العقد الموزعة، وآلية إجماع إثبات الحصّة، وتعدد عملاء البرمجيات، والشبكات الندّية، جميعها تمكّن الشبكة الرئيسية من امتصاص الأعطال الجزئية أثناء معالجة ETH، العملة الرقمية الأصلية لإيثريوم، والأصل الذي يقف خلف ثاني أكبر شبكة عملات رقمية في العالم. هذه الموثوقية ضرورية للمستخدمين والمطورين وحاملي الرموز، لأنها تضمن وصولاً مستمراً يدعم الأصول الرقمية الحقيقية، والعقود الذكية، والأنشطة المالية من دون الاعتماد على مشغّل واحد أو نقطة إيقاف مركزية.
شبكة إيثريوم الرئيسية هي الشبكة الحية حيث تمتلك ETH الحقيقية، ورموز ERC-20، والرموز غير القابلة للاستبدال، والتطبيقات اللامركزية قيمة اقتصادية فعلية.
أنتجت إيثريوم الكتل بشكل متواصل منذ انطلاقها، رغم تعرّض مدققين أو عملاء أو تطبيقات أو مزودي بنية تحتية لأعطال.
يوزع إثبات الحصّة مهام اقتراح الكتل والتحقق منها بين مدققين مستقلين بدلاً من الاعتماد على سلطة مركزية.
توفر آلة إيثريوم الافتراضية تنفيذاً حتمياً للعقود الذكية عبر العقد التي تتبع بروتوكول إيثريوم.
أدخلت EIP-1559 رسوماً أساسية متغيرة تُحرق، بينما لا تزال رسوم الغاز الكلية تتغير حسب الطلب على الشبكة وتعقيد المعاملات.
تتبع إيثريوم حالياً خارطة طريق تركز على الرول أب. لم تعد سلاسل الشظايا التنفيذية التقليدية جزءاً من الخطة الحالية.
الشبكة الرئيسية لإيثريوم هي البلوكشين العامة التي تُنفذ فيها المعاملات الحقيقية، وتُستخدم ETH لدفع رسوم المعاملات، ويمكن للعقود الذكية المنشورة التحكم في أصول ذات قيمة مالية. هي السلسلة الرئيسية في نظام إيثريوم البيئي، وليست بيئة تطوير تعتمد رموز اختبارية بلا قيمة.
انطلقت الشبكة في 30 يوليو 2015، مع بدء بلوك التكوين (Genesis block) تاريخ إيثريوم الدائم على السلسلة. وتصف إيثريوم بنيتها التحتية بأنها تعمل باستمرار منذ 2015، بدعم من آلاف المشغلين المستقلين وليس شركة واحدة قادرة على إيقافها.
هذه المطالبة بالاستمرارية تحتاج إلى سياق. فقد واجهت إيثريوم فترات تخلف عن إنتاج الكتل، وأخطاء برمجية، وازدحاماً، ومشاكل مؤقتة في النهائية، وانقطاعات أثرت على خدمات فردية. مع ذلك، لم تؤدِ هذه الأحداث إلى إيقاف كامل للشبكة الرئيسية بحيث تتوقف كل الشبكة عن إنتاج الكتل.
كما يختلف استمرار عمل الشبكة الرئيسية عن استمرار التطبيقات. فقد تصبح واجهة التمويل اللامركزي غير متاحة بينما تواصل عقودها الذكية العمل. وقد يفشل أحد نقاط النهاية RPC بينما تبقى العقد الأخرى متزامنة. ويمكن أن تظهر رسالة خطأ في المحفظة رغم استمرار شبكة إيثريوم في معالجة المعاملات الموقعة.
توضح مقدمة موسعة حول إيثريوم وETH أصول المنصة ووظائفها، بينما تركز عملية الشبكة الرئيسية لإيثريوم على الآليات الهندسية التي تحافظ على توفر الحالة العالمية المشتركة.
