مع ازدهار اقتصاد البيانات، يشارك كل شخص لا محالة في أنشطة تخزين البيانات المختلفة. إن وصول عصر Web3 سيسرع من ترقية أو تحول معظم مجالات التكنولوجيا في السنوات القليلة المقبلة. كأحد البنى التحتية الأساسية لـ Web3، ستوسع التخزين اللامركزي المزيد من سيناريوهات التطبيق في المستقبل، مثل بيانات التواصل الاجتماعي، والفيديوهات القصيرة، والبث المباشر، والشبكات التخزينية للبيانات وراء السيارات الذكية التي من المتوقع أن تعتمد هذا النموذج.
في عصر Web3، تعتبر البيانات من الأصول الأساسية، وملكيتها من قبل المستخدمين هي السمة الرئيسية لها. ضمان قدرة المستخدمين على امتلاك البيانات والأصول التي تمثلها بشكل آمن، وإزالة مخاوف المستخدمين العاديين بشأن أمان الأصول، سيساعد في جذب المزيد من المستخدمين إلى عالم Web3. في هذا السياق، ستصبح طبقة إمكانية البيانات المستقلة جزءًا لا يتجزأ من Web3.
من اللامركزية التخزين إلى طبقة توفر البيانات
لم يعد نموذج التخزين السحابي المركزي التقليدي يلبي احتياجات السوق الحالية. مع تزايد مطالب المستخدمين بشأن أمان المعلومات الشخصية وتخزين البيانات، لا سيما بعد حدوث تسريبات بيانات من بعض مشغلي البيانات الكبار، أصبحت عيوب التخزين المركزي أكثر وضوحًا. في الوقت نفسه، ساهم تطور Web3 في تعزيز انتشار تطبيقات اللامركزية، مما جعل البيانات أكثر تنوعًا، وزادت حجمها باستمرار، وأصبحت أبعاد البيانات الشبكية الشخصية أكثر شمولاً، وزادت قيمتها، مما جعل أمان البيانات وحماية الخصوصية أكثر أهمية.
اللامركزية التخزين ظهر ليكون واحدًا من البنى التحتية الأولى والأكثر اهتمامًا في مجال Web3. مقارنةً بالتخزين المركزي التقليدي، فإن التخزين اللامركزي يتبع مبادئ الاقتصاد المشترك، ويستخدم عددًا هائلًا من أجهزة التخزين الطرفية لتقديم الخدمات، حيث لا يمكن للجهات المعنية التحكم في هذه البيانات. هذا النظام الذي لا يتضمن السيطرة المركزية يزيد بشكل كبير من مستوى أمان البيانات.
تخزين اللامركزية يقوم بتقسيم الملفات أو مجموعات الملفات وتخزينها في مساحات تخزين مختلفة بطريقة موزعة. إنه يحل العديد من المشكلات المتعلقة بالتخزين السحابي المركزي في Web2، ويتماشى مع متطلبات التطور في عصر البيانات الضخمة، حيث يمكنه تخزين البيانات غير المنظمة على الأطراف بتكلفة أقل وكفاءة أعلى، مما يمكّن التقنيات الناشئة. لذلك، يمكن القول إن التخزين اللامركزي هو حجر الزاوية في تطوير Web3.
حالياً، هناك نوعان رئيسيان من المشاريع الشائعة للتخزين اللامركزي. النوع الأول يهدف إلى إنتاج الكتل، ويستخدم التخزين للتعدين، ولكن هذه الطريقة قد تؤدي إلى بطء في سرعة التخزين والتنزيل على السلسلة. النوع الثاني يستخدم عقدة واحدة أو عدة عقد كعقد مركزية للتحقق، ولكن إذا تم مهاجمة هذه العقد أو تلفها، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات.
توافر البيانات (DA) يعني أن العقد الخفيفة تستطيع ضمان توافر البيانات ودقتها بكفاءة دون الحاجة إلى تخزين كافة البيانات أو الحفاظ على حالة الشبكة بالكامل في الوقت الحقيقي، ودون المشاركة في الإجماع. مع ميل عقد الإجماع نحو اللامركزية لتحسين الأداء، تحتاج العقد الأخرى إلى الحصول على بيانات متاحة تم تأكيدها من خلال الإجماع عبر DA. الطبقة المستقلة لتوافر البيانات تتجنب بفاعلية مشكلة نقطة الفشل الفردية، مما يضمن أقصى درجات أمان البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض حلول توسيع Layer2 أيضًا استخدام طبقة توفر البيانات. من المعقول أكثر أن يتم تخزين البيانات في طبقة توفر البيانات المخصصة، بينما يتم تسجيل جذر Merkle لحساب البيانات فقط في طبقة الإجماع، وهو تصميم أكثر منطقية، وهو الاتجاه الحتمي في المستقبل.
تحليل طبقة توفر البيانات المستقلة
سيليستيا
تسعى Celestia إلى تقديم طبقة أكبر من اللامركزية لتوافر البيانات، تعادل سلسلة بلوك DA مستقلة، تضم مجموعة من عقد التحقق، ومنتجي الكتل، وآلية الإجماع، من أجل تعزيز مستوى الأمان.
