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Plan du cours

Jour 1 : Architecture Web3 et cas d'usage SCF

  • Primitives cryptographiques : Hachage, arbres de Merkle et cryptographie à clé publique/privée dans le contexte de l'identité d'entreprise (DID).
  • Mécanismes de consensus : Approfondissement du PoS (Proof of Stake) par rapport au PoA (Proof of Authority) pour les consortiums.
  • Défis de l'ingénierie SCF : Cartographie du processus de « factorage inversé » vers un diagramme de machine à états.
  • TP : Configuration de l'environnement de développement local (Hardhat/Truffle/Ganache) et connexion à un testnet.

Jour 2 : Ingénierie des Contrats Intelligents pour la finance

  • Approfondissement de Solidity/Chaincode : Structures de données, mappages et modificateurs.
  • Codage de la « facture » : Création d'une structure (Struct) pour représenter une facture et des variables d'état pour le statut d'approbation.
  • Automatisation de la liquidité : Écriture de fonctions pour requestEarlyPayment(), approveInvoice() et settlePayment().
  • TP : Écriture et tests unitaires d'un Contrat Intelligents basique pour le factorage.

Jour 3 : Intégration, sécurité et déploiement

  • Le problème de l'Oracle : Comment sécuriser la récupération des données d'expédition (par ex. « Marchandises reçues ») dans le Contrat Intelligent pour déclencher le paiement.
  • Bonnes pratiques de sécurité : Analyse des vulnérabilités courantes (réentrance, dépassement entier) et des outils d'audit (MythX/Slither).
  • Frontend Dapp : Vue d'ensemble succincte du connexion d'un frontend React/Next.js au contrat à l'aide de Ethers.js ou Web3.js.
  • Projet : Déploiement du contrat SCF sur un testnet et interaction avec celui-ci via un script.

Pré requis

  • Une compréhension des concepts de la blockchain

 

 21 Heures

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