يعد التنفيذ الموازي للمعاملات تقنية واعدة لتوسيع نطاق blockchain وهي ضرورية لتحقيق اعتماد blockchain على نطاق واسع دون التضحية بتجربة المستخدم والسيولة اللامركزية. كان Solana وأجهزته الافتراضية (SVM) رائدين في نهج التنفيذ المتوازي بدلاً من التنفيذ المتسلسل البحت. يعد هذا النهج أكثر تعقيدًا مقارنة بجهاز Ethereum الظاهري (EVM) السائد. في الآونة الأخيرة، حاول عدد من المشاريع الواعدة التغلب على هذا الحاجز، مما يوفر للمطورين إمكانية إنشاء تطبيقات بأداء Solana ضمن بيئة EVM المألوفة.
في هذه المقالة، سنلقي نظرة على Monad وSei V2 وNeon EVM وEclipse، وهي جميعها مشاريع محتملة مخصصة لحلول EVM المتوازية. سنتعمق في كيفية تصميم هذه الشبكات، وإيجابياتها وسلبياتها، ونناقش التطوير المستقبلي لهذه البلوكشين الموازية.
احتمال EVM الموازي
ليس هناك شك في أن Ethereum هي سلسلة العقود الذكية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع ولديها أقوى مجتمع ونظام بيئي. ومع ذلك، بينما تعمل إيثريوم بلا كلل لتحقيق قابلية التوسع، فإن الانتقال من التجزئة إلى التجميع يجعل قابلية التوسع في إيثريوم كطبقة أساسية أمرًا صعبًا. في حين أن النهج المرتكز على مجموعة التحديثات يمكن أن يكون حلاً قابلاً للتوسع، إلا أنه لا يخلو من عيوبه. سيكون تجزئة السيولة وضعف تجربة المستخدم بسبب التفاعل مع العديد من سلاسل الكتل المختلفة عقبة كبيرة يجب التغلب عليها.
ماذا لو وصل سعر الإيثيريوم كما نعرفه إلى 10000 TPS أو أعلى في عالم موازٍ آخر؟ إن Monad وSei وNeon وEclipse هي سلاسل كتل متوافقة تمامًا مع EVM وتستفيد من التنفيذ المتوازي من أجل قابلية التوسع.
المصدر: twitter.com/SeiNetwork
##موناد
Monad عبارة عن blockchain EVM عالي الأداء مصمم لتعزيز قابلية التوسع وسرعة المعاملات بشكل كبير من خلال التنفيذ المتوازي. تم تحسينه في أربعة مجالات رئيسية لجعله blockchain عالي الأداء.
موناد بي إف تي
Monad BFT هو بروتوكول إجماع يستخدمه Monad blockchain لتحقيق اتساق طلب المعاملات. فهو يسمح للعديد من العقد في الشبكة بالموافقة بأمان على ترتيب المعاملات، حتى لو كانت بعض العقد غير صادقة أو غير متصلة بالإنترنت. يعمل Monad BFT كالتزام على مرحلتين قائم على القائد، حيث يجمع توقيعات العتبة من 2 f + 1 من أدوات التحقق من الصحة، والتي يتم تجميعها في توقيع واحد باستخدام التشفير القائم على الاقتران. يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة وقابلية التوسع وتقليل مساحة التخزين مقارنة بالتوقيعات الفردية.
التنفيذ المؤجل
Monads تفصل بين الإجماع والتنفيذ لتحسين الأداء. تتضمن طبقة الإجماع العقد التي توافق على ترتيب المعاملات ولكن لا تنفذها. تتكون طبقة التنفيذ من العقد التي تنفذ بشكل مستقل المعاملات المطلوبة لتحديث الحالة. ومن خلال الفصل بين الإجماع والتنفيذ، يتيح Monad إجماعًا أسرع من خلال تعبئة المعاملات بشكل أكبر. عند تنفيذ فتحة واحدة لمدة ثانية واحدة (نهاية الفتحة الواحدة)، يكون تأخير التنفيذ أقل من ثانية واحدة، مما يضمن الاتساق مع تحقيق إنتاجية عالية للمعاملات على جزء واحد. تفصل البنية بين الإجماع والتنفيذ لتحسين طلب المعاملات ومعالجتها.