في نموذج Celestia، ستقوم Layer 2 بنشر بيانات المعاملات على سلسلة Celestia الرئيسية، حيث يقوم المدققون في Celestia بتوقيع Merkle Root الخاصة بـ DA Attestation، وإرسالها إلى عقد DA Bridge على السلسلة الرئيسية للإيثريوم للتحقق والتخزين. هذه الطريقة تقلل بشكل كبير من النفقات.
تستخدم Celestia آلية إثبات متفائل، حيث تكون الكفاءة عالية جداً أثناء تشغيل الشبكة بشكل طبيعي. تحتاج العقد الخفيفة فقط إلى تلقي البيانات واستعادتها وفقاً للتشفير، وتكون العملية بأكملها فعالة جداً في حالة عدم وجود أخطاء.
مذكرة
MEMO هو شبكة تخزين مؤسسية من الجيل الجديد ذات سعة عالية وتوافرية عالية، تجمع بين أجهزة التخزين الطرفية العالمية من خلال ميزات الخوارزمية. وهو يعتمد على تقنية البلوك تشين من نقطة إلى نقطة، مما يحقق تخزين بيانات موزعة واسع النطاق عالي الأمان وموثوق.
تحفظ السلسلة الرئيسية لـ MEMO العقود الذكية المستخدمة لفرض القيود على جميع العقد، وتتحكم في عمليات رئيسية مثل تحميل البيانات، ومطابقة عقد التخزين، وتشغيل النظام، وآلية العقوبات. تقنيًا، تستخدم MEMO رموز التصحيح وتقنية إصلاح البيانات لتحسين وظائف التخزين، وزيادة أمان البيانات وكفاءة عمليات التحميل والتنزيل.
بالإضافة إلى أدوار المستخدمين والمزودين، قدمت MEMO أيضًا دور Keeper لمنع الهجمات الخبيثة على العقد. يحافظ هذا النظام المتوازن بين الأدوار المتعددة على التوازن الاقتصادي، مما يدعم استخدام التخزين التجاري على مستوى المؤسسات عالي السعة وذو التوفر العالي، ويمكنه توفير خدمات التخزين السحابية الآمنة والموثوقة لـ NFT و GameFi و DeFi و SocialFi، وهو متوافق مع Web2، مما يجعله دمجًا مثاليًا بين اللامركزية والتخزين السحابي.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تطور وتطبيقات التخزين اللامركزي وطبقة DA في عصر Web3
اللامركزية存储与数据可用性层的未来
مع ازدهار اقتصاد البيانات، يشارك كل شخص لا محالة في أنشطة تخزين البيانات المختلفة. إن وصول عصر Web3 سيسرع من ترقية أو تحول معظم مجالات التكنولوجيا في السنوات القليلة المقبلة. كأحد البنى التحتية الأساسية لـ Web3، ستوسع التخزين اللامركزي المزيد من سيناريوهات التطبيق في المستقبل، مثل بيانات التواصل الاجتماعي، والفيديوهات القصيرة، والبث المباشر، والشبكات التخزينية للبيانات وراء السيارات الذكية التي من المتوقع أن تعتمد هذا النموذج.
في عصر Web3، تعتبر البيانات من الأصول الأساسية، وملكيتها من قبل المستخدمين هي السمة الرئيسية لها. ضمان قدرة المستخدمين على امتلاك البيانات والأصول التي تمثلها بشكل آمن، وإزالة مخاوف المستخدمين العاديين بشأن أمان الأصول، سيساعد في جذب المزيد من المستخدمين إلى عالم Web3. في هذا السياق، ستصبح طبقة إمكانية البيانات المستقلة جزءًا لا يتجزأ من Web3.
من اللامركزية التخزين إلى طبقة توفر البيانات
لم يعد نموذج التخزين السحابي المركزي التقليدي يلبي احتياجات السوق الحالية. مع تزايد مطالب المستخدمين بشأن أمان المعلومات الشخصية وتخزين البيانات، لا سيما بعد حدوث تسريبات بيانات من بعض مشغلي البيانات الكبار، أصبحت عيوب التخزين المركزي أكثر وضوحًا. في الوقت نفسه، ساهم تطور Web3 في تعزيز انتشار تطبيقات اللامركزية، مما جعل البيانات أكثر تنوعًا، وزادت حجمها باستمرار، وأصبحت أبعاد البيانات الشبكية الشخصية أكثر شمولاً، وزادت قيمتها، مما جعل أمان البيانات وحماية الخصوصية أكثر أهمية.
اللامركزية التخزين ظهر ليكون واحدًا من البنى التحتية الأولى والأكثر اهتمامًا في مجال Web3. مقارنةً بالتخزين المركزي التقليدي، فإن التخزين اللامركزي يتبع مبادئ الاقتصاد المشترك، ويستخدم عددًا هائلًا من أجهزة التخزين الطرفية لتقديم الخدمات، حيث لا يمكن للجهات المعنية التحكم في هذه البيانات. هذا النظام الذي لا يتضمن السيطرة المركزية يزيد بشكل كبير من مستوى أمان البيانات.