الشبكة الرئيسية لإيثريوم هي البيئة الاقتصادية الحية، بينما صُممت شبكات الاختبار لتطوير التطبيقات وتصحيح الأخطاء وتجربة البروتوكول دون تعريض الأموال الحقيقية للخطر.
| الميزة | الشبكة الرئيسية لإيثريوم | شبكة اختبار إيثريوم |
|---|---|---|
| الغرض الأساسي | التسوية الحقيقية واستخدام التطبيقات | التطوير والاختبار |
| العملة الأصلية | ETH حقيقية ذات قيمة سوقية | ETH اختبارية بلا قيمة مالية مقصودة |
| الأصول | أصول رقمية حقيقية وبروتوكولات منشورة | عقود اختبارية وأصول اختبارية |
| تكلفة المعاملة | رسوم غاز متغيرة تُدفع بـETH | غاز اختباري يُدفع برموز من الصنبور |
| النتائج المترتبة | المعاملات تنقل قيمة حقيقية | مصممة لتقليل المخاطر المالية أثناء الاختبار |
| افتراضات الأمان | محمية من مدققي الشبكة الرئيسية وحصص اقتصادية | مجموعة مدققين أصغر وظروف تشغيل مختلفة |
| المستخدمون النموذجيون | حاملو الأصول، التطبيقات، المؤسسات والمطورون | المطورون والباحثون وفرق البنية التحتية |
تساعد شبكة الاختبار المطورين في اكتشاف الأخطاء قبل النشر، لكن نجاح الاختبار لا يضمن بقاء العقد آمناً في ظروف الشبكة الرئيسية الواقعية. فالشبكة الرئيسية تقدم مستخدمين حقيقيين، وأصولاً ذات قيمة، وسلوكاً عدائياً، وطلباً على الشبكة قد لا يوجد أثناء الاختبار.
تظل شبكة إيثريوم عاملة عبر طبقات متداخلة من التكرار بدلاً من الاعتماد على عنصر واحد بلا أخطاء.
| الطبقة التشغيلية | الوظيفة | المساهمة في الاستمرارية |
|---|---|---|
| العقد الموزعة | تخزين والتحقق من بيانات البلوكشين | تمنع قاعدة بيانات واحدة من التحكم في السجل |
| مدققو إثبات الحصّة | اقتراح الكتل وتقديم التصديقات | استمرار الإجماع عند فشل مشغلين فرديين |
| عملاء التنفيذ | معالجة المعاملات وتغييرات حالة EVM | توفير تطبيقات مستقلة مطورة |
| عملاء الإجماع | تنسيق المدققين والنهائية | تحديد السلسلة الرسمية |
| الشبكات الندّية | نقل الكتل والمعاملات | إنشاء مسارات اتصال بديلة |
| العقوبات الاقتصادية | معاقبة الخمول أو السلوك الضار | توجيه سلوك المدققين لمصلحة أمان البروتوكول |
| شبكات الاختبار وتجارب الترقية | اختبار قواعد البروتوكول الجديدة | تقليل مخاطر النشر على الشبكة الرئيسية |
لا توفر أي طبقة حماية مطلقة. وتأتي مرونة إيثريوم من جمع هذه الطبقات بحيث لا يتحول فشل جهاز أو برنامج أو مشغّل أو موقع واحد إلى فشل كامل للشبكة اللامركزية.
يؤمن إثبات الحصّة شبكة إيثريوم عبر إسناد مهام اقتراح الكتل والتحقق منها إلى مدققين يودعون ETH كضمان.
استخدمت إيثريوم في الأصل إثبات العمل، على غرار شبكة Bitcoin. ومع الدمج (The Merge) الذي اكتمل في 15 سبتمبر 2022، استبدلت إيثريوم آلية إنتاج الكتل بإثبات الحصّة وخفضت استهلاك الطاقة في الشبكة بحوالي %99.95. أي ادعاء بأن الشبكة الرئيسية الحالية لإيثريوم ما زالت تستخدم إثبات العمل هو ادعاء غير محدث.
عادةً ما يودع المدقق 32 ETH لتفعيل مفتاح مدقق فردي. وخلال فترات زمنية تقارب 12 ثانية، يختار بروتوكول إيثريوم مدققاً لاقتراح كتلة بينما تصدّق لجان من مدققين آخرين على رؤيتهم للسلسلة. وتُعتبر الكتلة صالحة فقط إذا اتبعت قواعد المعاملات والتنفيذ والإجماع للبروتوكول.
