أرويف هو حلاً لتخزين البيانات اللامركزي الذي يقدم تخزين بيانات دائم وغير قابل للتغيير من خلال تقنية بلوكويف وعملته الرقمية الأصلية، AR. يمكن للمستخدمين دفع رسوم مرة واحدة لتخزين البيانات بشكل دائم وكسب مكافآت عن طريق المساهمة بالمساحة التخزينية غير المستخدمة.
يعمل Arweave عن طريق توزيع المعلومات عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر المعروفة باسم العقد أو عمال المناجم ، والتي تختلف عن الإنترنت التقليدي الذي يتم التحكم فيه بواسطة عدد قليل من خوادم الشركة التي يمكن أن تتعطل أو تغير المحتوى في أي وقت. يدعم Arweave إنترنت مواز يسمى Permaweb من خلال شبكة العقد الواسعة الخاصة به. تجني هذه العقد المال من خلال توفير تخزين طويل الأجل للبيانات الموجودة وتخزين بيانات جديدة حسب طلب العملاء. تستخدم Arweave عملتها المشفرة الأصلية AR لتشغيل الخدمة ؛ عندما ينفق الأشخاص الرموز المميزة لتخزين البيانات ، فإنهم يدفعون AR لعمال المناجم ، ويتم تخزين جزء من AR في صندوق تبرع لضمان تخزين دائم لا نهائي.
Arweave يعمل من خلال هيكل بيانات مبتكر يسمى Blockweave، الذي يربط كل كتلة بالكتلة السابقة وكتلة تاريخية (كتلة الاستدعاء). يجب على العاملين في التعدين تقديم دليل على الوصول (PoA) قبل إضافة كتل جديدة لضمان سلامة وثبات جميع البيانات. يحتاج المستخدمون فقط إلى دفع رسم مرة واحدة لتخزين البيانات بشكل دائم، حيث تغطي جزء من الرسوم التكلفة الأولية للتخزين ويذهب جزء آخر إلى صندوق تبرع لتكاليف التخزين المستقبلية. تعزز تقنية الدليل البسيط للوصول العشوائي (Spora) كفاءة الشبكة وأمانها بشكل أكبر. تزيد تقنية الربط من كفاءة تحميل البيانات وأداء الشبكة من خلال دمج عدة معاملات في معاملة واحدة كبيرة. من خلال هذه الآليات، يحقق Arweave شبكة تخزين بيانات لامركزية ودائمة.
3.1 بلوكويف
بلوكويف هو الهيكل الأساسي لأرويف، الذي يحسن تصميم سلسلة الكتل التقليدية ويحقق تخزين بيانات فعال وموثوق ودائم. يتضمن ما يلي تحليلًا مفصلا لبلوكويف.
3.1.1 الهيكل الأساسي
الفارق الرئيسي بين blockweave والبلوكشين التقليدي هو هيكل روابطه. كل كتلة في البلوكشين التقليدي مرتبطة فقط بالكتلة السابقة، بينما كل كتلة في blockweave ليست مرتبطة فقط بالكتلة السابقة (الكتلة الأم)، ولكنها أيضًا مرتبطة بكتلة تاريخية (الكتلة المستدعاة). يزيد هذا الهيكل المزدوج للروابط من التكرار وأمان تخزين البيانات.
3.1.2 عملية التحقق من البيانات
في blockweave، يحتاج المُنقبون إلى التحقق من كتلة تاريخية مُختارة عشوائيًا قبل توليد كتلة جديدة. يُطلق على هذا الآلية التحقق اسم دليل الوصول (PoA). يضمن PoA أنه يمكن الوصول إلى جميع كتل البيانات المخزنة والتحقق منها. ومن أجل زيادة فرصة الحصول على مكافآت التعدين، سيقوم المُنقبون بتخزين المزيد من كتل البيانات التاريخية، مما يزيد من تكرارية البيانات.
3.1.3 تكرار تخزين البيانات
هيكل الرابط المزدوج للبلوكويف يزيد بشكل كبير من تكرارية البيانات. نظرًا لأن كل كتلة مرتبطة بعدة كتل، حتى لو فشل بعض العقد أو فقدت البيانات، يمكن للعقد الأخرى ما زالت استعادة البيانات من خلال الروابط الزائدة. يعمل هذا التصميم على تحسين متانة البيانات ومقاومة الفشل.
بناء وتعدين بلوكويف 3.1.4
يتم مكافأة المُنقبين عن إنشاء كتل جديدة في شبكة Arweave. من أجل إنشاء كتل جديدة، يجب على المُنقبين أن يكونوا قادرين على الوصول إلى والتحقق من الكتل التاريخية المحددة. تشجيع هذا الآلية المُنقبين على تخزين المزيد من البيانات التاريخية، مما يحسن من قدرة تخزين البيانات الكلية وأمان الشبكة.
3.1.5 عدم تغيير البيانات والأمان
نظرًا لأن كل كتلة في تضمين الكتل مرتبطة بعدة كتل ويتم التحقق منها من خلال آلية PoA، يتم ضمان عدم إمكانية تغيير البيانات وحذفها بمجرد تخزينها. توفر هذه الثباتة أمانًا عاليًا ضد التلاعب الخبيث أو حذف البيانات.
