شبكة المانغو هي سلسلة كتل Layer 1 تدعم العديد من الأجهزة الظاهرية وتهدف إلى توفير بنية تحتية شاملة للتعامل مع المشاكل الشائعة في تطبيقات ويب3 وبروتوكولات ديفي مثل تجزؤ تجارب المستخدم وتحديات السيولة. يجمع استخدام تقنية OPStack و MoveVM بين مزايا التواصل بين السلاسل وقابلية التشغيل المتعددة للأجهزة الظاهرية، مما يوفر بنية تحتية فعالة وآمنة ومرنة للويب3 للمطورين والمستخدمين.
يتكون فريق Mango Network من محترفين ذوي خبرة في Web3 مع خلفيات تقنية قوية وأوراق اعتماد أكاديمية. يعد المدير التنفيذي للتكنولوجيا، ديفيد براور، مطورًا ماهرًا متخصصًا في لغات البرمجة Move و Solidity و Rust، بخبرة بحثية عميقة في Move. ساهم في المجتمع التقني الأول لـ Libra ولديه خبرة واسعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام GPT وشبكات التداول عالية الأداء وتطوير العقود الذكية المعقدة. تخرج الرئيس التنفيذي، بنيامين كيتي، من الجامعة الوطنية في سنغافورة وعمل كمحلل أول في HTX قبل الانضمام إلى Mango Network.
الميزات الرئيسية لشبكة مانجو (المصدر:شبكة المانجو)
تهدف Mango Network إلى بناء منصة عقود ذكية قابلة للوصول تمكّن المطورين من الاستفادة من أدوات متنوعة لإنشاء تجارب مستخدم استثنائية في مجال Web3. هدفها هو جذب مليارات المستخدمين التاليين من خلال التوسع الأفقي لتلبية مطالب التطبيق والاستفادة من Development Kit (SDK) لتمكين المطورين من بناء التطبيقات دون قيود.
يمكن قياس مستوى اللامركزية لسلسلة الكتل بعدد العقد التشغيلية الخاصة بها. تعمل شبكة Mango حاليًا بأربعة عقد تحقق فقط ، مما يشير إلى اللامركزية المحدودة. يثير هذا العدد الصغير أيضًا مخاوف بشأن قدرة الشبكة على إدارة حجم حركة المرور العالي. ومع ذلك ، تهدف شبكة Mango إلى زيادة عدد العقد المحقق مع نمو قوة معالجة العقد ، مما سيعزز قدرة الشبكة ويحافظ على رسوم الغاز المنخفضة أثناء الاستخدام الذروي. تضع هذه الاستراتيجية الشبكة بعيدة عن سلاسل الكتل الأخرى التي تعاني من قيود أداء ثابتة.
شبكة العقد الخاصة بالمانجو (المصدر:شبكة المانجو)
بالإضافة إلى ذلك، تمكن أصول Mango Network الغنية على السلسلة من تطوير تطبيقات واقتصاديات تركز على الفائدة العملية بدلاً من الندرة الاصطناعية. يمكن للمطورين إنشاء NFTs ديناميكية تتطور وتجمع وتتجمع استنادًا إلى اللعبة - كل ذلك مع تسجيل سلوكياتهم بشفافية على السلسلة. هذا النهج يعزز الاقتصادات داخل اللعبة، ويعزز قيمة NFT، ويخلق دورات جذابة للمشاركة من قبل المستخدمين.
لمعالجة تحديات السيولة غير الكافية والتفاعلات المعقدة عبر السلاسل في البيئات الويب 3 والبلوكشين، تقدم شبكة Mango Network، بوصفها شبكة بنية تحتية جديدة من الطبقة 1 موجهة لعمليات التحويل، ميزات تقنية مبتكرة من خلال الابتكار، بهدف بناء شبكة خدمة سيولة متعددة السلاسل متكاملة.
دعم Omni-Chain في شبكة Mango (المصدر:شبكة المانجو)
الأداء في شبكة المانجو (المصدر:شبكة المانجو)
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم Mango أداة Move Prover للتحقق الرياضي من صحة العقود الذكية، مما يعزز بشكل جوهري موثوقية النظام. يعتمد MoveVM على تجزئة آلة افتراضية لعزل حالات العقد، مما يمنع الشفرة الضارة من التسلل إلى النظام بشكل أكبر.