تخزين اللامركزية يقوم بتقسيم الملفات أو مجموعات الملفات وتخزينها في مساحات تخزين مختلفة بطريقة موزعة. إنه يحل العديد من المشكلات المتعلقة بالتخزين السحابي المركزي في Web2، ويتماشى مع متطلبات التطور في عصر البيانات الضخمة، حيث يمكنه تخزين البيانات غير المنظمة على الأطراف بتكلفة أقل وكفاءة أعلى، مما يمكّن التقنيات الناشئة. لذلك، يمكن القول إن التخزين اللامركزي هو حجر الزاوية في تطوير Web3.
حالياً، هناك نوعان رئيسيان من المشاريع الشائعة للتخزين اللامركزي. النوع الأول يهدف إلى إنتاج الكتل، ويستخدم التخزين للتعدين، ولكن هذه الطريقة قد تؤدي إلى بطء في سرعة التخزين والتنزيل على السلسلة. النوع الثاني يستخدم عقدة واحدة أو عدة عقد كعقد مركزية للتحقق، ولكن إذا تم مهاجمة هذه العقد أو تلفها، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات.
توافر البيانات (DA) يعني أن العقد الخفيفة تستطيع ضمان توافر البيانات ودقتها بكفاءة دون الحاجة إلى تخزين كافة البيانات أو الحفاظ على حالة الشبكة بالكامل في الوقت الحقيقي، ودون المشاركة في الإجماع. مع ميل عقد الإجماع نحو اللامركزية لتحسين الأداء، تحتاج العقد الأخرى إلى الحصول على بيانات متاحة تم تأكيدها من خلال الإجماع عبر DA. الطبقة المستقلة لتوافر البيانات تتجنب بفاعلية مشكلة نقطة الفشل الفردية، مما يضمن أقصى درجات أمان البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض حلول توسيع Layer2 أيضًا استخدام طبقة توفر البيانات. من المعقول أكثر أن يتم تخزين البيانات في طبقة توفر البيانات المخصصة، بينما يتم تسجيل جذر Merkle لحساب البيانات فقط في طبقة الإجماع، وهو تصميم أكثر منطقية، وهو الاتجاه الحتمي في المستقبل.
تحليل طبقة توفر البيانات المستقلة
سيليستيا
تسعى Celestia إلى تقديم طبقة أكبر من اللامركزية لتوافر البيانات، تعادل سلسلة بلوك DA مستقلة، تضم مجموعة من عقد التحقق، ومنتجي الكتل، وآلية الإجماع، من أجل تعزيز مستوى الأمان.
في نموذج Celestia، ستقوم Layer 2 بنشر بيانات المعاملات على سلسلة Celestia الرئيسية، حيث يقوم المدققون في Celestia بتوقيع Merkle Root الخاصة بـ DA Attestation، وإرسالها إلى عقد DA Bridge على السلسلة الرئيسية للإيثريوم للتحقق والتخزين. هذه الطريقة تقلل بشكل كبير من النفقات.
تستخدم Celestia آلية إثبات متفائل، حيث تكون الكفاءة عالية جداً أثناء تشغيل الشبكة بشكل طبيعي. تحتاج العقد الخفيفة فقط إلى تلقي البيانات واستعادتها وفقاً للتشفير، وتكون العملية بأكملها فعالة جداً في حالة عدم وجود أخطاء.
مذكرة
MEMO هو شبكة تخزين مؤسسية من الجيل الجديد ذات سعة عالية وتوافرية عالية، تجمع بين أجهزة التخزين الطرفية العالمية من خلال ميزات الخوارزمية. وهو يعتمد على تقنية البلوك تشين من نقطة إلى نقطة، مما يحقق تخزين بيانات موزعة واسع النطاق عالي الأمان وموثوق.
تحفظ السلسلة الرئيسية لـ MEMO العقود الذكية المستخدمة لفرض القيود على جميع العقد، وتتحكم في عمليات رئيسية مثل تحميل البيانات، ومطابقة عقد التخزين، وتشغيل النظام، وآلية العقوبات. تقنيًا، تستخدم MEMO رموز التصحيح وتقنية إصلاح البيانات لتحسين وظائف التخزين، وزيادة أمان البيانات وكفاءة عمليات التحميل والتنزيل.
بالإضافة إلى أدوار المستخدمين والمزودين، قدمت MEMO أيضًا دور Keeper لمنع الهجمات الخبيثة على العقد. يحافظ هذا النظام المتوازن بين الأدوار المتعددة على التوازن الاقتصادي، مما يدعم استخدام التخزين التجاري على مستوى المؤسسات عالي السعة وذو التوفر العالي، ويمكنه توفير خدمات التخزين السحابية الآمنة والموثوقة لـ NFT و GameFi و DeFi و SocialFi، وهو متوافق مع Web2، مما يجعله دمجًا مثاليًا بين اللامركزية والتخزين السحابي.