ما هو EIP-4844؟
قدم EIP-4844، أو Proto-Danksharding، نوعاً جديداً من المعاملات إلى Ethereum: المعاملة الحاملة لـ blob (النوع 0x03). بدلاً من الدفع مقابل تخزين البيانات الدائمة (calldata)، يمكن لرول أب (rollups) إرفاق أجزاء بيانات ضخمة تتحقق منها عملاء الإجماع مرة واحدة وتتخلص منها بعد حوالي 18 يوماً.
النتيجة هي سوق منفصل وأرخص بكثير لتوفير البيانات (data availability) يتماشى مع سوق gas العادي. ترتدي رول أب (rollups) عباءة أمان Ethereum دون دفع أسعار طبقة التنفيذ مقابل البيانات الخام التي يحتاجون فقط للاحتفاظ بها من أجل براهين الاحتيال وإعادة البناء.
عند الإطلاق، يمكن لكل كتلة حمل ما بين 0 و6 blobs بهدف مستهدف قدره 3. يحمل كل blob ما يصل إلى 128 كيلوبايت من البيانات، مؤمناً بواسطة التزامات KZG التشفيرية التي تتيح للشبكة التحقق من التوافر دون الحاجة لتحميل كل عقدة للبيانات بشكل دائم.
تم تصميم EIP-4844 دائماً كخطوة أساسية نحو Danksharding الكامل، الخطة طويلة الأجل لمنح Ethereum نطاق ترددي ضخم للبيانات من خلال أخذ عينات توفر البيانات (data availability sampling).

كيف تعمل معاملات Blob
تجاور معاملات Blob المعاملات العادية ولكنها تحمل "شاصيه جانبياً" (sidecar) من البيانات التي تعيش على طبقة الإجماع بدلاً من طبقة التنفيذ. الآليات بسيطة بشكل متعمد:
- التخزين المؤقت: يتم الاحتفاظ بكل blob لمدة 4,096 حقبة (حوالي 18 يوماً) تقريباً قبل تقليمها. وهو وقت طويل بما يكفي لمشاركي رول أب (rollup) الصادقين لتنزيل البيانات، وقصير بما يكفي للحفاظ على متطلبات قرص العقدة تحت السيطرة.
- حجم ثابت: يحمل كل blob ما يصل إلى 128 كيلوبايت من البيانات، بغض النظر عما إذا كانت مستخدمة بالكامل أم لا. يدفع المرسلون ثمن الـ blob بالكامل.
- غير مرئية للـ EVM: لا ترى العقود الذكية سوى تجزئة مُصوَّرة (versioned hash) لـ blob، مما يحافظ على انخفاض تكاليف طبقة التنفيذ.
- سوق رسوم منفصل: تستخدم blobs تسعيرًا خاصًا بها بأسلوب EIP-1559، مع رسوم أساسية يتم تعديلها بناءً على ما إذا كانت الكتلة السابقة أعلى أم أقل من المستهدف. يتم إحراق جميع رسوم أساس blobs.
أتاح هذا التصميم للرول أب توفير data availability بتكلفة أرخص بكثير دون تضخيم طبقة التنفيذ أو التسبب في خروج المستخدمين العاديين بسبب ارتفاع الأسعار.

نظرة بأثر رجعي: عامان من blobs
عندما تم إطلاق Proto-Danksharding في مارس 2024، كان التأثير فوريًا. انخفضت متوسطات الرسوم على Arbitrum و Optimism و Base و zkSync من عشرات السنتات إلى أجزاء من السنت بين عشية وضحاها. تضاعف النشاط اليومي على Base وحدها ثلاث مرات في الأشهر التي تلت ذلك.
بحلول أواخر عام 2024، كان الطلب يقترب من هدف الـ 3 blobs فيเกือบ كل كتلة. ويمكن لإيردروب واحد أو إطلاق توكن أن يدفع الرسوم من أجزاء من السنت إلى عدة دولارات لكل blob، مما يؤدي إلى تآكل مزايا التكلفة التي جعلت blobs جذابة في المقام الأول.