على سبيل المثال ، يمكن لتطبيقات ديفي تحسين وحدة التنفيذ ، بينما يمكن لسيناريوهات الألعاب تعزيز وحدة تخزين البيانات. تتيح الهندسة المعمارية الموديولارية توسيع الأداء عن طريق إضافة وحدات جديدة دون الحاجة إلى تغييرات رئيسية في البلوكشين بأكمله. يقلل التصميم المفصول بينهما من التبعيات النظامية ، مما يضمن أنه حتى إذا تعرضت وحدة واحدة لهجوم ، يتم الحد من تأثيرها داخل تلك الوحدة.
شبكة Mango هي شبكة بنية تحتية Omnichain مبنية على تركيبة Multi-VM (multi-virtual machine). تم تصميمها للتعامل مع التحديات الرئيسية في Web3 و DeFi ، مثل تجارب المستخدم المتشظية وعدم كفاءة السيولة. يتكون إطارها التقني من المكونات الرئيسية التالية:
إحدى نقاط قوة شبكة Mango Network تكمن في تصميمها المعماري Multi-VM. يتيح هذا التصميم تشغيل عدة أجهزة افتراضية بشكل متوازي، معالجة مهام مختلفة مما يمكن من تحقيق التوافق من خلال بروتوكولات التواصل بين الأجهزة الافتراضية.
الهندسة المعمارية للجهاز الظاهري المتعدد في شبكة Mango (المصدر:شبكة المانجو١
تهدف الهندسة المعمارية للبلوكشين القابلة للتخصيص من شبكة Mango إلى تقسيم وظائف البلوكشين الأساسية إلى وحدات مستقلة ومتخصصة، وتوفير حل مرن وقابل للتخصيص. يتعامل كل وحدة بشكل مستقل مع وظائف محددة داخل البلوكشين ويمكن تحسينها وتوسيعها بشكل منفصل لتناسب سيناريوهات التطبيق المختلفة والمتطلبات. تشمل الوحدات الرئيسية:
تم تطوير كل وحدة في شبكة Mango بشكل مستقل، مما يتيح للمطورين إضافة أو إزالة وحدات محددة حسب الحاجة لتوسيع النظام وتحسين الوظائف بناءً على متطلبات التطبيق. على سبيل المثال، يمكن أن تعطي تطبيقات تمويل DeFi عالية التردد أولوية لتحسين وحدة التنفيذ؛ يمكن للتطبيقات التي تحتاج إلى تخزين بيانات بكميات كبيرة التركيز على تعزيز وحدة توافر البيانات.
التصميم المعياري يمكّن شبكة Mango من التكيّف وتوسيع وظائفها بمرونة لمختلف السيناريوهات. على سبيل المثال، قد تؤكد تطبيقات DeFi على تحسين وحدة التنفيذ، في حين يمكن أن تركز تطبيقات الألعاب أكثر على تحسين وحدة توافر البيانات.
الهندباء الشبكية التجميعية لشبكة مانغو (المصدر:شبكة المانجو)
تمكن شبكة Mango من تحقيق التوافق بين سلاسل الكتل عبر بروتوكول التواصل عبر السلاسل المشفرة الخاص بها، OP-Mango. يضمن بروتوكول OP-Mango تبادل الأصول والعقود والبيانات بسلاسة عبر السلاسل عن طريق التقاط الأحداث بين الآلات الافتراضية (EVM و MoveVM)، تسلسل البيانات، وإرسالها للمعالجة. يتضمن عملية التواصل بين السلاسل الرئيسية الخطوات التالية:
في النظم البيئية التقليدية متعددة السلاسل، يكون الأصول والسيولة مبعثرة في أغلب الأحيان عبر سلاسل مختلفة، مما يؤدي إلى تحديات في مشاركة السيولة وزيادة تعقيد وتكلفة تبادل الأصول. تعالج Mango Network هذه المشاكل من خلال التشغيل المشترك عبر السلاسل من خلال تطوير بركة سيولة موحدة. تسمح هذه البركة بمشاركة الأصول والسيولة من مختلف سلاسل الكتل داخل Mango Network، مما يتيح لبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) تبادل الأصول بسلاسة عبر السلاسل ومنع تشكيل خزانات السيولة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يعد المستخدمون بحاجة إلى تحويل الأصول أو استخدام محافظ متعددة عبر الشبكات. بدلاً من ذلك، يمكنهم العمل من خلال واجهة موحدة، مما يحسن بشكل كبير من سهولة التعامل وانسيابية العمليات. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين القيام بعمليات متزامنة على شبكتي Ethereum و Mango Network، مع ضمان Mango Network عدم حدوث فقدان للبيانات أو فشل العمليات خلال التفاعلات بين الشبكات.