3.2 دليل موجز على الوصول العشوائي (سبورا)
Succinct Proofs of Random Access (Spora) هي آلية توافق حاسمة تستخدمها Arweave لتعزيز كفاءة وأمان شبكتها. من خلال تنفيذ Spora، يضمن Arweave سلامة البيانات والأمان مع تحسين كفاءة تخزين البيانات والوصول إليها. إليك تحليل مفصل لعدة جوانب رئيسية للآلية Spora:
3.2.1 مبادئ أساسية
سبورا (Succinct Proofs of Random Access) هو آلية Proof of Access (PoA) المحسنة. فكرته الأساسية هي التحقق من كتل البيانات الجديدة عن طريق اختيار عشوائي لكتل البيانات التاريخية، مما يضمن سلامة وأمان البيانات. يقلل هذا العشوائية من احتمالية الاحتيال من قبل المنقبين مع زيادة أمان الشبكة وتكرارية البيانات.
عملية التحقق من البيانات 3.2.2
في سبورا، يحتاج المُنقبون إلى التحقق من كتلة بيانات تاريخية مُختارة عشوائيًا قبل إضافة كتلة جديدة. يجعل عملية الاختيار العشوائي هذه من المستحيل على المُنقبين التنبؤ بالكتل البيانية المحددة التي يجب التحقق منها، مما يجعل من المستحيل تخزين البيانات انتقائيًا. وبهذه الطريقة، يضمن سبورا أن يكون على المُنقبين تخزين عدد كبير من كتل البيانات التاريخية لزيادة فرصهم في التعدين، مما يزيد من تكرارية البيانات وأمان الشبكة بشكل عام.
3.2.3 تحسين حوافز الألغام
يعزز سبورا الحوافز للمنقبين. نظرًا لأن المنقبين يجب أن يخزنوا المزيد من كتل البيانات التاريخية لزيادة احتمالية التنقيب الناجح، يدفع ذلك بهم للاستثمار المزيد من الموارد في تخزين وصيانة البيانات. لا يتلقى المنقبون فقط مكافآت التنقيب من خلال التحقق وتخزين البيانات، ولكنهم أيضًا يزيدون من تنافسيتهم في الشبكة من خلال زيادة كمية البيانات المخزنة.
3.2.4 تحسينات في كفاءة الطاقة
بالمقارنة مع آلية العمل الإثباتي التقليدية (PoW)، تعتبر Spora أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. يتطلب PoW من المنقبين التحقق من المعاملات من خلال حسابات معقدة، مما يؤدي إلى استهلاك كبير للطاقة. تقلل Spora بشكل كبير من استهلاك موارد الحوسبة من خلال الوصول العشوائي والتحقق من كتل البيانات التاريخية، مما يعزز كفاءة الطاقة للشبكة. هذه العملية الفعالة في التحقق لا تقلل فقط من تكاليف الطاقة ولكنها تقلل أيضًا من التأثير البيئي.
3.2.5 الأمان ومقاومة الهجمات
يعزز Spora الأمان ومقاومة الهجمات على الشبكة من خلال عشوائيته وتكرار البيانات. نظرًا لعدم قدرة المُعدنين على تنبؤ بالبيانات التي يحتاجون إلى التحقق منها، يصعب على المهاجمين الخبيثين تنفيذ الهجمات المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، يزيد العدد الكبير من البلوكات البيانية التاريخية التي يخزنها المُعدنون من كمية البيانات التي يحتاجها المهاجم لاختراقها، مما يزيد من أمان الشبكة بشكل عام.
3.3 تجميع
تقنية التجميع في Arweave هي واحدة من ابتكاراتها الرئيسية لتحسين كفاءة تحميل البيانات وقابلية توسع الشبكة. من خلال هذه التقنية، يمكن لـ Arweave التعامل بشكل فعال مع تحميل البيانات بمقياس كبير، مما يحسن تجربة المستخدم وأداء الشبكة. يتضمن ما يلي تحليلًا مفصلاً لتقنية التجميع:
3.3.1 مبادئ أساسية
الفكرة الأساسية لتقنية التجميع هي دمج عدة معاملات صغيرة في معاملة كبيرة واحدة، ثم رفع هذه المعاملة الكبيرة إلى بلوكويف. تقلل هذه الطريقة من العمليات المتكررة لرفع معاملة واحدة، مما يقلل من ازدحام الشبكة ويحسن كفاءة نقل البيانات.
تحسين كفاءة تحميل البيانات 3.3.2
بدون تقنية التجميع، يتعين معالجة وتسجيل كل عملية تحميل بشكل منفصل، مما يزيد ليس فقط من العبء على سلسلة الكتل ولكنه أيضًا يؤدي إلى عدم الكفاءة في عملية تحميل البيانات. من خلال تقنية التجميع، يتم تحميل عدة عمليات صغيرة بعد تعبئتها في عملية كبيرة واحدة، مما يقلل من عدد العمليات على السلسلة ويحسن بشكل كبير كفاءة تحميل البيانات.
3.3.3 قابلية توسع الشبكة
تزيد تقنية الحزم بشكل كبير من قدرة الشبكة Arweave على التوسع. في سيناريوهات تحميل البيانات بمقياس كبير، مثل مشاريع الرموز غير القابلة للتبادل (NFT)، تخزين ملفات الوسائط، الخ، يمكن لتقنية الحزم التعامل بشكل فعال مع عدد كبير من طلبات التحميل المتزامنة، مما يجنب اكتظاظ الشبكة وزيادة الأداء. على سبيل المثال، قامت Arweave بنجاح بتحميل 47 جيجابايت من البيانات في عملية حزم واحدة، وهو أمر صعب تحقيقه مع حلول تخزين البيانات التقليدية على السلسلة البلوكية.
3.3.4 نهائية المعاملة وتجربة المطور
من خلال تقنية التجميع، يمكن للمطورين والمستخدمين معرفة نتائج رفع البيانات بشكل أكثر يقينًا، لأن معدل نجاح رفع المعاملات الكبيرة أعلى من معدل نجاح رفع عدة معاملات صغيرة منفصلة. يعزز هذا اليقين تجربة المطور، مما يتيح لهم التركيز أكثر على تطوير التطبيق دون الحاجة للقلق بشأن تعقيد تخزين البيانات الأساسي.