أصبحت مشكلتان هيكليتان واضحتين مع مرور العام:
- كان عرض blobs شحيحًا للغاية. مع وجود 3 blobs مستهدفة فقط لكل كتلة وسقف صارم يبلغ 6، لم تستطع الشبكة استيعاب الطلب المتزايد للرول أب دون ارتفاعات حادة في الرسوم.
- كانت رسوم blobs منخفضة في بعض الأحيان لدرجة تجعلها بلا قيمة تُذكر. خلال الفترات الهادئة، كانت الرسوم الأساسية تنخفض إلى 1 wei. هذا أمر رائع للرول أب، لكنه أدى إلى تعطيل اكتشاف الأسعار وعنى أن العقد كانت تقوم بعمل تشفيري حقيقي مقابل تعويض ضئيل للغاية.
تمت معالجة كلتا المشكلتين في التحديثات التي تلت ذلك.
Pectra: مضاعفة سعة blobs
كان تحديث Pectra، الذي تم تفعيله في 7 مايو 2025، أول تحديث رئيسي لشبكة Ethereum في عام 2025. وكانت الميزات الرئيسية هي التغييرات المتعلقة بالتدقيق مثل EIP-7251 و EIP-7702، ولكن التغيير الأهم للرول أب كان مخفيًا داخل EIP-7691.
قام EIP-7691 بمضاعفة إنتاجية blobs بين عشية وضحاها. وانتقل الهدف لكل كتلة من 3 إلى 6 والحد الأقصى من 6 إلى 9. كما تم ضبط كسر تعديل الرسوم الأساسية، حيث تؤدي الكتل الممتلئة الآن إلى رفع الرسوم الأساسية بنسبة ~8.2% لكل كتلة بدلاً من 12.5%.
كما شهد Pectra إطلاق EIP-7623، والذي رفع تكلفة gas الخاصة ببيانات المكالمات (calldata) من 16 إلى 42 gas لكل بايت. وكان الغرض بسيطًا: دفع أي رول أب متبقٍ لا يزال يستخدم بيانات المكالمات للترحيل إلى blobs.
طوال معظم عام 2025، ثبتت هذه التركيبة بشكل جيد. ظلّت رسوم L2 منخفضة وظلّ استخدام blobs يحوم حول هدف الـ 6 blobs الجديد. لكن العنق الزجاجي التالي كان مرئيًا بالفعل، وكان المطورون يستعدون لشيء أكثر طموحًا.
Fusaka و PeerDAS: قفزة القياس الحقيقية
تم تفعيل Fusaka في 3 ديسمبر 2025 ويمثل أكبر تغيير في البنية التحتية لـ blobs منذ EIP-4844 نفسه. وحيث كان Pectra بمثابة تمرين ضبط، قدمت Fusaka طريقة جديدة تمامًا للشبكة للتعامل مع بيانات blobs، وتم تأكيد بثها المباشر بواسطة مؤسسة Ethereum.
الميزة الرئيسية هي PeerDAS (أي عينة توفر البيانات للأقران - Peer Data Availability Sampling)، والمحددة في EIP-7594. قبل Fusaka، كان على كل عقدة تنزيل كل blob بالكامل، مما وضع سقفًا صارمًا لحجم البيانات التي يمكن للشبكة معالجتها دون المساس اللامركزية.
يزيل PeerDAS هذا القيد عن طريق تقسيم بيانات blobs إلى 128 عمودًا موزعة عبر العقد، حيث تقوم كل عقدة بتخزين وخدمة مجموعة فرعية فقط. ولا تزال الشبكة ككل تتمكن من الوصول إلى كل شيء، ولكن لا توجد عقدة فردية تتحمل الحمل الكامل.
تحتاج العقد الكاملة العادية فقط إلى الاشتراك في 4 من أصل 128 فرعيًا للأعمدة، مما يقلل متطلبات نطاق تردد (bandwidth) blobs بنحو 8 أضعاف. هذا هو نفس مفهوم data availability sampling الذي يقوم عليه Danksharding الكامل، والذي تم نشره بشكل يمكن لمدققي الإنتاج تشغيله اليوم.

شوك BPO: القياس في الوقت الفعلي
إلى جانب PeerDAS، قدمت Fusaka EIP-7892، والذي يحدد نوعًا جديدًا من التحديثات المصغرة يسمى شوك معلمة blobs فقط (BPO). تقوم شوك BPO بتعديل هدف blobs، والحد الأقصى، وكسر تحديث الرسوم الأساسية دون دمج أي تغييرات بروتوكولية أخرى.
