Bankless: مناقشة مستقبل Ethereum وL2
في مقال نشره Bankless يوم 22 ديسمبر، ناقش الكاتب الضيف Bankless فيكتور بونين وتوقع مستقبل Ethereum وL2.
JinseFinanceالمصدر: تقنية Blockchain العامية
لماذا يجب أن تتدفق السيولة بسلاسة؟
في نهاية الأسبوع الماضي، كان جميع أصدقائي في Farcaster يتحدثون عن عملة معدنية جديدة مثيرة، DEGEN on Base. بسبب شعوري بالخوف من الخسارة، قمت بفحص محفظة Rabby الخاصة بي لمعرفة المبلغ الذي يمكنني استثماره:
"رائع، يمكنني وضع 500 دولار في هذه العملة وأحتاج فقط إلى بيع بعض الأصول الأخرى. ومع ذلك، تبدو محفظتي كما تبدو؟"< /p>
"أوه لا"
< /p>
تقريبًا كل الرمز موجود على شبكة طبقة ثانية مختلفة. من أجل الحصول على DEGEN، يجب أن أقوم بإجراء عدةعمليات تجسير بالتسلسل، وعلى الرغم من انخفاض الرسوم، إلا أنها لا تزال ساعة محبطة من التجسير والتبادل عملية.
علينا أن نحل هذه المشكلة، وهدفنا هو جعل النظام البيئي للإيثريوم بأكمله يبدو وكأنه شبكة واحدة. دعونا نرى كيف أن السيولة الموحدة، إلى جانب ترقيات المحفظة، وجسر الملخصات، وجعل تجربة الطبقة الثانية عبر السلسلة تبدو وكأنها تستخدم سلسلة واحدة.
لماذا تعتبرالجسرالحالية سيئة للغاية؟ توجد بعض العيوب هنا:
يجب عليك زيارة موقع ويب منفصل، وربط المحفظة، والموافقة على التحويل، ونقلها، وتأمل أن تصل إلى الطرف الآخر...
عادةً ما تكون عملية التجسير مطلوبة، وتستغرق من 5 إلى 30 دقيقة لإكمالها، وهي عملية بطيئة للغاية. أقل من 10 ثوانٍ يمكن تحقيقه ومثالي.
معظمالجسورتتطلب السيولة لتأمينها على كلتا الشبكتين. كلما زاد عدد شبكات الطبقة الثانية لدينا، قلت السيولة. يؤدي نقص السيولة إلى صعوبة نقل مبالغ كبيرة من الأموال بين السلاسل، ويؤدي إلى انخفاض الأسعار.
يمكن ربط بعض الرموز المميزة السائلة فقط، وبالنسبة لمعظم الشبكات، يكون هذا هو ETH + العملات المستقرة.
يوجد أيضًا جسر رمزي مغلف لا يتطلب تأمين السيولة. يمكنه دعم أي رمز مميز. ومع ذلك، بعد التجسير، تحصل على نسخة غير أصلية من الرمز المميز الذي تحتاجه، والذي يجب استبداله بالرمز الحقيقي لاستخدام أي تطبيق على الشبكة الجديدة، الأمر الذي يتطلب السيولة، لذلك ينتهي بنا الأمر في نفس المأزق.
خلاصة القول هي أنه إذا لم يكن من الضروري فعلًا الجسر، فلماذا نهدر بشكل جماعي ملايين الساعات في القيام بذلك ؟؟
عند استخدام بروتوكول تبادل أو اقتراض لامركزي، يجب أن تتبع معاملاتك على جميع سلاسل الرموز المميزة. عندما تقوم بإيداع رمز مميز من سلسلة أخرى، فإنه يجب أن يقوم تلقائيًا بتوصيله إلى السلسلة الصحيحة في الخلفية، مما يجعل العملية برمتها تبدو تمامًا مثل شبكة إيثريوم الرئيسية.
تريد التطبيقات والمحافظ تحقيق ذلك، لكن البنية التحتية الأساسية ليست جيدة بما يكفي حتى الآن. إذا كانت عمليةالتوصيل تستغرق 10 دقائق وفقدت 1% من الرموز المميزة الخاصة بك في هذه العملية، فسيكون معظم المستخدمين غير راضين عن التجربة.
دعونا نتعمق في طبقة البنية التحتية ونرى كيفية حل هذه المشكلة.