التنفيذ الموازي
تسمح Monads بتنفيذ المعاملات بالتوازي داخل الكتلة لتحسين الكفاءة. ويستخدم الأسلوب المتفائل لبدء تنفيذ معاملة جديدة قبل اكتمال تنفيذ الخطوة السابقة. للتعامل مع النتائج غير الصحيحة، يقوم Monad بتتبع الإدخال/الإخراج وإعادة تنفيذ المعاملات غير المتسقة. يمكن لموزعي التعليمات البرمجية الثابتة التنبؤ بالتبعيات، وتجنب التوازي غير الفعال، والعودة إلى الوضع البسيط في أوقات عدم اليقين. يؤدي هذا التنفيذ الموازي إلى زيادة الإنتاجية مع تقليل احتمالية فشل المعاملة.
موناد دي بي
تقوم Monads بإجراء عمليات إدخال/إخراج غير متزامنة (عمليات الإدخال/الإخراج) لتمكين تنفيذ المعاملات المتوازية، على عكس الأنظمة التقليدية التي يجب أن تنتظر نتائج الإدخال/الإخراج قبل معالجة المعاملة التالية. يسمح الإدخال/الإخراج غير المتزامن لوحدة المعالجة المركزية بمعالجة المعاملات الأخرى دون انتظار نتائج إدخال/إخراج محددة. يستفيد Monad DB من ميزات Linux kernel المتقدمة لتمكين عمليات القرص غير المتزامنة بكفاءة، مما يزيل قيود الإدخال/الإخراج المتزامن. تفتقر قواعد بيانات Ethereum التقليدية إلى دعم الإدخال/الإخراج غير المتزامن، ولكن تم تصميم Monad DB للاستفادة الكاملة منه. يعمل هذا النهج غير المتزامن على تحسين كفاءة معالجة المعاملات بشكل كبير مع الحفاظ على توافق Ethereum.
يكون
Sei V2 عبارة عن ترقية واسعة النطاق لشبكة Sei وتهدف إلى أن تكون أول EVM موازية تمامًا. ستوفر هذه الترقية لـ Sei الميزات التالية:
متوافق مع العقود الذكية لـ EVM
يمكن للمطورين نقل العقود الذكية التي تم تدقيقها بالفعل على سلاسل أخرى متوافقة مع EVM مباشرة إلى Sei دون تغيير أي رمز. ستقوم عقدة Sei باستيراد Geth (تطبيق Go لجهاز Ethereum الظاهري)، وسيتم استخدام Geth لمعالجة معاملات EVM، وسيتم إنشاء أي تحديثات ناتجة (بما في ذلك تحديثات الحالة أو الاستدعاءات للعقود غير المتعلقة بـ EVM) بواسطة Sei لـ EVM واجهة خاصة. تعد هذه ترقية مهمة لأنها تبسط عملية نقل العقود الذكية الحالية من سلاسل الكتل الأخرى مثل Ethereum إلى Sei.
التوازي المتفائل
مثل Monads، سيستخدم Sei V2 التوازي المتفائل. يتيح ذلك لـ blockchain تنفيذ المعاملات في وقت واحد دون مطالبة المطورين بتحديد أي تبعيات. عند حدوث تعارض، تقوم تقنية blockchain بتتبع جزء التخزين الذي تم لمسه بواسطة كل معاملة وإعادة تشغيل تلك المعاملات بالترتيب. ستستمر هذه العملية بشكل متكرر حتى يتم حل كافة التعارضات التي لم يتم حلها.
أنت قاعدة بيانات
Sei DB عبارة عن بنية بيانات جديدة مكونة من مكونين مصممة لتحسين التخزين ومنع تضخم blockchain. فهو يفصل بين تخزين الحالة وتقديم الحالة، مما يغير تصميم شجرة IAVL التقليدية الفردية. بالمقارنة مع شجرة واحدة، تعمل هذه البنية المزدوجة على تقليل زمن الوصول واستخدام القرص مع تحسين أداء القراءة والكتابة متعدد الخيوط.
نيون EVM
Neon EVM هو حل متوافق تمامًا مع EVM مبني على Solana blockchain. سيتم تشغيله كعقد ذكي داخل Solana، مما يسمح للمطورين بنشر تطبيقات Ethereum DApps دون أي إعادة تشكيل.
يمكّن Neon EVM التطبيقات اللامركزية المستندة إلى Solidity وVyper من الاستفادة من مزايا شبكة Solana: الرسوم المنخفضة، وسرعات المعاملات العالية، وقدرات تنفيذ المعاملات المتوازية.
