// SPDX-License-Identifier: MIT
// OpenZeppelin Contracts v4.4.1 (utils/Context.sol)
pragma solidity ^0.8.0;
/**
* @dev Provides information about the current execution context, including the
* sender of the transaction and its data. While these are generally available
* via msg.sender and msg.data, they should not be accessed in such a direct
* manner, since when dealing with meta-transactions the account sending and
* paying for execution may not be the actual sender (as far as an application
* is concerned).
*
* This contract is only required for intermediate, library-like contracts.
*/
abstract contract Context {
function _msgSender() internal view virtual returns (address) {
return msg.sender;
}
function _msgData() internal view virtual returns (bytes calldata) {
return msg.data;
}
}
//SPDX-License-Identifier: MIT
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*/
/**
* @dev: @brougkr
*/
pragma solidity 0.8.17;
import {ReentrancyGuard} from "@openzeppelin/contracts/security/ReentrancyGuard.sol";
import {Ownable} from "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol";
import {IERC721} from "@openzeppelin/contracts/token/ERC721/IERC721.sol";
import {IERC20} from "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/IERC20.sol";
import {MerkleProof} from "@openzeppelin/contracts/utils/cryptography/MerkleProof.sol";
contract GoldenTokenSale is Ownable, ReentrancyGuard
{
struct SaleInfo
{
uint _PricePresale;
uint _PricePublic;
uint _AmountSold;
uint _MintPassesAvailable;
uint _MintPassesRemaining;
uint _TimestampEndFullSet;
uint _TimestampEndCitizen;
uint _TimestampSaleStart;
uint _GlobalPurchasesFullSet;
uint _GlobalPurchasesCitizen;
uint _GlobalPurchasesPublic;
}
struct WalletSaleInfo
{
uint _PricePresale;
uint _PricePublic;
uint _AmountSold;
uint _MintPassesAvailable;
uint _MintPassesRemaining;
uint _TimestampEndFullSet;
uint _TimestampEndCitizen;
uint _TimestampSaleStart;
uint _AmountPurchasableFullSet;
uint _AmountPurchasableCitizen;
uint _AmountPurchasedFullSetWindow;
uint _AmountPurchasedCitizenWindow;
uint _GlobalPurchasesFullSet;
uint _GlobalPurchasesCitizen;
uint _GlobalPurchasesPublic;
uint _AmountPurchasedWallet;
bool _EligibleFullSet;
bool _EligibleCitizen;
bool _ValidMaxAmountFullSet;
bool _ValidMaxAmountCitizen;
}
/*-------------------*/
/* STATE VARIABLES */
/*-------------------*/
/**
* @dev Roots For Merkle Eligibility
*/
bytes32 public _RootEligibilityFullSet;
bytes32 public _RootEligibilityCitizen;
/**
* @dev Roots For Merkle Amounts
*/
bytes32 public _RootAmountFullSet;
bytes32 public _RootAmountCitizen;
/**
* @dev Token Info
*/
uint public _AmountSold;
uint public _CurrentTokenIndex = 100;
uint public _GlobalPurchasesPublic;
uint public _GlobalPurchasesFullSet;
uint public _GlobalPurchasesCitizen;
/**
* @dev Sale Timestamps
*/
uint public _TimestampSaleStart = 1675810800;
uint public _TimestampEndFullSet = 1675812600;
uint public _TimestampEndCitizen = 1675814400;
/**
* @dev Prices
*/
uint private constant _PricePresale = 2.5 ether;
uint private constant _PricePublic = 3.0 ether;
/**
* @dev Constants
*/
uint private constant _MaxForSale = 233;
address private constant _GOLDEN_TOKEN = 0x985e1932FFd2aA4bC9cE611DFe12816A248cD2cE;
address private constant _OPERATOR = 0xB96E81f80b3AEEf65CB6d0E280b15FD5DBE71937;
/**
* @dev Mappings
*/
mapping(address=>uint) public AmountPurchasedFullSetWindow;
mapping(address=>uint) public AmountPurchasedCitizenWindow;
mapping(address=>uint) public AmountPurchased;
/**
* @dev Events
*/
event Purchased(address Purchaser, uint Amount, uint MessageValue, bool PresaleEnded);
event Refund(address Purchaser, uint Value);
/*---------------------*/
/* CONSTRUCTOR */
/*---------------------*/
constructor() { _transferOwnership(0xe06F5FAE754e81Bc050215fF89B03d9e9FF20700); }
/*---------------------*/
/* PURCHASE FUNCTION */
/*---------------------*/
/**
* @dev Purchases Golden Token
*/
function Purchase (
uint DesiredAmount, // Desired Purchase Amount
uint MaxAmount, // Maximum Purchase Allocation Per Wallet
bytes32[] calldata Proof, // MerkleProof For Eligibility
bytes32[] calldata ProofAmount // MerkleProof For MaxAmount
) external payable nonReentrant {
require(block.timestamp >= _TimestampSaleStart, "Sale Not Started");
bool PresaleEnded;
uint _Price;
if(_AmountSold + DesiredAmount > _MaxForSale) { DesiredAmount = _MaxForSale - _AmountSold; } // Partial Fill
