การสร้างสวอปอย่างง่าย
กลไก AMM
การสร้างสวอปอย่างง่าย เป็นบทเรียน Web3 & DApp Development Fundamentals ฟรีบน CoddyKit นี่คือบทเรียนที่ 4 จากทั้งหมด 4 บทเรียน คุณสามารถอ่านบทเรียนทั้งหมดด้านล่างฟรี — จากนั้นลองปฏิบัติด้วยตัวคุณเองในเบราว์เซอร์พร้อมตัวแก้ไขโค้ดในตัวและติวเตอร์ AI ตลอด 24/7 บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเรียน Web3 & DApp Development Fundamentals และความก้าวหน้าของคุณจะซิงค์ข้ามเว็บและแอป CoddyKit คอร์ส Web3 & DApp Development Fundamentals มีบทเรียนทั้งหมด 4 บทเรียน
บางส่วนของบทเรียนนี้ยังไม่ได้รับการแปล และแสดงเป็นภาษาอังกฤษ
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.
เรียนรู้ Web3 & DApp Development Fundamentals ด้วย AI tutor — ฟรี
เขียนและเรียกใช้โค้ดจริงในเบราว์เซอร์ของคุณ รับความช่วยเหลือทันทีจาก AI tutor 24/7 และเรียนรู้ต่อจากที่คุณหยุดบนเว็บหรือในแอป
- คอร์ส
- 29
- บทเรียน
- 105
คำถามที่พบบ่อย
บทเรียน “การสร้างสวอปอย่างง่าย” ฟรีหรือไม่
ใช่ — ข้อความเต็มของ “การสร้างสวอปอย่างง่าย” ฟรีให้อ่านที่นี่บนเว็บ เพื่อปฏิบัติแบบโต้ตอบ (ตัวแก้ไขโค้ดในตัวและติวเตอร์ AI ตลอด 24/7) และปลดล็อคส่วนที่เหลือของคอร์ส Web3 & DApp Development Fundamentals ให้อัปเกรดเป็น CoddyKit PRO คอร์ส Web3 & DApp Development Fundamentals มีบทเรียนทั้งหมด 4 บทเรียน
คุณจะเรียนรู้อะไรในบทเรียน “การสร้างสวอปอย่างง่าย”
กลไก AMM คุณปฏิบัติ Web3 & DApp Development Fundamentals ด้วยโค้ดที่ใช้งานได้จริงที่คุณเรียกใช้โดยตรงในเบราว์เซอร์ และติวเตอร์ AI ตลอด 24/7 ตอบคำถามของคุณขณะที่คุณไปผ่านบทเรียน
คุณต้องมีประสบการณ์ก่อนที่จะเริ่มเรียน Web3 & DApp Development Fundamentals หรือไม่
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน Web3 & DApp Development Fundamentals บน CoddyKit ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงผู้เรียนขั้นสูง คุณสามารถเริ่มต้นที่นี่หรือเริ่มจากตัวแรกและเรียนด้วยความเร็วของคุณเอง นี่คือบทเรียนที่ 4 จากทั้งหมด 4 บทเรียน
บทเรียน “การสร้างสวอปอย่างง่าย” ใช้เวลานานแค่ไหน
บทเรียน CoddyKit ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 5–10 นาที แต่ละบทเรียนจึงสั้นและเป็นแบบโต้ตอบ คุณสามารถก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและกลับมาเรียนต่อจากตรงที่เพิ่งหยุดบนเว็บและแอปได้เลย
ฉันเขียนและรันโค้ดในบทเรียน Web3 & DApp Development Fundamentals นี้ได้ไหม
ได้ บทเรียน Web3 & DApp Development Fundamentals ทุกบทมีตัวแก้ไขโค้ดในตัว คุณจึงเขียนและรันโค้ดจริงได้เลยในเบราว์เซอร์ และได้รับข้อเสนอแนะจาก AI ในทันที — ไม่ต้องติดตั้งในเครื่องของคุณ
บทเรียนทั้งหมดในหลักสูตรนี้
- ภาพรวม DeFi
- ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ
- พูลสภาพคล่อง
- การสร้างสวอปอย่างง่าย