تنفيذ المعاملات المتوازية التي لا تؤثر على الحالة المتداخلة هي تقنية واعدة لتوسيع تقنية البلوكشين اللازمة للاعتماد الواسع دون التضحية بتجربة المستخدم وتجزئة السيولة. سولانا، مع آلة سولانا الافتراضية (SVM)، قد رسخت هذا النهج للتنفيذ المتزامن بدلاً من التنفيذ التسلسلي بشكل خالص. مع الآلة الظاهرية لإيثريوم السائدة (EVM)، يصبح هذا النهج أكثر تعقيدًا. في الآونة الأخيرة، هناك مشاريع واعدة تحاول التغلب على هذا العقب لتقديم إمكانية للمطورين لإنشاء تطبيقاتهم في بيئة EVM مألوفة، ولكن بأداء سولانا.
في هذا المقال نلقي نظرة على Monad، Sei v2، Neon EVM و Eclipse - أربعة مشاريع واعدة تعمل على حلول EVM متوازية من هذا القبيل. سنقوم بالتعمق في كيفية تصميم تلك الشبكات، مزاياها وعيوبها وننظر إلى مدى فعالية تلك البلوكشينات المتوازية في التحضير للمستقبل.
بلا شك، إيثيريوم هو أكثر سلسلة كتل ذكية معتمدة على نطاق واسع، مع أقوى مجتمع ونظام بيئي. ومع ذلك، في حين تبذل إيثيريوم جهودًا لا تنقطع لضمان التوسعية، فإن التحول من التجزئة إلى الرول-أبس قد جعل من الصعب تصور إيثيريوم قابلاً بما فيه الكفاية كطبقة أساسية. وبينما يمكن أن يكون النهج المتمحور حول الرول-أبس حلاً للتوسعية، إلا أن ذلك لا يأتي دون عيوب. ستكون السيولة المتجزئة وتجربة المستخدم السيئة الناجمة عن التفاعل مع العديد من سلاسل الكتل المختلفة بدلاً من سلسلة واحدة عقبة ضخمة يجب التغلب عليها.
ماذا لو تحققت إيثيريوم التي نعرفها 10،000 TPS أو أكثر في عالم مواز آخر؟ Monad، Sei، Neon و Eclipse هي سلاسل كتلية متوافقة بالكامل مع EVM تستفيد من التنفيذ المتوازي لتحقيق قابلية التوسع.
المصدر:twitter.com/SeiNetwork
Monadهو سلسلة كتل EVM عالية الأداء، تهدف إلى تعزيز قدرة التوسع بشكل كبير وسرعة المعاملات من خلال التنفيذ المتوازي. لقد قمنا بتحسين أربع مجالات رئيسية، مما يجعلها سلسلة كتل عالية الأداء.
MonadBFT هو بروتوكول الاتفاق المستخدم من قبل سلسلة كتل Monad لتحقيق الاتفاق على ترتيب المعاملات. يسمح للعديد من العقد في الشبكة بالاتفاق بشكل آمن على ترتيب المعاملات، حتى إذا كان بعض العقد غير صادقين أو غير متصلين. يعمل MonadBFT بطريقة قائمة على القائد، بطريقة التأكيد ذات المرحلتين، حيث يتم جمع توقيعات الحد الأدنى من 2f+1 المدققين التي يتم تجميعها في توقيع واحد باستخدام التشفير القائم على الزوجين. يعمل هذا على تحسين الكفاءة والقابلية للتوسع ويقلل من التخزين مقارنة بالتوقيعات الفردية.
يفصل Monad بين الاتفاق والتنفيذ لتحسين الأداء. ينطوي طبقة الاتفاق على توافق العقداء على ترتيب المعاملات دون تنفيذها. تتكون طبقة التنفيذ من العقداء الذين ينفذون بشكل مستقل المعاملات المرتبة لتحديث الحالة. من خلال فصل الاتفاق والتنفيذ، يحقق Monad تحقيق اتفاق أسرع مع دفعات معاملات أكبر. الاستقرار هو فتحة واحدة (1 ثانية) مع تأخر التنفيذ أقل من ثانية واحدة، مما يتيح تحقيق معدل مرور معاملات عالٍ على قطاع واحد مع ضمان الاتساق. تقوم هذه البنية المعمارية بفصل الاتفاق والتنفيذ لتحسين ترتيب المعاملات ومعالجتها.
يتيح Monad تنفيذ المعاملات بشكل متوازي داخل كتلة لتحسين الكفاءة. يستخدم نهجًا متفائلًا، يبدأ في تنفيذ المعاملات قبل اكتمال المعاملات السابقة. للتعامل مع النتائج غير الصحيحة، يتتبع Monad المدخلات/المخرجات ويعيد تنفيذ المعاملات مع عدم التناسق. يتنبأ أداة تحليل الرمز الثابت بالتبعيات، مما يتجنب التوازي غير الصالح ويرجع إلى وضع بسيط عندما تكون الشكوك كبيرة. يزيد هذا التنفيذ المتوازي من الكفاءة مع تقليل فشل المعاملات.
