
本文探讨了在Ethereum-ETL数据集和Google BigQuery中识别中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX)地址的挑战与方法。我们发现CEX地址通常不公开,需私下获取。而DEX地址虽有部分公开数据集(如Trading Strategy Exchanges),但其覆盖范围有限,且分析DEX交易需深入至单个流动性池/交易对合约层面。
在区块链数据分析中,识别特定实体(如中心化交易所或去中心化交易所)的地址对于理解资金流向、市场行为和用户活动至关重要。然而,由于区块链的匿名性和各类平台的运营模式差异,在像Google BigQuery这样的公共数据集上直接获取这些地址并非易事。本文将深入探讨在Ethereum-ETL数据集和BigQuery环境中,如何处理CEX和DEX地址的识别问题。
中心化交易所(CEX)的运营模式使其通常不会公开其所有存款地址或内部资金管理地址。这些地址是CEX运营的敏感信息,涉及用户资金安全和内部资产管理策略。
核心观点:
因此,对于希望通过BigQuery查询所有已知CEX地址的用户而言,直接从bigquery-public-data或crypto-ethereum等公共数据集获取是无法实现的。
去中心化交易所(DEX)的特性使其地址的识别更为复杂,但也有部分公开资源可用。DEX通常由一系列智能合约构成,而非单一的实体地址。
虽然没有一个包罗万象的DEX地址列表,但存在一些专门的数据集可以帮助识别部分DEX的地址。
推荐资源:
与CEX不同,DEX没有一个单一的“存款”地址或“交换”地址。DEX的交易发生在多个智能合约之间,这使得分析DEX交易流向变得复杂。
关键挑战:
示例分析思路(非具体代码,而是方法论):
假设你正在使用BigQuery分析以太坊链上数据,并且想要追踪Uniswap V2上的特定交易对(如WETH/USDT)的交易:
注意事项:
在Ethereum-ETL数据集和BigQuery中识别交易平台地址是一个多层面的任务。
未来的区块链数据分析工具和方法可能会进一步简化这一过程,但目前,深入理解不同类型交易平台的运作机制和智能合约结构,是进行有效链上分析的关键。
以上就是在Ethereum-ETL数据集和BigQuery中识别交易平台地址的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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