شرح ترقية Ethereum Fusaka ومقترحات تحسين إيثريوم (EIPs)

آخر تحديث
7 يوليو 2026
يشير هذا التاريخ إلى مراجعة شاملة وليست تعديلاً بسيطاً. يقوم فريق التحرير لدينا بمراجعة كل ادعاء ورقم وتفاصيل منصة بما يتوافق مع إرشاداتنا التحريرية قبل إعادة النشر.
تم التحقق من الحقائق
تم التحقق تحريرياً
عملية التحقق من الحقائق تحريرياً

تمت مراجعة هذه المقالة والتحقق من دقتها بواسطة فريقنا التحريري. تتم مطابقة جميع الادعاءات ونقاط البيانات وتفاصيل المنصة مع المصادر الأساسية.

تم التحقق من دقة البيانات
تمت مطابقة المصادر
تم تأكيد تفاصيل المنصة
عرض عملية التحقق من الحقائق الخاصة بنا
إخلاء مسؤولية
الإفصاح عن الشراكات
كيف يتم تمويل Datawallet

بعض الروابط الموجودة على هذه الصفحة هي روابط تابعة. قد تحصل Datawallet على عمولة عندما تقوم بالتسجيل من خلالها، دون أي تكلفة إضافية عليك. تعكس التقييمات والتصنيفات معايير الاختبار والتقييم الخاصة بنا.

قراءة الإفصاح الكامل الخاص بنا

الملخص: تم تفعيل ترقية Fusaka لشبكة Ethereum في 3 ديسمبر 2025، مقدمةً تقنية PeerDAS (EIP-7594)، وهي بروتوكول أخذ عينات يسمح للعقد بالتحقق من بيانات كتل البيانات (blob) دون تنزيلها بالكامل. وقد مثل هذا أكبر تغيير في توافر البيانات منذ ترقية Dencun.

قامت ترقية Fusaka بدمج نحو اثني عشر مقترح تحسين لـ Ethereum (EIPs)، ورفعت حد gas الافتراضي لـ Layer 1 إلى 60 مليون، وأضافت شوكات معلمات كتل البيانات فقط (Blob Parameter Only forks) التي رفعت الحد الأقصى لكتل البيانات لكل كتلة من 9 إلى 21 بحلول يناير 2026. وقد تم استبعاد تقنية EOF قبل الإطلاق لحماية الجدول الزمني، مما جعل تقنية PeerDAS البطل الأبرز بلا منازع.

ترقية Fusaka أصبحت الآن حية ومباشرة، وقد انتقل النقاش من توقع ما سفعله إلى مدى جودة أدائها. تم تفعيلها بعد سبعة أشهر من ترقية Pectra، لتشكل ثاني شوكة صلبة لشبكة Ethereum في عام 2025 وأسرع فترة إنجاز بين الترقيات الكبرى منذ أن انتقلت الشبكة إلى إثبات الحصة (PoS).

أكد هذا الإصدار تغييراً في الوتيرة. فقد استبدل مطورو النواة الإيقاع السنوي القديم بشوكات أصغر وأكثر تكراراً، وكانت Fusaka بمثابة إثبات للمفهوم. إليك ما تم إطلاقه فعلياً، وكيف تفاعلت الشبكة، وما يشير إليه ذلك بالنسبة لعملة ETH مع التعمق أكثر في عام 2026. 👇

ما هي ترقية Fusaka لشبكة Ethereum؟

كانت ترقية Fusaka لشبكة Ethereum عبارة عن شوكة صلبة منسقة تم إطلاقها على الشبكة الرئيسية (mainnet) في 3 ديسمبر 2025. وكعادة التسمية، يمزج الاسم بين "Fulu"، وهو نجم في كوكبة ذات الكرسي (Cassiopeia)، و"Osaka"، وهي مدينة استضافت مؤتمر Devcon سابقاً، مما يربط طبقات الإجماع والتنفيذ معاً في إصدار واحد.