إذا توقف أحد المقترحين عن العمل، قد تفوت إيثريوم فترة زمنية، لكن مدققاً آخر يحصل على الفرصة التالية. ولا تعتمد البلوكشين على منتج كتل دائم واحد.
يمكن للمدققين الحصول على مكافآت للمشاركة الصحيحة وعقوبات عند الخمول. وقد تؤدي التصويتات المتناقضة المثبتة أو السلوك الضار إلى تفعيل آلية القص (slashing)، التي تدمر جزءاً من حصة المدقق. وتجعل هذه النتائج الاقتصادية مهاجمة أمان الشبكة الرئيسية مكلفة.
يتم تناول التفاعل بين بنية التخزين، وواجبات المدققين، ومخاطر التشغيل بمزيد من التفصيل في تخزين إيثريوم كخدمة.
تحمي العقد شبكة إيثريوم عبر الحفاظ على نسخ من بيانات البلوكشين والتحقق بشكل مستقل من التزام المعاملات والكتل بقواعد البروتوكول.
قد تعتمد الخدمة المركزية على قاعدة بيانات واحدة تديرها شركة واحدة. أما إيثريوم فتوزع البيانات بين عقد يديرها أفراد من منازلهم، أو جامعات، أو شركات تخزين، أو منصات سحابية، أو مراكز بيانات خاصة. ولا تمتلك أي سلطة مركزية سجل السلسلة الرسمي.
عندما تتلقى العقدة كتلة، لا تقبل البيانات لمجرد أن مشاركاً آخر أرسلها. بل تطبق قواعد إيثريوم للتحقق من التواقيع والأرصدة واستخدام الغاز والتحولات في الحالة. وتُرفض المعلومات غير الصالحة بدلاً من إضافتها إلى النسخة المحلية من البلوكشين.
تتواصل العقد عبر الإنترنت باستخدام بروتوكولات ندّية. وعندما ينقطع أحد الاتصالات، يمكن للعقدة تلقي المعلومات من أقران آخرين. يقلل هذا التكرار في التوجيه الاعتماد على خادم أو مسار إنترنت أو مزود RPC واحد.
لا يقوم معظم المستخدمين بتشغيل عقد كاملة. وغالباً ما تتصل المحفظة أو التطبيق بعقدة عبر واجهة RPC. ويترجم نقطة نهاية RPC طلبات واجهة المستخدم إلى استدعاءات لقراءة بيانات البلوكشين أو تقدير الغاز أو بث المعاملات الموقعة.
يُحسّن الوصول عبر RPC سهولة الاستخدام، لكنه قد يخلق نقطة فشل محلية. فقد يمنع نقطة نهاية غير متاحة أحد التطبيقات من التحميل رغم بقاء شبكة إيثريوم الرئيسية سليمة.
توفر آلة إيثريوم الافتراضية (EVM) بيئة تنفيذ مشتركة تعالج فيها عقد إيثريوم العقود الذكية وتحسب نفس الحالة الناتجة.
يكتب المطورون عادةً العقود الذكية لإيثريوم بلغة البرمجة Solidity. ويتم تجميع الشيفرة المصدرية إلى شيفرة بايت يمكن لـEVM تنفيذها. وعندما يرسل المستخدمون معاملات موقعة تستدعي عقداً، تعالج العقد نفس التعليمات وفق بروتوكول إيثريوم.
يمكن للعقود الذكية تنفيذ إجراءات محددة مسبقاً مثل:
نقل رموز ERC-20؛
تبادل الأصول عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي؛
تسجيل ملكية الرموز غير القابلة للاستبدال؛
إدارة الضمان في تطبيقات الإقراض؛
توزيع الرموز الأصلية؛
فرض قواعد التطبيقات اللامركزية.
توصف العقود الذكية بأنها ذاتية التنفيذ لأن وظائفها تعمل عند تحقق الشروط المطلوبة ووجود استدعاءات صحيحة. ويمكنها تقليل الاعتماد على الوسطاء التقليديين، لكنها لا تبادر بتنفيذ كل إجراء بشكل مستقل أو تضمن صحة منطق الأعمال الخاص بها.
