إثيريوم الغاز يمثل الوقود الحسابي الذي يشغل الشبكة، ويعمل كوحدة قياس للقوة المعالجة المطلوبة لتنفيذ العمليات على البلوكشين. تماماً كما تحتاج المركبات إلى الوقود للسفر لمسافات، تستهلك عمليات إثيريوم كميات مت varying من الغاز حسب تعقيدها الحسابي.
الغاز يقيس الموارد الحاسوبية الدقيقة اللازمة لتنفيذ العقود الذكية والمعاملات ضمن آلة إثيريوم الافتراضية (EVM). هذا النظام القياسي للوحدات يمكّن الشبكة من تخصيص القوة الحاسوبية بشكل متناسب مع تعقيد العمليات، مما يحافظ على كفاءة النظام وإنصافه.
جوي: الوحدة القياسية لتسعير الغاز
جوي (جيجا-وي ) يمثل واحد من مليار من ايثر (0.000000001 ايثر ) ويعمل كالوحدة القياسية للتعبير عن تكاليف الغاز. هذه الوحدة مشتقة من وي، أصغر جزء ممكن من الايثر، المسمى على اسم عالم التشفير وي داي الذي ساهم مفهومه B-Money في المبادئ الأساسية لتطوير العملات المشفرة.
يسهل استخدام الجwei التعبير عن تكاليف المعاملات عبر النظام البيئي. بدلاً من الإشارة إلى قيم ETH المجهرية مثل 0.000000020 ETH، يمكن للمستخدمين والأنظمة التواصل باستخدام وحدة "20 gwei" الأكثر عملية. تظهر هذه المعايير بشكل متسق عبر المحافظ، ومستكشفات الكتل، ومنصات تتبع الغاز.
الوظيفة الاقتصادية لرسوم الغاز
تطبق رسوم الغاز ثلاث آليات اقتصادية حاسمة ضمن نظام إثيريوم:
تعويض المدققين: المكافآت المالية تكافئ المدققين في الشبكة على مساهمتهم في الموارد الحاسوبية، وتخزين البيانات، ومعالجة المعاملات
حماية الشبكة: يمنع حاجز التكلفة هجمات حرمان الخدمة من خلال جعل البريد العشوائي على الشبكة غير مجدي من الناحية الاقتصادية
تخصيص الموارد: تخلق الرسوم آلية سوق فعالة لتحديد أولويات المعاملات خلال فترات الطلب العالي
يضمن هذا الإطار الاقتصادي استدامة الشبكة من خلال مواءمة حوافز المستخدمين مع متطلبات أمان النظام. بدون هذا الهيكل، يمكن أن ي overwhelm المهاجمون إثيريوم بمعاملات لا قيمة لها، مما يهدد الأداء للمستخدمين الشرعيين.
ميكانيكا رسوم غاز ETH: تحليل تقني
أدخلت ترقية لندن لشبكة إثيريوم EIP-1559، مما أدى إلى تنفيذ هيكل رسوم ديناميكي متطور غيّر بشكل جذري اقتصاديات المعاملات. أنشأت هذه الاقتراح لتحسين نظام رسوم ثنائي المكونات يتم حسابه على النحو التالي:
إجمالي رسوم الغاز = (الرسوم الأساسية + رسوم الأولوية) × وحدات الغاز المستخدمة
شرح مكونات الرسوم الأساسية ورسوم الأولوية
تمثل الرسوم الأساسية الحد الأدنى المحدد بواسطة الخوارزمية للتكلفة لكل وحدة غاز المطلوبة لادراج المعاملة. يستخدم هذا المكون صيغة استخدام الكتلة المستهدفة التي تقوم تلقائيًا بضبط متطلبات الرسوم بناءً على الازدحام في الشبكة:
عندما تتجاوز الكتل هدف الغاز البالغ 15M (full)، يرتفع الحد الأدنى من الرسوم بنسبة تصل إلى 12.5% لكل كتلة
عندما تنخفض الكتل تحت الهدف (empty)، تنخفض الرسوم الأساسية بنسبة تصل إلى 12.5% لكل كتلة
تخلق آلية التعديل هذه أنماط رسوم متوقعة بينما تعزز كفاءة مساحة الكتلة. من الأهمية بمكان أن يتم إزالة الرسوم الأساسية بشكل دائم من التداول من خلال آلية الحرق، مما introduces ضغط انكماشي يتناسب مع استخدام الشبكة.