if(block.timestamp <= _TimestampEndCitizen) // Presale
{
if(block.timestamp <= _TimestampEndFullSet) // Full Set Window
{
require(VerifyBrightList(msg.sender, _RootEligibilityFullSet, Proof), "Not Eligible For Full Set Presale Window");
require(VerifyAmount(msg.sender, MaxAmount, _RootAmountFullSet, ProofAmount), "Invalid Full Set Amount Proof");
require(AmountPurchasedFullSetWindow[msg.sender] + DesiredAmount <= MaxAmount, "All Full Set Allocation Used");
AmountPurchasedFullSetWindow[msg.sender] += DesiredAmount;
_GlobalPurchasesFullSet += DesiredAmount;
}
else // Citizen Window
{
require(VerifyBrightList(msg.sender, _RootEligibilityCitizen, Proof), "Not Eligible For CryptoCitizen Presale Window");
require(VerifyAmount(msg.sender, MaxAmount, _RootAmountCitizen, ProofAmount), "Invalid Citizen Amount Proof");
require(AmountPurchasedCitizenWindow[msg.sender] + DesiredAmount <= MaxAmount, "All Citizen Allocation Used");
AmountPurchasedCitizenWindow[msg.sender] += DesiredAmount;
_GlobalPurchasesCitizen += DesiredAmount;
}
_Price = _PricePresale * DesiredAmount;
}
else // Public Sale
{
_Price = _PricePublic * DesiredAmount;
_GlobalPurchasesPublic += DesiredAmount;
PresaleEnded = true;
}
require(DesiredAmount <= 3, "Invalid Desired Purchase Amount. Must Be <= 3"); // Purchase Limiter
require(_AmountSold + DesiredAmount <= _MaxForSale, "Sale Ended"); // Sale End State
require(DesiredAmount > 0 && _Price > 0, "Sale Ended"); // Sale End State
require(msg.value >= _Price, "Invalid ETH Amount"); // Ensures ETH Amount Sent Is Correct
if(msg.value > _Price) { __Refund(msg.sender, msg.value - _Price); } // Refunds The Difference
for(uint y; y < DesiredAmount; y++) { IERC721(_GOLDEN_TOKEN).transferFrom(_OPERATOR, msg.sender, _CurrentTokenIndex + y); }
_AmountSold += DesiredAmount;
_CurrentTokenIndex += DesiredAmount;
AmountPurchased[msg.sender] += DesiredAmount;
emit Purchased(msg.sender, DesiredAmount, msg.value, PresaleEnded);
}
/*-------------------*/
/* OWNER FUNCTIONS */
/*-------------------*/
/**
* @dev Instantiates New Timestamps
*/
function __NewTimestamps(uint Start, uint Fullset, uint Citizen) external onlyOwner
{
(_TimestampSaleStart, _TimestampEndFullSet, _TimestampEndCitizen) = (Start, Fullset, Citizen);
}
/**
* @dev Instantiates New Roots
*/
function __NewRoots(bytes32 FullsetRoot, bytes32 CitizenRoot, bytes32 FullsetAmount, bytes32 CitizenAmount) external onlyOwner
{
(_RootEligibilityFullSet, _RootEligibilityCitizen, _RootAmountFullSet, _RootAmountCitizen)
=
(FullsetRoot, CitizenRoot, FullsetAmount, CitizenAmount);
}
/**
* @dev New Root Full Set
*/
function __NewRootFullSet(bytes32 NewRoot) external onlyOwner { _RootEligibilityFullSet = NewRoot; }
/**
* @dev New Root Citizen
*/
function __NewRootCitizens(bytes32 NewRoot) external onlyOwner { _RootEligibilityCitizen = NewRoot; }
/**
* @dev New Root Maximum Amount For Full Set Holders
*/
function __NewRootMaxAmountFullSet(bytes32 NewRoot) external onlyOwner { _RootAmountFullSet = NewRoot; }
/**
* @dev New Root Maximum Amount For Citizen Holders
*/
function __NewRootMaxAmountCitizen(bytes32 NewRoot) external onlyOwner { _RootAmountCitizen = NewRoot; }
/**
* @dev Seeds New Timestamp For Full Set
*/
function __NewTimestampFullSet(uint NewTimestamp) external onlyOwner { _TimestampEndFullSet = NewTimestamp; }
/**
* @dev Seeds New Timestamp For Citizens
*/
function __NewTimestampCitizens(uint NewTimestamp) external onlyOwner { _TimestampEndCitizen = NewTimestamp; }
/**
* @dev Seeds New Timestamp For Sale Start
*/
function __NewTimestampSaleStart(uint NewTimestamp) external onlyOwner { _TimestampSaleStart = NewTimestamp; }
/**
* @dev Withdraws All ETH From Contract
**/
function __WithdrawEther() external onlyOwner { payable(msg.sender).transfer(address(this).balance); }
/**
* @dev Withdraws Ether From Contract To An Address
*/
function __WithdrawEtherToAddress(address payable Recipient) external onlyOwner
{
(bool Success,) = Recipient.call{value: address(this).balance}("");
require(Success, "Unable to Withdraw, Recipient May Have Reverted");
}
/**
* @dev Withdraws ERC20 Tokens to Multisig
**/
function __WithdrawERC20(address TokenAddress) external onlyOwner
{
IERC20 erc20Token = IERC20(TokenAddress);
uint balance = erc20Token.balanceOf(address(this));
require(balance > 0, "0 ERC20 Balance At `TokenAddress`");
erc20Token.transfer(msg.sender, balance);
}
/**
* @dev Withdraws Any NFT Mistakenly Sent To This Contract.