ركزت ترقية Fusaka على قابلية التوسع بدلاً من ميزات المستخدم النهائي، على عكس ترقية Pectra التي سبقتها. أما ميزتها الرئيسية، وهي تقنية PeerDAS (EIP-7594)، فقد أعادت صياغة كيفية تأكيد العقد لوجود بيانات كتل البيانات (blob) في Layer 2، مما يسمح لها بأخذ عينات من الأجزاء بدلاً من تخزين كل بايت. وقد وضع هذا الأساس لتنفيذ تقنية Danksharding الكاملة.

قامت الشوكة بدمج حوالي اثني عشر مقترح تحسين لـ Ethereum، وورث معظمها من جولات النطاق السابقة، مع التركيز على تعزيز جهاز Ethereum الافتراضي (Ethereum Virtual Machine) وطبقة البيانات. ومعاً، وضعت هذه التغييرات شبكة Ethereum في موقع تخدم فيه رول أب (rollup) أسرع وتطبيقات كثيفة البيانات دون دفع متطلبات العقد لتتجاوز الأجهزة الاستهلاكية.

ما هي ترقية Fusaka لشبكة Ethereum

الفوائد الرئيسية التي قدمتها ترقية Fusaka

أعطت ترقية Fusaka الأولوية لصحة الشبكة وقابلية التوسع القابلة للتنبؤ على حساب الميزات البارزة، مما يعكس الحذر الذي صاغ نطاقها النهائي. لقد أعادت التغييرات صياغة طريقة تعامل Ethereum مع أحمال البيانات الأثقل وكيفية تنسيق المدققين لإنتاج الكتل عبر الشبكة.

تشمل الفوائد الأساسية التي قدمتها ترقية Fusaka ما يلي:

  • أخذ عينات كتل البيانات (PeerDAS): يقلل من ضغط نطاق التردد (bandwidth) والتخزين على عقد الإجماع بنحو 85%، مما يتيح للمدققين التحقق من توفر كتل البيانات من عينات جزئية بدلاً من التنزيلات الكاملة.
  • زيادة إنتاجية الكتل (blobs): تمت زيادة الحد الأقصى للكتل (blobs) لكل كتلة من 9 إلى 21 من خلال التفرعات المرحلية، مما أدى إلى توسيع سعة Layer 2 بشكل حاد وخفض تكاليف نشر رول أب بمرور الوقت.
  • حد غاز أكبر لـ Layer 1: تم رفع الحد الافتراضي لغاز الكتلة إلى 60 مليوناً عبر EIP-7935، مما منح الطبقة الأساسية مساحة أكبر بنسبة 20-30% تقريباً للمعاملات وتنفيذ العقود الذكية المعقدة.
  • توسيع مرن للكتل (EIP-7892): تمت إضافة تفرعات مخصصة لمعلمات الكتل فقط، وهي ترقيات خفيفة تعدل إعدادات الكتل دون الحاجة إلى تفرع صلب كامل في كل مرة يريد فيها المطورون سعة أكبر.
  • مقترحو كتل يمكن التنبؤ بهم (EIP-7917): تم تفعيل ميزة التنبؤ الحتمي بالمقترحين، بحيث يتعرف المدققون على من سيقترح الكتل القادمة في وقت مبكر، مما يساهم في دعم التأكيد المسبق واستقرار آلية الإجماع.
  • توقيع مفاتيح المرور الأصلية (EIP-7951): تمت إضافة وحدة برمجية مسبقة لـ secp256r1، مما يتيح التوقيعات الأصلية للجهاز عبر WebAuthn وFIDO2 ووحدات الأمان الخاصة بالعتاد لتسجيل الدخول إلى محفظة بشكل أكثر سلاسة.
الفوائد الرئيسية التي قدمتها ترقية Fusaka

شرح تكنولوجيا PeerDAS لترقية Fusaka وقرار EOF

هناك مكونان حددا نطاق ترقية Fusaka وهما: PeerDAS، والتي دخلت الإصدار كالميزة الأساسية، وEOF التي قام المطورون بإزالتها في النهاية. فهم كلاهما يوضح سبب ظهور الترقية النهائية بشكل أبسط مما اقترحته خارطة الطريق المبكرة.