رسم الأولوية (tip) يوفر للم validators تعويضًا مباشرًا عن تضمين المعاملات. هذه المكون الاختياري يسمح للمستخدمين بتحفيز المعالجة الأسرع خلال الفترات المزدحمة، مما يخلق آلية تسريع مدفوعة بالسوق للعمليات الحساسة للوقت.
حساب تكاليف المعاملات: المنهجية التقنية
لحساب تكاليف المعاملات بدقة، يجب على المستخدمين فهم كل من بيئة الرسوم الحالية ومتطلبات الغاز لعمليتهم المحددة. بالنسبة لعملية نقل ETH قياسية تتطلب بالضبط 21,000 وحدة غاز مع ظروف الشبكة الحالية التي تظهر رسوم أساسية تبلغ 10 جوي و رسوم أولوية تبلغ 2 جوي:
عند تقييم ETH الحالي (~$4,250)، فإن هذا يمثل حوالي $1.07 في تكاليف المعاملات. العمليات الأكثر تعقيدًا مثل تبادل الرموز أو نشر العقود الذكية تستهلك وحدات غاز أكثر بكثير، مما يتطلب حسابًا دقيقًا لتقدير التكاليف الإجمالية بدقة.
تحليلات أسعار الغاز: أدوات التتبع والتحسين
تشير بيانات الشبكة إلى انخفاض كبير بنسبة 96% في متوسط تكاليف الغاز من ذروات عام 2024، مع بقاء المتوسطات الحالية حول 2.7 جوي. ويعزى هذا التحسن الدراماتيكي في الكفاءة إلى اعتماد الطبقة الثانية الناجح، وتحسينات البروتوكول، وتقنيات تحسين تجميع المعاملات.
موارد احترافية لمراقبة الغاز
عدّاد غاز إثيرسكان يوفر تحليلات غاز شاملة في الوقت الحقيقي مع تصورات تفصيلية لظروف الشبكة الحالية. المنصة تعرض:
متطلبات رسوم الأساس الحالية
توصيات رسوم الأولوية المتدرجة بناءً على سرعة التأكيد المرغوبة
الاتجاهات التاريخية من خلال الرسوم البيانية التفاعلية للسلاسل الزمنية
مقاييس استخدام الكتلة ومؤشرات الازدحام
محطة غاز ETH تقدم خوارزميات توقع متقدمة وآلات حاسبة متخصصة تقدّر التكاليف عبر أنواع العمليات المختلفة. تشمل ميزات المنصة:
نماذج توقع الرسوم المعتمدة على تعلم الآلة
حاسبات حد الغاز المخصصة لتفاعلات العقود المحددة
تحليل الرسوم التاريخية مع التعرف على الأنماط
توصيات تحسين الغاز للمعاملات المعقدة
تفسير بيانات تحليلات الغاز
تشير خرائط حرارة أسعار الغاز إلى أنماط زمنية واضحة في ازدحام الشبكة، مما يمكّن من توقيت المعاملات بشكل استراتيجي. تشير تحليل البيانات إلى:
تظهر فترات عطلة نهاية الأسبوع باستمرار رسومًا أقل بنسبة 25-40% مقارنة بمتوسطات أيام الأسبوع
تحدث النقاط المنخفضة اليومية بين 2:00-6:00 UTC (22:00-2:00 EST)، مع متوسط الرسوم بنسبة 35% أقل من القمم اليومية.
تظهر ذروة ازدحام الشبكة باستمرار خلال أحداث صك NFT وإطلاق الرموز الرئيسية
غالبًا ما تسبق الارتفاعات المفاجئة في الغاز أحداث تقلبات السوق الكبيرة
توفر هذه الأنماط معلومات قابلة للتنفيذ لتخطيط المعاملات، مما يتيح للمستخدمين تحسين توقيت التنفيذ استنادًا إلى سلوك الشبكة التاريخي.
