مع التطور العميق للاقتصاد الرقمي، لا يمكن لأي شخص تجنب المشاركة في أنشطة تخزين البيانات المتنوعة. ستدفع قدوم عصر Web3 معظم مجالات التكنولوجيا إلى الترقية أو التحول تدريجياً في السنوات القادمة. باعتبارها واحدة من البنى التحتية الأساسية لـ Web3، ستنزل التخزين اللامركزي في المستقبل في المزيد من سيناريوهات التطبيقات. على سبيل المثال، من المحتمل أن تتبنى الشبكات التخزينية للبيانات خلف البيانات الاجتماعية، ومقاطع الفيديو القصيرة، والبث المباشر، والسيارات الذكية، نموذج التخزين اللامركزي في المستقبل.
في عصر الويب 3، تعتبر البيانات هي الأصول الأساسية، وملكية المستخدم للبيانات هي سمة بارزة. إن ضمان أمان المستخدم في امتلاك البيانات والأصول التي تمثلها، وإزالة مخاوف المستخدمين العاديين بشأن أمان الأصول، يساعد في جذب المزيد من المستخدمين إلى نظام الويب 3 البيئي. وبالتالي، ستصبح طبقة توفر البيانات المستقلة جزءًا لا يتجزأ من الويب 3.
من التخزين اللامركزي إلى طبقة توفر البيانات
تقليديًا، كانت البيانات تُخزّن في الغالب عبر طرق مركزية، حيث يتم تخزينها بالكامل على خوادم مركزية. مع مرور الوقت، تزايدت احتياجات المستخدمين بشأن أمان المعلومات الشخصية وتخزين البيانات. خاصة بعد وقوع حوادث تسرب بيانات لبعض مشغلي البيانات الكبار، أصبحت عيوب التخزين المركزي تتضح تدريجيًا، وأصبح من الصعب تلبية احتياجات السوق الحالية بأساليب التخزين التقليدية.
إن دفع عصر Web3 وانتشار تطبيقات blockchain جعل البيانات أكثر تنوعًا وزيادة حجمها باستمرار. أصبحت أبعاد البيانات الشبكية الشخصية أكثر شمولاً، وقيمتها أعلى، وأصبح أمان البيانات وحماية الخصوصية أكثر أهمية. كما زادت المتطلبات المتعلقة بتخزين البيانات.
في هذا السياق، نشأت تخزين البيانات اللامركزي. إنها واحدة من البنى التحتية الأولى والأكثر اهتمامًا في مجال Web3. مقارنةً بالتخزين المركزي، يتبع التخزين اللامركزي مبادئ الاقتصاد المشترك، ويستخدم عددًا هائلًا من أجهزة التخزين الطرفية لتقديم الخدمة. يتم تخزين البيانات فعليًا على التخزين الذي تقدمه عقدة المزود، ولا يمكن لمطوري المشاريع السيطرة على هذه البيانات. يزيد هذا النظام الذي لا يملك مركز تحكم بشكل كبير من أمان البيانات.
تقوم التخزين اللامركزي بشكل أساسي بتخزين الملفات أو مجموعة من الملفات على أجزاء موزعة في مساحات تخزين مختلفة. إنه يحل العديد من نقاط الألم المتعلقة بالتخزين السحابي المركزي في Web2، ويتوافق بشكل أفضل مع متطلبات التنمية في عصر البيانات الكبيرة. يمكنه تخزين البيانات غير الهيكلية على الحافة بتكاليف أقل وكفاءة أعلى، مما يمكّن التقنيات الناشئة. لذلك، يمكن اعتبار التخزين اللامركزي حجر الزاوية لتطور Web3.
توجد فئتان من مشاريع التخزين اللامركزي الشائعة حاليًا. الفئة الأولى تهدف إلى إنتاج الكتل، حيث تستخدم التخزين للتعدين، ولكن هذه الطريقة قد تؤدي إلى بطء سرعة التخزين والتنزيل على السلسلة. الفئة الأخرى تستخدم عقدة واحدة أو عدة عقد كعقد مركزية للتحقق، ولكن إذا تعرضت العقدة المركزية لهجوم أو تلف، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات.