كيف تتدفق السيولة بسلاسة
في شبكة L2، يمكن توحيد السيولة بالطرق الثلاث الرئيسية التالية، وهناك طريقة محسنة لزيادة حجمها سرعة. ولهذه الأساليب مقايضات مختلفة ولكنها تكمل بعضها البعض.
هم:
1) البيئة المشتركة الجسر : تحقيق سلسلة النظام البيئي بأكملها بشكل سلس تجميع السيولة.
2) سك/تدمير الرمز المميز: يمكن نقله بين أي سلاسل مدعومة بحجم غير محدود.
3) جسرمحليالثقة المتبادلة: تمكين التجميع السلس للسيولة عبر الأنظمة البيئية.
النظام البيئي المشتركالجسر
عند التوصيل من شبكة Ethereum الرئيسية إلى أي شبكة من الطبقة الثانية، تسير العملية على النحو التالي :
كل جسر هو كلها عقود ذكية على الإيثيريوم، والتي نسميها "الجسر المحلي". عندماتقوم بالتوصيل إلى شبكة الطبقة الثانية، سيتم قفل الأصول الخاصة بك على L1 وسيتم سك نسخة منها على L2. تتمتع هذه الشبكات بالحق في سك كميات غير محدودة من أي أصل يدعمه الجسر الأصلي الخاص بها.
على الرغم من أنهما يحملان نفس الاسم ولا يُطلق عليهما صراحة أصول ملفوفة، إلا أن كل أصل تم ربطه من Ethereum إلى أي L2 عبر الجسر الأصلي للسلسلة هو في الواقع أصل ملفوف، لأن عنوان العقد وفي بعض الأحيان حتى الرمز مختلف. على Ethereum، يبدأ عنوان عقد USDC بـ 0xa0b8، بينما في Arbitrum يبدأ بـ 0xaf88، وعلى Optimism يبدأ بـ 0x0b2c، وعلى Polygon zkEVM يبدأ بـ 0xa8ce.
جميع الأصول تبدو بنفس الشكل والمظهر لأن المحفظة والتطبيق لديهما قائمة أصول رسمية تحتوي على صور رسمية للعرض، لذلك لن يعرف المستخدمون الفرق أبدًا.
ماذا لو قاموا بمشاركة الجسر بدلاً من أن يكون لديهم جسر لكل L2؟ يمكن سك الأصول على سلسلة مشتركة تسمى طبقة التشغيل المتداخل، والتي تقوم بعد ذلك بسكها في وجهتها النهائية، L2.
المضلع أطلق على هذا التصميم الجديد اسم "البلوكتشين المتقارب".
ما فائدة هذا التصميم؟ في هذا النظام البيئي، عند نقل الأصول من سلسلة إلى أخرى، مثل Polygon zkEVM إلى OKX X1، ليست هناك حاجة للمرور عبر جسر تقليدي أو جسر العودة إلى Ethereum أولاً. بدلاً من ذلك، يمكنك تدمير الأصل وجعل طبقة التشغيل المتداخل تصك نفس الكمية من هذا الأصل في السلسلة المستهدفة!
تمرير كل الأصول التي تربطها طبقة التشغيل المتداخل هذهتصبح الآن متطابقة في كل سلسلة في النظام البيئي. بافتراض أن طبقة التشغيل المتداخل مجانية وسريعة (يقول Polygon أنه سيتم إنجازها في أقل من 20 ثانية)، فسوف تكون قادرًا على نقل أحجام غير محدودة بين أي L2 في النظام البيئي مجانًا في ثوانٍ.
يعمل كل من Polygon وzkSync على تطوير تصميم طبقة التشغيل المتداخل لأنظمتهما البيئية، واستنادًا إلى وثائق تصميم Optimism، يبدو أنهما يتابعان هذا التصميم أيضًا، على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده بعد.
العيب هو أنه ينطبق فقط على نظام بيئي واحد ويتطلب من جميع السلاسل استخدام جسر مما يزيد من المخاطر، ولكن في النظام البيئي إن المكافآت في النظام المتمثلة في تدفق السيولة بسلاسة عبر جميع السلاسل تفوق بكثير هذا العيب.