العوامل التقنية المؤثرة على ديناميات غاز ETH
تظل ازدحام الشبكة المحرك الرئيسي لتقلب الرسوم على الرغم من التحسينات الأساسية الكبيرة. عندما يتجاوز الطلب على مساحة الكتلة قدرة مناولة البروتوكول، يشارك المستخدمون في منافسة الرسوم ذات الأولوية لضمان تضمين المعاملات بشكل أسرع.
تحليل تعقيد المعاملات واستهلاك الغاز
تعقد العملية يؤثر مباشرة على استهلاك الغاز من خلال العمليات المحددة في EVM المطلوبة:
تحويلات ETH القياسية: 21,000 وحدة غاز (ثابت)
تحويلات رموز ERC-20: ~45,000-65,000 وحدة غاز
تفاعلات بسيطة مع العقود الذكية: ~50,000-150,000 وحدة غاز
عمليات DeFi المعقدة: ~100,000-500,000+ وحدة غاز
عمليات سك NFTs: ~150,000-300,000+ وحدة غاز
نشر العقد الذكي: ~1,000,000+ وحدة غاز
تفسر هذه التغيرات في تكلفة الحوسبة سبب ارتفاع تكلفة بعض أنواع المعاملات بشكل غير معقول خلال فترات الازدحام، مما يؤثر بشكل خاص على العمليات التي تتطلب تفاعلات متعددة مع العقود أو تغييرات حالة معقدة.
شبكات الطبقة الثانية: الهندسة التقنية وفوائد التكلفة
تقلل حلول التوسع من الطبقة الثانية بشكل كبير من تكاليف المعاملات من خلال معالجة العمليات خارج سلسلة إيثيريوم الرئيسية مع وراثة ضمانات الأمان الخاصة بها. تستخدم هذه الأنظمة طرقًا تقنية متنوعة:
Rollups المتفائلة (Arbitrum، Optimism): تجميع المعاملات ونشر الأدلة المضغوطة على شبكة إثيريوم الرئيسية، مما يقلل من تكاليف المعاملة الفردية بنسبة 90-97%
ZK-Rollups (zkSync، StarkNet): استخدم إثباتات المعرفة الصفرية للتحقق من صحة المعاملات، مما يوفر تخفيضًا في التكلفة بنسبة 95-99% مع ضمانات خصوصية محسّنة
حلول Validium: إدارة توافر البيانات خارج السلسلة مع الحفاظ على اتصالات الأمان بـ إثيريوم، مما يقلل التكاليف بنسبة 98-99% لتطبيقات معينة
تحتفظ هذه التقنيات باتصالات تشفيرية مع طبقة أمان إثيريوم أثناء معالجة المعاملات في بيئات تنفيذ منفصلة، مما يغير بشكل أساسي الحسابات الاقتصادية لتفاعلات البلوكتشين.
استراتيجيات متقدمة لتحسين الغاز
الهجرة إلى Layer 2: نقل العمليات إلى حلول التوسع مثل Arbitrum و Optimism أو zkSync يقلل التكاليف بنسبة 90-99% مع الحفاظ على ضمانات الأمان.
تجميع المعاملات: إن دمج عمليات متعددة في معاملات واحدة يقلل بشكل كبير من تكاليف الغاز من خلال تقاسم تكاليف الوصول وتعديلات الحالة
تنفيذ التوقيت الاستراتيجي: جدولة المعاملات خلال فترات الرسوم المنخفضة تاريخيًا (عطلات نهاية الأسبوع، في الصباح الباكر بتوقيت UTC) يوفر توفيرًا ثابتًا قدره 25-40%
تحسين حد الغاز: تحديد حدود الغاز بدقة استنادًا إلى متطلبات العمليات التاريخية يمنع الدفع الزائد مع ضمان التنفيذ الناجح
تخطيط تفاعل العقد: تقليل تفاعلات العقد من خلال تسلسل المعاملات بعناية يقلل من تكاليف الغاز التراكمية للعمليات المعقدة
إعدادات حماية MEV: يمكن أن يؤدي تكوين المعاملات لتجنب التقدم في الصفوف واستخراج MEV إلى منع الزيادات غير المباشرة في التكاليف الناتجة عن الممارسات السوقية المفترسة.