توفر البيانات ( DA ) بشكل أساسي إمكانية العقد الخفيفة لضمان توفر البيانات ودقتها بكفاءة دون الحاجة إلى تخزين جميع البيانات أو الحفاظ على حالة الشبكة بالكامل دون المشاركة في الإجماع. تعمل الطبقة المستقلة لوفرة البيانات على تجنب مشكلات نقطة الفشل الفردية وتضمن أقصى درجة من أمان البيانات.
علاوة على ذلك، تحتاج حلول التوسع Layer2 مثل zkRollup إلى استخدام طبقة توفر البيانات. تعمل Layer2 كطبقة تنفيذ بالاعتماد على Layer1 كطبقة إجماع، بالإضافة إلى تحديث نتائج المعاملات المجمعة إلى Layer1، يجب أيضًا ضمان توفر البيانات الأصلية للمعاملات. وذلك في الحالات القصوى، حتى لو لم يكن هناك مُثبتون يرغبون في توليد الإثباتات، يمكن استعادة حالة شبكة Layer2، مما يمنع قفل أصول المستخدم.
تحليل طبقة توفر البيانات المستقلة
سيليستيا
تقدم Celestia سلسلة كتل DA مستقلة، تحتوي على مجموعة من عقد التحقق، ومنتجي الكتل، وآلية الإجماع لتعزيز مستوى الأمان. يتم نشر بيانات المعاملات من Layer2 إلى السلسلة الرئيسية لـ Celestia، حيث يقوم المدققون في Celestia بتوقيع جذر Merkle لشهادة DA Attestation، وإرسالها إلى عقد DA Bridge على سلسلة Ethereum الرئيسية للتحقق والتخزين.
تستخدم Celestia آلية إثبات متفائل. عندما يعمل الشبكة بشكل طبيعي، تكون الكفاءة عالية جدًا. تحتاج العقد الخفيفة فقط لاستقبال البيانات واستعادتها وفقًا للتشفير، وفي حالة عدم وجود مشاكل في العملية بأكملها، تكون كفاءة الإثبات المتفائل عالية جدًا.
ملاحظة
MEMO هو شبكة تخزين مؤسسية جديدة من الجيل التالي ذات سعة عالية وموثوقية عالية. تستند إلى تقنية البلوكشين من نظير إلى نظير، مما يتيح عمليات تخزين متعددة إلى متعددة، بدون مراكز بيانات. تحتوي السلسلة الرئيسية لـ MEMO على عقود ذكية تقيد جميع العقد، وتتحكم في عمليات رئيسية مثل تحميل البيانات، مطابقة عقد التخزين، تشغيل النظام وآلية العقوبات.
تحسّن MEMO من وظائف التخزين باستخدام تقنية الترميز القابل للإصلاح وإصلاح البيانات، مما يزيد من أمان البيانات وكفاءة تحميل التخزين. بالإضافة إلى أدوار المستخدم والمزود، قدمت MEMO أيضًا دور الحافظ لمنع الهجمات الخبيثة على العقد. من خلال توازن الأدوار المتعددة، يتم الحفاظ على التوازن الاقتصادي، مما يدعم الاستخدامات التجارية من الفئة المؤسسية ذات السعة العالية وتوافر عالي.
توفر MEMO خدمات تخزين سحابية آمنة وموثوقة لـ NFT و GameFi و DeFi و SocialFi وغيرها، وتتناسب مع Web2، مما يجعلها دمجًا مثاليًا بين blockchain والتخزين السحابي.