تقوم Monad بإجراء إدخال / إخراج غير متزامن (عمليات الإدخال / الإخراج مثل قراءات / كتابات القرص) لتنفيذ المعاملة المتوازية ، على عكس الأنظمة التقليدية التي يتعين عليها انتظار نتائج الإدخال / الإخراج قبل معالجة المعاملة التالية. باستخدام الإدخال / الإخراج غير المتزامن ، يمكن لوحدة المعالجة المركزية معالجة المعاملات الأخرى دون انتظار نتائج إدخال / إخراج معينة. يستخدم MonadDb ميزات Linux kernel المتقدمة لعمليات القرص غير المتزامنة الفعالة ، مما يلغي الاختناق من الإدخال / الإخراج المتزامن. تفتقر قواعد بيانات Ethereum التقليدية إلى دعم الإدخال / الإخراج غير المتزامن ، ولكن MonadDb مصمم للاستفادة منه بالكامل. يوفر هذا النهج غير المتزامن مكاسب كبيرة في الكفاءة في معالجة المعاملات مع الحفاظ على توافق Ethereum.
Sei V2تمثل ترقية ضخمة لشبكة Sei، مستهدفة لتصبح أول EVM موازٍ بالكامل. ستجهز هذه الترقية شبكة Sei بالقدرات التالية:
المصدر: sei.io
سيتمكن المطورون من نشر عقود ذكية تم تدقيقها بالفعل من سلاسل أخرى متوافقة مع EVM دون أي تغييرات في الشفرة. ستقوم عقدة Sei باستيراد Geth - التنفيذ البرمجي بلغة Go لآلة الحساب الظاهرية Ethereum. سيتم استخدام Geth لمعالجة معاملات EVM، وسيتم تمرير أي تحديثات ناتجة (بما في ذلك تحديثات الحالة أو الاتصالات بعقود غير متعلقة بـ EVM) من خلال واجهة خاصة أنشأتها Sei لـ EVM. يعد هذا ترقية مهمة حيث يبسط عملية نقل العقود الذكية الحالية من سلاسل كتلية أخرى مثل Ethereum إلى Sei.
مثل Monad، سيستخدم Sei v2 التوازن التشبيهي التفاؤلي. هذا يسمح لسلسلة الكتل بتنفيذ المعاملات بشكل متزامن دون الحاجة لتحديد أي تبعيات من قبل المطورين. عندما تنشأ صراعات (على سبيل المثال، المعاملات التي تلامس نفس الحالة)، ستتتبع السلسلة أجزاء التخزين التي تلامسها كل معاملة وإعادة تشغيل هذه المعاملات بالترتيب. سيستمر هذا العملية بشكل تكراري حتى يتم حل جميع الصراعات الغير محلولة.
SeiDB هي هيكل بيانات ثنائي المكون جديد لتحسين التخزين ومنع تضخم سلسلة الكتل. يفصل تخزين الحالة عن التزام الحالة، محولًا تصميم الشجرة IAVL الفردي التقليدي. يقلل هذا الهيكل المزدوج من التأخير واستخدام القرص مقارنة بشجرة واحدة، مع تحسين أداء القراءة والكتابة متعددة الخيوط.
نيون EVMهو حلاً متوافقًا تمامًا مع بيئة Ethereum يعتمد على سلسلة الكتل Solana. يعمل كعقد ذكي داخل Solana، مما يتيح للمطورين نشر تطبيقات Ethereum dApps دون القيام بأي إعادة تكوين.
يمكن لـ Neon EVM تمكين تطبيقات البلوكشين القائمة على Solidity و Vyper من الاستفادة من فوائد شبكة سولانا: رسوم منخفضة وسرعات تحويل عالية وقدرات تنفيذ المعاملات المتوازية.
هذا يعني إنشاء عقود متوافقة مع سولانا باستخدام الأدوات التي يعرفها المطورون من النظام البيئي لإثيريوم. يجعل Neon EVM الأدوات الرئيسية لتطبيقات إثيريوم متوافقة مع سولانا، بما في ذلك Vyper و Solidity. ميتاماسك. تتيح الحلول لأي تطبيق Ethereum تشغيله على Solana مع إعادة تكوين دقيقة، ويشمل ذلك Uniswap و SushiSwap و 0x و MakerDAO.
