异常会在下述场景抛出:

访问数组越界,下标为负数或者超出长度。访问固定长度的bytesN越界,下标为负数或者超出长度。对0做除法或者对0取模,比如5/0,5%0。移位操作使用了一个负数做操作数。转换一个特别大的数或者负数到枚举类型变量。使用移位操作时给一个负数值。使用枚举时将过大值或赋值转为枚举类型变量。调用assert函数并且参数值为false。一个require类型的异常会在下述场景抛出:

调用throw。调用require并且参数值为false。发起一个消息调用,但是这个调用没有正常完成,比如Gas耗尽、被调用函数不存在或者函数本身抛出一个异常。使用new创建一个合约,但是和3中提到的原因一样构造函数没有正常完成。调用外部函数时指向一个不包含代码的地址。合约通过一个没有payable修辞词的函数接收以太币,包括构造函数和fallback函数。合约通过一个公开的访问函数接收以太币。.transfer()失败。在require类型的异常发生时会执行回退操作,对于一个assert类型的异常执行一个无效操作。在这两种情况下,以太坊虚拟机都会撤销所有的状态改变。这样做是因为发生了意料之外的情况,交易无法安全执行下去,为了保证交易的原子性,最安全的操作就是撤销该交易对状态造成的影响。

在编写合约代码时,我们需要合理使用assert和require来保证代码能够按我们预期的设计进行。

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