تأليف: 0xjs@金财经
وفقًا لبيانات l2beat، يوجد حاليًا أكثر من 50 لغة L2 في السوق.
لكن في الآونة الأخيرة، ظهرت سلسلة عامة أخرى من فئة EVM L2، MegaETH، في سوق التشفير وحصلت على 20 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل أولية، بقيادة التشفير VC Dragonfly Capital، وFigment Capital، وFolius Ventures، وRobot Ventures، وشاركت شركات Big Brain Holdings وTangent وCredible Neutral في الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تلقت استثمارات من مستثمرين ملائكيين بارزين بما في ذلك فيتاليك بوتيرين، ومؤسس شركة كونسينسيس جوزيف لوبين، وسريرام كانان، وكوبي، وكارثيك تالوار، وهاسو، وسانتياغو، وميرت.
ما نوع الشركة؟ هي ميجايث؟ ما هو السحر الذي يجذب الكثير من مجموعات الاستثمار الفاخرة؟
يوجد بالفعل الكثير من L1/L2، فلماذا نحتاج إلى MegaETH
لقد أدى التقدم في إطار عمل blockchain إلى خفض عتبة إنشاء سلاسل جديدة (بما في ذلك L1 وL2) بشكل كبير. ولذلك، ظهر مؤخرا عدد كبير من السلاسل العامة الجديدة. وفقًا لبيانات l2beat، يوجد حاليًا أكثر من 50 مشروعًا من مشاريع L2.
ومع ذلك، فإن مجرد إنشاء المزيد من السلاسل لا يحل مشكلة قابلية التوسع في blockchain، حيث لا تزال كل سلسلة فردية تفرض قيودًا كبيرة على التطبيقات اللامركزية التي تستضيفها. على سبيل المثال، يوضح الجدول أدناه الغاز المستهدف في الثانية وأوقات الكتلة لسلاسل EVM الرئيسية اليوم.
الجدول أعلاه واضح أظهرت الولايات أن سلاسل EVM الحالية تواجه قيودًا كبيرة في عدة جوانب. أولاً، تظهر جميعها إنتاجية منخفضة للمعاملات. على سبيل المثال، في حين أن opBNB يبرز بين أقرانه بمعدل غاز مرتفع للغاية يبلغ 100 ميجا غاز/ثانية، إلا أنه لا يزال ضئيلًا مقارنة بقدرات خوادم Web2 الحديثة. كمرجع، 100 ميجا غاز/ثانية تعادل فقط 650 مقايضة Uniswap أو 3700 عملية نقل ERC-20 في الثانية. وبالمقارنة، تتجاوز خوادم قواعد البيانات الحديثة بالفعل مليون معاملة في الثانية وفقًا لمعيار TPC-C.
ثانيًا، نظرًا لندرة القدرة الحاسوبية، لا يمكن وضع التطبيقات المعقدة في السلسلة. على سبيل المثال، يستهلك عقد EVM البسيط ما يقرب من 5.5 مليار غاز لحساب رقم فيبوناتشي (n=10 أس 8)، والذي سيستغرق 55 ثانية من سلسلة opBNB بأكملها، وسرعة الحساب هي 100 ميجا غاز/ثانية . بالمقارنة، برنامج مماثل مكتوب بلغة C يكمل نفس المهمة في 30 مللي ثانية فقط، مما يجعله أسرع 1833 مرة باستخدام نواة وحدة المعالجة المركزية واحدة! تخيل الآن إمكانيات blockchain التي تستفيد من المعالجة متعددة النواة لفتح قوة حوسبة أخرى تبلغ 100 مرة.
أخيرًا، التطبيقات التي تتطلب معدلات تحديث عالية أو حلقات ردود فعل سريعة لا تكون مجدية مع أوقات الحظر الطويلة. تقوم جميع السلاسل الموجودة في الجدول، باستثناء Arbitrum One، بتحديث حالتها كل ثانية أو أكثر. ومع ذلك، فإن التطبيقات اللامركزية المعقدة والمتصلة بالكامل مثل Autonomous World تتطلب معدلات تحديث عالية (على سبيل المثال، أقل من 100 مللي ثانية بين الكتل) لمحاكاة القتال أو الفيزياء في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن التداول عالي التردد عبر السلسلة إلا إذا كان من الممكن تقديم الطلبات أو إلغائها في غضون 10 مللي ثانية.