*/
function __WithdrawERC721(address ContractAddress, address Recipient, uint TokenID) external onlyOwner
{
IERC721(ContractAddress).transferFrom(address(this), Recipient, TokenID);
}
/*-----------------*/
/* VIEW FUNCTIONS */
/*-----------------*/
/**
* @dev Returns Sale Information
*/
function SaleInformation() public view returns (SaleInfo memory) {
return SaleInfo(
_PricePresale,
_PricePublic,
_AmountSold,
_MaxForSale,
_MaxForSale - _AmountSold,
_TimestampEndFullSet,
_TimestampEndCitizen,
_TimestampSaleStart,
_GlobalPurchasesFullSet,
_GlobalPurchasesCitizen,
_GlobalPurchasesPublic
);
}
/**
* @dev Returns A Wallet's Sale Information
*/
function WalletSaleInformation(
address Wallet,
uint MaxAmountFullSet,
uint MaxAmountCitizen,
bytes32[] calldata FullsetProof,
bytes32[] calldata CitizenProof,
bytes32[] calldata ProofAmountFullSet,
bytes32[] calldata ProofAmountCitizen
) public view returns (WalletSaleInfo memory) {
return WalletSaleInfo(
_PricePresale,
_PricePublic,
_AmountSold,
_MaxForSale,
_MaxForSale - _AmountSold,
_TimestampEndFullSet,
_TimestampEndCitizen,
_TimestampSaleStart,
MaxAmountFullSet - AmountPurchasedFullSetWindow[Wallet],
MaxAmountCitizen - AmountPurchasedCitizenWindow[Wallet],
AmountPurchasedFullSetWindow[Wallet],
AmountPurchasedCitizenWindow[Wallet],
_GlobalPurchasesFullSet,
_GlobalPurchasesCitizen,
_GlobalPurchasesPublic,
AmountPurchased[Wallet],
VerifyBrightList(Wallet, _RootEligibilityFullSet, FullsetProof),
VerifyBrightList(Wallet, _RootEligibilityCitizen, CitizenProof),
VerifyAmount(Wallet, MaxAmountFullSet, _RootAmountFullSet, ProofAmountFullSet),
VerifyAmount(Wallet, MaxAmountCitizen, _RootAmountCitizen, ProofAmountCitizen)
);
}
/**
* @dev Verifies Brightlist
*/
function VerifyBrightList(address _Wallet, bytes32 _Root, bytes32[] calldata _Proof) public pure returns(bool)
{
bytes32 _Leaf = keccak256(abi.encodePacked(_Wallet));
return MerkleProof.verify(_Proof, _Root, _Leaf);
}
/**
* @dev Verifies Maximum Purchase Amount Being Passed Is Valid
*/
function VerifyAmount(address _Wallet, uint _Amount, bytes32 _Root, bytes32[] calldata _Proof) public pure returns(bool)
{
bytes32 _Leaf = (keccak256(abi.encodePacked(_Wallet, _Amount)));
return MerkleProof.verify(_Proof, _Root, _Leaf);
}
/**
* @dev Refunds The `Recipient` An Amount `Value`
*/
function __Refund(address Recipient, uint Value) internal
{
(bool TX,) = Recipient.call{value: Value}("");
require(TX, "Refund Failed");
emit Refund(Recipient, Value);
}
}
// SPDX-License-Identifier: MIT
// OpenZeppelin Contracts v4.4.1 (utils/introspection/IERC165.sol)
pragma solidity ^0.8.0;
/**
* @dev Interface of the ERC165 standard, as defined in the
* https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-165[EIP].