بشكل عام، تمكن إمكانيات السلسلة العابرة لشبكة Mango من إدارة الأصول بسهولة وتنفيذ العقود عبر النظم البلوكشين المختلفة. من خلال حل مشكلة تجزؤ السيولة في النظم البلوكشين المتعددة، تعزز شبكة Mango توافر الأصول والبيانات وتوفر مرونة أكبر ومجالًا للابتكار.
عملية التواصل بين EVM و MoveVM (المصدر:شبكة المانجو)
تم تطوير شبكة Mango باستخدام لغة البرمجة Move، وهي لغة موجهة نحو الموارد مصممة خصيصًا لإدارة الأصول الرقمية. بالمقارنة مع لغات العقود الذكية التقليدية مثل Solidity، يقدم Move مزايا كبيرة من حيث الأمان.
مقارنة بين لغتي Move و Solidity (المصدر:شبكة المانجو)
تضم شبكة Mango تقنية البرهان بدون معرفة (ZKP)، باستخدام zk-SNARKs و zk-STARKs لتوفير حماية الخصوصية والتحقق من سلامة البيانات.
تعتمد شبكة Mango على تقنية التخزين الموزع لضمان تكرار البيانات والأمان من خلال تخزين متعدد العقد. تشمل الميزات الرئيسية:
تستفيد سير عمل Mango Network العملي من تقنياتها الأساسية وآلياتها لتحقيق التوافق بين الشبكات المتعددة وسيولة الأصول والتفاعلات المتسلسلة بين الشبكات. فيما يلي شرح مفصل لكيفية عمل بروتوكول Mango Network الشامل عبر الشبكات:
يقدم المستخدمون طلبات المعاملات عبر واجهات أو تطبيقات يوفرها Mango Network. يمكن أن تنطوي هذه الطلبات على تحويلات الأصول وتنفيذ العقود الذكية أو عمليات أخرى على السلسلة. يقدم المستخدمون بيانات المعاملة ويحددون السلسلة المستهدفة لعمليتهم.
تتم معالجة طلب المعاملة أولاً من قبل OP-Mango ، وهي شبكة الطبقة 2 المبنية على OPStack والمتوافقة مع Ethereum Virtual Machine (EVM). يتضمن هذا المرحلة:
تتعامل متسلسل في OP-Mango مع المعاملات عن طريق:
إحدى السمات الرئيسية لـ OP-Mango هي تكاملها الوثيق مع Mango Network’s MoveVM، مما يضمن التوافق العابر للسلاسل. يتضمن العملية:
آلية الرسائل عبر السلاسل المتقاطعة لشبكة المانجو تسهل نقل البيانات والقيمة عبر السلاسل والطبقات:
عند حدوث الأحداث عبر السلسلة، تتعامل العقود الذكية العالمية متعددة السلاسل مع الأحداث من السلاسل الخارجية. يمكن لهذه العقود:
بعد الانتهاء من جميع عمليات الشبكة العابرة، يتم إرجاع النتيجة النهائية إلى السلسلة الأصلية عبر عقود وحدة البعد عن بعد، مما يتيح للمستخدمين رؤية نتائج تحويل الأصول أو تنفيذ العقود على السلسلة المستهدفة.
توفر Mango Network نظام تسجيل حالة موحد ، مما يضمن عدم فقدان المستخدمين للبيانات أو السيولة أثناء عمليات التشفير عبر السلاسل:
وضع العمل متعدد الآلات الظاهر في شبكة Mango (المصدر:Chaincatcher)
على سبيل المثال، لنفترض أن اليس ترغب في تحويل USDT من Ethereum إلى Solana. تبدأ عملية التحويل عبر السلسلة المتقاطعة عبر شبكة Mango. يتم معالجة العملية من خلال شبكة OP-Mango Layer 2، حيث يقوم المتسلسل بتجميع البيانات وإرسالها إلى شبكة Ethereum. بعد ذلك، ينقل عقد الاتصال بين السلاسل البيانات الخاصة بالعملية إلى Solana. على Solana، يلتقط MoveVM وينفذ عقد الاتصال بين السلاسل، مكتملًا عملية نقل الأصول.
