Gasの測定
プロファイリングツール
「Gasの測定」はCoddyKit上の無料Web3 & DApp Development Fundamentalsレッスンです。 これはレッスン4/4です。 下記で完全なレッスンを無料で読むことができます。その後、ブラウザ内の組み込みコードエディタと24時間対応のAIチューターでハンズオン演習できます。 これはWeb3 & DApp Development Fundamentals学習パスの一部であり、ウェブとCoddyKitアプリ全体で進捗が同期されます。 Web3 & DApp Development Fundamentalsコースには全4レッスンが含まれています。
このレッスンの一部はまだ翻訳されておらず、英語で表示されています。
Measure, Don't Guess
Gas optimization without measurement is guesswork. The compiler, opcode costs, and access patterns interact in non-obvious ways, so an intuitive change can sometimes make things worse.
Always profile before and after. A change that does not reduce measured gas is not an optimization, no matter how clever it looks.
Forge Gas Reports
Foundry's forge test --gas-report prints a per-function table of min, average, median, and max gas usage across all your tests. It is the fastest way to spot expensive functions.
$ forge test --gas-report
| Function | min | avg | median | max | # calls |
| transfer | 28012 | 34521 | 34521 | 51012 | 12 |
| approve | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 5 |Gas Snapshots
forge snapshot writes the gas cost of every test to a .gas-snapshot file. Commit it to version control, then run forge snapshot --diff to see exactly how a change affected gas.
This turns gas regressions into reviewable diffs in pull requests.
$ forge snapshot
$ forge snapshot --diff
testTransfer() (gas: -1240 (-3.6%))
testMint() (gas: +85 (+0.2%))Measuring in Tests
For fine-grained measurement, read gasleft() before and after a call inside a test. The difference is the gas consumed by that block of code.
uint256 before = gasleft();
target.doWork();
uint256 used = before - gasleft();
emit log_named_uint("gas used", used);Verbose Traces
Running tests with -vvvv shows a full execution trace including the gas cost of each external call and opcode group. This reveals where gas is spent, not just the total.
$ forge test --match-test testTransfer -vvvv
[34521] Token::transfer(bob, 100)
emit Transfer(from: alice, to: bob, value: 100)
return: trueThe Optimizer Setting
The Solidity optimizer changes runtime and deployment gas. The runs parameter is a hint about how often functions are called.
- Low
runs(e.g. 1) optimizes for cheap deployment - High
runs(e.g. 10000) optimizes for cheap repeated calls
Set it in foundry.toml and always measure with the optimizer enabled, since it reflects production behavior.
# foundry.toml
[profile.default]
optimizer = true
optimizer_runs = 10000Comparing Implementations
To compare two approaches, write a test that exercises each under identical conditions and inspect the gas report side by side.
Keep inputs the same and isolate the change to one variable, otherwise you cannot attribute the gas difference to the optimization you made.
function testNaive() public { c.sumNaive(data); }
function testOptimized() public { c.sumOptimized(data); }
// compare both rows in --gas-reportBeware Warm vs Cold Skew
Gas reports can mislead because the first access in a test is cold and later ones are warm. A function called once in setup may show a higher cold cost than the same function later.
Look at min, median, and max columns together rather than a single average, and design tests that reflect real-world access patterns.
Etherscan and Real Receipts
On-chain transaction receipts report the actual gasUsed. Etherscan and block explorers display this for every transaction, letting you validate your local measurements against mainnet reality.
The eth_estimateGas RPC method gives a pre-flight estimate, though it adds a safety margin and may differ from the real execution cost.
CI Gas Regression Gates
Wire forge snapshot --check into continuous integration. It fails the build if any test's gas exceeds the committed snapshot beyond a tolerance.
This prevents accidental gas regressions from slipping into production and makes gas a first-class quality metric.
$ forge snapshot --check
# exits non-zero if gas increased vs committed snapshotA Measurement Workflow
A solid gas workflow:
- Write tests covering the hot paths
- Record a baseline with
forge snapshot - Make one optimization at a time
- Run
forge snapshot --diffto confirm the gain - Gate regressions in CI with
--check
Discipline beats cleverness.
Quick Check
Which Foundry command produces a per-function table of min, average, and max gas usage?
Recap
You learned to measure gas:
forge test --gas-reportfor per-function tablesforge snapshot --diffto track changesgasleft()for fine-grained measurement- Verbose traces reveal where gas goes
- Gate regressions in CI with
--check
This completes the Gas Optimization course. Next: the Foundry toolkit in depth.
よくある質問
「Gasの測定」レッスンは無料ですか?
はい。「Gasの測定」の完全なテキストはこのウェブで無料で読めます。インタラクティブに演習し(組み込みコードエディタと24時間対応のAIチューター)、Web3 & DApp Development Fundamentalsコースの残りをアンロックするには、CoddyKit PROにアップグレードしてください。 Web3 & DApp Development Fundamentalsコースには全4レッスンが含まれています。
「Gasの測定」で何を学びますか?
プロファイリングツール ブラウザで直接実行するハンズオンコードでWeb3 & DApp Development Fundamentalsを演習し、24時間対応のAIチューターがレッスンを進める中での質問に答えます。
Web3 & DApp Development Fundamentalsを始めるのに経験は必要ですか?
事前経験は必要ありません。CoddyKitのWeb3 & DApp Development Fundamentalsは初級者から上級者向けに構成されているため、ここから始めるか最初から始めて、自分のペースで進むことができます。 これはレッスン4/4です。
「Gasの測定」レッスンにはどのくらい時間がかかりますか?
ほとんどのCoddyKitレッスンは約5~10分かかります。各レッスンはコンパクトでインタラクティブなので、着実に進歩し、ウェブとアプリ全体で正確に前回の場所から再開できます。
このWeb3 & DApp Development Fundamentalsレッスンでコードを書いて実行できますか?
はい。すべてのWeb3 & DApp Development Fundamentalsレッスンに組み込みコードエディタが含まれているため、ブラウザでリアルコードを書いて実行し、即座のAIフィードバックを取得できます。ローカル設定は不要です。