*
* Implementers can declare support of contract interfaces, which can then be
* queried by others ({ERC165Checker}).
*
* For an implementation, see {ERC165}.
*/
interface IERC165 {
/**
* @dev Returns true if this contract implements the interface defined by
* `interfaceId`. See the corresponding
* https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-165#how-interfaces-are-identified[EIP section]
* to learn more about how these ids are created.
*
* This function call must use less than 30 000 gas.
*/
function supportsInterface(bytes4 interfaceId) external view returns (bool);
}
// SPDX-License-Identifier: MIT
// OpenZeppelin Contracts (last updated v4.6.0) (token/ERC20/IERC20.sol)
pragma solidity ^0.8.0;
/**
* @dev Interface of the ERC20 standard as defined in the EIP.
*/
interface IERC20 {
/**
* @dev Emitted when `value` tokens are moved from one account (`from`) to
* another (`to`).
*
* Note that `value` may be zero.
*/
event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);
/**
* @dev Emitted when the allowance of a `spender` for an `owner` is set by
* a call to {approve}. `value` is the new allowance.
*/
event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);
/**
* @dev Returns the amount of tokens in existence.
*/
function totalSupply() external view returns (uint256);
/**
* @dev Returns the amount of tokens owned by `account`.
*/
function balanceOf(address account) external view returns (uint256);
/**
* @dev Moves `amount` tokens from the caller's account to `to`.
*
* Returns a boolean value indicating whether the operation succeeded.
*
* Emits a {Transfer} event.
*/
function transfer(address to, uint256 amount) external returns (bool);
/**
* @dev Returns the remaining number of tokens that `spender` will be
* allowed to spend on behalf of `owner` through {transferFrom}. This is
* zero by default.
*
* This value changes when {approve} or {transferFrom} are called.
*/
function allowance(address owner, address spender) external view returns (uint256);
/**
* @dev Sets `amount` as the allowance of `spender` over the caller's tokens.
*
* Returns a boolean value indicating whether the operation succeeded.
*
* IMPORTANT: Beware that changing an allowance with this method brings the risk
* that someone may use both the old and the new allowance by unfortunate
* transaction ordering. One possible solution to mitigate this race
* condition is to first reduce the spender's allowance to 0 and set the
* desired value afterwards:
* https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20#issuecomment-263524729
*
* Emits an {Approval} event.
*/
function approve(address spender, uint256 amount) external returns (bool);
/**
* @dev Moves `amount` tokens from `from` to `to` using the
* allowance mechanism. `amount` is then deducted from the caller's
* allowance.
*
* Returns a boolean value indicating whether the operation succeeded.
*
* Emits a {Transfer} event.
*/
function transferFrom(
address from,
address to,
uint256 amount
) external returns (bool);
}
// SPDX-License-Identifier: MIT
// OpenZeppelin Contracts (last updated v4.8.0) (token/ERC721/IERC721.sol)
pragma solidity ^0.8.0;
import "../../utils/introspection/IERC165.sol";
/**
* @dev Required interface of an ERC721 compliant contract.
*/
interface IERC721 is IERC165 {
/**
* @dev Emitted when `tokenId` token is transferred from `from` to `to`.
*/
event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 indexed tokenId);
/**
* @dev Emitted when `owner` enables `approved` to manage the `tokenId` token.
*/
event Approval(address indexed owner, address indexed approved, uint256 indexed tokenId);
/**
* @dev Emitted when `owner` enables or disables (`approved`) `operator` to manage all of its assets.
*/
event ApprovalForAll(address indexed owner, address indexed operator, bool approved);
/**
* @dev Returns the number of tokens in ``owner``'s account.
*/
function balanceOf(address owner) external view returns (uint256 balance);
/**
* @dev Returns the owner of the `tokenId` token.
*
* Requirements:
*
* - `tokenId` must exist.
*/
function ownerOf(uint256 tokenId) external view returns (address owner);
/**
* @dev Safely transfers `tokenId` token from `from` to `to`.
*
* Requirements:
*
* - `from` cannot be the zero address.
* - `to` cannot be the zero address.
* - `tokenId` token must exist and be owned by `from`.
* - If the caller is not `from`, it must be approved to move this token by either {approve} or {setApprovalForAll}.
* - If `to` refers to a smart contract, it must implement {IERC721Receiver-onERC721Received}, which is called upon a safe transfer.
*
* Emits a {Transfer} event.
*/
function safeTransferFrom(
address from,
address to,
uint256 tokenId,
bytes calldata data
) external;
/**
* @dev Safely transfers `tokenId` token from `from` to `to`, checking first that contract recipients
* are aware of the ERC721 protocol to prevent tokens from being forever locked.
