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Web3 & DApp Development Fundamentals · Lección

Construcción de un swap sencillo

Mecánica de los AMM

Construcción de un swap sencillo es una lección gratuita de Web3 & DApp Development Fundamentals en CoddyKit. Esta es la lección 4 de 4. Puedes leer la lección completa abajo gratuitamente — luego la practicas en el navegador con un editor de código integrado y un tutor de IA 24/7. Forma parte de la ruta de aprendizaje de Web3 & DApp Development Fundamentals, y tu progreso se sincroniza en la web y la app de CoddyKit. El curso de Web3 & DApp Development Fundamentals incluye 4 lecciones en total.

Partes de esta lección aún no han sido traducidas y se muestran en inglés.

Goal: A Minimal AMM Swap

In this lesson we sketch a minimal constant-product swap contract in Solidity to see how the formula becomes code.

We keep it simple to focus on mechanics, not production safety.

Pool State

Our contract tracks two token reserves and the LP token supply. These three values fully describe the pool.

contract SimpleSwap {
    IERC20 public tokenA;
    IERC20 public tokenB;
    uint public reserveA;
    uint public reserveB;
    uint public totalShares;
}

Adding Liquidity

When a provider adds liquidity, we pull both tokens, update reserves, and mint shares proportional to the deposit.

function addLiquidity(uint amtA, uint amtB) external {
    tokenA.transferFrom(msg.sender, address(this), amtA);
    tokenB.transferFrom(msg.sender, address(this), amtB);
    reserveA += amtA;
    reserveB += amtB;
    // mint shares to msg.sender
}

The Swap Function Signature

A swap takes an input amount of one token and returns the maximum possible output of the other, governed by x * y = k.

function swapAforB(uint amountAIn)
    external
    returns (uint amountBOut)
{
    // ... apply constant product
}

Applying the Fee

Before computing output, we deduct a 0.30% fee by scaling the input to 99.7% of its value.

uint amountInWithFee = amountAIn * 997 / 1000;
// 0.30% of the input stays in the pool

Computing the Output Amount

Using constant product, the output is derived so the product of new reserves still equals k.

amountBOut =
    (reserveB * amountInWithFee) /
    (reserveA + amountInWithFee);

Updating Reserves

After computing the output we update both reserves and transfer the output token to the trader.

reserveA += amountAIn;
reserveB -= amountBOut;
tokenB.transfer(msg.sender, amountBOut);

Putting the Swap Together

Here is the full swap path: pull input, apply fee, compute output, update reserves, send output.

function swapAforB(uint amountAIn) external returns (uint out) {
    tokenA.transferFrom(msg.sender, address(this), amountAIn);
    uint inWithFee = amountAIn * 997 / 1000;
    out = (reserveB * inWithFee) / (reserveA + inWithFee);
    reserveA += amountAIn;
    reserveB -= out;
    tokenB.transfer(msg.sender, out);
}

Protecting Against Slippage

Real swaps accept a minAmountOut parameter and revert if the output is worse than expected.

This shields traders from price changes (or front-running) between submitting and executing.

require(out >= minAmountOut, "slippage");

What We Left Out

A production AMM adds much more:

  • Reentrancy guards
  • Fee accounting for LPs
  • Flash-loan and price-manipulation defenses
  • Events for indexers

Never deploy a teaching contract to mainnet.

Putting It Together

A swap is just the constant-product formula expressed in code: take input minus fee, compute the output that keeps k, update reserves, and transfer.

Everything else (LP accounting, safety) wraps around this core idea.

Quick Check

Test your swap implementation understanding.

Recap: Building a Simple Swap

You learned that:

  • A pool tracks reserves and shares
  • The swap applies a fee then the constant product formula
  • Output = reserveB * inWithFee / (reserveA + inWithFee)
  • minAmountOut guards against slippage
  • Production needs guards, events, and audits

Course complete! Next course: DAO Development.

Preguntas frecuentes

¿La lección «Construcción de un swap sencillo» es gratis?

Sí — el texto completo de «Construcción de un swap sencillo» es gratis para leer aquí en la web. Para practicarla de forma interactiva (editor de código integrado y tutor de IA 24/7) y desbloquear el resto del curso de Web3 & DApp Development Fundamentals, actualiza a CoddyKit PRO. El curso de Web3 & DApp Development Fundamentals incluye 4 lecciones en total.

¿Qué aprenderé en «Construcción de un swap sencillo»?

Mecánica de los AMM Practicas Web3 & DApp Development Fundamentals con código real que ejecutas directamente en el navegador, y un tutor de IA 24/7 responde tus preguntas mientras trabajas en la lección.

¿Necesito experiencia previa para empezar Web3 & DApp Development Fundamentals?

No se requiere experiencia previa. Web3 & DApp Development Fundamentals en CoddyKit está estructurado para principiantes hasta estudiantes avanzados, así que puedes empezar aquí o desde el inicio y avanzar a tu ritmo. Esta es la lección 4 de 4.

¿Cuánto tiempo toma la lección «Construcción de un swap sencillo»?

La mayoría de las lecciones de CoddyKit toman alrededor de 5–10 minutos. Cada una es compacta e interactiva, así que avanzas constantemente y retomas exactamente por donde dejaste en la web y la app.

¿Puedo escribir y ejecutar código en esta lección de Web3 & DApp Development Fundamentals?

Sí. Cada lección de Web3 & DApp Development Fundamentals incluye un editor de código integrado, así que escribes y ejecutas código real directamente en tu navegador y obtienes retroalimentación instantánea de IA — sin configuración local necesaria.

Todas las lecciones de este curso

  1. Introducción a DeFi
  2. Creadores de mercado automatizados
  3. Pools de liquidez
  4. Construcción de un swap sencillo
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