3.3.5 كفاءة التكلفة
تقنية التجميع لا تحسن فقط كفاءة تحميل البيانات، ولكنها تجلب أيضًا فوائد تكلفة كبيرة. في نموذج تخزين البيانات التقليدي على السلسلة، يتطلب كل تحويل رسومًا، بينما تقلل تقنية التجميع من عدد التحويلات عن طريق دمجها، مما يقلل من تكلفة التحويل الإجمالية. هذه ميزة هامة للمستخدمين الذين يحتاجون لتخزين كميات كبيرة من البيانات.
3.3.6 سلامة البيانات والأمان
تضمين التكنولوجيا تضمن سلامة البيانات والأمان. على الرغم من دمج عدة معاملات في معاملة كبيرة واحدة، إلا أن بيانات كل معاملة صغيرة تظل سليمة ولا يمكن التلاعب بها. وبهذه الطريقة، حتى إذا كان هناك مشكلة أثناء عملية التحميل، يمكن ضمان أمان وسلامة البيانات من خلال إعادة التعبئة والتحميل.
آلية الحرائق 3.4
الحرائق آلية حافزة داخل شبكة Arweave مصممة لتحسين تجربة المستخدم العامة من خلال تحسين نشر البيانات وتحسين أداء الشبكة. إليك تحليل مفصل لميكانيكيات الحرائق:
3.4.1 مبادئ أساسية
يستخدم آلية الحرائق النظام الترتيبي لتحفيز العقد على الاستجابة بسرعة وتلبية طلبات البيانات. يتم تصنيف العقد بناءً على سرعة وكفاءة انتشار البيانات عبر الشبكة، حيث يتلقى العقد ذو التصنيف الأعلى المزيد من الطلبات والمكافآت. تضمن هذه الآلية توزيع سريع للبيانات في الشبكة وتحسين الأداء العام للشبكة.
3.4.2 كفاءة نقل البيانات
يكمن جوهر آلية الحريق في تحسين كفاءة نشر البيانات. بعد أن يتلقى العقدة بيانات جديدة في الشبكة، تنتشرها إلى العقد الأخرى بأسرع ما يمكن. العقد ذات السرعة العالية في الانتشار والاستجابة السريعة ستحظى بميزة في التصنيف، وبالتالي الحصول على فرص معالجة الطلبات والمكافآت المقابلة أكثر.
نظام تصنيف العقدة 3.4.3
آلية الحريق تحفز العقد على تحسين كفاءة نشر البيانات من خلال تصنيف أداء العقد. يقوم نظام التصنيف بتقييم العقد بناءً على سرعة استجابتهم وموثوقيتهم لطلبات البيانات. يتمتع العقد ذو التصنيف العالي بأولوية أعلى في الشبكة ويحصل على فرص معالجة الطلبات والمكافآت أكثر.
3.4.4 آليات التحفيز والمكافآت
يحفز حريق الغابات العقد لتحسين كفاءة نشر البيانات عن طريق مكافأة العقد ذات التصنيف العالي. يكتسب العقد تصنيفات أعلى ومكافآت أكثر من خلال نشر البيانات بسرعة وبشكل موثوق. يضمن آلية المكافأة هذه المشاركة النشطة للعقد في الشبكة، مما يحسن الأداء العام للشبكة وتوفر البيانات.
3.4.5 صحة الشبكة وقوتها
آلية الحرائق لا تحسن فقط كفاءة نشر البيانات ولكنها تعزز أيضًا صحة وقوة الشبكة. من خلال تحفيز العقد للرد ونشر البيانات بسرعة، تضمن آلية الحرائق استقرار وتشغيل فعّال للشبكة تحت ظروف الحمولة العالية والطلب العالي.
الرمز AR هو العملة الرقمية الأصلية في شبكة Arweave ويقوم بأداء أدوار رئيسية عدة، من تحفيز المنقبين إلى دفع تكاليف تخزين البيانات إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي للنظام البيئي بأكمله.
هنا تحليل مفصل لرموز AR:
4.1 وظائف أساسية لرموز AR
نموذج الدفع لمرة واحدة 4.2
نموذج أعمال Arweave يختلف عن خدمات الاشتراك التقليدية لأن المستخدمين يدفعون رسمًا مرة واحدة لتخزين البيانات بشكل دائم. تُستخدم جزء من هذه الرسوم لتغطية تكاليف التخزين الأولية، ويذهب الجزء الآخر إلى صندوق التحسين لتكاليف التخزين المستقبلية.
صندوق التبرع: حوالي 86٪ من الرسوم تذهب إلى صندوق تبرع، الذي يُستخدم لتحفيز المنقبين على المدى الطويل وضمان دوامية البيانات.
4.3 صندوق تحسين الوضع
تم تصميم التبرعات بشكل مماثل لهياكل التبرعات المالية التقليدية لتغطية تكاليف تخزين المستقبل من خلال الفائدة والتقدير. يتم استخدام الفائدة التي تولدها الرسوم الأولية التي يدفعها المستخدم لدفع تكاليف تخزين المنقبين على المدى الطويل، مما يضمن أن يمكن تخزين البيانات بشكل دائم.
من المتوقع تخفيض التكلفة: مع توقع استمرار انخفاض تكاليف تخزين البيانات، ستكون الدخل الناتج من الفائدة على التبرعات كافية لتغطية نفقات التخزين على المدى الطويل.