وهذا يعني إنشاء عقود متوافقة مع Solana باستخدام أدوات النظام البيئي Ethereum التي يعرفها المطورون. يجعل Neon EVM أدوات Ethereum DApp الرئيسية متوافقة مع Solana، بما في ذلك Vyper وSolidity وMetaMask. يسمح الحل لأي تطبيق إيثريوم بالعمل على Solana مع الحد الأدنى من إعادة التكوين، بما في ذلك Uniswap وSushiSwap و0x وMakerDAO.
كسوف
Eclipse هو الجيل التالي من حل الطبقة الثانية المتفائل على Ethereum، والمدعوم بواسطة Solana Virtual Machine (SVM). من خلال دمج قدرات تسوية Ethereum مع الأداء العالي والتنفيذ المتوازي لـ SVM، توفر شبكة Eclipse الرئيسية مزيجًا من السرعة وقابلية التوسع والأمان. ويستخدم Ethereum للتسوية وETH كرموز غازية، مما يضمن التوافق والأمان مع تحسين إنتاجية المعاملات.
يهدف Eclipse إلى حل تحديات قابلية التوسع في Ethereum، والاستفادة من Celestia لتوافر البيانات وRISC Zero لإثباتات المعرفة الصفرية، بهدف تحقيق قدرة أكبر على المعاملات دون التضحية بالأمان واللامركزية. بمعنى آخر، سيستمر فريق Eclipse في إيلاء اهتمام وثيق لترقية EIP-4844 الخاصة بـ Ethereum وسيفكر في الانتقال إلى DA الخاص بـ Ethereum في المستقبل، مما سيؤدي إلى تحسين أمان Eclipse.
يدعم SVM ووقت تشغيل Sealevel الخاص به تنفيذ المعاملات المتوازية. كما هو الحال مع Sei V2 وMonads، يمكن تنفيذ المعاملات التي لا تتضمن حالات متداخلة بالتوازي وليس بالتسلسل.
المصدر: Eclipse.builders
من أجل التوافق مع EVM، سيقوم Eclipse بدمج Neon EVM. سيؤدي ذلك إلى تحقيق التوافق الكامل مع EVM (بما في ذلك رمز Ethereum bytecode وEthereum JSON-RPC) إلى شبكة Eclipse الرئيسية. نظرًا لأن كل مثيل Neon EVM له سوق رسوم محلي خاص به، تحتاج التطبيقات فقط إلى نشر عقودها الخاصة للحصول على جميع مزايا سلاسل التطبيقات دون تعطيل تجربة المستخدم أو الأمان أو السيولة. بهذه الطريقة، بالإضافة إلى كونها شبكة من الطبقة الثانية، فإن Eclipse يهدف إلى أن يكون طبقة البنية التحتية لنظام بيئي مزدهر من الطبقة الثالثة. كما بدأت شبكات Trendsetting Layer 2 مثل Arbitrum وBase مؤخرًا في تطوير الطبقة 3. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمترجم Solang تجميع كود عقد Solidity الذكي في كود SVM الثانوي. يتيح ذلك للمطورين نشر عقود Solidity على Eclipse دون الحاجة إلى استخدام Neon EVM لإطلاق الطبقة 3 الخاصة بهم.
يقارن
من بين سلسلتي EVM المتوازيتين المستقلتين، يبدو أن Monad تحظى بمزيد من الاهتمام. على الرغم من وجود عدد أقل بكثير من المتابعين مقارنة بـ Sei، إلا أن منشوراتهم ولدت تفاعلات أكثر، وكان عدد الأشخاص الموجودين في مساحة تويتر الحديثة أكبر بثلاث مرات من المساحة التي استضافتها Sei. وهذا يدل على أن Monad لديها مجتمع أكثر ترحيبًا ونشاطًا. يبدو مجتمع إيثريوم على وجه الخصوص متحمسًا جدًا لمنتجها القادم، والذي سيضع Monad في وضع جيد لالتقاط الضجيج المبكر والاعتماد.
على الرغم من أن مقاييس أداء Sei تبدو أعلى من مقاييس Monad وتم إطلاقها أولاً، إلا أن Sei حظيت باهتمام أقل. لقد شهدت Sei رد فعل عنيفًا هائلًا منذ الإعلان عن EVM الموازي، ولكن حقيقة أنها تم إطلاقها سابقًا كسلسلة CosmWASM وتداول رموزها لفترة من الوقت جعلتها تفقد حداثتها. يبدو أن رواية Sei أضعف من رواية Monad، ونظرًا لخلفيتها الكونية، لا ينظر إليها أعضاء مجتمع Ethereum على أنها مشروع للنظام البيئي Ethereum.