يسهّل عملية Mango Network العملية الإجرائية الكاملة، من عمليات المستخدم المبادرة إلى العمليات العابرة للسلاسل. من خلال استغلال تقنيات مثل شبكة OP-Mango Layer 2 ، وبروتوكولات الاتصال عبر السلاسل، وترتيب متتالي ومعالجة دفعة واحدة، وعقود الذكاء العامة، والرسائل العابرة للسلاسل، يضمن Mango Network الكفاءة العالية والأمان والتفاعلات العابرة للسلاسل بدون عوائق.
أصدرت شبكة Mango رسميًا خارطة طريقها، موضحة تقدم المشروع منذ إطلاقه في النصف الثاني من عام 2022. تركزت المرحلة الأولية على تشكيل الفريق والتصميم المعماري. في النصف الأول من عام 2023، أكمل المشروع بنجاح دليل الأدلة لـ Mango Move، تلاه إطلاق شبكة اختبار Mango Network في الربع الثالث. كان التركيز اللاحق على تحسين حلول تفاعل شبكة الاختبار والتقدم في تطوير الشبكة الرئيسية.
في النصف الأول من عام 2024، تخطط شبكة مانغو لإطلاق برنامج حوافز تجريبي، والإعلان عن نموذجها الاقتصادي للمرور، وبدء الجولات العالمية وبرامج المطورين لتمهيد الطريق لتطوير النظام البيئي. بحلول الربع الثالث من عام 2024، تهدف شبكة مانغو إلى إنشاء مؤسسة مانغو، والكشف عن تفاصيل الرموز الرمزية، وتمكين الدعم الأساسي للنظام البيئي لـ GameFi وRWA (الأصول الحقيقية).
نتطلع إلى المستقبل ، من نهاية عام 2024 حتى النصف الأول من عام 2025 ، من المقرر أن يتم تشغيل شبكة الأساسية وشبكة الاختبار. ستشهد هذه الفترة أيضًا حدث إنشاء الرمز (TGE) وإصدار التطبيقات ذات الطلب العالي. تتصور Mango Network تعزيز نظام بيئي مزدهر من خلال النمو المستدام للعلامات التجارية والمجتمع.
خريطة طريق شبكة المانجو (المصدر:تويتر١
من خلال الهندسة المعمارية الفنية المبتكرة ودعم العديد من الآلات الافتراضية، تعالج شبكة Mango بشكل فعال التحديات الحرجة في تطبيقات Web3 و DeFi، مثل تجارب المستخدم المتجزأة ونقص السيولة. من خلال آليات النواة مثل شبكة OP-Mango Layer 2، والهندسة المعمارية القابلة للتوسيع، وبروتوكولات الاتصال بين السلاسل، والعقود الذكية الشاملة، تعزز شبكة Mango بشكل كبير توافر الاتصال وسيولة الأصول عبر سلاسل الكتل المختلفة. الميزة متعددة الآلات الافتراضية، التي تستفيد من تآزر MoveVM و EVM، توفر بنية تحتية فعالة وآمنة وتقدم للمطورين والمستخدمين تجربة تفاعل متعددة السلاسل مرنة وسلسة. ومع استمرار تطور شبكة Mango، فإنها مستعدة لتمكين تطبيقات أكثر ابتكارًا من الازدهار على منصتها، مساهمة في ازدهار بيئة الويب3.
سيتركز Mango Network في المستقبل على تعزيز التوافق بين سلاسل الكتل وتعزيز حمامات السيولة عبر السلسلة وتحسين SDK الخاص بها لتوفير أدوات سهلة الاستخدام للمطورين لبناء تطبيقات Web3 متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشبكة لتوسيع عقد الكاشفات وتعزيز سعة الشبكة لضمان الدعم الثابت والفعال لمجموعة واسعة من حالات استخدام سلاسل الكتل، حتى خلال فترات ارتفاع المرور، مع الحفاظ على رسوم الغاز المنخفضة.
