تنفيذ رمز
transfer وapprove
تنفيذ رمز درس مجاني في Web3 & DApp Development Fundamentals على CoddyKit. هذا هو الدرس 2 من أصل 4. يمكنك قراءة الدرس كاملاً أدناه مجاناً — ثم تمرن عليه مباشرة في المتصفح باستخدام محرر أكواد مدمج ومدرس ذكاء اصطناعي متاح 24/7. هذا الدرس جزء من مسار التعلم في Web3 & DApp Development Fundamentals، وتقدمك يتزامن عبر الويب وتطبيق CoddyKit. تتضمن دورة Web3 & DApp Development Fundamentals 4 دروس في المجموع.
بعض أجزاء هذا الدرس لم تُترجم بعد وتظهر باللغة الإنجليزية.
Building a Token
Now you will implement the core of an ERC-20 token from scratch. Understanding the internals helps you debug and audit real tokens, even when you later use libraries.
We will focus on the state, transfer, and approve.
Core State Variables
A token needs to track balances and total supply. Balances are stored in a mapping from address to amount.
<code>contract Token {
string public name = 'MyToken';
string public symbol = 'MTK';
uint8 public decimals = 18;
uint256 public totalSupply;
mapping(address => uint256) public balanceOf;
}</code>The Constructor
The constructor mints an initial supply to the deployer. We increase totalSupply and credit the creator's balance.
<code>constructor(uint256 initialSupply) {
totalSupply = initialSupply;
balanceOf[msg.sender] = initialSupply;
}</code>The Events
Declare the two required events. We will emit Transfer on every movement and Approval when an allowance is set.
<code>event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);
event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);</code>Implementing transfer
The transfer function moves tokens from the caller to a recipient. It must check the caller has enough balance and emit the Transfer event.
<code>function transfer(address to, uint256 amount) public returns (bool) {
require(balanceOf[msg.sender] >= amount, 'insufficient balance');
balanceOf[msg.sender] -= amount;
balanceOf[to] += amount;
emit Transfer(msg.sender, to, amount);
return true;
}</code>Guarding Against Zero Address
Sending tokens to address(0) effectively destroys them by accident. Many implementations reject it explicitly.
<code>function transfer(address to, uint256 amount) public returns (bool) {
require(to != address(0), 'transfer to zero');
require(balanceOf[msg.sender] >= amount, 'insufficient');
balanceOf[msg.sender] -= amount;
balanceOf[to] += amount;
emit Transfer(msg.sender, to, amount);
return true;
}</code>The allowance Mapping
To support delegated transfers we add a nested mapping: owner to spender to approved amount.
<code>mapping(address => mapping(address => uint256)) public allowance;</code>Implementing approve
The approve function lets the caller authorize a spender to move up to a certain amount of their tokens. It records the allowance and emits Approval.
<code>function approve(address spender, uint256 amount) public returns (bool) {
allowance[msg.sender][spender] = amount;
emit Approval(msg.sender, spender, amount);
return true;
}</code>Overflow Safety
Since Solidity 0.8, arithmetic reverts on overflow and underflow automatically. The subtraction in transfer is safe: if the balance is too low it reverts, though the explicit require gives a clearer error.
Why Return bool
The standard specifies a bool return for compatibility. We return true on success. On failure we revert, which is the modern convention and safer than silently returning false.
Putting It Together
With state, events, transfer, and approve in place you have a functioning fungible token. The next lesson adds transferFrom to complete the allowance flow.
<code>// state + constructor + events + transfer + approve
// = a minimal working ERC-20</code>Quick Check
Test your understanding of implementing a token.
Recap
You implemented the core of an ERC-20 token:
- State: name, symbol, decimals, totalSupply, balanceOf mapping
- Constructor mints the initial supply to the deployer
transferchecks balance, updates state, emitsTransferapproverecords an allowance and emitsApproval- Guard against the zero address and rely on 0.8 overflow safety
الأسئلة الشائعة
هل درس «تنفيذ رمز» مجاني؟
نعم — نص درس «تنفيذ رمز» كامل متاح مجاناً هنا على الويب. لتمرينه بشكل تفاعلي (محرر أكواد مدمج ومدرس ذكاء اصطناعي متاح 24/7) وفتح باقي دورة Web3 & DApp Development Fundamentals، انتقل إلى CoddyKit PRO. تتضمن دورة Web3 & DApp Development Fundamentals 4 دروس في المجموع.
ماذا ستتعلم في «تنفيذ رمز»؟
transfer وapprove تتمرن على Web3 & DApp Development Fundamentals مع أكواد عملية تشغلها مباشرة في المتصفح، ومدرس ذكاء اصطناعي متاح 24/7 يجيب على أسئلتك أثناء عملك.
هل أحتاج إلى خبرة سابقة لأبدأ Web3 & DApp Development Fundamentals؟
لا تُشترط خبرة سابقة. Web3 & DApp Development Fundamentals على CoddyKit منظم للمبتدئين حتى المتقدمين، لذا يمكنك البدء من هنا أو من البداية والتقدم بسرعتك الخاصة. هذا هو الدرس 2 من أصل 4.
كم من الوقت يستغرق درس «تنفيذ رمز»؟
معظم دروس CoddyKit تستغرق حوالي 5–10 دقائق. كل منها موجز وتفاعلي، لذا تحرز تقدماً مستمراً وتستأنف من حيث توقفت عبر الويب والتطبيق.
هل يمكنني كتابة وتشغيل أكواد في درس Web3 & DApp Development Fundamentals هذا؟
نعم. كل درس في Web3 & DApp Development Fundamentals يتضمن محرر أكواد مدمج، لذا تكتب وتشغل أكواداً حقيقية مباشرة في متصفحك وتحصل على تعليقات فورية من الذكاء الاصطناعي — بدون إعداد محلي.
جميع الدروس في هذه الدورة
- المعيار ERC-20
- تنفيذ رمز
- السماحات
- السك والحرق