نظرًا لأن جميع الرموز المميزة قابلة للتبديل بين الأنظمة البيئية، فإن محفظتك لا تحتاج إلى إظهار السلسلة التي تنتمي إليها أو فصل الرموز المميزة حسب السلسلة. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تبدو محفظتك بالشكل التالي:
محفظة موحدة على سلسلة موحدة
تنفيذ المعاملات عبر سلاسل متعددة في الوقت الحالي، محفظتك يمكنك ببساطة إظهار أنك تستخدم شبكة "المضلع" وتنفيذ جميع عمليات التجسير تلقائيًا في الخلفية.
إذا كان هذا التصميم جيدًا جدًا، فلماذا لم يتم تنفيذه مسبقًا؟ أثبت TZK أنه حتى وقت قريب كان سريعًا ورخيصًا بما يكفي لجعل هذا ممكنًا. تستخدم طبقة Interop إثباتات ZK لجميع عمليات النعناع/التدمير، بحيث يمكن إكمالها في ثوانٍ دون أي فترة تحدي.
المزايا:
-طريقة سريعة وبسيطة ومعيارية لنقل الرموز المميزة بين السلاسل
-يمكن نقل أي عدد من الرموز المميزة رمز مميز، بدون انزلاق
-ربما يكون استخدامه مجانيًا تمامًا
العيوب:
-يعمل فقط ضمن نظام بيئي واحد
-الجسر هو نقطة فشل واحدة/هدف هجوم للنظام البيئي بأكمله
-يجب تصميمه من البداية ولا يمكن تغييره بشكل كبير داخل النظام البيئي الحالي
بخلاف الاعتماد على الجسور البيئية المشتركة، يمكن للسلسلة أن تترك الجسور للرمز المميز. يحتاج الرمز إلى تنفيذ وظيفة السك/التدمير والسماح للمستخدمين بتدمير الرمز المميز في أي وقت وسكه على سلسلة أخرى.
نقل DAI من zkSync إلى Polygon دون استخدام شبكة Ethereum الرئيسية
نقل p> strong>DAIيمكن إجراء الانتقال من zkSync إلى Polygon دون استخدام شبكة Ethereum الرئيسية من خلال شبكة مثل Layer Zero أو ChainlinkCCIP ترسل البرامج الوسيطة للفئة رسائل الإرسال/التدمير هذه. تقوم Layer Zero بتطوير مشروع يسمى Omnichain والذي سيسمح للرموز المميزة بتحقيق هذه الوظيفة. قامت بعض الرموز المميزة بتطبيق هذا النظام بالفعل. أطلقت شركة Circle مؤخرًابروتوكول النقل عبر السلسلة (CCTP)، والذي يقوم بذلك بالضبط لـ USDC بين 8 شبكات مختلفة. نظرًا لأن USDC يتمتع بسيولة عالية في العديد من الشبكات وليس له حد أقصى لتوافر السيولة، فقد يكون الجسر المثالي لنقل الأصول بين السلاسل. يمكن للمحفظة استبدال الرمز المميز الذي تريد الجسر إليه مقابل USDC، واستخدام CCTP لجسر USDC، ثم استبداله مرة أخرى بالرمز المميز الذي تريده في السلسلة المستهدفة. ويمكن القيام بذلك تلقائيًا عن طريق المحفظة وبأقل رسوم أو انزلاق. عيب ترك السيولة موحدة للرموز المميزة هو أن الأمر متروك للرموز الفردية لتنفيذها، ويجب أن تعرف المحافظ والتطبيقات الرموز المميزة التي يمكنها الجسر تلقائيًا قوي> ما الذي لا ينجح؟ يتطلب هذا أيضًا أن ينتظر الرمز المميز حتى يتم الانتهاء من السلسلة قبل إرسال الرمز المميز، الأمر الذي قد يستغرق من دقائق إلى ساعات، اعتمادًا على عدد مرات كتابة البيانات إلى الإثيريوم. إذا لم ينتظر الرمز المميز الانتهاء منه، فمن الممكن مضاعفته، أي سكه على السلسلة المستهدفة، ثم إبطاله في إعادة تنظيم سلسلة الإرسال. هناك خطر آخر يجب مراعاته وهو أن أمان الرمز المميز يعتمد على أمان كل سلسلة ونظامترحيل. إذا تمت مهاجمة L2، فقد يقوم بإصدار رموز مميزة جديدة عن طريق إرسال رسائل ضارة إلى سلاسل أخرى (على سبيل المثال، الادعاء بأنه دمر رمزًا مميزًا في حين أنه لم يفعل ذلك بالفعل). قد يحدث نفس الموقف إذا تمت مهاجمة مرحل الرمز المميز أو أوراكل. سيؤدي هذا إلى خلل في الرمز المميز في جميع السلاسل. تم تحقيقالرمز المميز عبر السلسلة مع ICS-20 في النظام البيئي Cosmos. يحل مشكلة "سلسلة واحدة تدمر الرموز المميزة على جميع السلاسل" عن طريق تتبع مسار الرمز المميز إلى السلسلة الحالية. إذا كان الرمز المميز لا يزال له قيمة لأنه لا يتقاطع مع السلسلة B. وهذا يخلق مشكلة إضافية تتمثل في إمكانية استبدال الرموز المميزة والتي ستحتاج المحافظ والتطبيقات إلى حلها، ولكنه حل. المزايا: -يمكن نقل الرموز المميزة بحرية بين أي سلاسل L2 -يمكن نقل أي عدد من الرموز المميزة، لا الانزلاق العيوب: -يجب أن تكون السلسلة آمنة، وقد تؤدي السلسلة المخترقة إلى تدمير الرمز المميز في جميع السلاسل
-يجب أن تنتظر الرموز المميزة حتى يتم الانتهاء منها قبل أن يتم نقلها، الأمر الذي يستغرق دقائق وأحيانًا ساعات
يمكن لسلاسل L2 مع تجسير ZK تحقيق عمليات نقل رمزية سريعة ومجانية من خلال الثقة المتبادلة في التجسير المحلي لسلاسل L2 الأخرى. يمكن تحقيق ذلك من خلال قيام المستخدم بتدمير رمز مميز على إحدى السلسلة ثم سك الرمز المميز عبر الجسر المحلي للسلسلة الأخرى باستخدام إثبات التدمير.
على سبيل المثال، إذا قام Scroll بمراجعة جسر Linea واعتبره آمنًا (ولا يمكن ترقيته لجعله غير آمن)، فيمكنه إعداد خدمة تراقب جذر حالة L1 لجسر Linea، مما يسمح ينشر جميع المستخدمين دليلاً على تدمير الرمز المميز الخاص بهم على Linea، ويتم تضمين معاملة التدمير هذه في جذر حالة L1، ويتم سك الرموز المميزة ذات القيمة المتساوية على Scroll.
حرك أي رمز مميز بين اثنين من L2 دون استخدام شبكة Ethereum الرئيسية
سلسلة عملية التحقق من الحالة بين بعضها البعض وصف فني أكثر تفصيلاً في هذه المقالة بواسطة Vitalik.
يشبه هذا الربط بالانتقال إلى Ethereum ومن ثم إلى L2s الأخرى، ولكن هذه الطريقة توفر رسوم غاز L1 الباهظة الثمن .
يكمن الخطر الآن في أن هذه الجسور المحلية قد لا تكون متسقة تمامًا مع عدد الرموز المميزة التي تم سكها على L2، وهي خاصية أساسية لم يتم كسرها حتى الآن. في المثال أعلاه، إذا قام المستخدم بنقل مليون دولار من DAI من Linea إلى Scroll، فسيكون جسر Scroll أقل من مليون دولار من DAI. إذا كان المستخدم يرغب في سحب كمية كبيرة من الرموز المميزة من جسر Scroll المحلي، فإنه من الممكن ألا يكون هناك ما يكفي من الرموز المتاحة. يمكن للجسور التوفيق بين هذه الاختلافات عن طريق إجراء عمليات نقل L1Token مجمعة بين بعضها البعض، أو الحفاظ دائمًا على الثقة المتبادلة بينهما، لذا حتى إذا تم إفراغ جسر Scroll، فلا يزال بإمكان الحيتان المرور عبر الجسر. جسر لينيا سحب الأموال.
المزايا:
- يمكن نقل الرمز المميز بحرية بين السلاسل الموثوقة
- يمكن نقله إلى أي مكان. الرموز المميزة، عدم الانزلاق
العيوب:
-إذا تم اختراق الجسر، فقد يؤدي ذلك إلى اختراق جميع الجسور التي تثق به
- قد يختلف عدد الرموز المميزة المقفلة بواسطة الجسر عن عدد الرموز المميزة الموجودة على شبكته. وهذا قد يسبب مشاكل عند سحب الأموال.