يمكن لـ Ethereum الآن رفع سعة blobs في خطوات محسوبة مع إثبات الشبكة قدرتها على التعامل مع إنتاجية أعلى، بدلاً من الانتظار لمدة 12 إلى 18 شهرًا للتحديث الرئيسي التالي. وقد تم تفعيل أول شوكتين من BPO في الموعد المحدد:
- BPO1 (9 ديسمبر 2025): رفع هدف blobs من 6 إلى 10 والحد الأقصى من 9 إلى 15.
- BPO2 (7 يناير 2026): رفع هدف blobs من 10 إلى 14 والحد الأقصى من 15 إلى 21.
هاتان الشوكتان وحدهما ضاعفتا سعة blobs ثلاث مرات في شهر واحد. ويخطط المطورون الأساسيون بالفعل لإجراء المزيد من شوك BPO بهدف الوصول إلى 48 blob لكل كتلة بحلول منتصف عام 2026، مع الهدف طويل المدى المتمثل في 128 blob لكل فترة (slot) في ظل Danksharding الكامل.

إيرادات رسوم الـ blobs منذ الإطلاق
يتم حرق كل رسوم أساسية للـ blob تُدفع على Ethereum، مما يجعل إيرادات الـ blob مساهمًا مباشرًا في آلية الانكماش لعملة ETH. السجل حتى الآن أكثر دقة مما توحي به العناوين الرئيسية.
في العام الأول بعد ترقية Dencun، دفعت معاملات الـ blob ما يقرب من 1,020 ETH في رسوم أساسية لـ EIP-4844 بالإضافة إلى حوالي 2,000 ETH أخرى في رسوم EIP-1559، ليصبح الإجمالي حوالي 8 ملايين دولار. وهو مبلغ متواضع بمعايير الـ L1، وأقل بكثير من 34 مليون دولار شهريًا التي كانت تدفعها شبكات الـ L2 على بيانات الـ calldata قبل الترقية.
السبب بسيط: بغض النظر عن الارتفاعات السريعة والموجزة الناتجة عن أحداث مثل Blobscriptions وإيردروب LayerZero، قضت الرسوم الأساسية للـ blob معظم عامي 2024 و2025 عند أو بالقرب من 1 wei. كانت الـ rollups تحصل على data availability تكاد تكون مجانية، وكانت Ethereum تستحوذ على لا شيء تقريبا من القيمة.
قامت أبحاث Fidelity Digital Assets بنمذجة شكل إيرادات الـ blob لو كان هناك حد أدنى مناسب للرسوم مطبقاً. وكان تقديرهم: تحقيق إيرادات تراكمية إضافية بحوالي 24,641 ETH (حوالي 78 مليون دولار) بين Dencun وأكتوبر 2025 لو كان EIP-7918 قد تم تفعيله.
هذا بالضبط ما قامت Fusaka بإصلاحه.

EIP-7918: جعل رسوم الـ blob ذات مغزى
EIP-7918، الذي تم إصداره في Fusaka، يربط الحد الأدنى لرسوم الـ blob الأساسية بالرسوم الأساسية لتنفيذ الـ L1. تسعير الـ blob يعكس الآن دائمًا التكلفة الحسابية الفعلية للتحقق من إثباتات KZG، مع ضبط الحد الأدنى عند 1/15.258 من gas الـ L1.
هذه الآلية لا تؤثر على الـ rollups خلال أوقات الطلب الحقيقي، حيث أن رسوم التوازن في تلك اللحظات تقع أعلى بكثير من الحد الأدنى. وما تمنعه هو انهار السعر إلى لا شيء عندما تكون رسوم الـ gas الخاصة بـ L1 رخيصة.
كان التأثير الفوري دراماتيكياً. فقد ارتفعت الرسوم الأساسية للـ blob بحوالي 15 مليون مرة مقارنة بحدها الأدنى قبل Fusaka. تشير تقديرات الصناعة إلى أن رسوم الـ blob يمكن أن تساهم بنسبة 30-50% من إجمالي حرق ETH بحلول عام 2026، اعتمادًا على كيفية توسع نشاط L2.