ما هي تكنولوجيا PeerDAS في Fusaka؟

تتيح PeerDAS (أخذ عينات توفر البيانات بين الأقران) لعقد طبقة الإجماع تأكيد معاملات الكتل الكبيرة عن طريق التحقق من شرائح عشوائية صغيرة بدلاً من تنزيل كل كتلة بالكامل. يتم تقسيم البيانات إلى 128 عموداً موزعة عبر الشبكة، بحيث تخزن كل عقدة جزءاً بسيطاً فقط بينما تضمن توفر البيانات بشكل جماعي.

أدى هذا التصميم إلى فصل الرابط بين إنتاجية الكتل (blobs) وتكلفة ععتاد المدققين، مما سمح لـ Ethereum بتوسيع سعة البيانات دون طلب أجهزة بمستوى المؤسسات. وضع المطورون كل ميزة تخاطر بتأخير PeerDAS في مرتبة متأخرة، نظراً لأنها كانت شرطاً أساسياً لتلبية طلب رول أب وتوفر البيانات المستقبلي كما ورد في شرح EIP-4844 الخاص بنا.

ما هي تكنولوجيا PeerDAS في Fusaka

لماذا تم الاستغناء عن EOF من ترقية Fusaka

هدف تنسيق كائن EVM (EOF) إلى إعادة هيكلة العقود الذكية من خلال رسم حدود واضحة بين الكود والبيانات البيانات الوصفية، ليحل محل بايت كود الحالي غير المنظم. تضمنت الخطة حوالي اثني عشر EIP منسقة في أول عملية إصلاح عميقة لـ EVM منذ إنشائها.

قام مطورو Core بإزالة EOF من ترقية Fusaka بعد مكالمة لجميع مطوري Core في أبريل 2025، مشيرين إلى التعقيد الذي لم يتم حله، ومخاطر الجدول الزمني، وغياب الإجماع التقريبي. صاغ قائد البروتوكول تيم بيكو هذا القرار على أنه حماية لترقية PeerDAS، مما ترك مناصري EOF للدفاع عن قضيتهم لتفرع لاحق بدلاً من فرضه قسراً.

لماذا تم الاستغناء عن EOF من ترقية Fusaka

الجدول الزمني لإصدار ترقية Ethereum Fusaka

وصلت ترقية Fusaka إلى الشبكة الرئيسية في الموعد المحدد بعد اجتياز ثلاث شبكات اختبار عامة خلال أكتوبر 2025. ثم استمر طرحها عبر تفرعين مخصصين للمعلمات فقط، مما أدى إلى توسيع سعة الكتل (blobs) بخطوات مدروسة بدلاً من دفعة واحدة، وهو نهج متحدد عن قصد نظراً لحداثة تقنية أخذ العينات.

تم طرح ترقية Fusaka عبر هذه المحطات الرئيسية:

  • شبكة اختبار Holesky: تم تفعيلها في 1 أكتوبر 2025، لاختبار التغييرات الأساسية بما في ذلك زيادة حد الغاز وأداء المدققين بموجب القواعد الجديدة.
  • شبكة اختبار Sepolia: تم تفعيلها في 14 أكتوبر 2025، وركزت على سلوك PeerDAS ومحاكاة حدود غاز أعلى عبر تطبيقات العملاء.
  • شبكة اختبار Hoodi: تم تفعيلها في 28 أكتوبر 2025، وهي البروفة النهائية للمدققين بدون إذن قبل أن يؤكد المطورون جاهزية الشبكة الرئيسية.
  • تفعيل الشبكة الرئيسية: أصبحت نشطة في 3 ديسمبر 2025 عند الحقبة (epoch) 411392، وتم إتمامها بسلاسة خلال حوالي خمسة عشر دقيقة عبر جميع العملاء الرئيسيين.
  • تفرع BPO1: تم تفعيله في 9 ديسمبر 2025، مما أدى إلى رفع هدف الكتل (blobs) إلى 10 والحد الأقصى إلى 15 لكل كتلة.
  • تفرع BPO2: تم تفعيله في 7 يناير 2026، مما رفع الهدف إلى 14 والحد الأقصى إلى 21، لاستكمال ضبط معلمات Fusaka.
الجدول الزمني لإصدار ترقية Ethereum Fusaka

