أطلقت Solayet مؤخرًا InfiniSVM Devnet، وعرضت بيئة اختبار وصلت ذروتها إلى أكثر من 340,000 TPS. يبدو أن هذا الإنجاز بارز بشكل خاص في سياق ما زال فيه نظام Solana البيئي عالقًا عند 4,000 TPS، مما يعاني المستخدمون من مشاكل فشل المعاملات. ليست حلول Solayet تحسينات تدريجية، بل هي قفزة نوعية.
تستمد هذه القوة في الاختراق بشكل رئيسي من الجوانب التالية:
أولاً، تدرك InfiniSVM أن مسار تحسين البرمجيات البحتة قد اقترب من حدوده، لذا فإنها تركز على تسريع الأجهزة. في السنوات الأخيرة، اعتمدت تحسينات أداء blockchain بشكل رئيسي على الابتكار المعماري، مثل الانتقال من نموذج UTXO إلى نموذج الحساب، ومن PoW إلى PoS، بالإضافة إلى التكديس المعياري. ومع ذلك، فإن هذا المسار أصبح ضيقًا بشكل متزايد. معظم سلاسل الأداء العالي عالقة عند عتبة TPS التي تبلغ عشرات الآلاف، والسبب الجذري لذلك هو القيود الفيزيائية للهياكل العامة للأجهزة.
تستخدم InfiniSVM تقنية تسريع الأجهزة RDMA، متجاوزةً عنق الزجاجة في وحدة المعالجة المركزية، مما يتيح الاتصال المباشر للذاكرة بين العقد. كما تم إدخال نموذج معالجة متوازي متعدد التنفيذ، بالتعاون مع الشبكات المعرفة بالبرمجيات لتحسين حركة المرور في الوقت الحقيقي. تمثل هذه الابتكارات جميعها سعيًا لتحقيق اختراق على مستوى الأجهزة، مما يمثل تحولًا مهمًا في تطور الصناعة.
! [بدعم من الأجهزة ، كيف تحقق Solayer 340،000 TPS مع RDMA؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82dcb469ab3b1a323c46484af128d9d4.webp)
ثانياً، فإن InfiniSVM متوافق تمامًا مع آلة Solana الافتراضية، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف انتقال المطورين. هذه التصميم المتوافق له قيمة تجارية ملحوظة. تعاني سلاسل الكتل التقليدية من قيود TPS، مما يجعل العديد من سيناريوهات التطبيقات صعبة التنفيذ. بينما يوفر وقت تأكيد 0.01 ثانية من InfiniSVM إمكانية للتفاعل في الألعاب الحية، وتسويات DEX في المللي ثانية، وتداول عالي التردد لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يعد بكسر القيود الحالية لتطبيقات Solana.
علاوة على ذلك، يعتمد InfiniSVM نموذج توافق مختلط POAS، حيث يسعى لتحقيق توازن بين الأداء واللامركزية. يتم معالجة المعاملات اليومية بسرعة بواسطة شبكة المصدقين، وعند حدوث نزاع، يتم استخدام شبكة Solana الرئيسية كتحكيم نهائي. تصميم "مسار سريع + آلية تأمين" هذا عملي للغاية.
ومع ذلك، تواجه حلول تسريع الأجهزة تحديات. على الرغم من أن تقنيتي RDMA وInfiniBand تتمتعان بأداء قوي، إلا أن تكلفتهما وتعقيدهما مرتفعان، مما قد يؤدي إلى ميل شبكة عقد التحقق نحو المركزية. استراتيجية InfiniSVM هي معالجة متطلبات "الأداء" و"الأمان" بشكل هرمي: حيث تتحمل InfiniSVM مسؤولية الأداء الفائق، بينما تتحمل Solana مسؤولية الأمان النهائي.
من الجدير بالذكر أن Devnet لا يزال في مرحلة الاختبار الداخلي ، ولا يزال بعيدًا عن بيئة الإنتاج. قد يتم إعادة تعيين الشبكة من وقت لآخر ، وقد تكون البيانات غير مستقرة بشكل متقطع ، خاصة عند مواجهة ضغط الحد الأقصى لأكثر من 1000000 TPS ، لا يزال هناك الكثير من العمل الهندسي الذي يتعين القيام به.
بشكل عام، تمثل InfiniSVM تحولاً هاماً في اتجاه البنية التحتية للبلوك تشين - من تحسين البرمجيات إلى تسريع الأجهزة، ومن الابتكار النظري إلى التنفيذ الهندسي. تأتي ثقة Solayet بشكل رئيسي من خياراتها الاستشرافية في المسار التكنولوجي.
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.