4.4 إمداد الرمز
تخفيض تدريجي: شبيه بآلية تخفيف البتكوين، مما يضمن ندرة وقيمة طويلة الأمد لإمداد الرمز. ولكن الاختلاف يكمن في أن رمز AR يعتمد آلية تخفيض تدريجي، مما يعني أن إصدار الرمز سينخفض تدريجيًا في كل دورة صغيرة.
توزيع رمز AR 4.5
4.6 الحوافز الاقتصادية للرموز
تحفز الرموز AR المشاركين في الشبكة بطرق متنوعة:
4.7 أداء السوق للرموز
تتأثر أداء رموز AR في السوق بمجموعة من العوامل، بما في ذلك زيادة الطلب على التخزين، وتطوير النظام البيئي، واعتراف السوق بالحلول للتخزين اللامركزي. قيمة رموز AR تزيد مع نمو الشبكة وزيادة طلب المستخدمين.
حتى الآن، أداء سوق رموز AR هو كما يلي:
5.1 الفريق
Arweave هو بروتوكول تخزين بيانات لامركزي يتكون فريقه الأساسي من خبراء تقنيين ذوي خبرة وقادة في الصناعة. تخرج مؤسس والرئيس التنفيذي سام ويليامز من جامعة نوتنغهام ولديه خلفية قوية في تكنولوجيا البلوكشين. وتخرج كبير ضباط التشغيل (COO) سيباستيان كامبوس جروث من جامعة جورجتاون وعمل في تيكستارز، مسؤول عن العمليات اليومية للمشروع. وتخرجت المديرة القانونية جيتي سايد من جامعة فيينا وتتولى الشؤون القانونية. يتضمن الفريق أيضًا عدة خبراء تقنيين وتجاريين، مثل ريتشارد باردو، المؤسس المشارك لليكويتي، وآندي بيل، رئيس الهندسة في Movement Labs، الذين يعملون معًا لدفع نمو وابتكار Arweave.
5.2 شراكة
تم إطلاق شبكة KYVE الرئيسية، مع أكثر من 2000 تيرابايت من البيانات المرفوعة. تتعاون KYVE مع شراكات استراتيجية مع 19 مشروعًا وتخطط لاستضافة فعاليات نمو المجتمع في عام 2024.
في سبتمبر 2023، قامت آيريس بمعالجة مليار عملية. في أكتوبر 2023، قامت آيريس بالشراكة مع سولانا موبايل لتخزين تطبيقات متجر DApp.
في فبراير 2023، أصبح ArDrive متمامًا متمركزًا ومخزنًا على Arweave. في مايو 2023، تم إطلاق ArDrive 2.0، مضيفًا وضع الظلام، توليد المحفظة ووظائف تحميل الملفات الكبيرة.
5.3 حالة التمويل
منذ تأسيسها، نجحت شركة Arweave في جمع 37.3 مليون دولار أمريكي في تمويل من خلال جولات تمويل متعددة. تشمل المستثمرون الرئيسيون Andreessen Horowitz (a16z)، Union Square Ventures، Multicoin Capital، Coinbase Ventures وغيرها من المؤسسات المعروفة. وإليك بعض من أحداث التمويل الرئيسية:
تحليل القطاع 6.1
ينتمي Arweave إلى جزء من مجال تخزين البيانات اللامركزية. يحقق وظيفة تخزين البيانات بشكل دائم من خلال تقنية blockweave الابتكارية. الهدف الأساسي للمشروع هو توفير حلاً فعالًا وآمنًا وقابلًا للتوسيع لتخزين البيانات يمكن من خلاله تخزين البيانات بشكل دائم ولا يمكن التلاعب بها. فيما يلي بعض مشاريع تخزين البيانات اللامركزية المماثلة لـ Arweave:
6.2 مزايا المشروع
6.3 العيوب
كمبتكر في مجال تخزين البيانات اللامركزي ، تحقق Arweave تخزينا دائما للبيانات وإدارة فعالة من خلال تقنية Blockweave الفريدة وآلية الحوافز الاقتصادية القوية. لا يعالج نموذج أعمال الدفع لمرة واحدة والتخزين الدائم قضايا فقدان البيانات والتكاليف المرتفعة في أنظمة التخزين التقليدية فحسب ، بل يوفر أيضا للمستخدمين حلا موثوقا وطويل الأجل لتخزين البيانات. على الرغم من أن Arweave لا تزال تواجه بعض التحديات في مجال التكنولوجيا والترويج للسوق ، إلا أن نظامها البيئي المتوسع باستمرار وشراكاتها المتنوعة قد أرست أساسا متينا لنموها. مع التقدم المستمر لتكنولوجيا blockchain والطلب المتزايد على التخزين اللامركزي ، تستعد Arweave لتصبح رائدة في هذا المجال ، حيث تقدم خدمات تخزين بيانات أكثر أمانا وشفافية وكفاءة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر والتوسع في السوق ، تتقدم Arweave بثبات نحو هدفها المتمثل في أن تصبح المزود الرائد في العالم لحلول التخزين اللامركزية.
هذا المقال بعنوان "Arweave: دفعة واحدة، بيانات دائمة" مستنسخ من [ مقهى تشاي بلوكشين]. كل حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [Gateإذا كان لديك أي اعتراض على إعادة الطبع، يرجى الاتصال بالبوابة تعلمالفريق، سيتولى الفريق الأمر في أقرب وقت ممكن.
إخلاء المسؤولية: تعبر الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة فقط عن آراء الكاتب الشخصية ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
تُجري فرقة Gate Learn ترجمة المقال إلى لغات أخرى. ما لم يذكر غير ذلك، يُمنع نسخ أو توزيع أو سرقة المقالات المترجمة.