قائمة EIP لترقية Ethereum Fusaka

استهدفت مجموعة EIP النهائية لترقية Fusaka ثلاثة أهداف: توسيع سعة بيانات Layer 2، وتحسين كفاءة تنفيذ Layer 1، وتحسين تجربة المطورين والمدققين. بناءً على إعلان الشبكة الرئيسية لمؤسسة Ethereum وتتبع Forkcast، كانت هذه هي المقترحات التي شكلت هذا الإصدار.

تشمل أهم مقترحات تحسين Ethereum (EIPs) الخاصة بترقية Fusaka حسب الدور ما يلي:

  • EIP-7594: قدم PeerDAS، بروتوكول أخذ العينات الذي يتيح لعقد الإجماع التحقق من توفر الـ blobs دون تنزيل كامل، وهو الركيزة الأساسية للترقية بأكملها.
  • EIP-7892: مكّن من إجراء عمليات تفرع (Forks) مخصصة لمعلمات الـ blobs فقط، مما يسمح بإجراء تعديلات خفيفة على الأهداف والحدود القصوى للـ blobs دون الحاجة إلى تفرع صلب (Hard Fork) منسق بالكامل.
  • EIP-7935: حدد الحد الاقصى الافتراضي لغاز الكتل عند 60 مليوناً، مما أدى إلى توحيد قيمة عبر العملاء بدأ المدققون في اعتمادها حتى قبل تفعيلها.
  • EIP-7825: وضع حداً أقصى لغاز المعاملة الواحدة يبلغ تقريباً 16.7 مليون (2²⁴)، وهو إجراء لتعزيز الحماية ضد هجمات حجب الخدمة (DoS) يمهد الطريق أيضاً لتنفيذ parallel execution.
  • EIP-7918: ربط الحد الأدنى لرسوم الـ blob بتكلفة التنفيذ، مما يمنع أسعار الـ blobs من الانهيار إلى 1 wei ويحافظ على إشارة رسوم ذات مغزى.
  • EIP-7951: أضاف مكوناً مسبق التجميع secp256r1، مما يتيح التحقق من التوقيعات المستندة إلى مفاتيح المرور والأجهزة بتكلفة منخفضة على السلسلة.
  • EIP-7917: وفر آلية تنبؤ حتمية لمقترحي الكتل، مما يسمح للـ rollups والتطبيقات بتوقع مقترحي الكتل القادمين من أجل تسلسل أفضل.
  • EIP-7939: أضاف تعليمة التشغيل CLZ (عد الأصفار البادئة)، مما يمنح المطورين تعليمة أصلية بتكلفة منخفضة للعمليات الرياضية على مستوى البتات والمساعدات التشفيرية.

أكملت العديد من المقترحات الاصغر الحزمة، بما في ذلك زوج إعادة تسعير ModExp (EIP-7823 و EIP-7883)، والحد الأقصى لحجم كتلة RLP (EIP-7934)، وتحسينات بروتوكول الشبكة (EIP-7642). عملت هذه المقترحات في الغالب على تشديد اقتصاديات الغاز وكفاءة الانتشار مع نمو سعة الكتل.

قائمة EIP لترقية Ethereum Fusaka

كيف استجابت الشبكة بعد الإطلاق

جاء الاختبار الحقيقي لترقية Fusaka بعد التفعيل، عندما حل استخدام الـ blobs الفعلي وبيانات الرسوم محل التوقعات. تطابقت الإشارات المبكرة إلى حد كبير مع توقعات المطورين، على الرغم من أن بعض النتائج فاجأت المراقبين الذين تابعوا سعر غاز Ethereum أسواق الـ blobs في الأسابيع التي تلت ذلك.