نظرًا لعميل Firedancer القادم من Solana، سيوفر Neon EVM وEclipse أداءً فائقًا مقارنة بـ Monad وSei، مما يوضح أوجه القصور في الأداء التي يواجهها EVM مقارنة بـ SVM، حتى لو كان ينفذ أيضًا الموازاة. على الرغم من ميزة الأداء هذه وإطلاق الشبكة الرئيسية في وقت أبكر من المشاريع الأخرى، إلا أن شركة Neon لا تزال تكافح للعثور على مكانها في السوق. كانت معدلات التبني المبكر للنيون مخيبة للآمال للغاية، على أقل تقدير. قد يكون هذا بسبب أن نيون ليس لديه جمهور مستهدف حقًا. يشكك مجتمع الإيثيريوم بشدة في Solana بسبب عدم موثوقيتها، وانعدام الأمن، والافتقار إلى اللامركزية. لذلك، فهم غير مهتمين بإطلاق التطبيقات على Solana. من ناحية أخرى، فإن مجتمع Solana سعيد باستخدام SVM وليس لديه مصلحة في التحول إلى EVM، مما يترك Neon EVM في موقف حرج حيث لا أحد مهتم حقًا.
هل سيواجه إكليبس نفس المصير؟ وباعتبارها طبقة إيثريوم 2، فإنها تستفيد من الأمان واللامركزية والموثوقية في إيثريوم. ولكن نظرًا لتشغيل جهاز Solana الافتراضي في الطبقة الأساسية، فقد لا يزال يواجه شكوكًا من مجتمع Ethereum. من خلال توحيد أفضل ما في Ethereum وSolana، مع دمج اتجاه تصميم blockchain المعياري بدقة ودعم الطبقة 3 التراكمية الخاصة بـ DApp، يبدو أن Eclipse يستغل جميع الاتجاهات والروايات الساخنة في Web3 حاليًا. من خلال تصميمه وتقنيته وأدائه، يجب أن يكون Eclipse في وضع مثالي لإنشاء قصة قوية حول إصداره. تبدو شركة Eclipse واعدة حتى الآن، فهي تحافظ على زخم قوي وتوظف المزيد من المتخصصين في مجال التسويق.
نظرة مستقبلية
المنافسة في مجال Web3 شرسة، حيث تتنافس العديد من حلول الطبقة الأولى والطبقة الثانية على جذب الاهتمام. لا يقتصر النجاح على امتلاك التكنولوجيا الأكثر تقدمًا فحسب، بل من المهم بنفس القدر إنشاء قصة مقنعة وبناء مجتمع قوي وجذب المطورين. وهذا يضع blockchains التي تتفوق في الأخيرة في وضع قوي.
تتمتع Monads بموقع جيد في سرد EVM الموازي القادم. على الرغم من الأداء الأقل قليلاً من Sei، إلا أن Monad حظي بأكبر قدر من الضجيج والاهتمام. ومع ذلك، فإن قصة العملة المشفرة تختفي بسرعة. سيتعين على Monad الاستفادة من هذه الضجة قصيرة المدى لتعزيز نظامها البيئي.
بالإضافة إلى التنافس مع بعضهم البعض، يجب على هؤلاء المنافسين أيضًا التنافس مع Ethereum وLayer 2 والجيل الثاني من blockchain مثل Solana وAvalanche وPolygon. لقد كان لدى هؤلاء الخصوم المزيد من الوقت لتطوير مجتمعاتهم وأنظمتهم البيئية. من المرجح أن تجذب الجاذبية والتكنولوجيا المبتكرة والأداء المذهل للمنتجات الجديدة اللامعة الأنظار عند إطلاق Monad وSei وEclipse. وسيعتمد النجاح على المدى الطويل على قدرتهم على الاستفادة من هذا الاهتمام والسماح للمستخدمين والمطورين بمواصلة تطوير أنظمتهم البيئية ومجتمعاتهم المزدهرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
نظرة على أفضل أربعة أجهزة إلكترونية متوازية: Monad وSei V2 وNeon وEclipse
المؤلف الأصلي: لوكاسينهو، فريق بحث GCR
التجميع الأصلي: لوفي، فورسايت نيوز
يعد التنفيذ الموازي للمعاملات تقنية واعدة لتوسيع نطاق blockchain وهي ضرورية لتحقيق اعتماد blockchain على نطاق واسع دون التضحية بتجربة المستخدم والسيولة اللامركزية. كان Solana وأجهزته الافتراضية (SVM) رائدين في نهج التنفيذ المتوازي بدلاً من التنفيذ المتسلسل البحت. يعد هذا النهج أكثر تعقيدًا مقارنة بجهاز Ethereum الظاهري (EVM) السائد. في الآونة الأخيرة، حاول عدد من المشاريع الواعدة التغلب على هذا الحاجز، مما يوفر للمطورين إمكانية إنشاء تطبيقات بأداء Solana ضمن بيئة EVM المألوفة.