تصبح إيرادات الـ blob خط منتجات حقيقي لـ Ethereum بدلاً من كونها خدمة مدعومة للـ rollups، وهو ما يغير العلاقة الاقتصادية طويلة الأجل بين L1 وL2.
التأثير على رسوم ونشاط Layer 2
كان التأثير المجتمع لـ Pectra وEIP-4844 وFusaka تحويليًا لـ نظام Layer 2 البيئي:
- ضغط الرسوم: انخفضت معاملة L2 النموذجية التي كانت تكلفتها حوالي 0.50 دولار في أواخر عام 2025 لتتراوح بين 0.20 و0.30 دولار في الأسابيع التالية لـ Fusaka، مع حدوث تخفيضات إضافية مع استخدام سعة BPO.
- الإنتاجية: يعالج نظام L2 البيئي مجتمعاً حالياً حوالي 5,600 TPS، مع توقع المطورين وصولها إلى أكثر من 24,000 TPS مع تقدم جدول BPO طوال عام 2026.
- الحالة الأساسية لـ rollup: تقترح نماذج مؤسسة Ethereum أن رسوم الـ rollup يمكن أن تنخفض بنسبة إضافية تتراوح بين 40-60% خلال الأشهر الأولى من Fusaka، مع احتمالية حدوث انخفاضات بنسبة 90%+ مع زيادة السعة أكثر.
- إنتاجية L1: رفعت Fusaka أيضًا الحد الأقصى لغاز الكتلة الافتراضي إلى 60 مليونًا عبر EIP-7935، مما سمح للطبقة الأساسية بمعالجة معاملات أكثر بنسبة 30-20% تقريبًا لكل كتلة.
التأثير الصافي هو شبكة Ethereum L1 قادرة بشكل ملحوظ، مقترنة بنظام L2 البيئي الذي لديه أخيرًا المساحة الكافية لاستيعاب الموجة التالية من المستخدمين.

ما يأتي بعد ذلك
المسار من هنا أصبح أكثر وضوحاً من أي وقت مضى في خارطة طريق توسيع نطاق Ethereum. تقنية PeerDAS هي الأساس التقني لعملية Danksharding الكاملة، وتمنح تفرعات BPO مطوري النواة وسيلة لتوسيع السعة دون ترقيات كاملة للشبكة. كل تفرع لـ BPO هو اختبار ضغط يثبت ما إذا كان بمقدور الشبكة التعامل مع القفزة التالية.
إلى جانب الجدول الزمني الحالي، هناك محطتان إضافيتان على خارطة طريق Ethereum:
- Glamsterdam (المخطط لها في عام 2026): التفرع الرئيسي القادم بعد Fusaka، ومن المتوقع أن تجلب تحسينات إضافية على طبقة التنفيذ إلى جانب استمرار توسيع نطاق blobs.
- Danksharding الكاملة: المحطة الأخيرة لتوفر البيانات في Ethereum، مع هدف يبلغ حوالي 128 من blobs لكل فترة زمنية. لم تعد المفهوم المضاربي الذي كانت عليه عند إطلاق EIP-4844.
الخلاصة
كانت EIP-4844 التغيير الأثراً والأكثر أهمية في توسيع نطاق Ethereum منذ عملية The Merge، وقد أكدت السنوات السانحة منذ الإطلاق خارطة الطريق المرتكزة على rollup بطريقة لم يكن يتوقعها سوى القليل في أوائل عام 2024. لقد انهارت رسوم L2، ونمو نشاط rollup ليشكل النصيب الأكبر من استخدام Ethereum، وباتت الشبكة تمتلك البنية التحتية لمواصلة التوسيع لسنوات قادمة.
ضاعفت Pectra سعة blobs، وقدمت Fusaka تقنية PeerDAS وتفرعات BPO، وتأكدت EIP-7918 من أن رسوم blobs ستصبح ذات معنى فعلي مع زيادة الإنتاجية. كانت تقنية Proto-Danksharding دائماً نموذجاً أولياً. وما يتم تشغيله على الـ mainnet اليوم يبدأ في الظهور بشكل أقرب بكثير إلى الواقع الحقيقي.