ويعد التنفيذ الحتمي جوهرياً لأمان الشبكة الرئيسية. يجب أن تحسب كل عقدة نفس التغيير في الحالة من نفس المعاملة الصحيحة. يجب أن تنتج معاملة تغير رصيد حساب إيثريوم على عقدة متوافقة نفس النتيجة على عقد أخرى متوافقة.
يجب أن تُوقّع كل معاملة عادية على إيثريوم رقمياً باستخدام المفتاح السري للحساب المرسل.
تثبت التوقيعات التفويض دون كشف المفتاح السري نفسه. وتستخدم العقد التوقيع وبيانات المعاملة لاسترداد الحساب المرسل والتحقق من رصيده والرقم التسلسلي (nonce)، وتحديد ما إذا كانت المعاملة تعتبر صحيحة.
يمكن أن تتضمن المعاملة الموقعة:
حساب إيثريوم المستلم؛
قيمة المعاملة؛
بيانات إدخال العقد؛
حد الغاز؛
معلمات الرسوم؛
معرف الشبكة؛
الرقم التسلسلي للحساب (nonce).
عند إرسال المستخدمين ETH أو نقل رمز ERC-20 أو استدعاء تطبيق لامركزي، تجمع المحفظة هذه المعلومات وتطلب توقيعاً. ثم تنتقل المعاملة إلى شبكة إيثريوم ليتم تضمينها في كتلة.
لا تحمي نهائية البلوكشين المستخدمين من توقيع تعليمات ضارة. فقد تؤدي الموافقة على رمز احتيالي أو واجهة مستخدم مخترقة إلى معاملة صحيحة تقنياً. يجب على المستخدمين التأكد من الوجهة، وقيمة المعاملة، والشبكة، والصلاحيات المطلوبة قبل التوقيع.
يمكن أن توفر محفظة Web3 الوصول إلى تطبيقات إيثريوم وأسواق NFT، لكن الوصول إلى المحفظة لا يلغي مخاطر المفاتيح السرية أو التصيد أو العقود الذكية.
تخصص رسوم الغاز مساحة الكتل المحدودة في إيثريوم وتدفع مقابل العمل الحسابي والتخزين المطلوب للمعاملات.
الغاز هو وحدة قياس وليس أصلاً منفصلاً. يدفع المستخدمون رسوم الغاز بـETH، وغالباً ما تُحدد أسعار الغاز بوحدة Gwei. يساوي Gwei واحد جزءاً من مليار من ETH.
يحتاج تحويل ETH بسيط عادةً إلى غاز أقل من تنفيذ عقد ذكي معقد. وتعتمد الرسوم النهائية للمعاملة على الغاز المستهلك والسعر المدفوع لكل وحدة:
رسوم المعاملة = الغاز المستخدم × سعر الغاز الفعلي
يؤثر الطلب على الشبكة أيضاً على النتيجة. عندما تتنافس معاملات أكثر على مساحة الكتل المحدودة، يمكن أن ترتفع الرسوم الأساسية ورسوم الأولوية. وقد يدفع المستخدمون بالتالي رسوماً أعلى خلال فترات نشاط التمويل اللامركزي الكثيف أو إطلاقات NFT الشهيرة أو تحركات السوق السريعة.
أدخلت EIP-1559، التي فُعّلت عبر ترقية لندن في أغسطس 2021، رسوماً أساسية محسوبة بواسطة البروتوكول ورسوم أولوية اختيارية. تتعدل الرسوم الأساسية حسب استخدام الكتلة وتُحرق بدلاً من دفعها للمدققين. جعل هذا الهيكل تقدير الرسوم أكثر توقعاً، لكنه لم يجعل أسعار الغاز ثابتة أو منخفضة دائماً.
كمية ETH المحروقة ليست رقماً ثابتاً دائماً. فهي ترتفع مع كل معاملة مؤهلة ويجب التحقق منها عبر بيانات السلسلة الحالية بدلاً من تكرار رقم غير مؤرخ. ويمكن أن يتغير التوازن بين إصدار ETH وحرق الرسوم حسب الطلب على الشبكة.