*
* Requirements:
*
* - `from` cannot be the zero address.
* - `to` cannot be the zero address.
* - `tokenId` token must exist and be owned by `from`.
* - If the caller is not `from`, it must have been allowed to move this token by either {approve} or {setApprovalForAll}.
* - If `to` refers to a smart contract, it must implement {IERC721Receiver-onERC721Received}, which is called upon a safe transfer.
*
* Emits a {Transfer} event.
*/
function safeTransferFrom(
address from,
address to,
uint256 tokenId
) external;
/**
* @dev Transfers `tokenId` token from `from` to `to`.
*
* WARNING: Note that the caller is responsible to confirm that the recipient is capable of receiving ERC721
* or else they may be permanently lost. Usage of {safeTransferFrom} prevents loss, though the caller must
* understand this adds an external call which potentially creates a reentrancy vulnerability.
*
* Requirements:
*
* - `from` cannot be the zero address.
* - `to` cannot be the zero address.
* - `tokenId` token must be owned by `from`.
* - If the caller is not `from`, it must be approved to move this token by either {approve} or {setApprovalForAll}.
*
* Emits a {Transfer} event.
*/
function transferFrom(
address from,
address to,
uint256 tokenId
) external;
/**
* @dev Gives permission to `to` to transfer `tokenId` token to another account.
* The approval is cleared when the token is transferred.
*
* Only a single account can be approved at a time, so approving the zero address clears previous approvals.
*
* Requirements:
*
* - The caller must own the token or be an approved operator.
* - `tokenId` must exist.
*
* Emits an {Approval} event.
*/
function approve(address to, uint256 tokenId) external;
/**
* @dev Approve or remove `operator` as an operator for the caller.
* Operators can call {transferFrom} or {safeTransferFrom} for any token owned by the caller.
*
* Requirements:
*
* - The `operator` cannot be the caller.
*
* Emits an {ApprovalForAll} event.
*/
function setApprovalForAll(address operator, bool _approved) external;
/**
* @dev Returns the account approved for `tokenId` token.
*
* Requirements:
*
* - `tokenId` must exist.
*/
function getApproved(uint256 tokenId) external view returns (address operator);
/**
* @dev Returns if the `operator` is allowed to manage all of the assets of `owner`.
*
* See {setApprovalForAll}
*/
function isApprovedForAll(address owner, address operator) external view returns (bool);
}
// SPDX-License-Identifier: MIT
// OpenZeppelin Contracts (last updated v4.8.0) (utils/cryptography/MerkleProof.sol)
pragma solidity ^0.8.0;
/**
* @dev These functions deal with verification of Merkle Tree proofs.
*
* The tree and the proofs can be generated using our
* https://github.com/OpenZeppelin/merkle-tree[JavaScript library].
* You will find a quickstart guide in the readme.
*
* WARNING: You should avoid using leaf values that are 64 bytes long prior to
* hashing, or use a hash function other than keccak256 for hashing leaves.
* This is because the concatenation of a sorted pair of internal nodes in
* the merkle tree could be reinterpreted as a leaf value.
* OpenZeppelin's JavaScript library generates merkle trees that are safe
* against this attack out of the box.
*/
library MerkleProof {
/**
* @dev Returns true if a `leaf` can be proved to be a part of a Merkle tree
* defined by `root`. For this, a `proof` must be provided, containing
* sibling hashes on the branch from the leaf to the root of the tree. Each
* pair of leaves and each pair of pre-images are assumed to be sorted.
*/
function verify(
bytes32[] memory proof,
bytes32 root,
bytes32 leaf
) internal pure returns (bool) {
return processProof(proof, leaf) == root;
}
/**
* @dev Calldata version of {verify}
*
* _Available since v4.7._
*/
function verifyCalldata(
bytes32[] calldata proof,
bytes32 root,
bytes32 leaf
) internal pure returns (bool) {
return processProofCalldata(proof, leaf) == root;
}
/**
* @dev Returns the rebuilt hash obtained by traversing a Merkle tree up
* from `leaf` using `proof`. A `proof` is valid if and only if the rebuilt
* hash matches the root of the tree. When processing the proof, the pairs
* of leafs & pre-images are assumed to be sorted.
*
* _Available since v4.4._
*/
function processProof(bytes32[] memory proof, bytes32 leaf) internal pure returns (bytes32) {
bytes32 computedHash = leaf;
for (uint256 i = 0; i < proof.length; i++) {
computedHash = _hashPair(computedHash, proof[i]);
}
return computedHash;
}
/**
* @dev Calldata version of {processProof}
*
* _Available since v4.7._
*/
function processProofCalldata(bytes32[] calldata proof, bytes32 leaf) internal pure returns (bytes32) {
bytes32 computedHash = leaf;
for (uint256 i = 0; i < proof.length; i++) {
computedHash = _hashPair(computedHash, proof[i]);
}
return computedHash;
}
/**
* @dev Returns true if the `leaves` can be simultaneously proven to be a part of a merkle tree defined by
* `root`, according to `proof` and `proofFlags` as described in {processMultiProof}.