في هذه المقالة، سنلقي نظرة على Monad وSei V2 وNeon EVM وEclipse، وهي جميعها مشاريع محتملة مخصصة لحلول EVM المتوازية. سنتعمق في كيفية تصميم هذه الشبكات، وإيجابياتها وسلبياتها، ونناقش التطوير المستقبلي لهذه البلوكشين الموازية.
احتمال EVM الموازي
ليس هناك شك في أن Ethereum هي سلسلة العقود الذكية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع ولديها أقوى مجتمع ونظام بيئي. ومع ذلك، بينما تعمل إيثريوم بلا كلل لتحقيق قابلية التوسع، فإن الانتقال من التجزئة إلى التجميع يجعل قابلية التوسع في إيثريوم كطبقة أساسية أمرًا صعبًا. في حين أن النهج المرتكز على مجموعة التحديثات يمكن أن يكون حلاً قابلاً للتوسع، إلا أنه لا يخلو من عيوبه. سيكون تجزئة السيولة وضعف تجربة المستخدم بسبب التفاعل مع العديد من سلاسل الكتل المختلفة عقبة كبيرة يجب التغلب عليها.
ماذا لو وصل سعر الإيثيريوم كما نعرفه إلى 10000 TPS أو أعلى في عالم موازٍ آخر؟ إن Monad وSei وNeon وEclipse هي سلاسل كتل متوافقة تمامًا مع EVM وتستفيد من التنفيذ المتوازي من أجل قابلية التوسع.
المصدر: twitter.com/SeiNetwork
##موناد
Monad عبارة عن blockchain EVM عالي الأداء مصمم لتعزيز قابلية التوسع وسرعة المعاملات بشكل كبير من خلال التنفيذ المتوازي. تم تحسينه في أربعة مجالات رئيسية لجعله blockchain عالي الأداء.
موناد بي إف تي
Monad BFT هو بروتوكول إجماع يستخدمه Monad blockchain لتحقيق اتساق طلب المعاملات. فهو يسمح للعديد من العقد في الشبكة بالموافقة بأمان على ترتيب المعاملات، حتى لو كانت بعض العقد غير صادقة أو غير متصلة بالإنترنت. يعمل Monad BFT كالتزام على مرحلتين قائم على القائد، حيث يجمع توقيعات العتبة من 2 f + 1 من أدوات التحقق من الصحة، والتي يتم تجميعها في توقيع واحد باستخدام التشفير القائم على الاقتران. يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة وقابلية التوسع وتقليل مساحة التخزين مقارنة بالتوقيعات الفردية.
التنفيذ المؤجل
Monads تفصل بين الإجماع والتنفيذ لتحسين الأداء. تتضمن طبقة الإجماع العقد التي توافق على ترتيب المعاملات ولكن لا تنفذها. تتكون طبقة التنفيذ من العقد التي تنفذ بشكل مستقل المعاملات المطلوبة لتحديث الحالة. ومن خلال الفصل بين الإجماع والتنفيذ، يتيح Monad إجماعًا أسرع من خلال تعبئة المعاملات بشكل أكبر. عند تنفيذ فتحة واحدة لمدة ثانية واحدة (نهاية الفتحة الواحدة)، يكون تأخير التنفيذ أقل من ثانية واحدة، مما يضمن الاتساق مع تحقيق إنتاجية عالية للمعاملات على جزء واحد. تفصل البنية بين الإجماع والتنفيذ لتحسين طلب المعاملات ومعالجتها.