يمكن للمطورين تقليل التنفيذ غير الفعال عبر تحسين استهلاك الغاز في عقود إيثريوم الذكية.
تسمح معايير رموز ERC-20 وNFT لتطبيقات إيثريوم المختلفة بالتفاعل مع الأصول الرقمية عبر واجهات عقود متوقعة.
يحدد معيار ERC-20 وظائف شائعة للرموز القابلة للاستبدال، بما في ذلك الاستعلام عن الأرصدة والتحويلات والموافقات على الإنفاق. ويمكن لحاملي الرموز استخدام محافظ وتطبيقات لامركزية متوافقة لأن العقود تتبع طرقاً معروفة.
تمثل الرموز غير القابلة للاستبدال سجلات مميزة فردياً بدلاً من وحدات قابلة للاستبدال. تشمل الأمثلة الشائعة الفن الرقمي، وعناصر الألعاب، واعتمادات العضوية، والمطالبات المرمّزة المرتبطة بأصول العالم الحقيقي.
تخلق المعايير التوافقية، لكنها لا تضمن جودة الأصل أو ملكية حقيقية لعنصر خارج السلسلة أو قابلية التنفيذ القانوني. يمكن أن يمنح NFT السيطرة على رمز على السلسلة بينما تبقى الصورة أو الحقوق الفكرية أو الأصل المادي خاضعة لترتيبات منفصلة.
توفر الشبكة الرئيسية لإيثريوم بيئة التنفيذ والتسوية لهذه الأصول. تدفع ETH الحقيقية مقابل المعاملات، بينما تحدث العقود الذكية تحديثات الملكية على السلسلة.
يستخدم التمويل اللامركزي عقود إيثريوم الذكية لإنشاء وظائف مالية دون الحاجة لمؤسسة واحدة تحتفظ بسجل التطبيق الكامل.
يمكن لتطبيقات DeFi دعم تبادل الأصول، والإقراض، وإدارة الضمانات، والمشتقات، والعملات المستقرة، وتوفير السيولة. ونظراً لأن البروتوكولات تشارك الحالة العامة لإيثريوم، يمكن لتطبيق واحد دمج رموز أو وظائف أنشأها تطبيق آخر.
ساعدت هذه القابلية للتركيب إيثريوم على أن تصبح طبقة أساسية رئيسية للتمويل اللامركزي. لكنها تخلق أيضاً مخاطر الاعتماد. فقد يؤثر فشل عقد أو أوراكل أو عملة مستقرة أو مجمع سيولة على عدة بروتوكولات DeFi متصلة حتى لو بقيت الشبكة الرئيسية لإيثريوم تعمل بالكامل.
تحمي استمرارية الشبكة الرئيسية الوصول إلى البلوكشين الأساسي، وليس ملاءة أو أمان كل تطبيق. ويجب على المستخدمين مراعاة تدقيق العقود الذكية، وصلاحيات مفاتيح الإدارة، وتصميم الأوراكل، والسيولة، واعتماد الجسور.
تُعالج حلول الطبقة 2 المعاملات بشكل أسرع وبتكلفة أقل عبر نقل جزء كبير من التنفيذ خارج الشبكة الرئيسية لإيثريوم مع استخدام الشبكة الرئيسية للبيانات أو الإثباتات أو التسوية.
يمكن للرول أب المتفائل والرول أب عديم المعرفة دمج العديد من معاملات المستخدمين في إرساليات مضغوطة. ويقلل هذا من مساحة الكتل المكلفة في الطبقة 1 المطلوبة لكل إجراء مستخدم.
تعد Polygon منظومة توسعة بارزة لإيثريوم، لكن منتجاتها تستخدم نماذج أمان مختلفة. فقد عملت Polygon PoS تقليدياً كسلسلة جانبية متوافقة مع إيثريوم، بينما تناسب Polygon zkEVM وأنظمة الرول أب الأخرى فئة الطبقة 2 بشكل أوضح. ويخفي وصف كل منتج من Polygon بأنه طبقة 2 هذه الفروقات المعمارية.