أرويف هو حلاً لتخزين البيانات اللامركزي الذي يقدم تخزين بيانات دائم وغير قابل للتغيير من خلال تقنية بلوكويف وعملته الرقمية الأصلية، AR. يمكن للمستخدمين دفع رسوم مرة واحدة لتخزين البيانات بشكل دائم وكسب مكافآت عن طريق المساهمة بالمساحة التخزينية غير المستخدمة.
يعمل Arweave عن طريق توزيع المعلومات عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر المعروفة باسم العقد أو عمال المناجم ، والتي تختلف عن الإنترنت التقليدي الذي يتم التحكم فيه بواسطة عدد قليل من خوادم الشركة التي يمكن أن تتعطل أو تغير المحتوى في أي وقت. يدعم Arweave إنترنت مواز يسمى Permaweb من خلال شبكة العقد الواسعة الخاصة به. تجني هذه العقد المال من خلال توفير تخزين طويل الأجل للبيانات الموجودة وتخزين بيانات جديدة حسب طلب العملاء. تستخدم Arweave عملتها المشفرة الأصلية AR لتشغيل الخدمة ؛ عندما ينفق الأشخاص الرموز المميزة لتخزين البيانات ، فإنهم يدفعون AR لعمال المناجم ، ويتم تخزين جزء من AR في صندوق تبرع لضمان تخزين دائم لا نهائي.
Arweave يعمل من خلال هيكل بيانات مبتكر يسمى Blockweave، الذي يربط كل كتلة بالكتلة السابقة وكتلة تاريخية (كتلة الاستدعاء). يجب على العاملين في التعدين تقديم دليل على الوصول (PoA) قبل إضافة كتل جديدة لضمان سلامة وثبات جميع البيانات. يحتاج المستخدمون فقط إلى دفع رسم مرة واحدة لتخزين البيانات بشكل دائم، حيث تغطي جزء من الرسوم التكلفة الأولية للتخزين ويذهب جزء آخر إلى صندوق تبرع لتكاليف التخزين المستقبلية. تعزز تقنية الدليل البسيط للوصول العشوائي (Spora) كفاءة الشبكة وأمانها بشكل أكبر. تزيد تقنية الربط من كفاءة تحميل البيانات وأداء الشبكة من خلال دمج عدة معاملات في معاملة واحدة كبيرة. من خلال هذه الآليات، يحقق Arweave شبكة تخزين بيانات لامركزية ودائمة.
3.1 بلوكويف
بلوكويف هو الهيكل الأساسي لأرويف، الذي يحسن تصميم سلسلة الكتل التقليدية ويحقق تخزين بيانات فعال وموثوق ودائم. يتضمن ما يلي تحليلًا مفصلا لبلوكويف.
3.1.1 الهيكل الأساسي
الفارق الرئيسي بين blockweave والبلوكشين التقليدي هو هيكل روابطه. كل كتلة في البلوكشين التقليدي مرتبطة فقط بالكتلة السابقة، بينما كل كتلة في blockweave ليست مرتبطة فقط بالكتلة السابقة (الكتلة الأم)، ولكنها أيضًا مرتبطة بكتلة تاريخية (الكتلة المستدعاة). يزيد هذا الهيكل المزدوج للروابط من التكرار وأمان تخزين البيانات.
3.1.2 عملية التحقق من البيانات
في blockweave، يحتاج المُنقبون إلى التحقق من كتلة تاريخية مُختارة عشوائيًا قبل توليد كتلة جديدة. يُطلق على هذا الآلية التحقق اسم دليل الوصول (PoA). يضمن PoA أنه يمكن الوصول إلى جميع كتل البيانات المخزنة والتحقق منها. ومن أجل زيادة فرصة الحصول على مكافآت التعدين، سيقوم المُنقبون بتخزين المزيد من كتل البيانات التاريخية، مما يزيد من تكرارية البيانات.
3.1.3 تكرار تخزين البيانات
هيكل الرابط المزدوج للبلوكويف يزيد بشكل كبير من تكرارية البيانات. نظرًا لأن كل كتلة مرتبطة بعدة كتل، حتى لو فشل بعض العقد أو فقدت البيانات، يمكن للعقد الأخرى ما زالت استعادة البيانات من خلال الروابط الزائدة. يعمل هذا التصميم على تحسين متانة البيانات ومقاومة الفشل.
بناء وتعدين بلوكويف 3.1.4
يتم مكافأة المُنقبين عن إنشاء كتل جديدة في شبكة Arweave. من أجل إنشاء كتل جديدة، يجب على المُنقبين أن يكونوا قادرين على الوصول إلى والتحقق من الكتل التاريخية المحددة. تشجيع هذا الآلية المُنقبين على تخزين المزيد من البيانات التاريخية، مما يحسن من قدرة تخزين البيانات الكلية وأمان الشبكة.
3.1.5 عدم تغيير البيانات والأمان
نظرًا لأن كل كتلة في تضمين الكتل مرتبطة بعدة كتل ويتم التحقق منها من خلال آلية PoA، يتم ضمان عدم إمكانية تغيير البيانات وحذفها بمجرد تخزينها. توفر هذه الثباتة أمانًا عاليًا ضد التلاعب الخبيث أو حذف البيانات.