المصدر: docs.neonevm.org
الكسوفهو حلاّ الجيل القادم التفاؤلي في الطبقة 2 على إيثيريوم يعمل بواسطة الجهاز الظاهري سولانا (SVM). من خلال دمج قدرات التسوية في إيثيريوم مع أداء عالي لـ SVM والتنفيذ المتوازي، يقدم Eclipse Mainnet مزيجًا من السرعة والقابلية للتوسع والأمان. يهدف إلى تعزيز قدرة معالجة المعاملات مع ضمان التوافق والأمان من خلال استخدام إيثيريوم للتسوية و ETH كرمز وقود له.
صممت Eclipse لمواجهة تحديات قابلية التوسع في Ethereum، حيث تستفيد من Celestia لتوافر البيانات و RISC Zero للبراهين بدون معرفة، بهدف زيادة قدرة المعاملات دون التضحية بالأمان أو اللامركزية. ومع ذلك، ستواصل فريق Eclipse مراقبة ترقية Ethereum EIP-4844 والنظر في الانتقال إلى Ethereum DA في المستقبل، مما سيزيد من أمان Eclipse بشكل إضافي.
يتيح SVM ووقت تشغيل Sealevel التنفيذ المتوازي للمعاملات. مثل على Sei v2 و Monad ، يمكن تنفيذ المعاملات التي لا تلامس حالة متداخلة بشكل متوازي بدلاً من تتابعيًا.
المصدر: Eclipse.builders
لتحقيق التوافق مع EVM، ستقوم Eclipse بدمج Neon EVM. سيجلب هذا التوافق الكامل مع EVM إلى شبكة Eclipse الرئيسية (بما في ذلك برمجيات Ethereum و Ethereum JSON-RPC). نظرًا لأن كل مثيل لـ Neon EVM له سوق رسوم محلية خاصة به، يمكن للتطبيقات نشر عقودها الذكية الخاصة للحصول على جميع فوائد سلسلة التطبيقات دون تشتيت تجربة المستخدم، أمان أو سيولة. بهذه الطريقة، بالإضافة إلى كونها شبكة طبقة 2، تهدف Eclipse لأن تصبح طبقة بنية تحتية لنظام بيئة طبقة 3 نابضة بالحياة. وهو اتجاه انطلقت فيه شبكات الطبقة 2 الرائدة مؤخرًا مثل Arbitrum و Base أيضًا. بشكل منفصل، يتيح مترجم Solang ترجمة كود عقود Solidity الذكية إلى برمجيات SVM. يسمح هذا للمطورين بنشر عقود Solidity على Eclipse دون الحاجة إلى استخدام Neon EVM لإطلاق طبقتهم الخاصة من الطبقة 3.
من بين سلسلتين من EVM المستقلتين الموازيتين، يبدو أن Monad يحصل على مزيد من الانتباه. على الرغم من أن عدد المتابعين أقل بكثير مقارنة بـ Sei، إلا أن منشوراتهم تولد مزيدًا من التفاعلات وفي الفضاءات التويترية الأخيرة حضر ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين حضروا الفضاءات التي استضافها Sei. وهذا يشير إلى أن لدى Monad مجتمع أكثر شغفًا ونشاطًا. خصوصًا أن المجتمع الخاص بـ Ethereum يبدو متحمسًا جدًا لإطلاقه القادم، الذي سيضع Monad في موقف رائع لالتقاط الضجة والاعتماد المبكر.
على الرغم من أن مقاييس أداء Sei تبدو أعلى من تلك التابعة لـ Monad وأنهم يطلقون أولاً، إلا أن Sei يحظى بانتباه أقل. منذ إعلانها عن EVM الموازي الخاص بها، توجه Sei نحو ارتفاع ضخم، لكن الحقيقة أنها قد أطلقت بالفعل كسلسلة CosmWASM سابقًا وأن عملتها تتداول منذ فترة تجعلها تفتقر إلى الشعور بالجديد. يبدو أن Sei لديها سرد أضعف من Monad ونظرًا لخلفيتها في Cosmos، يُدرك أعضاء مجتمع Ethereum أنه مشروع أقل تميزًا كمشروع Ethereum.
بفضل عميل الكاشف Firedancer القادم من Solana، سيقدم Neon EVM و Eclipse أداءً متفوقًا مقارنة بـ Monad و Sei، مثلاً على نقص الأداء الذي تواجهه EVM ضد SVM، حتى بعد توازنها أيضًا. على الرغم من هذا الفارق في الأداء وبعد أن أطلقت الشبكة الرئيسية بكثير مبكرًا من المشاريع الأخرى، يواجه Neon صعوبة في العثور على مكانه في السوق. أرقام التبني المبكرة مخيبة للآمال لنقول على الأقل. من المحتمل أن يمكن تفسير ذلك بحقيقة أن لدى Neon فعليًا جمهور مستهدف. المجتمع الخاص بـ Ethereum مُتشكك بشدة في Solana بسبب عدم موثوقيتها ونقص الأمان والنقص المُعتقد في اللامركزية. وبناءً على ذلك، فإنهم غير مهتمين بالتفاعل أو إطلاق التطبيقات على Solana. المجتمع الخاص بـ Solana، من ناحية أخرى، يستخدم SVM بسعادة ولا يبدي أي اهتمام بالانتقال إلى EVM، مما يترك Neon EVM في موقف محرج لا يوجد حقًا شخص مهتم به.