لحسن الحظ، لا يمكن التغلب على أي من هذه القيود بالنسبة لسلاسل EVM. مع تقدم التكنولوجيا، حان الوقت الآن لبناء blockchain في الوقت الحقيقي لفتح هذه الإمكانات. blockchain في الوقت الحقيقي هو blockchain الذي يعالج المعاملات بمجرد وصولها وينشر تحديثات النتائج في الوقت الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تدعم إنتاجية عالية للمعاملات وقدرة حوسبة قوية للحفاظ على تجربة في الوقت الفعلي حتى أثناء ذروة طلب المستخدم.
الهدف من MegaETH هو blockchain في الوقت الفعلي المتوافق مع EVM. الهدف هو دفع أداء Ethereum L2 إلى الحد الأقصى للأجهزة، وتضييق الفجوة بين blockchain وخوادم الحوسبة السحابية التقليدية، وإحضار Web2. إلى السوق لأول مرة مستوى الأداء في الوقت الحقيقي في عالم التشفير.
تعمل ميزات MegaETH الست على تمكين EVM في الوقت الفعلي
وفقًا للمؤسس المشارك لـ MegaETH Shuyao Kong، فإن MegaETH هي أول شبكة blockchain في الوقت الفعلي، تدعم 100000 سرعة معالجة للمعاملات في الثانية والمللي ثانية- مستوى سرعة الاستجابة.
تحقق MegaETH أداء EVM المذكور أعلاه في الوقت الفعلي من خلال التقنيات الرئيسية الستة التالية:
1. تخصص العقدة: تركز MegaETH المهام الحيوية للأداء مثل تنفيذ المعاملات في نطاق صغير مجموعة من عقد التسلسل، وفي الوقت نفسه، أصبحت المهام الأمنية الحرجة مثل التحقق من الكتلة لا مركزية على نطاق واسع. يسمح هذا القرار المعماري الرئيسي لشركة MegaETH بتحسين أداء الشبكة بشكل كبير مع تقليل متطلبات أجهزة العقدة الكاملة. والنتيجة النهائية هي blockchain غير متجانسة أسرع وأكثر أمانًا وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.
2. محرك تنفيذ EVM في الوقت الفعلي: أطلقت شركة MegaETH أول محرك لتنفيذ EVM في الوقت الفعلي، وهو قادر على معالجة كميات كبيرة من المعاملات بسلاسة عند وصولها ونشر المعاملات الناتجة بشكل موثوق بفواصل زمنية تصل إلى 10. تغييرات الحالة. يتم تحقيق هذه الميزة الفريدة من خلال التصميم المشترك لخوارزمية بناء الكتل المستندة إلى التدفق لـ MegaETH ذات زمن الوصول المنخفض مع بروتوكول التحكم في التزامن الذي يدعم تحديد أولويات المعاملات.
3. الحوسبة في الذاكرة: يقوم جهاز التسلسل MegaETH بتخزين الحالة العالمية لـ EVM ومحاولة الحالة في الذاكرة. بالمقارنة مع الأنظمة القائمة على SSD، تتم زيادة سرعة الوصول إلى الحالة بمقدار 1000 مرة. تتوفر الخوادم المتطورة التي تحتوي على ذاكرة تتراوح من 1 إلى 4 تيرابايت بسهولة في السحابة، مما يوفر سعة كبيرة لنمو الحالة في المستقبل. تُسمى هذه التقنية بالحوسبة داخل الذاكرة وهي ضرورية لتطبيقات Web2 عالية الأداء وكثيفة البيانات. بفضل تخصص العقد، تقدم MegaETH هذه التكنولوجيا المتطورة إلى blockchain لأول مرة.
4. تجميع العقود الذكية: تستخدم MegaETH تقنية التجميع في الوقت المناسب (JIT) لتحويل العقود الذكية بشفافية إلى كود الآلة الأصلي بسرعة. تعمل هذه التقنية على التخلص من أوجه القصور في تفسير كود EVM الثانوي ومحاكاة آلة المكدس. بالنسبة للتطبيقات التي تتطلب حوسبة مكثفة، يمكنها زيادة الأداء بمقدار 100 مرة، مما يجعل MegaETH منصة مثالية لبناء تطبيقات dApps المعقدة ذات الأداء في الوقت الفعلي.