*
* CAUTION: Not all merkle trees admit multiproofs. See {processMultiProof} for details.
*
* _Available since v4.7._
*/
function multiProofVerify(
bytes32[] memory proof,
bool[] memory proofFlags,
bytes32 root,
bytes32[] memory leaves
) internal pure returns (bool) {
return processMultiProof(proof, proofFlags, leaves) == root;
}
/**
* @dev Calldata version of {multiProofVerify}
*
* CAUTION: Not all merkle trees admit multiproofs. See {processMultiProof} for details.
*
* _Available since v4.7._
*/
function multiProofVerifyCalldata(
bytes32[] calldata proof,
bool[] calldata proofFlags,
bytes32 root,
bytes32[] memory leaves
) internal pure returns (bool) {
return processMultiProofCalldata(proof, proofFlags, leaves) == root;
}
/**
* @dev Returns the root of a tree reconstructed from `leaves` and sibling nodes in `proof`. The reconstruction
* proceeds by incrementally reconstructing all inner nodes by combining a leaf/inner node with either another
* leaf/inner node or a proof sibling node, depending on whether each `proofFlags` item is true or false
* respectively.
*
* CAUTION: Not all merkle trees admit multiproofs. To use multiproofs, it is sufficient to ensure that: 1) the tree
* is complete (but not necessarily perfect), 2) the leaves to be proven are in the opposite order they are in the
* tree (i.e., as seen from right to left starting at the deepest layer and continuing at the next layer).
*
* _Available since v4.7._
*/
function processMultiProof(
bytes32[] memory proof,
bool[] memory proofFlags,
bytes32[] memory leaves
) internal pure returns (bytes32 merkleRoot) {
// This function rebuild the root hash by traversing the tree up from the leaves. The root is rebuilt by
// consuming and producing values on a queue. The queue starts with the `leaves` array, then goes onto the
// `hashes` array. At the end of the process, the last hash in the `hashes` array should contain the root of
// the merkle tree.
uint256 leavesLen = leaves.length;
uint256 totalHashes = proofFlags.length;
// Check proof validity.
require(leavesLen + proof.length - 1 == totalHashes, "MerkleProof: invalid multiproof");
// The xxxPos values are "pointers" to the next value to consume in each array. All accesses are done using
// `xxx[xxxPos++]`, which return the current value and increment the pointer, thus mimicking a queue's "pop".
bytes32[] memory hashes = new bytes32[](totalHashes);
uint256 leafPos = 0;
uint256 hashPos = 0;
uint256 proofPos = 0;
// At each step, we compute the next hash using two values:
// - a value from the "main queue". If not all leaves have been consumed, we get the next leaf, otherwise we
// get the next hash.
// - depending on the flag, either another value for the "main queue" (merging branches) or an element from the
// `proof` array.
for (uint256 i = 0; i < totalHashes; i++) {
bytes32 a = leafPos < leavesLen ? leaves[leafPos++] : hashes[hashPos++];
bytes32 b = proofFlags[i] ? leafPos < leavesLen ? leaves[leafPos++] : hashes[hashPos++] : proof[proofPos++];
hashes[i] = _hashPair(a, b);
}
if (totalHashes > 0) {
return hashes[totalHashes - 1];
} else if (leavesLen > 0) {
return leaves[0];
} else {
return proof[0];
}
}
/**
* @dev Calldata version of {processMultiProof}.
*
* CAUTION: Not all merkle trees admit multiproofs. See {processMultiProof} for details.
*
* _Available since v4.7._
*/
function processMultiProofCalldata(
bytes32[] calldata proof,
bool[] calldata proofFlags,
bytes32[] memory leaves
) internal pure returns (bytes32 merkleRoot) {
// This function rebuild the root hash by traversing the tree up from the leaves. The root is rebuilt by
// consuming and producing values on a queue. The queue starts with the `leaves` array, then goes onto the
// `hashes` array. At the end of the process, the last hash in the `hashes` array should contain the root of
// the merkle tree.
uint256 leavesLen = leaves.length;
uint256 totalHashes = proofFlags.length;
// Check proof validity.
require(leavesLen + proof.length - 1 == totalHashes, "MerkleProof: invalid multiproof");
// The xxxPos values are "pointers" to the next value to consume in each array. All accesses are done using
// `xxx[xxxPos++]`, which return the current value and increment the pointer, thus mimicking a queue's "pop".
bytes32[] memory hashes = new bytes32[](totalHashes);
uint256 leafPos = 0;
uint256 hashPos = 0;
uint256 proofPos = 0;
// At each step, we compute the next hash using two values:
// - a value from the "main queue". If not all leaves have been consumed, we get the next leaf, otherwise we
// get the next hash.