التنفيذ الموازي
تسمح Monads بتنفيذ المعاملات بالتوازي داخل الكتلة لتحسين الكفاءة. ويستخدم الأسلوب المتفائل لبدء تنفيذ معاملة جديدة قبل اكتمال تنفيذ الخطوة السابقة. للتعامل مع النتائج غير الصحيحة، يقوم Monad بتتبع الإدخال/الإخراج وإعادة تنفيذ المعاملات غير المتسقة. يمكن لموزعي التعليمات البرمجية الثابتة التنبؤ بالتبعيات، وتجنب التوازي غير الفعال، والعودة إلى الوضع البسيط في أوقات عدم اليقين. يؤدي هذا التنفيذ الموازي إلى زيادة الإنتاجية مع تقليل احتمالية فشل المعاملة.
موناد دي بي
تقوم Monads بإجراء عمليات إدخال/إخراج غير متزامنة (عمليات الإدخال/الإخراج) لتمكين تنفيذ المعاملات المتوازية، على عكس الأنظمة التقليدية التي يجب أن تنتظر نتائج الإدخال/الإخراج قبل معالجة المعاملة التالية. يسمح الإدخال/الإخراج غير المتزامن لوحدة المعالجة المركزية بمعالجة المعاملات الأخرى دون انتظار نتائج إدخال/إخراج محددة. يستفيد Monad DB من ميزات Linux kernel المتقدمة لتمكين عمليات القرص غير المتزامنة بكفاءة، مما يزيل قيود الإدخال/الإخراج المتزامن. تفتقر قواعد بيانات Ethereum التقليدية إلى دعم الإدخال/الإخراج غير المتزامن، ولكن تم تصميم Monad DB للاستفادة الكاملة منه. يعمل هذا النهج غير المتزامن على تحسين كفاءة معالجة المعاملات بشكل كبير مع الحفاظ على توافق Ethereum.
يكون
Sei V2 عبارة عن ترقية واسعة النطاق لشبكة Sei وتهدف إلى أن تكون أول EVM موازية تمامًا. ستوفر هذه الترقية لـ Sei الميزات التالية:
متوافق مع العقود الذكية لـ EVM
يمكن للمطورين نقل العقود الذكية التي تم تدقيقها بالفعل على سلاسل أخرى متوافقة مع EVM مباشرة إلى Sei دون تغيير أي رمز. ستقوم عقدة Sei باستيراد Geth (تطبيق Go لجهاز Ethereum الظاهري)، وسيتم استخدام Geth لمعالجة معاملات EVM، وسيتم إنشاء أي تحديثات ناتجة (بما في ذلك تحديثات الحالة أو الاستدعاءات للعقود غير المتعلقة بـ EVM) بواسطة Sei لـ EVM واجهة خاصة. تعد هذه ترقية مهمة لأنها تبسط عملية نقل العقود الذكية الحالية من سلاسل الكتل الأخرى مثل Ethereum إلى Sei.
التوازي المتفائل
مثل Monads، سيستخدم Sei V2 التوازي المتفائل. يتيح ذلك لـ blockchain تنفيذ المعاملات في وقت واحد دون مطالبة المطورين بتحديد أي تبعيات. عند حدوث تعارض، تقوم تقنية blockchain بتتبع جزء التخزين الذي تم لمسه بواسطة كل معاملة وإعادة تشغيل تلك المعاملات بالترتيب. ستستمر هذه العملية بشكل متكرر حتى يتم حل كافة التعارضات التي لم يتم حلها.
أنت قاعدة بيانات
Sei DB عبارة عن بنية بيانات جديدة مكونة من مكونين مصممة لتحسين التخزين ومنع تضخم blockchain. فهو يفصل بين تخزين الحالة وتقديم الحالة، مما يغير تصميم شجرة IAVL التقليدية الفردية. بالمقارنة مع شجرة واحدة، تعمل هذه البنية المزدوجة على تقليل زمن الوصول واستخدام القرص مع تحسين أداء القراءة والكتابة متعدد الخيوط.
نيون EVM
Neon EVM هو حل متوافق تمامًا مع EVM مبني على Solana blockchain. سيتم تشغيله كعقد ذكي داخل Solana، مما يسمح للمطورين بنشر تطبيقات Ethereum DApps دون أي إعادة تشكيل.