شبكة المانغو هي سلسلة كتل Layer 1 تدعم العديد من الأجهزة الظاهرية وتهدف إلى توفير بنية تحتية شاملة للتعامل مع المشاكل الشائعة في تطبيقات ويب3 وبروتوكولات ديفي مثل تجزؤ تجارب المستخدم وتحديات السيولة. يجمع استخدام تقنية OPStack و MoveVM بين مزايا التواصل بين السلاسل وقابلية التشغيل المتعددة للأجهزة الظاهرية، مما يوفر بنية تحتية فعالة وآمنة ومرنة للويب3 للمطورين والمستخدمين.
يتكون فريق Mango Network من محترفين ذوي خبرة في Web3 مع خلفيات تقنية قوية وأوراق اعتماد أكاديمية. يعد المدير التنفيذي للتكنولوجيا، ديفيد براور، مطورًا ماهرًا متخصصًا في لغات البرمجة Move و Solidity و Rust، بخبرة بحثية عميقة في Move. ساهم في المجتمع التقني الأول لـ Libra ولديه خبرة واسعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام GPT وشبكات التداول عالية الأداء وتطوير العقود الذكية المعقدة. تخرج الرئيس التنفيذي، بنيامين كيتي، من الجامعة الوطنية في سنغافورة وعمل كمحلل أول في HTX قبل الانضمام إلى Mango Network.
الميزات الرئيسية لشبكة مانجو (المصدر:شبكة المانجو)
تهدف Mango Network إلى بناء منصة عقود ذكية قابلة للوصول تمكّن المطورين من الاستفادة من أدوات متنوعة لإنشاء تجارب مستخدم استثنائية في مجال Web3. هدفها هو جذب مليارات المستخدمين التاليين من خلال التوسع الأفقي لتلبية مطالب التطبيق والاستفادة من Development Kit (SDK) لتمكين المطورين من بناء التطبيقات دون قيود.
يمكن قياس مستوى اللامركزية لسلسلة الكتل بعدد العقد التشغيلية الخاصة بها. تعمل شبكة Mango حاليًا بأربعة عقد تحقق فقط ، مما يشير إلى اللامركزية المحدودة. يثير هذا العدد الصغير أيضًا مخاوف بشأن قدرة الشبكة على إدارة حجم حركة المرور العالي. ومع ذلك ، تهدف شبكة Mango إلى زيادة عدد العقد المحقق مع نمو قوة معالجة العقد ، مما سيعزز قدرة الشبكة ويحافظ على رسوم الغاز المنخفضة أثناء الاستخدام الذروي. تضع هذه الاستراتيجية الشبكة بعيدة عن سلاسل الكتل الأخرى التي تعاني من قيود أداء ثابتة.
شبكة العقد الخاصة بالمانجو (المصدر:شبكة المانجو)
بالإضافة إلى ذلك، تمكن أصول Mango Network الغنية على السلسلة من تطوير تطبيقات واقتصاديات تركز على الفائدة العملية بدلاً من الندرة الاصطناعية. يمكن للمطورين إنشاء NFTs ديناميكية تتطور وتجمع وتتجمع استنادًا إلى اللعبة - كل ذلك مع تسجيل سلوكياتهم بشفافية على السلسلة. هذا النهج يعزز الاقتصادات داخل اللعبة، ويعزز قيمة NFT، ويخلق دورات جذابة للمشاركة من قبل المستخدمين.
لمعالجة تحديات السيولة غير الكافية والتفاعلات المعقدة عبر السلاسل في البيئات الويب 3 والبلوكشين، تقدم شبكة Mango Network، بوصفها شبكة بنية تحتية جديدة من الطبقة 1 موجهة لعمليات التحويل، ميزات تقنية مبتكرة من خلال الابتكار، بهدف بناء شبكة خدمة سيولة متعددة السلاسل متكاملة.
دعم Omni-Chain في شبكة Mango (المصدر:شبكة المانجو)
الأداء في شبكة المانجو (المصدر:شبكة المانجو)
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم Mango أداة Move Prover للتحقق الرياضي من صحة العقود الذكية، مما يعزز بشكل جوهري موثوقية النظام. يعتمد MoveVM على تجزئة آلة افتراضية لعزل حالات العقد، مما يمنع الشفرة الضارة من التسلل إلى النظام بشكل أكبر.