// - depending on the flag, either another value for the "main queue" (merging branches) or an element from the
// `proof` array.
for (uint256 i = 0; i < totalHashes; i++) {
bytes32 a = leafPos < leavesLen ? leaves[leafPos++] : hashes[hashPos++];
bytes32 b = proofFlags[i] ? leafPos < leavesLen ? leaves[leafPos++] : hashes[hashPos++] : proof[proofPos++];
hashes[i] = _hashPair(a, b);
}
if (totalHashes > 0) {
return hashes[totalHashes - 1];
} else if (leavesLen > 0) {
return leaves[0];
} else {
return proof[0];
}
}
function _hashPair(bytes32 a, bytes32 b) private pure returns (bytes32) {
return a < b ? _efficientHash(a, b) : _efficientHash(b, a);
}
function _efficientHash(bytes32 a, bytes32 b) private pure returns (bytes32 value) {
/// @solidity memory-safe-assembly
assembly {
mstore(0x00, a)
mstore(0x20, b)
value := keccak256(0x00, 0x40)
}
}
}
// SPDX-License-Identifier: MIT
// OpenZeppelin Contracts (last updated v4.7.0) (access/Ownable.sol)
pragma solidity ^0.8.0;
import "../utils/Context.sol";
/**
* @dev Contract module which provides a basic access control mechanism, where
* there is an account (an owner) that can be granted exclusive access to
* specific functions.
*
* By default, the owner account will be the one that deploys the contract. This
* can later be changed with {transferOwnership}.
*
* This module is used through inheritance. It will make available the modifier
* `onlyOwner`, which can be applied to your functions to restrict their use to
* the owner.
*/
abstract contract Ownable is Context {
address private _owner;
event OwnershipTransferred(address indexed previousOwner, address indexed newOwner);
/**
* @dev Initializes the contract setting the deployer as the initial owner.
*/
constructor() {
_transferOwnership(_msgSender());
}
/**
* @dev Throws if called by any account other than the owner.
*/
modifier onlyOwner() {
_checkOwner();
_;
}
/**
* @dev Returns the address of the current owner.
*/
function owner() public view virtual returns (address) {
return _owner;
}
/**
* @dev Throws if the sender is not the owner.
*/
function _checkOwner() internal view virtual {
require(owner() == _msgSender(), "Ownable: caller is not the owner");
}
/**
* @dev Leaves the contract without owner. It will not be possible to call
* `onlyOwner` functions anymore. Can only be called by the current owner.
*
* NOTE: Renouncing ownership will leave the contract without an owner,
* thereby removing any functionality that is only available to the owner.
*/
function renounceOwnership() public virtual onlyOwner {
_transferOwnership(address(0));
}
/**
* @dev Transfers ownership of the contract to a new account (`newOwner`).
* Can only be called by the current owner.
*/
function transferOwnership(address newOwner) public virtual onlyOwner {
require(newOwner != address(0), "Ownable: new owner is the zero address");
_transferOwnership(newOwner);
}
/**
* @dev Transfers ownership of the contract to a new account (`newOwner`).
* Internal function without access restriction.
*/
function _transferOwnership(address newOwner) internal virtual {
address oldOwner = _owner;
_owner = newOwner;
emit OwnershipTransferred(oldOwner, newOwner);
}
}
// SPDX-License-Identifier: MIT
// OpenZeppelin Contracts (last updated v4.8.0) (security/ReentrancyGuard.sol)
pragma solidity ^0.8.0;
/**
* @dev Contract module that helps prevent reentrant calls to a function.
*
* Inheriting from `ReentrancyGuard` will make the {nonReentrant} modifier
* available, which can be applied to functions to make sure there are no nested
* (reentrant) calls to them.
*
* Note that because there is a single `nonReentrant` guard, functions marked as
* `nonReentrant` may not call one another. This can be worked around by making
* those functions `private`, and then adding `external` `nonReentrant` entry
* points to them.
*
* TIP: If you would like to learn more about reentrancy and alternative ways
* to protect against it, check out our blog post
* https://blog.openzeppelin.com/reentrancy-after-istanbul/[Reentrancy After Istanbul].
*/
abstract contract ReentrancyGuard {
// Booleans are more expensive than uint256 or any type that takes up a full
// word because each write operation emits an extra SLOAD to first read the
// slot's contents, replace the bits taken up by the boolean, and then write
// back. This is the compiler's defense against contract upgrades and
// pointer aliasing, and it cannot be disabled.