3.2 دليل موجز على الوصول العشوائي (سبورا)
Succinct Proofs of Random Access (Spora) هي آلية توافق حاسمة تستخدمها Arweave لتعزيز كفاءة وأمان شبكتها. من خلال تنفيذ Spora، يضمن Arweave سلامة البيانات والأمان مع تحسين كفاءة تخزين البيانات والوصول إليها. إليك تحليل مفصل لعدة جوانب رئيسية للآلية Spora:
3.2.1 مبادئ أساسية
سبورا (Succinct Proofs of Random Access) هو آلية Proof of Access (PoA) المحسنة. فكرته الأساسية هي التحقق من كتل البيانات الجديدة عن طريق اختيار عشوائي لكتل البيانات التاريخية، مما يضمن سلامة وأمان البيانات. يقلل هذا العشوائية من احتمالية الاحتيال من قبل المنقبين مع زيادة أمان الشبكة وتكرارية البيانات.
عملية التحقق من البيانات 3.2.2
في سبورا، يحتاج المُنقبون إلى التحقق من كتلة بيانات تاريخية مُختارة عشوائيًا قبل إضافة كتلة جديدة. يجعل عملية الاختيار العشوائي هذه من المستحيل على المُنقبين التنبؤ بالكتل البيانية المحددة التي يجب التحقق منها، مما يجعل من المستحيل تخزين البيانات انتقائيًا. وبهذه الطريقة، يضمن سبورا أن يكون على المُنقبين تخزين عدد كبير من كتل البيانات التاريخية لزيادة فرصهم في التعدين، مما يزيد من تكرارية البيانات وأمان الشبكة بشكل عام.
3.2.3 تحسين حوافز الألغام
يعزز سبورا الحوافز للمنقبين. نظرًا لأن المنقبين يجب أن يخزنوا المزيد من كتل البيانات التاريخية لزيادة احتمالية التنقيب الناجح، يدفع ذلك بهم للاستثمار المزيد من الموارد في تخزين وصيانة البيانات. لا يتلقى المنقبون فقط مكافآت التنقيب من خلال التحقق وتخزين البيانات، ولكنهم أيضًا يزيدون من تنافسيتهم في الشبكة من خلال زيادة كمية البيانات المخزنة.
3.2.4 تحسينات في كفاءة الطاقة
بالمقارنة مع آلية العمل الإثباتي التقليدية (PoW)، تعتبر Spora أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. يتطلب PoW من المنقبين التحقق من المعاملات من خلال حسابات معقدة، مما يؤدي إلى استهلاك كبير للطاقة. تقلل Spora بشكل كبير من استهلاك موارد الحوسبة من خلال الوصول العشوائي والتحقق من كتل البيانات التاريخية، مما يعزز كفاءة الطاقة للشبكة. هذه العملية الفعالة في التحقق لا تقلل فقط من تكاليف الطاقة ولكنها تقلل أيضًا من التأثير البيئي.
3.2.5 الأمان ومقاومة الهجمات
يعزز Spora الأمان ومقاومة الهجمات على الشبكة من خلال عشوائيته وتكرار البيانات. نظرًا لعدم قدرة المُعدنين على تنبؤ بالبيانات التي يحتاجون إلى التحقق منها، يصعب على المهاجمين الخبيثين تنفيذ الهجمات المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، يزيد العدد الكبير من البلوكات البيانية التاريخية التي يخزنها المُعدنون من كمية البيانات التي يحتاجها المهاجم لاختراقها، مما يزيد من أمان الشبكة بشكل عام.
3.3 تجميع
تقنية التجميع في Arweave هي واحدة من ابتكاراتها الرئيسية لتحسين كفاءة تحميل البيانات وقابلية توسع الشبكة. من خلال هذه التقنية، يمكن لـ Arweave التعامل بشكل فعال مع تحميل البيانات بمقياس كبير، مما يحسن تجربة المستخدم وأداء الشبكة. يتضمن ما يلي تحليلًا مفصلاً لتقنية التجميع:
3.3.1 مبادئ أساسية
الفكرة الأساسية لتقنية التجميع هي دمج عدة معاملات صغيرة في معاملة كبيرة واحدة، ثم رفع هذه المعاملة الكبيرة إلى بلوكويف. تقلل هذه الطريقة من العمليات المتكررة لرفع معاملة واحدة، مما يقلل من ازدحام الشبكة ويحسن كفاءة نقل البيانات.
تحسين كفاءة تحميل البيانات 3.3.2
بدون تقنية التجميع، يتعين معالجة وتسجيل كل عملية تحميل بشكل منفصل، مما يزيد ليس فقط من العبء على سلسلة الكتل ولكنه أيضًا يؤدي إلى عدم الكفاءة في عملية تحميل البيانات. من خلال تقنية التجميع، يتم تحميل عدة عمليات صغيرة بعد تعبئتها في عملية كبيرة واحدة، مما يقلل من عدد العمليات على السلسلة ويحسن بشكل كبير كفاءة تحميل البيانات.
3.3.3 قابلية توسع الشبكة
تزيد تقنية الحزم بشكل كبير من قدرة الشبكة Arweave على التوسع. في سيناريوهات تحميل البيانات بمقياس كبير، مثل مشاريع الرموز غير القابلة للتبادل (NFT)، تخزين ملفات الوسائط، الخ، يمكن لتقنية الحزم التعامل بشكل فعال مع عدد كبير من طلبات التحميل المتزامنة، مما يجنب اكتظاظ الشبكة وزيادة الأداء. على سبيل المثال، قامت Arweave بنجاح بتحميل 47 جيجابايت من البيانات في عملية حزم واحدة، وهو أمر صعب تحقيقه مع حلول تخزين البيانات التقليدية على السلسلة البلوكية.
3.3.4 نهائية المعاملة وتجربة المطور
من خلال تقنية التجميع، يمكن للمطورين والمستخدمين معرفة نتائج رفع البيانات بشكل أكثر يقينًا، لأن معدل نجاح رفع المعاملات الكبيرة أعلى من معدل نجاح رفع عدة معاملات صغيرة منفصلة. يعزز هذا اليقين تجربة المطور، مما يتيح لهم التركيز أكثر على تطوير التطبيق دون الحاجة للقلق بشأن تعقيد تخزين البيانات الأساسي.