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.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
5
مشاركة
تعليق
0/400
RugPullAlertBot
· 07-16 12:33
من يقدر أن يوضح في النهاية إلى من تعود هذه البيانات
توافر البيانات: استكشاف البنية التحتية الأساسية لعصر Web3
توفر البيانات: البنية التحتية الأساسية لعصر Web3
مع التطور العميق للاقتصاد الرقمي، لا يمكن لأي شخص تجنب المشاركة في أنشطة تخزين البيانات المتنوعة. ستدفع قدوم عصر Web3 معظم مجالات التكنولوجيا إلى الترقية أو التحول تدريجياً في السنوات القادمة. باعتبارها واحدة من البنى التحتية الأساسية لـ Web3، ستنزل التخزين اللامركزي في المستقبل في المزيد من سيناريوهات التطبيقات. على سبيل المثال، من المحتمل أن تتبنى الشبكات التخزينية للبيانات خلف البيانات الاجتماعية، ومقاطع الفيديو القصيرة، والبث المباشر، والسيارات الذكية، نموذج التخزين اللامركزي في المستقبل.
في عصر الويب 3، تعتبر البيانات هي الأصول الأساسية، وملكية المستخدم للبيانات هي سمة بارزة. إن ضمان أمان المستخدم في امتلاك البيانات والأصول التي تمثلها، وإزالة مخاوف المستخدمين العاديين بشأن أمان الأصول، يساعد في جذب المزيد من المستخدمين إلى نظام الويب 3 البيئي. وبالتالي، ستصبح طبقة توفر البيانات المستقلة جزءًا لا يتجزأ من الويب 3.
من التخزين اللامركزي إلى طبقة توفر البيانات
تقليديًا، كانت البيانات تُخزّن في الغالب عبر طرق مركزية، حيث يتم تخزينها بالكامل على خوادم مركزية. مع مرور الوقت، تزايدت احتياجات المستخدمين بشأن أمان المعلومات الشخصية وتخزين البيانات. خاصة بعد وقوع حوادث تسرب بيانات لبعض مشغلي البيانات الكبار، أصبحت عيوب التخزين المركزي تتضح تدريجيًا، وأصبح من الصعب تلبية احتياجات السوق الحالية بأساليب التخزين التقليدية.
إن دفع عصر Web3 وانتشار تطبيقات blockchain جعل البيانات أكثر تنوعًا وزيادة حجمها باستمرار. أصبحت أبعاد البيانات الشبكية الشخصية أكثر شمولاً، وقيمتها أعلى، وأصبح أمان البيانات وحماية الخصوصية أكثر أهمية. كما زادت المتطلبات المتعلقة بتخزين البيانات.
في هذا السياق، نشأت تخزين البيانات اللامركزي. إنها واحدة من البنى التحتية الأولى والأكثر اهتمامًا في مجال Web3. مقارنةً بالتخزين المركزي، يتبع التخزين اللامركزي مبادئ الاقتصاد المشترك، ويستخدم عددًا هائلًا من أجهزة التخزين الطرفية لتقديم الخدمة. يتم تخزين البيانات فعليًا على التخزين الذي تقدمه عقدة المزود، ولا يمكن لمطوري المشاريع السيطرة على هذه البيانات. يزيد هذا النظام الذي لا يملك مركز تحكم بشكل كبير من أمان البيانات.
تقوم التخزين اللامركزي بشكل أساسي بتخزين الملفات أو مجموعة من الملفات على أجزاء موزعة في مساحات تخزين مختلفة. إنه يحل العديد من نقاط الألم المتعلقة بالتخزين السحابي المركزي في Web2، ويتوافق بشكل أفضل مع متطلبات التنمية في عصر البيانات الكبيرة. يمكنه تخزين البيانات غير الهيكلية على الحافة بتكاليف أقل وكفاءة أعلى، مما يمكّن التقنيات الناشئة. لذلك، يمكن اعتبار التخزين اللامركزي حجر الزاوية لتطور Web3.