على سبيل المثال ، يمكن لتطبيقات ديفي تحسين وحدة التنفيذ ، بينما يمكن لسيناريوهات الألعاب تعزيز وحدة تخزين البيانات. تتيح الهندسة المعمارية الموديولارية توسيع الأداء عن طريق إضافة وحدات جديدة دون الحاجة إلى تغييرات رئيسية في البلوكشين بأكمله. يقلل التصميم المفصول بينهما من التبعيات النظامية ، مما يضمن أنه حتى إذا تعرضت وحدة واحدة لهجوم ، يتم الحد من تأثيرها داخل تلك الوحدة.
شبكة Mango هي شبكة بنية تحتية Omnichain مبنية على تركيبة Multi-VM (multi-virtual machine). تم تصميمها للتعامل مع التحديات الرئيسية في Web3 و DeFi ، مثل تجارب المستخدم المتشظية وعدم كفاءة السيولة. يتكون إطارها التقني من المكونات الرئيسية التالية:
إحدى نقاط قوة شبكة Mango Network تكمن في تصميمها المعماري Multi-VM. يتيح هذا التصميم تشغيل عدة أجهزة افتراضية بشكل متوازي، معالجة مهام مختلفة مما يمكن من تحقيق التوافق من خلال بروتوكولات التواصل بين الأجهزة الافتراضية.
الهندسة المعمارية للجهاز الظاهري المتعدد في شبكة Mango (المصدر:شبكة المانجو١
تهدف الهندسة المعمارية للبلوكشين القابلة للتخصيص من شبكة Mango إلى تقسيم وظائف البلوكشين الأساسية إلى وحدات مستقلة ومتخصصة، وتوفير حل مرن وقابل للتخصيص. يتعامل كل وحدة بشكل مستقل مع وظائف محددة داخل البلوكشين ويمكن تحسينها وتوسيعها بشكل منفصل لتناسب سيناريوهات التطبيق المختلفة والمتطلبات. تشمل الوحدات الرئيسية:
تم تطوير كل وحدة في شبكة Mango بشكل مستقل، مما يتيح للمطورين إضافة أو إزالة وحدات محددة حسب الحاجة لتوسيع النظام وتحسين الوظائف بناءً على متطلبات التطبيق. على سبيل المثال، يمكن أن تعطي تطبيقات تمويل DeFi عالية التردد أولوية لتحسين وحدة التنفيذ؛ يمكن للتطبيقات التي تحتاج إلى تخزين بيانات بكميات كبيرة التركيز على تعزيز وحدة توافر البيانات.
التصميم المعياري يمكّن شبكة Mango من التكيّف وتوسيع وظائفها بمرونة لمختلف السيناريوهات. على سبيل المثال، قد تؤكد تطبيقات DeFi على تحسين وحدة التنفيذ، في حين يمكن أن تركز تطبيقات الألعاب أكثر على تحسين وحدة توافر البيانات.
الهندباء الشبكية التجميعية لشبكة مانغو (المصدر:شبكة المانجو)
تمكن شبكة Mango من تحقيق التوافق بين سلاسل الكتل عبر بروتوكول التواصل عبر السلاسل المشفرة الخاص بها، OP-Mango. يضمن بروتوكول OP-Mango تبادل الأصول والعقود والبيانات بسلاسة عبر السلاسل عن طريق التقاط الأحداث بين الآلات الافتراضية (EVM و MoveVM)، تسلسل البيانات، وإرسالها للمعالجة. يتضمن عملية التواصل بين السلاسل الرئيسية الخطوات التالية:
في النظم البيئية التقليدية متعددة السلاسل، يكون الأصول والسيولة مبعثرة في أغلب الأحيان عبر سلاسل مختلفة، مما يؤدي إلى تحديات في مشاركة السيولة وزيادة تعقيد وتكلفة تبادل الأصول. تعالج Mango Network هذه المشاكل من خلال التشغيل المشترك عبر السلاسل من خلال تطوير بركة سيولة موحدة. تسمح هذه البركة بمشاركة الأصول والسيولة من مختلف سلاسل الكتل داخل Mango Network، مما يتيح لبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) تبادل الأصول بسلاسة عبر السلاسل ومنع تشكيل خزانات السيولة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يعد المستخدمون بحاجة إلى تحويل الأصول أو استخدام محافظ متعددة عبر الشبكات. بدلاً من ذلك، يمكنهم العمل من خلال واجهة موحدة، مما يحسن بشكل كبير من سهولة التعامل وانسيابية العمليات. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين القيام بعمليات متزامنة على شبكتي Ethereum و Mango Network، مع ضمان Mango Network عدم حدوث فقدان للبيانات أو فشل العمليات خلال التفاعلات بين الشبكات.