تتمتع هذه الطرق الثلاث بقابلية توسع جيدة وخصائص أمنية، ولكن بها عيبًا سيؤدي إلى إبطاء سرعة النقل بشكل خطير. -- في انتظار الانتهاء. يتطلب إنهاء الكتلة أن تقوم الشبكة المرسلة بكتابة بياناتها إلى Ethereum، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى ساعة، ثم تقوم Ethereum بإنهائها مرة أخرى، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى 15 دقيقة أخرى.
من خلال الحوافز الاقتصادية، يمكننا إنشاء "نهائية ناعمة" حيث يتم إنهاء المعاملة بواسطة عقدة ذات قيمة اقتصادية أكبر مما تستحق. يمكن تحقيق ذلك من خلال تكديس العقد على خدمة مثل Eigenlayer، حيث يمكن خفض حصتها وإثبات إتمام المعاملات. إذا تم إرجاع المعاملة بطريقة أو بأخرى، فسيتم قطع هذه العقد، ويمكن استخدام هذا القطع لملء الفجوات الناجمة عن العودة.
وتتمثل فائدة ذلك في أنه يمكن إنهاء المعاملات بشكل مبدئي في ثوانٍ، مما يؤدي إلى تسريع جميععبر السلسلةسرعة عمليات نقل الرموز بشكل كبير.
هذا ما يعمل نير جاهداً لتحقيقه. بدلاً من الحاجة إلى كتابة إثباتات الإرسال/التدمير إلى Ethereum L1 وإنهائها، تتم كتابة البراهين بدلاً من ذلك إلى سلسلة نهائية سريعة NEAR، مع ضمان النهاية من قبل أصحاب المصلحة في Eigenlayer إذا كان هناك إرجاع أو استعادة وسيقومون بذلك يتم قطعها. يتناول موضوع التغريدة هذا مزيدًا من التفاصيل حول كيفية عمله.
دعونا نرى كيف تعمل هذه الطبقة الحتمية السريعة على تحسين طرق نقل الرموز الثلاثة جميعها:
1) طبقة التشغيل المتداخل هي بالفعل طبقة حتمية سريعة، تتم إدارتها بواسطة النظام البيئي الفرق (مثل Polygon وzkSync وما إلى ذلك). فهو يسمح بإتمام عمليات النقل داخل النظام البيئي في غضون ثوانٍ.
2) عندما يتم سك/إتلاف الرموز المميزة بين الطبقات، بدلاً من انتظار إتمام المعاملة على Ethereum، وهو ما قد يستغرق ما يصل إلى 20 دقيقة، يمكن لطبقة النهاية السريعة أن تثبت أن المعاملة قد اكتملت و لن تتم استعادتها، وسيتم قطع العقدة التي تقوم بالشهادة، إن وجدت. يمكن للسلسلة المستهدفة بعد ذلك أن تثق بهذه الطبقة لسك المعاملة بمجرد أن تشهد عليها.
3) وبالمثل، عندما تثق الشبكات في جسور بعضها البعض، يمكنها حل عمليات نقل الرمز المميز من خلال هذه الطبقة النهائية السريعة، بدلاً من انتظار Ethereum، ويمكنها استخدام المُثبتات بنفس طريقة إرسال الرمز المميز.
المزايا:
-يمكن إنهاء عمليات نقل الرمز المميز وإكمالها في ثوانٍ.
العيوب:
- ليس من الواضح كيف يتم استخدام التخفيضات لإصلاح الثغرات الناتجة عن عمليات الاستعادة الناتجة عن الإنفاق المزدوج.
-يعتمد على سلسلة ثانوية غير الايثيريوم للأمان.
بعد تنفيذ هذه التحسينات الجديدة الموحدة للسيولة، ما هي الخطوات التي تجعل محافظ Cross L2 تبدو وكأنها تستخدم نفس السلسلة؟ أكبر مشكلتين متبقيتين هما الغاز عبر السلسلة ودمج التطبيقات مع هذا النظام.