سيكون من المثير مشاهدة ما إذا كانت Eclipse تواجه نفس المصير. كطبقة Ethereum layer-2 ، فإنها تستغل الأمان واللامركزية والموثوقية في Ethereum. ولكن بسبب تشغيل Solana Virtual Machine في طبقتها الأساسية ، قد تواجه الشكوك من مجتمع Ethereum. من خلال توحيد أفضل ما في Ethereum و Solana ، بالإضافة إلى الانسجام مع اتجاه التصميم البلوكشين القابل للتعديل ودعم dApp الطبقة 3 roll-ups الخاصة ، يبدو أن Eclipse ستحقق جميع المعايير الخاصة بالاتجاهات والسرد التي تحظى حالياً بشعبية في Web3. من خلال تقييم تصميمها وتقنيتها وأدائها ، يجب أن تكون Eclipse موضوعة تمامًا لإنشاء سرد قوي حول إطلاقها. تظهر العلامات المبكرة نجاحًا مشجعًا حيث يحصل Eclipse على بعض الزخم ويقوم بتوظيف مزيد من المحترفين في التسويق. سيكون من المثير مشاهدة ما إذا كان بإمكانهم خلق تشويق حقيقي يقود إلى إطلاق الشبكة الرئيسية.
تعتبر مساحة Web3 تنافسية للغاية، حيث تتنافس العديد من الحلول من الطبقة الأولى والطبقة الثانية لكسب الانتباه. يعتمد النجاح على أكثر من مجرد وجود التكنولوجيا الأكثر تقدمًا. إن إنشاء حكايات مقنعة وبناء مجتمعات قوية وإطلاق تطبيقات جديدة مثيرة على الشبكة من قبل المطورين مهم بالمثل. هذا يضع البلوكشينات التي تتفوق في الأخير في مواقع مواتية.
لقد وضعت Monad نفسها في أفضل وضع في السرد المتوازي القادم لـ EVM. على الرغم من أدائها الأقل بشكل طفيف من Sei، إلا أن Monad تكتسب أكبر قدر من الضجة والاهتمام، وبالتالي يبدو أنها في أفضل وضع من المشاريع المقدمة في هذه المقالة. ومع ذلك، تتلاشى السرديات الرقمية بسرعة. سيتعين على Monad استغلال هذه الضجة القصيرة الأمد لتحفيز بيئتها.
بالإضافة إلى المنافسة ضد بعضهم البعض، سيضطرون أيضًا للتنافس مع إيثيريوم، وطبقاتها-2، وسلسلة الكتل الجيل الثاني مثل سولانا، وأفالانش، وبوليجون. لقد قام جميعهم بتطوير مجتمعاتهم والبيئات الخاصة بهم بشكل كبير بالفعل. سيكون جاذبية الشيء الجديد المتألق، وتقنيتهم المبتكرة، وأدائهم الرائع على الأرجح سببًا في جذب انتباه Monad وSei وEclipse عندما يطلقون. سيعتمد النجاح على المدى الطويل بعد ذلك إذا كان بإمكانهم الاستفادة من هذا الاهتمام وجذب المستخدمين والمطورين للبقاء وتطوير بيئاتهم الخاصة المزدهرة والمجتمعات.
تم كتابة وإعداد هذا المقال بواسطة Lukasinho, عضو في فريق أبحاث GCR، وهو مجموعة من المحترفين المتفانين والذين يمتلكون معرفة وخبرة واسعة في مجالهم. ملتزمون بالبقاء على اطلاع دائم مع التطورات الصناعية وتقديم معلومات دقيقة وقيمة.GlobalCoinResearch.comهو مصدر موثوق للأخبار الرائعة، والأبحاث، والتحليل.
تنويه: الاستثمار يحمل معه مخاطر ذات طابع أساسي، بما في ذلك ولكن دون حصر الأخطاء التقنية والتشغيلية والبشرية، وكذلك فشل المنصة. المحتوى الذي تم تقديمه يعتبر بحتا لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتباره كنصيحة مالية. الكتاب الذين كتبوا هذا المحتوى ليسوا مستشارين ماليين محترفين أو مرخصين والآراء المعبر عنها هي آراءهم الشخصية ولا تمثل آراء أي منظمة قد يكونوا مرتبطين بها.