لا تخطط خارطة الطريق الحالية لإيثريوم لإدخال الشكل القديم لسلاسل الشظايا التنفيذية. فقد تحول المجتمع نحو التوسع المرتكز على الرول أب وDanksharding، الذي يزيد سعة البيانات للرول أب. وتوضح خارطة طريق إيثريوم نفسها أن سلاسل الشظايا لم تعد جزءاً من الخطة.
أدخلت EIP-4844 معاملات تحمل بيانات blob لتوفير مساحة بيانات مؤقتة مصممة خصيصاً للرول أب. وقد خفض هذا تكلفة بيانات الطبقة 2 ومهّد الطريق لترقيات Danksharding إضافية.
توضح آلية blob في EIP-4844 ومعمارية Optimism للطبقة 2 كيف تفصل إيثريوم بشكل متزايد تسوية الشبكة الرئيسية عن تنفيذ التطبيقات ذات الحجم الكبير.
ويعد الادعاء الثابت بأن للشبكة الرئيسية لإيثريوم قدرة نظرية قصوى تبلغ 238 معاملة في الثانية مضللاً. إذ تتغير القدرة مع تعقيد المعاملة وحدود الغاز وتكوين الكتل والفرق بين تنفيذ الطبقة 1 ونشاط الرول أب. تستهلك تحويلات الرموز البسيطة ومعاملات DeFi المعقدة كميات مختلفة من الغاز، لذا لا يمكن لحد واحد موحد للمعاملات في الثانية وصف كل أحمال العمل بدقة.
تدعم مؤسسة إيثريوم البحث والتطوير والتعليم وتنسيق النظام البيئي، لكنها لا تدير الشبكة الرئيسية كمالك مركزي.
يضم تطوير إيثريوم مفتوح المصدر فرق عملاء مستقلة وباحثين ومطوري تطبيقات ومدققين ومنظمات مجتمعية. يمكن لمؤسسة إيثريوم تمويل مشاريع والمساهمة في أبحاث البروتوكول، لكنها لا تستطيع إجبار مشغلي العقد على اعتماد برمجيات غير متوافقة بشكل أحادي.
تُقدّم تغييرات البروتوكول عادة عبر اقتراح تحسين إيثريوم (EIP). توثق EIPs المعايير المتعلقة بسلوك البروتوكول الأساسي وواجهات العملاء واتفاقيات العقود الذكية. تمر الاقتراحات بنقاش تقني وعملية تنفيذ قبل أن تصبح التغييرات المؤهلة جزءاً من ترقية الشبكة.
توضح هيكل مؤسسة إيثريوم ودورها في النظام البيئي الفرق بين دعم تطوير البروتوكول والسيطرة على شبكة لامركزية.
لا تجعل استمرارية إيثريوم كل الأنشطة المتصلة بها آمنة أو متاحة باستمرار.
مخاطر العقود الذكية: قد تحتوي الشيفرة على أخطاء قابلة للاستغلال حتى عند تنفيذها بشكل صحيح بواسطة EVM.
مخاطر التطبيقات: قد تفشل واجهة المستخدم أو API أو المؤشر أو نقطة نهاية RPC بينما تبقى العقود نشطة.
مخاطر الجسور: تقدم الجسور عبر السلاسل عقوداً ومدققين ومرسلين أو أمناء حفظ منفصلين.
تركيز المدققين: الاعتماد على عملاء مهيمنين أو مزودي التخزين أو منصات الاستضافة قد يسبب أعطالاً مترابطة.
مخاطر المحفظة: فقدان المفاتيح أو التصيد أو الموافقات الضارة قد يؤدي إلى تحويلات أصول لا رجعة فيها.
مخاطر الغاز: قد يجعل الطلب المتزايد المعاملات مكلفة أو غير اقتصادية مؤقتاً.
مخاطر الأصول: لا تضمن موثوقية الشبكة القيمة الحقيقية أو القيمة المالية أو سيولة ETH أو رموز ERC-20 أو NFT.