بشكل عام، تمكن إمكانيات السلسلة العابرة لشبكة Mango من إدارة الأصول بسهولة وتنفيذ العقود عبر النظم البلوكشين المختلفة. من خلال حل مشكلة تجزؤ السيولة في النظم البلوكشين المتعددة، تعزز شبكة Mango توافر الأصول والبيانات وتوفر مرونة أكبر ومجالًا للابتكار.
عملية التواصل بين EVM و MoveVM (المصدر:شبكة المانجو)
تم تطوير شبكة Mango باستخدام لغة البرمجة Move، وهي لغة موجهة نحو الموارد مصممة خصيصًا لإدارة الأصول الرقمية. بالمقارنة مع لغات العقود الذكية التقليدية مثل Solidity، يقدم Move مزايا كبيرة من حيث الأمان.
مقارنة بين لغتي Move و Solidity (المصدر:شبكة المانجو)
تضم شبكة Mango تقنية البرهان بدون معرفة (ZKP)، باستخدام zk-SNARKs و zk-STARKs لتوفير حماية الخصوصية والتحقق من سلامة البيانات.
تعتمد شبكة Mango على تقنية التخزين الموزع لضمان تكرار البيانات والأمان من خلال تخزين متعدد العقد. تشمل الميزات الرئيسية:
تستفيد سير عمل Mango Network العملي من تقنياتها الأساسية وآلياتها لتحقيق التوافق بين الشبكات المتعددة وسيولة الأصول والتفاعلات المتسلسلة بين الشبكات. فيما يلي شرح مفصل لكيفية عمل بروتوكول Mango Network الشامل عبر الشبكات:
يقدم المستخدمون طلبات المعاملات عبر واجهات أو تطبيقات يوفرها Mango Network. يمكن أن تنطوي هذه الطلبات على تحويلات الأصول وتنفيذ العقود الذكية أو عمليات أخرى على السلسلة. يقدم المستخدمون بيانات المعاملة ويحددون السلسلة المستهدفة لعمليتهم.
تتم معالجة طلب المعاملة أولاً من قبل OP-Mango ، وهي شبكة الطبقة 2 المبنية على OPStack والمتوافقة مع Ethereum Virtual Machine (EVM). يتضمن هذا المرحلة:
تتعامل متسلسل في OP-Mango مع المعاملات عن طريق:
إحدى السمات الرئيسية لـ OP-Mango هي تكاملها الوثيق مع Mango Network’s MoveVM، مما يضمن التوافق العابر للسلاسل. يتضمن العملية:
آلية الرسائل عبر السلاسل المتقاطعة لشبكة المانجو تسهل نقل البيانات والقيمة عبر السلاسل والطبقات:
عند حدوث الأحداث عبر السلسلة، تتعامل العقود الذكية العالمية متعددة السلاسل مع الأحداث من السلاسل الخارجية. يمكن لهذه العقود:
بعد الانتهاء من جميع عمليات الشبكة العابرة، يتم إرجاع النتيجة النهائية إلى السلسلة الأصلية عبر عقود وحدة البعد عن بعد، مما يتيح للمستخدمين رؤية نتائج تحويل الأصول أو تنفيذ العقود على السلسلة المستهدفة.
توفر Mango Network نظام تسجيل حالة موحد ، مما يضمن عدم فقدان المستخدمين للبيانات أو السيولة أثناء عمليات التشفير عبر السلاسل:
وضع العمل متعدد الآلات الظاهر في شبكة Mango (المصدر:Chaincatcher)
على سبيل المثال، لنفترض أن اليس ترغب في تحويل USDT من Ethereum إلى Solana. تبدأ عملية التحويل عبر السلسلة المتقاطعة عبر شبكة Mango. يتم معالجة العملية من خلال شبكة OP-Mango Layer 2، حيث يقوم المتسلسل بتجميع البيانات وإرسالها إلى شبكة Ethereum. بعد ذلك، ينقل عقد الاتصال بين السلاسل البيانات الخاصة بالعملية إلى Solana. على Solana، يلتقط MoveVM وينفذ عقد الاتصال بين السلاسل، مكتملًا عملية نقل الأصول.
