Construire un swap simple
Mécanismes d’AMM
Construire un swap simple est une leçon Web3 & DApp Development Fundamentals gratuite sur CoddyKit. Ceci est la leçon 4 sur 4. Tu peux lire la leçon complète ci-dessous gratuitement — puis la pratiquer en direct dans le navigateur avec un éditeur de code intégré et un tuteur IA 24/7. Elle fait partie du parcours d'apprentissage Web3 & DApp Development Fundamentals, et ta progression se synchronise sur le web et l'application CoddyKit. Le cours Web3 & DApp Development Fundamentals comprend 4 leçons au total.
Certaines parties de cette leçon n'ont pas encore été traduites et s'affichent en anglais.
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 poolComputing 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.
Questions Fréquemment Posées
La leçon « Construire un swap simple » est-elle gratuite ?
Oui — le texte complet de « Construire un swap simple » est gratuit à lire ici sur le web. Pour la pratiquer de manière interactive (un éditeur de code intégré et un tuteur IA 24/7) et déverrouiller le reste du cours Web3 & DApp Development Fundamentals, passe à CoddyKit PRO. Le cours Web3 & DApp Development Fundamentals comprend 4 leçons au total.
Qu'est-ce que j'apprendrai dans « Construire un swap simple » ?
Mécanismes d’AMM Tu pratiques Web3 & DApp Development Fundamentals avec du code pratique que tu exécutes directement dans le navigateur, et un tuteur IA 24/7 répond à tes questions au fur et à mesure que tu avances dans la leçon.
Dois-je avoir de l'expérience pour commencer Web3 & DApp Development Fundamentals ?
Aucune expérience préalable n'est requise. Web3 & DApp Development Fundamentals sur CoddyKit est structuré pour les débutants jusqu'aux apprenants avancés, donc tu peux commencer ici ou depuis le début et avancer à ton rythme. Ceci est la leçon 4 sur 4.
Combien de temps prend la leçon « Construire un swap simple » ?
La plupart des leçons CoddyKit prennent environ 5–10 minutes. Chacune est courte et interactive, tu progresses régulièrement et tu repiques exactement où tu t'es arrêté sur le web et l'app.
Peux-tu écrire et exécuter du code dans cette leçon Web3 & DApp Development Fundamentals ?
Oui. Chaque leçon Web3 & DApp Development Fundamentals inclut un éditeur de code intégré, tu écris et exécutes du vrai code directement dans ton navigateur et tu reçois des retours IA instantanés — aucune configuration locale requise.
Toutes les leçons de ce cours
- Vue d’ensemble de DeFi
- Teneurs de marché automatisés
- Pools de liquidité
- Construire un swap simple