3.3.5 كفاءة التكلفة
تقنية التجميع لا تحسن فقط كفاءة تحميل البيانات، ولكنها تجلب أيضًا فوائد تكلفة كبيرة. في نموذج تخزين البيانات التقليدي على السلسلة، يتطلب كل تحويل رسومًا، بينما تقلل تقنية التجميع من عدد التحويلات عن طريق دمجها، مما يقلل من تكلفة التحويل الإجمالية. هذه ميزة هامة للمستخدمين الذين يحتاجون لتخزين كميات كبيرة من البيانات.
3.3.6 سلامة البيانات والأمان
تضمين التكنولوجيا تضمن سلامة البيانات والأمان. على الرغم من دمج عدة معاملات في معاملة كبيرة واحدة، إلا أن بيانات كل معاملة صغيرة تظل سليمة ولا يمكن التلاعب بها. وبهذه الطريقة، حتى إذا كان هناك مشكلة أثناء عملية التحميل، يمكن ضمان أمان وسلامة البيانات من خلال إعادة التعبئة والتحميل.
آلية الحرائق 3.4
الحرائق آلية حافزة داخل شبكة Arweave مصممة لتحسين تجربة المستخدم العامة من خلال تحسين نشر البيانات وتحسين أداء الشبكة. إليك تحليل مفصل لميكانيكيات الحرائق:
3.4.1 مبادئ أساسية
يستخدم آلية الحرائق النظام الترتيبي لتحفيز العقد على الاستجابة بسرعة وتلبية طلبات البيانات. يتم تصنيف العقد بناءً على سرعة وكفاءة انتشار البيانات عبر الشبكة، حيث يتلقى العقد ذو التصنيف الأعلى المزيد من الطلبات والمكافآت. تضمن هذه الآلية توزيع سريع للبيانات في الشبكة وتحسين الأداء العام للشبكة.
3.4.2 كفاءة نقل البيانات
يكمن جوهر آلية الحريق في تحسين كفاءة نشر البيانات. بعد أن يتلقى العقدة بيانات جديدة في الشبكة، تنتشرها إلى العقد الأخرى بأسرع ما يمكن. العقد ذات السرعة العالية في الانتشار والاستجابة السريعة ستحظى بميزة في التصنيف، وبالتالي الحصول على فرص معالجة الطلبات والمكافآت المقابلة أكثر.
نظام تصنيف العقدة 3.4.3
آلية الحريق تحفز العقد على تحسين كفاءة نشر البيانات من خلال تصنيف أداء العقد. يقوم نظام التصنيف بتقييم العقد بناءً على سرعة استجابتهم وموثوقيتهم لطلبات البيانات. يتمتع العقد ذو التصنيف العالي بأولوية أعلى في الشبكة ويحصل على فرص معالجة الطلبات والمكافآت أكثر.
3.4.4 آليات التحفيز والمكافآت
يحفز حريق الغابات العقد لتحسين كفاءة نشر البيانات عن طريق مكافأة العقد ذات التصنيف العالي. يكتسب العقد تصنيفات أعلى ومكافآت أكثر من خلال نشر البيانات بسرعة وبشكل موثوق. يضمن آلية المكافأة هذه المشاركة النشطة للعقد في الشبكة، مما يحسن الأداء العام للشبكة وتوفر البيانات.
3.4.5 صحة الشبكة وقوتها
آلية الحرائق لا تحسن فقط كفاءة نشر البيانات ولكنها تعزز أيضًا صحة وقوة الشبكة. من خلال تحفيز العقد للرد ونشر البيانات بسرعة، تضمن آلية الحرائق استقرار وتشغيل فعّال للشبكة تحت ظروف الحمولة العالية والطلب العالي.
الرمز AR هو العملة الرقمية الأصلية في شبكة Arweave ويقوم بأداء أدوار رئيسية عدة، من تحفيز المنقبين إلى دفع تكاليف تخزين البيانات إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي للنظام البيئي بأكمله.
هنا تحليل مفصل لرموز AR:
4.1 وظائف أساسية لرموز AR
نموذج الدفع لمرة واحدة 4.2
نموذج أعمال Arweave يختلف عن خدمات الاشتراك التقليدية لأن المستخدمين يدفعون رسمًا مرة واحدة لتخزين البيانات بشكل دائم. تُستخدم جزء من هذه الرسوم لتغطية تكاليف التخزين الأولية، ويذهب الجزء الآخر إلى صندوق التحسين لتكاليف التخزين المستقبلية.
صندوق التبرع: حوالي 86٪ من الرسوم تذهب إلى صندوق تبرع، الذي يُستخدم لتحفيز المنقبين على المدى الطويل وضمان دوامية البيانات.
4.3 صندوق تحسين الوضع
تم تصميم التبرعات بشكل مماثل لهياكل التبرعات المالية التقليدية لتغطية تكاليف تخزين المستقبل من خلال الفائدة والتقدير. يتم استخدام الفائدة التي تولدها الرسوم الأولية التي يدفعها المستخدم لدفع تكاليف تخزين المنقبين على المدى الطويل، مما يضمن أن يمكن تخزين البيانات بشكل دائم.
من المتوقع تخفيض التكلفة: مع توقع استمرار انخفاض تكاليف تخزين البيانات، ستكون الدخل الناتج من الفائدة على التبرعات كافية لتغطية نفقات التخزين على المدى الطويل.