// The values being non-zero value makes deployment a bit more expensive,
// but in exchange the refund on every call to nonReentrant will be lower in
// amount. Since refunds are capped to a percentage of the total
// transaction's gas, it is best to keep them low in cases like this one, to
// increase the likelihood of the full refund coming into effect.
uint256 private constant _NOT_ENTERED = 1;
uint256 private constant _ENTERED = 2;
uint256 private _status;
constructor() {
_status = _NOT_ENTERED;
}
/**
* @dev Prevents a contract from calling itself, directly or indirectly.
* Calling a `nonReentrant` function from another `nonReentrant`
* function is not supported. It is possible to prevent this from happening
* by making the `nonReentrant` function external, and making it call a
* `private` function that does the actual work.
*/
modifier nonReentrant() {
_nonReentrantBefore();
_;
_nonReentrantAfter();
}
function _nonReentrantBefore() private {
// On the first call to nonReentrant, _status will be _NOT_ENTERED
require(_status != _ENTERED, "ReentrancyGuard: reentrant call");
// Any calls to nonReentrant after this point will fail
_status = _ENTERED;
}
function _nonReentrantAfter() private {
// By storing the original value once again, a refund is triggered (see
// https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2200)
_status = _NOT_ENTERED;
}
}
{
"compilationTarget": {
"contracts/GoldenTokenSale.sol": "GoldenTokenSale"
},
"evmVersion": "london",
"libraries": {},
"metadata": {
"bytecodeHash": "ipfs"
},
"optimizer": {
"enabled": true,
"runs": 10000
},
"remappings": []
}
[{"inputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"constructor"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"previousOwner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"newOwner","type":"address"}],"name":"OwnershipTransferred","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"internalType":"address","name":"Purchaser","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"Amount","type":"uint256"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"MessageValue","type":"uint256"},{"indexed":false,"internalType":"bool","name":"PresaleEnded","type":"bool"}],"name":"Purchased","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"internalType":"address","name":"Purchaser","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"Value","type":"uint256"}],"name":"Refund","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"name":"AmountPurchased","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"name":"AmountPurchasedCitizenWindow","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"name":"AmountPurchasedFullSetWindow","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"DesiredAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"MaxAmount","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32[]","name":"Proof","type":"bytes32[]"},{"internalType":"bytes32[]","name":"ProofAmount","type":"bytes32[]"}],"name":"Purchase","outputs":[],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"SaleInformation","outputs":[{"components":[{"internalType":"uint256","name":"_PricePresale","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_PricePublic","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_AmountSold","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_MintPassesAvailable","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_MintPassesRemaining","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_TimestampEndFullSet","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_TimestampEndCitizen","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_TimestampSaleStart","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_GlobalPurchasesFullSet","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_GlobalPurchasesCitizen","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_GlobalPurchasesPublic","type":"uint256"}],"internalType":"struct GoldenTokenSale.SaleInfo","name":"","type":"tuple"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"_Wallet","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"_Amount","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32","name":"_Root","type":"bytes32"},{"internalType":"bytes32[]","name":"_Proof","type":"bytes32[]"}],"name":"VerifyAmount","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"pure","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"_Wallet","type":"address"},{"internalType":"bytes32","name":"_Root","type":"bytes32"},{"internalType":"bytes32[]","name":"_Proof","type":"bytes32[]"}],"name":"VerifyBrightList","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"pure","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"Wallet","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"MaxAmountFullSet","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"MaxAmountCitizen","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32[]","name":"FullsetProof","type":"bytes32[]"},{"internalType":"bytes32[]","name":"CitizenProof","type":"bytes32[]"},{"internalType":"bytes32[]","name":"ProofAmountFullSet","type":"bytes32[]"},{"internalType":"bytes32[]","name":"ProofAmountCitizen","type":"bytes32[]"}],"name":"WalletSaleInformation","outputs":[{"components":[{"internalType":"uint256","name":"_PricePresale","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_PricePublic","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_AmountSold","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_MintPassesAvailable","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_MintPassesRemaining","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_TimestampEndFullSet","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_TimestampEndCitizen","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_TimestampSaleStart","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_AmountPurchasableFullSet","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_AmountPurchasableCitizen","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_AmountPurchasedFullSetWindow","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_AmountPurchasedCitizenWindow","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_GlobalPurchasesFullSet","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_GlobalPurchasesCitizen","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_GlobalPurchasesPublic","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"_AmountPurchasedWallet","type":"uint256"},{"internalType":"bool","name":"_EligibleFullSet","type":"bool"},{"internalType":"bool","name":"_EligibleCitizen","type":"bool"},{"internalType":"bool","name":"_ValidMaxAmountFullSet","type":"bool"},{"internalType":"bool","name":"_ValidMaxAmountCitizen","type":"bool"}],"internalType":"struct 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