5. حالة كفاءة Super IO: بسبب الإدخال/الإخراج المكثف للقرص يعد تشغيل وصيانة تجربة الحالة أكبر عنق الزجاجة لسلاسل الكتل المتوافقة مع EVM. تعالج MegaETH هذه المشكلة عن طريق استبدال Merkle Patricia Trie (MPT) بحالة جديدة مصممة من الصفر. تعمل هذه المحاولة الجديدة على تقليل عمليات الإدخال/الإخراج للقرص وقياس بيانات الحالة بكفاءة إلى تيرابايت مع الحفاظ على التوافق الكامل مع EVM.
6. بروتوكول مزامنة الحالة: يستخدم MegaETH بروتوكولًا فعالاً من نقطة إلى نقطة لنشر تحديثات الحالة من جهاز التسلسل إلى العقدة الكاملة مع زمن انتقال منخفض وإنتاجية عالية. وهذا يضمن أنه حتى العقد ذات الاتصال الضعيف بالشبكة يمكنها البقاء على اطلاع بأحدث الحالة، حتى مع معدل تحديث يبلغ 100000 TPS.
مكونات MegaETH
هناك ثلاثة أدوار رئيسية في MegaETH: جهاز التسلسل، والإثبات، والعقدة الكاملة.
مكونات MegaETH الرئيسية وتفاعلاتها
جهاز التسلسل مسؤول عن فرز وتنفيذ معاملات المستخدم. لكن لدى MegaETH جهاز تسلسل نشط واحد فقط في أي وقت، مما يؤدي إلى التخلص من الحمل المتفق عليه أثناء التنفيذ العادي.
تتلقى معظم العقد الكاملة اختلافات الحالة (اختلافات الحالة) من هذا الطلب عبر شبكة p2p وتطبق هذه الاختلافات مباشرة لتحديث الحالة المحلية. والجدير بالذكر أنهم لا يقومون بإعادة تنفيذ المعاملات، بل يقومون بالتحقق بشكل غير مباشر من الكتل باستخدام الأدلة المقدمة من المُثبت. لا يزال بإمكان المستخدمين المتقدمين، مثل مشغلي الجسور وصناع السوق، تنفيذ كل عملية تداول للحصول على نتيجة سريعة، على الرغم من أنه ستكون هناك حاجة إلى أجهزة أعلى لمواكبة جهاز التسلسل.
يستخدم المُثبِّت نظام التحقق عديم الحالة للتحقق من الكتل بطريقة غير متزامنة وخارجة عن النظام.
الفريق المؤسس لشركة MegaETH Kochi
يرجع جزء كبير من السبب وراء قدرة MegaETH على تلقي استثمارات من مشاهير الصناعة مثل Dragonfly Capital وغيرها من صناديق رأس المال الاستثماري المشفرة، مثل Vitalik، إلى في جزء كبير منه للفريق المؤسس الفاخر.
وفقًا للموقع الرسمي، هناك 4 أشخاص في الفريق المؤسس الرئيسي لـ MegaETH:
لي ييلونج: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة ستانفورد، وعمل في شركة البرمجيات Runtime Verification Inc.; p>
يانغ لي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا: حصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة بكين في عام 2018، ودرجة الماجستير في العلوم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2020، وحصل مؤخرًا على درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهو عضو في شبكة MIT CSAIL ومجموعة الأنظمة المتنقلة، وكانت أطروحته للدكتوراه تدور حول الإجماع والتزامن الفعال في الأنظمة الموزعة.
انضمت كونغ شوياو، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة، إلى شركة Consensys في عام 2017 وعملت سابقًا كمديرة تطوير الأعمال العالمية في Consensys، وتخرجت من كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد في عام 2020 وانضمت إلى MegaETH في مارس 2024. وهي أيضًا كاتبة عمود في Decrypt. .
ناميك مودوروغلو، العضو المؤسس ورئيس قسم النمو، يعمل في Consensys وHypersphere.