تنفيذ المعاملات المتوازية التي لا تؤثر على الحالة المتداخلة هي تقنية واعدة لتوسيع تقنية البلوكشين اللازمة للاعتماد الواسع دون التضحية بتجربة المستخدم وتجزئة السيولة. سولانا، مع آلة سولانا الافتراضية (SVM)، قد رسخت هذا النهج للتنفيذ المتزامن بدلاً من التنفيذ التسلسلي بشكل خالص. مع الآلة الظاهرية لإيثريوم السائدة (EVM)، يصبح هذا النهج أكثر تعقيدًا. في الآونة الأخيرة، هناك مشاريع واعدة تحاول التغلب على هذا العقب لتقديم إمكانية للمطورين لإنشاء تطبيقاتهم في بيئة EVM مألوفة، ولكن بأداء سولانا.
في هذا المقال نلقي نظرة على Monad، Sei v2، Neon EVM و Eclipse - أربعة مشاريع واعدة تعمل على حلول EVM متوازية من هذا القبيل. سنقوم بالتعمق في كيفية تصميم تلك الشبكات، مزاياها وعيوبها وننظر إلى مدى فعالية تلك البلوكشينات المتوازية في التحضير للمستقبل.
بلا شك، إيثيريوم هو أكثر سلسلة كتل ذكية معتمدة على نطاق واسع، مع أقوى مجتمع ونظام بيئي. ومع ذلك، في حين تبذل إيثيريوم جهودًا لا تنقطع لضمان التوسعية، فإن التحول من التجزئة إلى الرول-أبس قد جعل من الصعب تصور إيثيريوم قابلاً بما فيه الكفاية كطبقة أساسية. وبينما يمكن أن يكون النهج المتمحور حول الرول-أبس حلاً للتوسعية، إلا أن ذلك لا يأتي دون عيوب. ستكون السيولة المتجزئة وتجربة المستخدم السيئة الناجمة عن التفاعل مع العديد من سلاسل الكتل المختلفة بدلاً من سلسلة واحدة عقبة ضخمة يجب التغلب عليها.
ماذا لو تحققت إيثيريوم التي نعرفها 10،000 TPS أو أكثر في عالم مواز آخر؟ Monad، Sei، Neon و Eclipse هي سلاسل كتلية متوافقة بالكامل مع EVM تستفيد من التنفيذ المتوازي لتحقيق قابلية التوسع.
المصدر:twitter.com/SeiNetwork
Monadهو سلسلة كتل EVM عالية الأداء، تهدف إلى تعزيز قدرة التوسع بشكل كبير وسرعة المعاملات من خلال التنفيذ المتوازي. لقد قمنا بتحسين أربع مجالات رئيسية، مما يجعلها سلسلة كتل عالية الأداء.
MonadBFT هو بروتوكول الاتفاق المستخدم من قبل سلسلة كتل Monad لتحقيق الاتفاق على ترتيب المعاملات. يسمح للعديد من العقد في الشبكة بالاتفاق بشكل آمن على ترتيب المعاملات، حتى إذا كان بعض العقد غير صادقين أو غير متصلين. يعمل MonadBFT بطريقة قائمة على القائد، بطريقة التأكيد ذات المرحلتين، حيث يتم جمع توقيعات الحد الأدنى من 2f+1 المدققين التي يتم تجميعها في توقيع واحد باستخدام التشفير القائم على الزوجين. يعمل هذا على تحسين الكفاءة والقابلية للتوسع ويقلل من التخزين مقارنة بالتوقيعات الفردية.
يفصل Monad بين الاتفاق والتنفيذ لتحسين الأداء. ينطوي طبقة الاتفاق على توافق العقداء على ترتيب المعاملات دون تنفيذها. تتكون طبقة التنفيذ من العقداء الذين ينفذون بشكل مستقل المعاملات المرتبة لتحديث الحالة. من خلال فصل الاتفاق والتنفيذ، يحقق Monad تحقيق اتفاق أسرع مع دفعات معاملات أكبر. الاستقرار هو فتحة واحدة (1 ثانية) مع تأخر التنفيذ أقل من ثانية واحدة، مما يتيح تحقيق معدل مرور معاملات عالٍ على قطاع واحد مع ضمان الاتساق. تقوم هذه البنية المعمارية بفصل الاتفاق والتنفيذ لتحسين ترتيب المعاملات ومعالجتها.
يتيح Monad تنفيذ المعاملات بشكل متوازي داخل كتلة لتحسين الكفاءة. يستخدم نهجًا متفائلًا، يبدأ في تنفيذ المعاملات قبل اكتمال المعاملات السابقة. للتعامل مع النتائج غير الصحيحة، يتتبع Monad المدخلات/المخرجات ويعيد تنفيذ المعاملات مع عدم التناسق. يتنبأ أداة تحليل الرمز الثابت بالتبعيات، مما يتجنب التوازي غير الصالح ويرجع إلى وضع بسيط عندما تكون الشكوك كبيرة. يزيد هذا التنفيذ المتوازي من الكفاءة مع تقليل فشل المعاملات.