معايرة رسوم الأولوية: تحليل ظروف الشبكة الحالية لتحديد رسوم الأولوية المثلى التي توازن بين سرعة التأكيد وكفاءة التكلفة
اعتبارات تقنية متقدمة لتحسين غاز إثيريوم
فهم الأسس التقنية لنظام رسوم إثيريوم يمكن أن يمكّن استراتيجيات تحسين متطورة تتجاوز التوقيت الأساسي واستخدام الأدوات. هيكل الرسوم المكون من عنصرين في EIP-1559 ينشئ أنماطًا قابلة للتنبؤ يمكن للمستخدمين ذوي الخبرة الاستفادة منها لتحقيق وفورات مستمرة.
آلية تعديل الرسوم الأساسية الخوارزمية تستجيب بشكل متوقع لاستخدام الشبكة، مما يجعل توقع الرسوم أكثر موثوقية مع تحسين فهم النظام. من خلال دمج أدوات المراقبة في الوقت الفعلي مع تخطيط التنفيذ الاستراتيجي، يمكن للمستخدمين تحقيق تخفيضات كبيرة في التكاليف مع الحفاظ على موثوقية المعاملات.
لقد حولت حلول الطبقة الثانية الحسابات الاقتصادية للتفاعلات على البلوكشين بشكل أساسي، حيث تقدم تحسينات كبيرة في كفاءة التكاليف مع الحفاظ على الضمانات الأمنية التي تجعل إثيريوم قيمة. مع استمرار نضوج هذه التقنيات، ستواصل تحسينات المعاملات تركيزها بشكل متزايد على اختيار بيئة التنفيذ المناسبة بدلاً من توقيت عمليات الشبكة الرئيسية.
بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تفاعل مع الشبكة الرئيسية، فإن فهم الاختلافات التقنية بين أنواع المعاملات ومتطلبات الغاز الخاصة بها يمكّن من حساب التكلفة بدقة وتحسينها. هذه المعرفة، إلى جانب التوقيت الاستراتيجي واستخدام الأدوات المناسبة، تضمن أقصى كفاءة في بيئة الرسوم المتغيرة.
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.
إتقان تحسين غاز إثيريوم: الدليل النهائي لتقليل كلفة العملية
ما هو غاز ETH؟ فهم هيكل رسوم إثيريوم
إثيريوم الغاز يمثل الوقود الحسابي الذي يشغل الشبكة، ويعمل كوحدة قياس للقوة المعالجة المطلوبة لتنفيذ العمليات على البلوكشين. تماماً كما تحتاج المركبات إلى الوقود للسفر لمسافات، تستهلك عمليات إثيريوم كميات مت varying من الغاز حسب تعقيدها الحسابي.
الغاز يقيس الموارد الحاسوبية الدقيقة اللازمة لتنفيذ العقود الذكية والمعاملات ضمن آلة إثيريوم الافتراضية (EVM). هذا النظام القياسي للوحدات يمكّن الشبكة من تخصيص القوة الحاسوبية بشكل متناسب مع تعقيد العمليات، مما يحافظ على كفاءة النظام وإنصافه.
جوي: الوحدة القياسية لتسعير الغاز
جوي (جيجا-وي ) يمثل واحد من مليار من ايثر (0.000000001 ايثر ) ويعمل كالوحدة القياسية للتعبير عن تكاليف الغاز. هذه الوحدة مشتقة من وي، أصغر جزء ممكن من الايثر، المسمى على اسم عالم التشفير وي داي الذي ساهم مفهومه B-Money في المبادئ الأساسية لتطوير العملات المشفرة.
يسهل استخدام الجwei التعبير عن تكاليف المعاملات عبر النظام البيئي. بدلاً من الإشارة إلى قيم ETH المجهرية مثل 0.000000020 ETH، يمكن للمستخدمين والأنظمة التواصل باستخدام وحدة "20 gwei" الأكثر عملية. تظهر هذه المعايير بشكل متسق عبر المحافظ، ومستكشفات الكتل، ومنصات تتبع الغاز.