يسهّل عملية Mango Network العملية الإجرائية الكاملة، من عمليات المستخدم المبادرة إلى العمليات العابرة للسلاسل. من خلال استغلال تقنيات مثل شبكة OP-Mango Layer 2 ، وبروتوكولات الاتصال عبر السلاسل، وترتيب متتالي ومعالجة دفعة واحدة، وعقود الذكاء العامة، والرسائل العابرة للسلاسل، يضمن Mango Network الكفاءة العالية والأمان والتفاعلات العابرة للسلاسل بدون عوائق.
أصدرت شبكة Mango رسميًا خارطة طريقها، موضحة تقدم المشروع منذ إطلاقه في النصف الثاني من عام 2022. تركزت المرحلة الأولية على تشكيل الفريق والتصميم المعماري. في النصف الأول من عام 2023، أكمل المشروع بنجاح دليل الأدلة لـ Mango Move، تلاه إطلاق شبكة اختبار Mango Network في الربع الثالث. كان التركيز اللاحق على تحسين حلول تفاعل شبكة الاختبار والتقدم في تطوير الشبكة الرئيسية.
في النصف الأول من عام 2024، تخطط شبكة مانغو لإطلاق برنامج حوافز تجريبي، والإعلان عن نموذجها الاقتصادي للمرور، وبدء الجولات العالمية وبرامج المطورين لتمهيد الطريق لتطوير النظام البيئي. بحلول الربع الثالث من عام 2024، تهدف شبكة مانغو إلى إنشاء مؤسسة مانغو، والكشف عن تفاصيل الرموز الرمزية، وتمكين الدعم الأساسي للنظام البيئي لـ GameFi وRWA (الأصول الحقيقية).
نتطلع إلى المستقبل ، من نهاية عام 2024 حتى النصف الأول من عام 2025 ، من المقرر أن يتم تشغيل شبكة الأساسية وشبكة الاختبار. ستشهد هذه الفترة أيضًا حدث إنشاء الرمز (TGE) وإصدار التطبيقات ذات الطلب العالي. تتصور Mango Network تعزيز نظام بيئي مزدهر من خلال النمو المستدام للعلامات التجارية والمجتمع.
خريطة طريق شبكة المانجو (المصدر:تويتر١
من خلال الهندسة المعمارية الفنية المبتكرة ودعم العديد من الآلات الافتراضية، تعالج شبكة Mango بشكل فعال التحديات الحرجة في تطبيقات Web3 و DeFi، مثل تجارب المستخدم المتجزأة ونقص السيولة. من خلال آليات النواة مثل شبكة OP-Mango Layer 2، والهندسة المعمارية القابلة للتوسيع، وبروتوكولات الاتصال بين السلاسل، والعقود الذكية الشاملة، تعزز شبكة Mango بشكل كبير توافر الاتصال وسيولة الأصول عبر سلاسل الكتل المختلفة. الميزة متعددة الآلات الافتراضية، التي تستفيد من تآزر MoveVM و EVM، توفر بنية تحتية فعالة وآمنة وتقدم للمطورين والمستخدمين تجربة تفاعل متعددة السلاسل مرنة وسلسة. ومع استمرار تطور شبكة Mango، فإنها مستعدة لتمكين تطبيقات أكثر ابتكارًا من الازدهار على منصتها، مساهمة في ازدهار بيئة الويب3.
سيتركز Mango Network في المستقبل على تعزيز التوافق بين سلاسل الكتل وتعزيز حمامات السيولة عبر السلسلة وتحسين SDK الخاص بها لتوفير أدوات سهلة الاستخدام للمطورين لبناء تطبيقات Web3 متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشبكة لتوسيع عقد الكاشفات وتعزيز سعة الشبكة لضمان الدعم الثابت والفعال لمجموعة واسعة من حالات استخدام سلاسل الكتل، حتى خلال فترات ارتفاع المرور، مع الحفاظ على رسوم الغاز المنخفضة.