يمكّن Neon EVM التطبيقات اللامركزية المستندة إلى Solidity وVyper من الاستفادة من مزايا شبكة Solana: الرسوم المنخفضة، وسرعات المعاملات العالية، وقدرات تنفيذ المعاملات المتوازية.
وهذا يعني إنشاء عقود متوافقة مع Solana باستخدام أدوات النظام البيئي Ethereum التي يعرفها المطورون. يجعل Neon EVM أدوات Ethereum DApp الرئيسية متوافقة مع Solana، بما في ذلك Vyper وSolidity وMetaMask. يسمح الحل لأي تطبيق إيثريوم بالعمل على Solana مع الحد الأدنى من إعادة التكوين، بما في ذلك Uniswap وSushiSwap و0x وMakerDAO.
كسوف
Eclipse هو الجيل التالي من حل الطبقة الثانية المتفائل على Ethereum، والمدعوم بواسطة Solana Virtual Machine (SVM). من خلال دمج قدرات تسوية Ethereum مع الأداء العالي والتنفيذ المتوازي لـ SVM، توفر شبكة Eclipse الرئيسية مزيجًا من السرعة وقابلية التوسع والأمان. ويستخدم Ethereum للتسوية وETH كرموز غازية، مما يضمن التوافق والأمان مع تحسين إنتاجية المعاملات.
يهدف Eclipse إلى حل تحديات قابلية التوسع في Ethereum، والاستفادة من Celestia لتوافر البيانات وRISC Zero لإثباتات المعرفة الصفرية، بهدف تحقيق قدرة أكبر على المعاملات دون التضحية بالأمان واللامركزية. بمعنى آخر، سيستمر فريق Eclipse في إيلاء اهتمام وثيق لترقية EIP-4844 الخاصة بـ Ethereum وسيفكر في الانتقال إلى DA الخاص بـ Ethereum في المستقبل، مما سيؤدي إلى تحسين أمان Eclipse.
يدعم SVM ووقت تشغيل Sealevel الخاص به تنفيذ المعاملات المتوازية. كما هو الحال مع Sei V2 وMonads، يمكن تنفيذ المعاملات التي لا تتضمن حالات متداخلة بالتوازي وليس بالتسلسل.
المصدر: Eclipse.builders
من أجل التوافق مع EVM، سيقوم Eclipse بدمج Neon EVM. سيؤدي ذلك إلى تحقيق التوافق الكامل مع EVM (بما في ذلك رمز Ethereum bytecode وEthereum JSON-RPC) إلى شبكة Eclipse الرئيسية. نظرًا لأن كل مثيل Neon EVM له سوق رسوم محلي خاص به، تحتاج التطبيقات فقط إلى نشر عقودها الخاصة للحصول على جميع مزايا سلاسل التطبيقات دون تعطيل تجربة المستخدم أو الأمان أو السيولة. بهذه الطريقة، بالإضافة إلى كونها شبكة من الطبقة الثانية، فإن Eclipse يهدف إلى أن يكون طبقة البنية التحتية لنظام بيئي مزدهر من الطبقة الثالثة. كما بدأت شبكات Trendsetting Layer 2 مثل Arbitrum وBase مؤخرًا في تطوير الطبقة 3. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمترجم Solang تجميع كود عقد Solidity الذكي في كود SVM الثانوي. يتيح ذلك للمطورين نشر عقود Solidity على Eclipse دون الحاجة إلى استخدام Neon EVM لإطلاق الطبقة 3 الخاصة بهم.
يقارن
من بين سلسلتي EVM المتوازيتين المستقلتين، يبدو أن Monad تحظى بمزيد من الاهتمام. على الرغم من وجود عدد أقل بكثير من المتابعين مقارنة بـ Sei، إلا أن منشوراتهم ولدت تفاعلات أكثر، وكان عدد الأشخاص الموجودين في مساحة تويتر الحديثة أكبر بثلاث مرات من المساحة التي استضافتها Sei. وهذا يدل على أن Monad لديها مجتمع أكثر ترحيبًا ونشاطًا. يبدو مجتمع إيثريوم على وجه الخصوص متحمسًا جدًا لمنتجها القادم، والذي سيضع Monad في وضع جيد لالتقاط الضجيج المبكر والاعتماد.