ضاعفت عمليات التفرع (BPO) السعة القصوى للـ blobs ثلاث مرات خلال شهر تقريبا، مما منح الـ rollups مساحة أكبر بكثير لنشر الدفعات. ظلّت رسوم Layer 2 على الشبكات الرئيسية أقل بكثير من سنت للمعاملات النموذجية، وأشار المحللون إلى مزيد من التخفيضات مع استمرار توسع السعة نحو هدف 128 blob على المدى الطويل.

برزت نتيجة واحدة غير متوقعة. تسبب الحد الأدنى لرسوم الـ blob في EIP-7918 في ارتفاع حاد في رسوم الـ blob الأساسية مقارنة بمستوياتها السابقة شبه المعدومة، نظرا لأن نشر البيانات لم يعد مجانيا بشكل فعلي. ظلت تكاليف L2 منخفضة بغض النظر عن ذلك، لأن الحد الأدنى للرسوم أعاد بشكل أساسي إشارة سعر تعمل بدلاً من جعل مساحة الـ blobs باهظة الثمن حقاً للـ rollups.

كيف استجابت الشبكة بعد الإطلاق

Fusaka و ETH: أداء السعر منذ الإطلاق

تم تفعيل Fusaka وسط موجة صعودية قصيرة، حيث بلغ سعر ETH حوالي 3200 دولار في يوم الإطلاق، بارتفاع بنحو 4% مع إتمام التفرع وسط التفاؤل بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض احتياطيات التداول إلى مستويات منخفضة متعددة السنوات. استمرت هذه القوة فقط حتى أوائل يناير، عندما كان ETH لا يزال يحوم فوق 3000 دولار قبل أن تسيطر ظروف السوق الأوسع.

ثم تعمق الانخفاض. انخفض سعر ETH إلى ما دون 1800 دولار بحلول فبراير 2026 مع تقارب مخاوف الركود، وبيع المؤسس المشارك Vitalik Buterin لعملات ETH، والتدفقات الخارجة المستمرة من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية. تم البيع خلال تجمعات الربيع نحو 2350 دولاراً في مارس و2100 دولار في أبريل، وأدت حركة العزوف عن المخاطرة في يونيو إلى دفع السعر نحو 1570 دولاراً.

الصورة التراكمية مثيرة للقلق. يتداول ETH حول 1774 دولاراً في أوائل يوليو، بانخفاض بنحو 45% منذ الإطلاق، وسجل أول ثلاثة شموع ربع سنوية حمراء متتالية في تاريخه. لقد تجاوزت Fusaka العقبات التقنية الكبرى، ومع ذلك تحرك السعر في الاتجاه المعاكس خلال الأشهر السبعة التي تلت ذلك.

يلخص هذا الانفصال سؤال تراكم القيمة الذي يحوم حول ETH. فمساحة الكتل الأرخص والأكثر وفرة لا ترفع تلقائيا معدل حرق الرسوم للطبقة الأساسية أو عائد staking عندما يظل الطلب ضعيفاً، لذا فقد حسنت Fusaka جودة الشبكة أكثر من سعرها. لا يشكل أي مما سبق نصيحة مالية، لذا قم بإجراء بحثك الخاص قبل تخصيص أي أموال.

أداء سعر Fusaka و ETH منذ الإطلاق

ما أعدته ترقية Fusaka للمستقبل

لم تكن Fusaka أبداً نقطة نهاية. فمن خلال إطلاق PeerDAS وآلية BPO، منحت المطورين الأساسيين طريقة قابلة للتكرار لتوسيع سعة البيانات وأساساً لعمل طبقة التنفيذ الأكثر طموحاً التي تليها. إن خارطة الطريق بعد Fusaka تتشكل بالفعل.