تقوم Monad بإجراء إدخال / إخراج غير متزامن (عمليات الإدخال / الإخراج مثل قراءات / كتابات القرص) لتنفيذ المعاملة المتوازية ، على عكس الأنظمة التقليدية التي يتعين عليها انتظار نتائج الإدخال / الإخراج قبل معالجة المعاملة التالية. باستخدام الإدخال / الإخراج غير المتزامن ، يمكن لوحدة المعالجة المركزية معالجة المعاملات الأخرى دون انتظار نتائج إدخال / إخراج معينة. يستخدم MonadDb ميزات Linux kernel المتقدمة لعمليات القرص غير المتزامنة الفعالة ، مما يلغي الاختناق من الإدخال / الإخراج المتزامن. تفتقر قواعد بيانات Ethereum التقليدية إلى دعم الإدخال / الإخراج غير المتزامن ، ولكن MonadDb مصمم للاستفادة منه بالكامل. يوفر هذا النهج غير المتزامن مكاسب كبيرة في الكفاءة في معالجة المعاملات مع الحفاظ على توافق Ethereum.
Sei V2تمثل ترقية ضخمة لشبكة Sei، مستهدفة لتصبح أول EVM موازٍ بالكامل. ستجهز هذه الترقية شبكة Sei بالقدرات التالية:
المصدر: sei.io
سيتمكن المطورون من نشر عقود ذكية تم تدقيقها بالفعل من سلاسل أخرى متوافقة مع EVM دون أي تغييرات في الشفرة. ستقوم عقدة Sei باستيراد Geth - التنفيذ البرمجي بلغة Go لآلة الحساب الظاهرية Ethereum. سيتم استخدام Geth لمعالجة معاملات EVM، وسيتم تمرير أي تحديثات ناتجة (بما في ذلك تحديثات الحالة أو الاتصالات بعقود غير متعلقة بـ EVM) من خلال واجهة خاصة أنشأتها Sei لـ EVM. يعد هذا ترقية مهمة حيث يبسط عملية نقل العقود الذكية الحالية من سلاسل كتلية أخرى مثل Ethereum إلى Sei.
مثل Monad، سيستخدم Sei v2 التوازن التشبيهي التفاؤلي. هذا يسمح لسلسلة الكتل بتنفيذ المعاملات بشكل متزامن دون الحاجة لتحديد أي تبعيات من قبل المطورين. عندما تنشأ صراعات (على سبيل المثال، المعاملات التي تلامس نفس الحالة)، ستتتبع السلسلة أجزاء التخزين التي تلامسها كل معاملة وإعادة تشغيل هذه المعاملات بالترتيب. سيستمر هذا العملية بشكل تكراري حتى يتم حل جميع الصراعات الغير محلولة.
SeiDB هي هيكل بيانات ثنائي المكون جديد لتحسين التخزين ومنع تضخم سلسلة الكتل. يفصل تخزين الحالة عن التزام الحالة، محولًا تصميم الشجرة IAVL الفردي التقليدي. يقلل هذا الهيكل المزدوج من التأخير واستخدام القرص مقارنة بشجرة واحدة، مع تحسين أداء القراءة والكتابة متعددة الخيوط.
نيون EVMهو حلاً متوافقًا تمامًا مع بيئة Ethereum يعتمد على سلسلة الكتل Solana. يعمل كعقد ذكي داخل Solana، مما يتيح للمطورين نشر تطبيقات Ethereum dApps دون القيام بأي إعادة تكوين.
يمكن لـ Neon EVM تمكين تطبيقات البلوكشين القائمة على Solidity و Vyper من الاستفادة من فوائد شبكة سولانا: رسوم منخفضة وسرعات تحويل عالية وقدرات تنفيذ المعاملات المتوازية.
هذا يعني إنشاء عقود متوافقة مع سولانا باستخدام الأدوات التي يعرفها المطورون من النظام البيئي لإثيريوم. يجعل Neon EVM الأدوات الرئيسية لتطبيقات إثيريوم متوافقة مع سولانا، بما في ذلك Vyper و Solidity. ميتاماسك. تتيح الحلول لأي تطبيق Ethereum تشغيله على Solana مع إعادة تكوين دقيقة، ويشمل ذلك Uniswap و SushiSwap و 0x و MakerDAO.
