Golang écrit Ethereum
La technologie Blockchain est désormais devenue un nouveau paradigme informatique, et Ethereum est l'une des plateformes blockchain qui a beaucoup attiré l'attention. Les avantages d'Ethereum en matière de contrats intelligents ont attiré de plus en plus l'attention de l'industrie, et son ouverture, sa transparence et sa sécurité ont également conduit de plus en plus de développeurs à choisir de se développer sur cette plateforme.
Dans le même temps, Golang, en tant que langage de programmation rapide et efficace, élargit également constamment ses champs d'application. Quels sont les avantages de l’utilisation de Golang dans le développement d’Ethereum ? Les détails seront introduits ensuite.
1. Avantages de Golang
Les avantages de Golang résident dans ses fonctions riches, son efficacité de développement élevée, sa vitesse d'exécution rapide et sa forte concurrence.
- Fonctionnalités riches
Golang possède des fonctions intégrées liées au réseau, notamment HTTP, TCP et DNS, etc., ce qui facilite la créer des applications réseau.
- Haute efficacité de développement
Golang a une structure grammaticale concise et claire, conçue pour faciliter le développement. Dans le même temps, Golang dispose de fonctions automatiques de gestion de la mémoire et de garbage collection, ce qui peut réduire la charge de travail du programmeur.
- Exécuter rapidement
Golang est appelé un « langage compilé » et peut vérifier les erreurs de code pendant le processus de compilation. De plus, Golang utilise une compilation statique, qui peut être directement compilée en code machine et offre de meilleures performances que les langages interprétés.
- Concurrence forte
Golang a une goroutine et un pipeline intégrés, qui peuvent efficacement atteindre une concurrence multitâche, améliorant considérablement l'efficacité de l'exécution du code.
2. Utiliser Golang dans Ethereum
- Ethereum et Solidity
Ethereum est une zone basée sur un système distribué plateforme basée sur la technologie blockchain, ses principales caractéristiques sont la décentralisation, permettant des contrats intelligents et un modèle sans confiance. Sur Ethereum, les contrats intelligents sont rédigés en utilisant le langage Solidity.
Solidity est un langage de programmation orienté contrat qui est similaire aux langages de programmation existants et prend en charge des fonctionnalités telles que l'orientation objet et l'héritage, mais il se concentre sur l'écriture de contrats intelligents. Solidity est un langage de programmation pour la machine virtuelle Ethereum.
- Outils associés
2.1 Truffle Framework
Truffle est un outil de développement basé sur Node.js pour interagir. avec Ethereum et développer des contrats intelligents. Truffle peut rédiger des contrats intelligents via Golang et les compiler dans le bytecode Solidity. Avec Truffle, les développeurs peuvent développer et tester sur leur réseau local.
2.2 geth
geth est le client officiel d'Ethereum et peut également être développé en utilisant Golang. Grâce à geth, les développeurs peuvent accéder au réseau Ethereum et rédiger des contrats intelligents et des applications Dapp.
- Golang pour rédiger des contrats intelligents
Golang propose une variété de façons de rédiger des contrats intelligents Ethereum. Parmi eux, les deux méthodes les plus courantes consistent à utiliser la bibliothèque go-ethereum ou Truffle Framework.
3.1 go-ethereum
go-ethereum est un client Ethereum écrit en Golang. Les développeurs peuvent rédiger des contrats intelligents en utilisant les langages de programmation et les outils fournis par go-ethereum. go-ethereum est chargé de compiler directement le contrat intelligent écrit à exécuter sur la machine virtuelle Ethereum.
3.2 Bytecode de solidité
Le bytecode de solidité est la forme de bytecode des contrats intelligents Ethereum. Le bytecode Solidity peut être compilé à l’aide de Golang et téléchargé sur le réseau Ethereum dans le cadre d’un contrat intelligent.
3. Cas de contrat intelligent Ethereum
Ce qui suit est un cas simple de contrat intelligent Ethereum, écrit en utilisant Golang et Solidity :
Exemple de code : # 🎜🎜#
pragma solidity ^0.4.24; contract SimpleContract { uint public data; function set(uint x) public { data = x; } function get() public constant returns(uint x) { return data; } }
truffle compile truffle deploy
package main import ( "context" "crypto/ecdsa" "fmt" "log" "math/big" "github.com/ethereum/go-ethereum/accounts/abi/bind" "github.com/ethereum/go-ethereum/common" "github.com/ethereum/go-ethereum/core/types" "github.com/ethereum/go-ethereum/crypto" "github.com/ethereum/go-ethereum/ethclient" simplecontract "path/to/contract" //设置路径 ) func main() { client, err := ethclient.Dial("http://localhost:8545") //以太坊网络地址 if err != nil { log.Fatalf("Failed to connect to the Ethereum client: %v", err) } privateKey, err := crypto.HexToECDSA("YOUR_PRIVATE_KEY")//私钥 if err != nil { log.Fatalf("Failed to parse private key: %v", err) } publicKey := privateKey.Public() publicKeyECDSA, ok := publicKey.(*ecdsa.PublicKey) if !ok { log.Fatalf("Failed to cast public key to ECDSA: %v", err) } fromAddress := crypto.PubkeyToAddress(*publicKeyECDSA) nonce, err := client.PendingNonceAt(context.Background(), fromAddress) if err != nil { log.Fatalf("Failed to retrieve account nonce: %v", err) } gasPrice, err := client.SuggestGasPrice(context.Background()) if err != nil { log.Fatalf("Failed to retrieve suggested gas price: %v", err) } auth := bind.NewKeyedTransactor(privateKey) auth.Nonce = big.NewInt(int64(nonce)) auth.Value = big.NewInt(0) auth.GasLimit = uint64(30000) auth.GasPrice = gasPrice address := common.HexToAddress("CONTRACT_ADDRESS")//智能合约地址 instance, err := simplecontract.NewSimpleContract(address, client) if err != nil { log.Fatalf("Failed to instantiate a contract: %v", err) } input := "Set Data" result, err := instance.Set(auth, input) if err != nil { log.Fatalf("Failed to call the Set function: %v", err) } fmt.Printf("Set Data Transaction Hash ID: %v", result.Hash().Hex()) retrievedData, err := instance.GetData(&bind.CallOpts{}) if err != nil { log.Fatalf("Failed to retrieve the stored data: %v", err) } fmt.Printf("Retrieved Data: %v", retrievedData) }
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