الخلف المباشر هو Glamsterdam، والمقرر إطلاقها في النصف الثاني من عام 2026، والتي تحول التركيز نحو توسيع نطاق Layer 1 نفسها من خلال الفصل المكرس بين المقترح والمنشئ والتنفيذ الموازي. وعلاوة على جدول التفرعات، نشر Vitalik Buterin خارطة طريق "Lean Ethereum" التي تغطي الأمان الكمي، والخصوصية، وقابلية التوسع على المدى الطويل حتى عام 2029.

تهدف تفرعات BPO اللاحقة إلى دفع عدد الـ blobs نحو 48 لكل كتلة بحلول منتصف عام 2026، مواصلة التوسع التدريجي الذي أتاحته Fusaka. وكل خطوة تعزز سابقتها، مما يدفع Ethereum باطراد نحو الإنتاجية التي وعدت بها خارطة طريقها المرتكزة على الـ rollup.

ما أعدته ترقية Fusaka للمستقبل

الأفكار الأخيرة

حققت Fusaka وعدها الرئيسي: فقد وسعت طبقة بيانات Ethereum دون المساس باللامركزية التي تعتمد عليها جهات تشغيل العقد. تم إطلاق PeerDAS بسلاسة، وتضاعفت سعة الـ blobs ثلاث مرات في غضون أسابيع، واستوعبت الشبكة التغييرات بأقل قدر من الاضطراب.

السؤال الأصعب هو ما سيسفر عن ذلك. لقد منحت Fusaka شبكة Ethereum البنية التحتية لاستيعاب الموجة القادمة من المستخدمين، لكن البنية التحتية وحدها لا تضمن أن تتبعها الأنشطة أو الرسوم أو الأسعار. ومع تطور Glamsterdam وخريطة الطريق الأوسع لعام 2026، تظل قدرة الشبكة على تحويل القدرة التقنية إلى قيمة مستدامة هي القصة التي تستحق المتابعة.

الأسئلة المتكررة

هل تخفض Fusaka رسوم gas الخاصة بـالشبكة الرئيسية لـ Ethereum مباشرة؟

ليس بشكل مباشر. تُضيف زيادة حد الgas في Fusaka سعة للطبقة الأساسية، لكن رسوم L1 لا تزال تعتمد على الطلب. وتظهر أغلب التوفيرات الواضحة على رول أب Layer 2، حيث أدى توسيع إنتاجية blob إلى تقليل تكاليف نشر البيانات بشكل كبير.

هل يحتاج مالكو ETH إلى اتخاذ أي إجراء بخصوص Fusaka؟

لا يلزم اتخاذ أي إجراء للمالكين العاديين. فقد تم تحديث الwallet والتطبيقات تلقائياً. ولم يحتاج مشغلو العقد والمصادقون سوى إلى ترقية عملاء الإجماع والتنفيذ قبل التنشيط للبقاء متزامنين مع الشبكة.

كيف تؤثر Fusaka على المتعهدين المستقلين الذين يشغلون أدوات التحقق في المنازل؟

لقد قللت PeerDAS من متطلبات النطاق الترددي لـ blob والتخزين بشكل كبير، لذا يمكن للمتعهدين المنزليين الاستمرار في المشاركة على أجهزة المستهلكين. وحتى مع وجود عدد أكبر من blobs، يظل النطاق الترددي المقدر ضمن إمكانيات الإنترنت السكني النموذجي، مما يحافظ على اللامركزية.

هل ستصل EOF إلى Ethereum في يوم من الأيام بعد إزالتها من Fusaka؟

من المحتمل. قام المطورون بإزالة EOF لحماية جدول زمني لـ Fusaka، وليس للتخلي عنها بشكل دائم. ويمكن لمؤيديها اقتراحها من أجل شوكة مستقبلية، على الرغم من أن النقاش الدائر حول اتجاه EVM، بما في ذلك أبحاث RISC-V، يبقي وضعها غير محسوم.

شرح ترقية Ethereum Fusaka ومقترحات تحسين إيثريوم (EIPs)