المصدر: docs.neonevm.org
الكسوفهو حلاّ الجيل القادم التفاؤلي في الطبقة 2 على إيثيريوم يعمل بواسطة الجهاز الظاهري سولانا (SVM). من خلال دمج قدرات التسوية في إيثيريوم مع أداء عالي لـ SVM والتنفيذ المتوازي، يقدم Eclipse Mainnet مزيجًا من السرعة والقابلية للتوسع والأمان. يهدف إلى تعزيز قدرة معالجة المعاملات مع ضمان التوافق والأمان من خلال استخدام إيثيريوم للتسوية و ETH كرمز وقود له.
صممت Eclipse لمواجهة تحديات قابلية التوسع في Ethereum، حيث تستفيد من Celestia لتوافر البيانات و RISC Zero للبراهين بدون معرفة، بهدف زيادة قدرة المعاملات دون التضحية بالأمان أو اللامركزية. ومع ذلك، ستواصل فريق Eclipse مراقبة ترقية Ethereum EIP-4844 والنظر في الانتقال إلى Ethereum DA في المستقبل، مما سيزيد من أمان Eclipse بشكل إضافي.
يتيح SVM ووقت تشغيل Sealevel التنفيذ المتوازي للمعاملات. مثل على Sei v2 و Monad ، يمكن تنفيذ المعاملات التي لا تلامس حالة متداخلة بشكل متوازي بدلاً من تتابعيًا.
المصدر: Eclipse.builders
لتحقيق التوافق مع EVM، ستقوم Eclipse بدمج Neon EVM. سيجلب هذا التوافق الكامل مع EVM إلى شبكة Eclipse الرئيسية (بما في ذلك برمجيات Ethereum و Ethereum JSON-RPC). نظرًا لأن كل مثيل لـ Neon EVM له سوق رسوم محلية خاصة به، يمكن للتطبيقات نشر عقودها الذكية الخاصة للحصول على جميع فوائد سلسلة التطبيقات دون تشتيت تجربة المستخدم، أمان أو سيولة. بهذه الطريقة، بالإضافة إلى كونها شبكة طبقة 2، تهدف Eclipse لأن تصبح طبقة بنية تحتية لنظام بيئة طبقة 3 نابضة بالحياة. وهو اتجاه انطلقت فيه شبكات الطبقة 2 الرائدة مؤخرًا مثل Arbitrum و Base أيضًا. بشكل منفصل، يتيح مترجم Solang ترجمة كود عقود Solidity الذكية إلى برمجيات SVM. يسمح هذا للمطورين بنشر عقود Solidity على Eclipse دون الحاجة إلى استخدام Neon EVM لإطلاق طبقتهم الخاصة من الطبقة 3.
من بين سلسلتين من EVM المستقلتين الموازيتين، يبدو أن Monad يحصل على مزيد من الانتباه. على الرغم من أن عدد المتابعين أقل بكثير مقارنة بـ Sei، إلا أن منشوراتهم تولد مزيدًا من التفاعلات وفي الفضاءات التويترية الأخيرة حضر ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين حضروا الفضاءات التي استضافها Sei. وهذا يشير إلى أن لدى Monad مجتمع أكثر شغفًا ونشاطًا. خصوصًا أن المجتمع الخاص بـ Ethereum يبدو متحمسًا جدًا لإطلاقه القادم، الذي سيضع Monad في موقف رائع لالتقاط الضجة والاعتماد المبكر.
على الرغم من أن مقاييس أداء Sei تبدو أعلى من تلك التابعة لـ Monad وأنهم يطلقون أولاً، إلا أن Sei يحظى بانتباه أقل. منذ إعلانها عن EVM الموازي الخاص بها، توجه Sei نحو ارتفاع ضخم، لكن الحقيقة أنها قد أطلقت بالفعل كسلسلة CosmWASM سابقًا وأن عملتها تتداول منذ فترة تجعلها تفتقر إلى الشعور بالجديد. يبدو أن Sei لديها سرد أضعف من Monad ونظرًا لخلفيتها في Cosmos، يُدرك أعضاء مجتمع Ethereum أنه مشروع أقل تميزًا كمشروع Ethereum.
بفضل عميل الكاشف Firedancer القادم من Solana، سيقدم Neon EVM و Eclipse أداءً متفوقًا مقارنة بـ Monad و Sei، مثلاً على نقص الأداء الذي تواجهه EVM ضد SVM، حتى بعد توازنها أيضًا. على الرغم من هذا الفارق في الأداء وبعد أن أطلقت الشبكة الرئيسية بكثير مبكرًا من المشاريع الأخرى، يواجه Neon صعوبة في العثور على مكانه في السوق. أرقام التبني المبكرة مخيبة للآمال لنقول على الأقل. من المحتمل أن يمكن تفسير ذلك بحقيقة أن لدى Neon فعليًا جمهور مستهدف. المجتمع الخاص بـ Ethereum مُتشكك بشدة في Solana بسبب عدم موثوقيتها ونقص الأمان والنقص المُعتقد في اللامركزية. وبناءً على ذلك، فإنهم غير مهتمين بالتفاعل أو إطلاق التطبيقات على Solana. المجتمع الخاص بـ Solana، من ناحية أخرى، يستخدم SVM بسعادة ولا يبدي أي اهتمام بالانتقال إلى EVM، مما يترك Neon EVM في موقف محرج لا يوجد حقًا شخص مهتم به.