يجب على المستخدمين الذين يراجعون صفحة سوق ETH أو يصلون إلى سوق ETH/USDT الفوري فصل التشغيل الفني لإيثريوم عن أداء سعر ETH. فموثوقية البلوكشين لا تلغي تقلبات السوق.
نتج عن 11 عاماً من التشغيل المتواصل للشبكة الرئيسية لإيثريوم قدرة على تحمل الأعطال وليس عتاداً أو برمجيات مثالية. تكرر آلاف العقد بيانات البلوكشين، ويدور مدققو إثبات الحصّة مهام إنتاج الكتل، ويقلل العملاء المستقلون من مخاطر الأعطال البرمجية المترابطة، وتوفر الشبكات الندّية مسارات اتصال بديلة.
تحافظ آلة إيثريوم الافتراضية على اتساق تنفيذ العقود الذكية، وتخول التواقيع المشفرة المعاملات، وتخصص EIP-1559 مساحة الكتل النادرة عبر رسم أساسي متغير. توسع الرول أبس من الطبقة 2 القدرة بينما تبقى الشبكة الرئيسية لإيثريوم أساس التسوية والبيانات للأصول الرقمية الحقيقية.
وقد واجهت إيثريوم ازدحاماً وأخطاء في العملاء وتخلفاً عن إنتاج الكتل ومشكلات مؤقتة في النهائية. وما يميز الشبكة هو قدرتها على امتصاص هذه الاضطرابات دون توقف السلسلة بالكامل. وتُظهر عملية الشبكة الرئيسية لإيثريوم أن الشبكة اللامركزية يمكن أن تبقى حية دون الحاجة لعمل كل مشارك أو تطبيق أو مزود بنية تحتية بشكل مثالي.
الشبكة الرئيسية لإيثريوم هي البلوكشين العامة الحية التي تُنفذ فيها معاملات ETH الحقيقية، والعقود الذكية، ورموز ERC-20، وNFTs، والتطبيقات اللامركزية. وعلى عكس شبكة الاختبار، تستخدم الشبكة الرئيسية أصولاً ذات قيمة اقتصادية حقيقية وتفرض رسوماً على المعاملات تُدفع بـETH.
لم تتعرض الشبكة الرئيسية لإيثريوم لتوقف كامل للسلسلة منذ انطلاقها في 30 يوليو 2015. فشلت مدققون أو عملاء أو تطبيقات أو مزودو RPC أفراد، وتوقفت النهائية مؤقتاً، لكن البلوكشين واصلت إنتاج الكتل.
لا. انتقلت إيثريوم من إثبات العمل إلى إثبات الحصّة عبر الدمج في 15 سبتمبر 2022. ما زالت شبكة Bitcoin تستخدم إثبات العمل، لكن أمان إيثريوم الحالي يعتمد على ETH المجمعة ومشاركة المدققين.
تنظم إيثريوم إنتاج الكتل في فترات تقارب 12 ثانية، لكن الوقت الفعلي لتأكيد المعاملة يعتمد على إعدادات الغاز، والطلب على الشبكة، وإدراج المدققين، وعدد التأكيدات المطلوبة. وتستغرق النهائية وقتاً أطول من الإدراج الأولي في الكتلة.
تتغير رسوم الغاز في إيثريوم لأن المعاملات تستهلك كميات مختلفة من الحسابات وتتنافس على مساحة كتل محدودة. ووفق EIP-1559، تتعدل الرسوم الأساسية حسب استخدام الكتل، ويمكن للمستخدمين إضافة رسوم أولوية للمدققين.
عادة لا يمكن إلغاء أو تعديل معاملات إيثريوم المؤكدة من قبل جهة مركزية. وتوفر النهائية الاقتصادية ثقة أقوى في التسوية، لكن يجب على المستخدمين الانتظار للتأكيد المناسب أو النهائية عند نقل قيمة كبيرة.
آلة إيثريوم الافتراضية هي بيئة التنفيذ التي تعالج تعليمات العقود الذكية عبر عقد إيثريوم. وتضمن أن تحسب العقد المتوافقة نفس التحول في الحالة من نفس المعاملة الصحيحة.