عبر السلسلةمشاركة الغاز
إذا كان المستخدمون يتنقلون باستمرار بين سلاسل متعددة، فكيف يمكن أن يكونوا في كل منها الحصول على الغاز لدفع ثمن التحويلات؟
تتم معالجة هذه المشكلة من خلال تجريد الحساب (المعروف أيضًا باسم EIP-4337) ومركز الدفع. مركز الدفع هو عنوان يمكنك من خلاله طلب رسوم المعاملات نيابةً عنك. تسمح لك بعض المحافظ، مثل Avocado وAmbire، بتحميل رصيد الغاز مسبقًا ثم استخدام هذا الغاز على أي سلسلة، على غرار بطاقة الخصم المدفوعة مسبقًا.
الحل البسيط الآخر هو Bungee Exchange Refuel، الذي يحول الغاز الموجود في سلسلة واحدة إلى القليل من الغاز الموجود في سلسلة أخرى. يحتوي هذا على تجربة مستخدم أسوأ من مركز الدفع ويترك للمستخدمين القليل من الطاقة في العديد من السلاسل، ولكنه فعال لحسابات EOA (حسابات العقود غير الذكية القياسية).
رسوم App Pay Gas
يفتح مركز الدفع أيضًا قدرة التطبيق نفسه على تشغيل مركز دفع والدفع مقابل جميع معاملات المستخدم. سيسمح هذا لأي شخص باستخدام التطبيقات على سلسلته الخاصة دون الحاجة إلى جسر. يمكن للتطبيقات تحقيق الدخل بطرق أخرى، مثل بيع العناصر المتميزة التي تتطلب رموزًا مميزة، أو الحصول على وضع تجريبي مجاني ولكن يتعين عليها الدفع مقابل التجربة الكاملة.
اجعل من السهل على التطبيقات الاستفادة من السيولة الموحدة
تقوم العديد من التطبيقات بتحميل أرصدة الرموز المميزة للمستخدم عن طريق استدعاء BalanceOf على كل ERC-20 معروف، وهو عملية بطيئة ولا تدعم السلسلة المتقاطعة. إنهم لا يعرفون شيئًا أساسيًا عن الرموز المميزة التي قد يتم توصيلها من شبكات أخرى.
يجب حل هذه المشكلة على مستوى المحفظة حتى لا يضطر كل تطبيق إلى إعادة اختراع العجلة لدعم مستقبل متعدد السلاسل. يقدم EIP-2256 وظيفة قياسية يمكن للمحافظ تنفيذها بحيث يمكن تحميل جميع أرصدة الرموز المميزة مرة واحدة، على الرغم من دعم سلسلة واحدة فقط حاليًا.
إذا كانت المحفظة على دراية بالسلاسل المتعددة وتعرف طريقة لتوصيل الرموز المميزة من سلسلة إلى أخرى، فيمكنها إخبار التطبيق على الفور بأن المستخدم لديه هذه الرموز المميزة القابلة للتوصيل، وعندما يتفاعل المستخدم مع التطبيق عندما يتفاعل البرنامج، تقوم المحفظة على الفور بالتواصل قبل إجراء التفاعل. يمكن أن يستخدم هذا أيًا من الآليات المذكورة أعلاه لربط الرموز المميزة.
نأمل أن يكون لديك الآن فهم أفضل لكيفية تدفق السيولة بين L2s بشكل أكثر سلاسة في المستقبل، وكيف يمكن للمحافظ الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة للخروج من السلسلة تمامًا، مما يجعل استخدام Ethereum سهلاً كما هو الحال في عام 2020 دون تحمل أعباء رسوم الغاز المرتفعة! ص>
في مقال نشره Bankless يوم 22 ديسمبر، ناقش الكاتب الضيف Bankless فيكتور بونين وتوقع مستقبل Ethereum وL2.
JinseFinanceأطلقت Coinbase ، ثاني أكبر بورصة تشفير ، مؤخرًا شبكة اختبار لأحدث منتجاتها "Base" ، وهي شبكة Ethereum layer 2 (L2).
Bitcoinistاحتلت منصات قياس الطبقة الثانية من Ethereum مركز الصدارة في فصل الشبكة لعام 2022.
cryptopotatoيوجد حاليًا 38 مشروعًا تم نشرها على شبكة Ethereum layer-2. يُتوقع المزيد مع تحول الانتباه إلى قابلية التوسع.
Cointelegraph在本文中,我们将展示什么是侧链和L2解决方案,以及它们如何帮助实现可扩展性。
Ftftx一旦全面部署,用户将能够通过Arbitrum第二层网络上流行的Tornado Cash混合器进行隐私交易。
Cointelegraph