سيكون من المثير مشاهدة ما إذا كانت Eclipse تواجه نفس المصير. كطبقة Ethereum layer-2 ، فإنها تستغل الأمان واللامركزية والموثوقية في Ethereum. ولكن بسبب تشغيل Solana Virtual Machine في طبقتها الأساسية ، قد تواجه الشكوك من مجتمع Ethereum. من خلال توحيد أفضل ما في Ethereum و Solana ، بالإضافة إلى الانسجام مع اتجاه التصميم البلوكشين القابل للتعديل ودعم dApp الطبقة 3 roll-ups الخاصة ، يبدو أن Eclipse ستحقق جميع المعايير الخاصة بالاتجاهات والسرد التي تحظى حالياً بشعبية في Web3. من خلال تقييم تصميمها وتقنيتها وأدائها ، يجب أن تكون Eclipse موضوعة تمامًا لإنشاء سرد قوي حول إطلاقها. تظهر العلامات المبكرة نجاحًا مشجعًا حيث يحصل Eclipse على بعض الزخم ويقوم بتوظيف مزيد من المحترفين في التسويق. سيكون من المثير مشاهدة ما إذا كان بإمكانهم خلق تشويق حقيقي يقود إلى إطلاق الشبكة الرئيسية.
تعتبر مساحة Web3 تنافسية للغاية، حيث تتنافس العديد من الحلول من الطبقة الأولى والطبقة الثانية لكسب الانتباه. يعتمد النجاح على أكثر من مجرد وجود التكنولوجيا الأكثر تقدمًا. إن إنشاء حكايات مقنعة وبناء مجتمعات قوية وإطلاق تطبيقات جديدة مثيرة على الشبكة من قبل المطورين مهم بالمثل. هذا يضع البلوكشينات التي تتفوق في الأخير في مواقع مواتية.
لقد وضعت Monad نفسها في أفضل وضع في السرد المتوازي القادم لـ EVM. على الرغم من أدائها الأقل بشكل طفيف من Sei، إلا أن Monad تكتسب أكبر قدر من الضجة والاهتمام، وبالتالي يبدو أنها في أفضل وضع من المشاريع المقدمة في هذه المقالة. ومع ذلك، تتلاشى السرديات الرقمية بسرعة. سيتعين على Monad استغلال هذه الضجة القصيرة الأمد لتحفيز بيئتها.
بالإضافة إلى المنافسة ضد بعضهم البعض، سيضطرون أيضًا للتنافس مع إيثيريوم، وطبقاتها-2، وسلسلة الكتل الجيل الثاني مثل سولانا، وأفالانش، وبوليجون. لقد قام جميعهم بتطوير مجتمعاتهم والبيئات الخاصة بهم بشكل كبير بالفعل. سيكون جاذبية الشيء الجديد المتألق، وتقنيتهم المبتكرة، وأدائهم الرائع على الأرجح سببًا في جذب انتباه Monad وSei وEclipse عندما يطلقون. سيعتمد النجاح على المدى الطويل بعد ذلك إذا كان بإمكانهم الاستفادة من هذا الاهتمام وجذب المستخدمين والمطورين للبقاء وتطوير بيئاتهم الخاصة المزدهرة والمجتمعات.
تم كتابة وإعداد هذا المقال بواسطة Lukasinho, عضو في فريق أبحاث GCR، وهو مجموعة من المحترفين المتفانين والذين يمتلكون معرفة وخبرة واسعة في مجالهم. ملتزمون بالبقاء على اطلاع دائم مع التطورات الصناعية وتقديم معلومات دقيقة وقيمة.GlobalCoinResearch.comهو مصدر موثوق للأخبار الرائعة، والأبحاث، والتحليل.
تنويه: الاستثمار يحمل معه مخاطر ذات طابع أساسي، بما في ذلك ولكن دون حصر الأخطاء التقنية والتشغيلية والبشرية، وكذلك فشل المنصة. المحتوى الذي تم تقديمه يعتبر بحتا لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتباره كنصيحة مالية. الكتاب الذين كتبوا هذا المحتوى ليسوا مستشارين ماليين محترفين أو مرخصين والآراء المعبر عنها هي آراءهم الشخصية ولا تمثل آراء أي منظمة قد يكونوا مرتبطين بها.