سولايير تطلق إنفينيSVM ديف نت: تسريع الأجهزة يتجاوز 340,000 TPS ويتفوق على إيكو سولانا
أطلقت Solayet مؤخرًا InfiniSVM Devnet، وعرضت بيئة اختبار وصلت ذروتها إلى أكثر من 340,000 TPS. يبدو أن هذا الإنجاز بارز بشكل خاص في سياق ما زال فيه نظام Solana البيئي عالقًا عند 4,000 TPS، مما يعاني المستخدمون من مشاكل فشل المعاملات. ليست حلول Solayet تحسينات تدريجية، بل هي قفزة نوعية.
تستمد هذه القوة في الاختراق بشكل رئيسي من الجوانب التالية:
أولاً، تدرك InfiniSVM أن مسار تحسين البرمجيات البحتة قد اقترب من حدوده، لذا فإنها تركز على تسريع الأجهزة. في السنوات الأخيرة، اعتمدت تحسينات أداء blockchain بشكل رئيسي على الابتكار المعماري، مثل الانتقال من نموذج UTXO إلى نموذج الحساب، ومن PoW إلى PoS، بالإضافة إلى التكديس المعياري. ومع ذلك، فإن هذا المسار أصبح ضيقًا بشكل متزايد. معظم سلاسل الأداء العالي عالقة عند عتبة TPS التي تبلغ عشرات الآلاف، والسبب الجذري لذلك هو القيود الفيزيائية للهياكل العامة للأجهزة.
تستخدم InfiniSVM تقنية تسريع الأجهزة RDMA، متجاوزةً عنق الزجاجة في وحدة المعالجة المركزية، مما يتيح الاتصال المباشر للذاكرة بين العقد. كما تم إدخال نموذج معالجة متوازي متعدد التنفيذ، بالتعاون مع الشبكات المعرفة بالبرمجيات لتحسين حركة المرور في الوقت الحقيقي. تمثل هذه الابتكارات جميعها سعيًا لتحقيق اختراق على مستوى الأجهزة، مما يمثل تحولًا مهمًا في تطور الصناعة.
! [بدعم من الأجهزة ، كيف تحقق Solayer 340،000 TPS مع RDMA؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82dcb469ab3b1a323c46484af128d9d4.webp)
ثانياً، فإن InfiniSVM متوافق تمامًا مع آلة Solana الافتراضية، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف انتقال المطورين. هذه التصميم المتوافق له قيمة تجارية ملحوظة. تعاني سلاسل الكتل التقليدية من قيود TPS، مما يجعل العديد من سيناريوهات التطبيقات صعبة التنفيذ. بينما يوفر وقت تأكيد 0.01 ثانية من InfiniSVM إمكانية للتفاعل في الألعاب الحية، وتسويات DEX في المللي ثانية، وتداول عالي التردد لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يعد بكسر القيود الحالية لتطبيقات Solana.
علاوة على ذلك، يعتمد InfiniSVM نموذج توافق مختلط POAS، حيث يسعى لتحقيق توازن بين الأداء واللامركزية. يتم معالجة المعاملات اليومية بسرعة بواسطة شبكة المصدقين، وعند حدوث نزاع، يتم استخدام شبكة Solana الرئيسية كتحكيم نهائي. تصميم "مسار سريع + آلية تأمين" هذا عملي للغاية.
ومع ذلك، تواجه حلول تسريع الأجهزة تحديات. على الرغم من أن تقنيتي RDMA وInfiniBand تتمتعان بأداء قوي، إلا أن تكلفتهما وتعقيدهما مرتفعان، مما قد يؤدي إلى ميل شبكة عقد التحقق نحو المركزية. استراتيجية InfiniSVM هي معالجة متطلبات "الأداء" و"الأمان" بشكل هرمي: حيث تتحمل InfiniSVM مسؤولية الأداء الفائق، بينما تتحمل Solana مسؤولية الأمان النهائي.
من الجدير بالذكر أن Devnet لا يزال في مرحلة الاختبار الداخلي ، ولا يزال بعيدًا عن بيئة الإنتاج. قد يتم إعادة تعيين الشبكة من وقت لآخر ، وقد تكون البيانات غير مستقرة بشكل متقطع ، خاصة عند مواجهة ضغط الحد الأقصى لأكثر من 1000000 TPS ، لا يزال هناك الكثير من العمل الهندسي الذي يتعين القيام به.
بشكل عام، تمثل InfiniSVM تحولاً هاماً في اتجاه البنية التحتية للبلوك تشين - من تحسين البرمجيات إلى تسريع الأجهزة، ومن الابتكار النظري إلى التنفيذ الهندسي. تأتي ثقة Solayet بشكل رئيسي من خياراتها الاستشرافية في المسار التكنولوجي.