على الرغم من أن مقاييس أداء Sei تبدو أعلى من مقاييس Monad وتم إطلاقها أولاً، إلا أن Sei حظيت باهتمام أقل. لقد شهدت Sei رد فعل عنيفًا هائلًا منذ الإعلان عن EVM الموازي، ولكن حقيقة أنها تم إطلاقها سابقًا كسلسلة CosmWASM وتداول رموزها لفترة من الوقت جعلتها تفقد حداثتها. يبدو أن رواية Sei أضعف من رواية Monad، ونظرًا لخلفيتها الكونية، لا ينظر إليها أعضاء مجتمع Ethereum على أنها مشروع للنظام البيئي Ethereum.
نظرًا لعميل Firedancer القادم من Solana، سيوفر Neon EVM وEclipse أداءً فائقًا مقارنة بـ Monad وSei، مما يوضح أوجه القصور في الأداء التي يواجهها EVM مقارنة بـ SVM، حتى لو كان ينفذ أيضًا الموازاة. على الرغم من ميزة الأداء هذه وإطلاق الشبكة الرئيسية في وقت أبكر من المشاريع الأخرى، إلا أن شركة Neon لا تزال تكافح للعثور على مكانها في السوق. كانت معدلات التبني المبكر للنيون مخيبة للآمال للغاية، على أقل تقدير. قد يكون هذا بسبب أن نيون ليس لديه جمهور مستهدف حقًا. يشكك مجتمع الإيثيريوم بشدة في Solana بسبب عدم موثوقيتها، وانعدام الأمن، والافتقار إلى اللامركزية. لذلك، فهم غير مهتمين بإطلاق التطبيقات على Solana. من ناحية أخرى، فإن مجتمع Solana سعيد باستخدام SVM وليس لديه مصلحة في التحول إلى EVM، مما يترك Neon EVM في موقف حرج حيث لا أحد مهتم حقًا.
هل سيواجه إكليبس نفس المصير؟ وباعتبارها طبقة إيثريوم 2، فإنها تستفيد من الأمان واللامركزية والموثوقية في إيثريوم. ولكن نظرًا لتشغيل جهاز Solana الافتراضي في الطبقة الأساسية، فقد لا يزال يواجه شكوكًا من مجتمع Ethereum. من خلال توحيد أفضل ما في Ethereum وSolana، مع دمج اتجاه تصميم blockchain المعياري بدقة ودعم الطبقة 3 التراكمية الخاصة بـ DApp، يبدو أن Eclipse يستغل جميع الاتجاهات والروايات الساخنة في Web3 حاليًا. من خلال تصميمه وتقنيته وأدائه، يجب أن يكون Eclipse في وضع مثالي لإنشاء قصة قوية حول إصداره. تبدو شركة Eclipse واعدة حتى الآن، فهي تحافظ على زخم قوي وتوظف المزيد من المتخصصين في مجال التسويق.
نظرة مستقبلية
المنافسة في مجال Web3 شرسة، حيث تتنافس العديد من حلول الطبقة الأولى والطبقة الثانية على جذب الاهتمام. لا يقتصر النجاح على امتلاك التكنولوجيا الأكثر تقدمًا فحسب، بل من المهم بنفس القدر إنشاء قصة مقنعة وبناء مجتمع قوي وجذب المطورين. وهذا يضع blockchains التي تتفوق في الأخيرة في وضع قوي.
تتمتع Monads بموقع جيد في سرد EVM الموازي القادم. على الرغم من الأداء الأقل قليلاً من Sei، إلا أن Monad حظي بأكبر قدر من الضجيج والاهتمام. ومع ذلك، فإن قصة العملة المشفرة تختفي بسرعة. سيتعين على Monad الاستفادة من هذه الضجة قصيرة المدى لتعزيز نظامها البيئي.
بالإضافة إلى التنافس مع بعضهم البعض، يجب على هؤلاء المنافسين أيضًا التنافس مع Ethereum وLayer 2 والجيل الثاني من blockchain مثل Solana وAvalanche وPolygon. لقد كان لدى هؤلاء الخصوم المزيد من الوقت لتطوير مجتمعاتهم وأنظمتهم البيئية. من المرجح أن تجذب الجاذبية والتكنولوجيا المبتكرة والأداء المذهل للمنتجات الجديدة اللامعة الأنظار عند إطلاق Monad وSei وEclipse. وسيعتمد النجاح على المدى الطويل على قدرتهم على الاستفادة من هذا الاهتمام والسماح للمستخدمين والمطورين بمواصلة تطوير أنظمتهم البيئية ومجتمعاتهم المزدهرة.