4.4 إمداد الرمز
تخفيض تدريجي: شبيه بآلية تخفيف البتكوين، مما يضمن ندرة وقيمة طويلة الأمد لإمداد الرمز. ولكن الاختلاف يكمن في أن رمز AR يعتمد آلية تخفيض تدريجي، مما يعني أن إصدار الرمز سينخفض تدريجيًا في كل دورة صغيرة.
توزيع رمز AR 4.5
4.6 الحوافز الاقتصادية للرموز
تحفز الرموز AR المشاركين في الشبكة بطرق متنوعة:
4.7 أداء السوق للرموز
تتأثر أداء رموز AR في السوق بمجموعة من العوامل، بما في ذلك زيادة الطلب على التخزين، وتطوير النظام البيئي، واعتراف السوق بالحلول للتخزين اللامركزي. قيمة رموز AR تزيد مع نمو الشبكة وزيادة طلب المستخدمين.
حتى الآن، أداء سوق رموز AR هو كما يلي:
5.1 الفريق
Arweave هو بروتوكول تخزين بيانات لامركزي يتكون فريقه الأساسي من خبراء تقنيين ذوي خبرة وقادة في الصناعة. تخرج مؤسس والرئيس التنفيذي سام ويليامز من جامعة نوتنغهام ولديه خلفية قوية في تكنولوجيا البلوكشين. وتخرج كبير ضباط التشغيل (COO) سيباستيان كامبوس جروث من جامعة جورجتاون وعمل في تيكستارز، مسؤول عن العمليات اليومية للمشروع. وتخرجت المديرة القانونية جيتي سايد من جامعة فيينا وتتولى الشؤون القانونية. يتضمن الفريق أيضًا عدة خبراء تقنيين وتجاريين، مثل ريتشارد باردو، المؤسس المشارك لليكويتي، وآندي بيل، رئيس الهندسة في Movement Labs، الذين يعملون معًا لدفع نمو وابتكار Arweave.
5.2 شراكة
تم إطلاق شبكة KYVE الرئيسية، مع أكثر من 2000 تيرابايت من البيانات المرفوعة. تتعاون KYVE مع شراكات استراتيجية مع 19 مشروعًا وتخطط لاستضافة فعاليات نمو المجتمع في عام 2024.
في سبتمبر 2023، قامت آيريس بمعالجة مليار عملية. في أكتوبر 2023، قامت آيريس بالشراكة مع سولانا موبايل لتخزين تطبيقات متجر DApp.
في فبراير 2023، أصبح ArDrive متمامًا متمركزًا ومخزنًا على Arweave. في مايو 2023، تم إطلاق ArDrive 2.0، مضيفًا وضع الظلام، توليد المحفظة ووظائف تحميل الملفات الكبيرة.
5.3 حالة التمويل
منذ تأسيسها، نجحت شركة Arweave في جمع 37.3 مليون دولار أمريكي في تمويل من خلال جولات تمويل متعددة. تشمل المستثمرون الرئيسيون Andreessen Horowitz (a16z)، Union Square Ventures، Multicoin Capital، Coinbase Ventures وغيرها من المؤسسات المعروفة. وإليك بعض من أحداث التمويل الرئيسية:
تحليل القطاع 6.1
ينتمي Arweave إلى جزء من مجال تخزين البيانات اللامركزية. يحقق وظيفة تخزين البيانات بشكل دائم من خلال تقنية blockweave الابتكارية. الهدف الأساسي للمشروع هو توفير حلاً فعالًا وآمنًا وقابلًا للتوسيع لتخزين البيانات يمكن من خلاله تخزين البيانات بشكل دائم ولا يمكن التلاعب بها. فيما يلي بعض مشاريع تخزين البيانات اللامركزية المماثلة لـ Arweave:
6.2 مزايا المشروع
6.3 العيوب
كمبتكر في مجال تخزين البيانات اللامركزي ، تحقق Arweave تخزينا دائما للبيانات وإدارة فعالة من خلال تقنية Blockweave الفريدة وآلية الحوافز الاقتصادية القوية. لا يعالج نموذج أعمال الدفع لمرة واحدة والتخزين الدائم قضايا فقدان البيانات والتكاليف المرتفعة في أنظمة التخزين التقليدية فحسب ، بل يوفر أيضا للمستخدمين حلا موثوقا وطويل الأجل لتخزين البيانات. على الرغم من أن Arweave لا تزال تواجه بعض التحديات في مجال التكنولوجيا والترويج للسوق ، إلا أن نظامها البيئي المتوسع باستمرار وشراكاتها المتنوعة قد أرست أساسا متينا لنموها. مع التقدم المستمر لتكنولوجيا blockchain والطلب المتزايد على التخزين اللامركزي ، تستعد Arweave لتصبح رائدة في هذا المجال ، حيث تقدم خدمات تخزين بيانات أكثر أمانا وشفافية وكفاءة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر والتوسع في السوق ، تتقدم Arweave بثبات نحو هدفها المتمثل في أن تصبح المزود الرائد في العالم لحلول التخزين اللامركزية.
هذا المقال بعنوان "Arweave: دفعة واحدة، بيانات دائمة" مستنسخ من [ مقهى تشاي بلوكشين]. كل حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [Gateإذا كان لديك أي اعتراض على إعادة الطبع، يرجى الاتصال بالبوابة تعلمالفريق، سيتولى الفريق الأمر في أقرب وقت ممكن.
إخلاء المسؤولية: تعبر الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة فقط عن آراء الكاتب الشخصية ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
تُجري فرقة Gate Learn ترجمة المقال إلى لغات أخرى. ما لم يذكر غير ذلك، يُمنع نسخ أو توزيع أو سرقة المقالات المترجمة.