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Temario del curso

Día 1: Arquitectura Web3 y el caso de uso SCF

  • Primitivas criptográficas: Hashing, árboles de Merkle y criptografía de clave pública/privada en el contexto de identidad empresarial (DID).
  • Mecanismos de consenso: Análisis profundo del PoS (Proof of Stake) frente al PoA (Proof of Authority) para cadenas de consorcio.
  • El desafío de ingeniería SCF: Mapeo del flujo de trabajo de «factorización inversa» a un diagrama de máquina de estados.
  • Práctica de laboratorio: Configuración del entorno local de desarrollo (Hardhat/Truffle/Ganache) y conexión a una red de prueba (testnet).

Día 2: Ingeniería de contratos inteligentes para finanzas

  • Profundización en Solidity/Chaincode: Estructuras de datos, mapeos y modificadores.
  • Codificación de la «factura»: Creación de una estructura para representar una factura y variables de estado para el estatus de aprobación.
  • Automatización de liquidez: Escritura de funciones para requestEarlyPayment(), approveInvoice() y settlePayment().
  • Práctica de laboratorio: Escritura y pruebas unitarias de un contrato inteligente básico de factoring.

Día 3: Integración, seguridad y despliegue

  • El problema del oráculo: Cómo obtener de forma segura datos de envío (por ejemplo, «mercancía recibida») dentro del contrato inteligente para activar el pago.
  • Buenas prácticas de seguridad: Análisis de vulnerabilidades comunes (Reentrancy, Desbordamiento de enteros) y herramientas de auditoría (MythX/Slither).
  • Frontend de la aplicación descentralizada (Dapp): Breve resumen sobre cómo conectar un frontend con React/Next.js al contrato usando Ethers.js o Web3.js.
  • Proyecto: Despliegue del contrato SCF en una red de prueba y su interacción mediante un script.

Requerimientos

  • Comprensión de los conceptos de cadena de bloques

 

 21 Horas

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