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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
被标记为Genesis Trading的地址向交易所转入约7.5万枚以太坊:金色财经报道,据PeckShield监测,被标记为Genesis Trading的地址向Coinbase、Bitstamp和Kraken转入7.5万枚以太坊(价值近1.14亿美元)和390万枚USDT,并将约3600万枚USDC转入0x81b3开头新地址。[2023/1/20 11:23:05]
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
}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);}}
Masa Finance推出基于以太坊的灵魂绑定Web3身份协议:金色财经报道,DeFi 借贷协议 Masa Finance 宣布推出基于以太坊的灵魂绑定 Web3 身份协议,旨在链上铸造标准化灵魂绑定 Token,用于 KYC 验证、信用评分和其他用例,扩大 DeFi 用户建立信用和获得贷款的机会。此外,Masa Finance 还将在未来几周推出用于身份验证的 Masa Green Token,以确认用户是“真人”而非机器人。据称,Masa Finance 是第一个在以太坊上推出可用灵魂绑定 Token 的加密协议。[2023/1/18 11:17:43]
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。
以太坊未确认交易为233,125笔:金色财经消息,据OKLink数据显示,以太坊未确认交易233,125笔,当前全网算力为874.17TH/s,全网难度为11.69P,当前持币地址为71,541,003个,同比增加137,435个,24h链上交易量为1,626,401ETH,当前平均出块时间为13s。[2021/12/21 7:54:30]
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
以太坊2.0质押流动性解决方案Lido启动首日质押资产逾100万美元:12月19日晚间,以太坊2.0质押流动性解决方案Lido宣布,该协议中质押的ETH资产价值突破100万美元。此外,12月20日,官方称Sigma Prime和Quantstamp已经完成Lido协议合约的审计。
据此前报道,12月19日,Lido宣布正式启动,用户可在Lido上进行质押ETH操作。[2020/12/20 15:51:32]
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
以太坊未确认交易为100850笔:金色财经消息,据OKLink数据显示,以太坊未确认交易100850笔,当前全网算力为228.63TH/s,全网难度为3.03P,当前持币地址为47,592,730个,同比增加132,579个,24h链上交易量为4,230,570.94ETH,当前平均出块时间为13s。[2020/9/13]
}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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