توجد فئتان من مشاريع التخزين اللامركزي الشائعة حاليًا. الفئة الأولى تهدف إلى إنتاج الكتل، حيث تستخدم التخزين للتعدين، ولكن هذه الطريقة قد تؤدي إلى بطء سرعة التخزين والتنزيل على السلسلة. الفئة الأخرى تستخدم عقدة واحدة أو عدة عقد كعقد مركزية للتحقق، ولكن إذا تعرضت العقدة المركزية لهجوم أو تلف، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات.
توفر البيانات ( DA ) بشكل أساسي إمكانية العقد الخفيفة لضمان توفر البيانات ودقتها بكفاءة دون الحاجة إلى تخزين جميع البيانات أو الحفاظ على حالة الشبكة بالكامل دون المشاركة في الإجماع. تعمل الطبقة المستقلة لوفرة البيانات على تجنب مشكلات نقطة الفشل الفردية وتضمن أقصى درجة من أمان البيانات.
علاوة على ذلك، تحتاج حلول التوسع Layer2 مثل zkRollup إلى استخدام طبقة توفر البيانات. تعمل Layer2 كطبقة تنفيذ بالاعتماد على Layer1 كطبقة إجماع، بالإضافة إلى تحديث نتائج المعاملات المجمعة إلى Layer1، يجب أيضًا ضمان توفر البيانات الأصلية للمعاملات. وذلك في الحالات القصوى، حتى لو لم يكن هناك مُثبتون يرغبون في توليد الإثباتات، يمكن استعادة حالة شبكة Layer2، مما يمنع قفل أصول المستخدم.
تحليل طبقة توفر البيانات المستقلة
سيليستيا
تقدم Celestia سلسلة كتل DA مستقلة، تحتوي على مجموعة من عقد التحقق، ومنتجي الكتل، وآلية الإجماع لتعزيز مستوى الأمان. يتم نشر بيانات المعاملات من Layer2 إلى السلسلة الرئيسية لـ Celestia، حيث يقوم المدققون في Celestia بتوقيع جذر Merkle لشهادة DA Attestation، وإرسالها إلى عقد DA Bridge على سلسلة Ethereum الرئيسية للتحقق والتخزين.
تستخدم Celestia آلية إثبات متفائل. عندما يعمل الشبكة بشكل طبيعي، تكون الكفاءة عالية جدًا. تحتاج العقد الخفيفة فقط لاستقبال البيانات واستعادتها وفقًا للتشفير، وفي حالة عدم وجود مشاكل في العملية بأكملها، تكون كفاءة الإثبات المتفائل عالية جدًا.
ملاحظة
MEMO هو شبكة تخزين مؤسسية جديدة من الجيل التالي ذات سعة عالية وموثوقية عالية. تستند إلى تقنية البلوكشين من نظير إلى نظير، مما يتيح عمليات تخزين متعددة إلى متعددة، بدون مراكز بيانات. تحتوي السلسلة الرئيسية لـ MEMO على عقود ذكية تقيد جميع العقد، وتتحكم في عمليات رئيسية مثل تحميل البيانات، مطابقة عقد التخزين، تشغيل النظام وآلية العقوبات.
تحسّن MEMO من وظائف التخزين باستخدام تقنية الترميز القابل للإصلاح وإصلاح البيانات، مما يزيد من أمان البيانات وكفاءة تحميل التخزين. بالإضافة إلى أدوار المستخدم والمزود، قدمت MEMO أيضًا دور الحافظ لمنع الهجمات الخبيثة على العقد. من خلال توازن الأدوار المتعددة، يتم الحفاظ على التوازن الاقتصادي، مما يدعم الاستخدامات التجارية من الفئة المؤسسية ذات السعة العالية وتوافر عالي.
توفر MEMO خدمات تخزين سحابية آمنة وموثوقة لـ NFT و GameFi و DeFi و SocialFi وغيرها، وتتناسب مع Web2، مما يجعلها دمجًا مثاليًا بين blockchain والتخزين السحابي.