الوظيفة الاقتصادية لرسوم الغاز
تطبق رسوم الغاز ثلاث آليات اقتصادية حاسمة ضمن نظام إثيريوم:
يضمن هذا الإطار الاقتصادي استدامة الشبكة من خلال مواءمة حوافز المستخدمين مع متطلبات أمان النظام. بدون هذا الهيكل، يمكن أن ي overwhelm المهاجمون إثيريوم بمعاملات لا قيمة لها، مما يهدد الأداء للمستخدمين الشرعيين.
ميكانيكا رسوم غاز ETH: تحليل تقني
أدخلت ترقية لندن لشبكة إثيريوم EIP-1559، مما أدى إلى تنفيذ هيكل رسوم ديناميكي متطور غيّر بشكل جذري اقتصاديات المعاملات. أنشأت هذه الاقتراح لتحسين نظام رسوم ثنائي المكونات يتم حسابه على النحو التالي:
إجمالي رسوم الغاز = (الرسوم الأساسية + رسوم الأولوية) × وحدات الغاز المستخدمة
شرح مكونات الرسوم الأساسية ورسوم الأولوية
تمثل الرسوم الأساسية الحد الأدنى المحدد بواسطة الخوارزمية للتكلفة لكل وحدة غاز المطلوبة لادراج المعاملة. يستخدم هذا المكون صيغة استخدام الكتلة المستهدفة التي تقوم تلقائيًا بضبط متطلبات الرسوم بناءً على الازدحام في الشبكة:
تخلق آلية التعديل هذه أنماط رسوم متوقعة بينما تعزز كفاءة مساحة الكتلة. من الأهمية بمكان أن يتم إزالة الرسوم الأساسية بشكل دائم من التداول من خلال آلية الحرق، مما introduces ضغط انكماشي يتناسب مع استخدام الشبكة.
رسم الأولوية (tip) يوفر للم validators تعويضًا مباشرًا عن تضمين المعاملات. هذه المكون الاختياري يسمح للمستخدمين بتحفيز المعالجة الأسرع خلال الفترات المزدحمة، مما يخلق آلية تسريع مدفوعة بالسوق للعمليات الحساسة للوقت.
حساب تكاليف المعاملات: المنهجية التقنية
لحساب تكاليف المعاملات بدقة، يجب على المستخدمين فهم كل من بيئة الرسوم الحالية ومتطلبات الغاز لعمليتهم المحددة. بالنسبة لعملية نقل ETH قياسية تتطلب بالضبط 21,000 وحدة غاز مع ظروف الشبكة الحالية التي تظهر رسوم أساسية تبلغ 10 جوي و رسوم أولوية تبلغ 2 جوي:
إجمالي الرسوم = 21,000 × (10 + 2) جوي الرسوم الإجمالية = 21,000 × 12 جوي الرسوم الإجمالية = 252,000 جوي = 0.000252 ETH
عند تقييم ETH الحالي (~$4,250)، فإن هذا يمثل حوالي $1.07 في تكاليف المعاملات. العمليات الأكثر تعقيدًا مثل تبادل الرموز أو نشر العقود الذكية تستهلك وحدات غاز أكثر بكثير، مما يتطلب حسابًا دقيقًا لتقدير التكاليف الإجمالية بدقة.
تحليلات أسعار الغاز: أدوات التتبع والتحسين
تشير بيانات الشبكة إلى انخفاض كبير بنسبة 96% في متوسط تكاليف الغاز من ذروات عام 2024، مع بقاء المتوسطات الحالية حول 2.7 جوي. ويعزى هذا التحسن الدراماتيكي في الكفاءة إلى اعتماد الطبقة الثانية الناجح، وتحسينات البروتوكول، وتقنيات تحسين تجميع المعاملات.
موارد احترافية لمراقبة الغاز
عدّاد غاز إثيرسكان يوفر تحليلات غاز شاملة في الوقت الحقيقي مع تصورات تفصيلية لظروف الشبكة الحالية. المنصة تعرض:
محطة غاز ETH تقدم خوارزميات توقع متقدمة وآلات حاسبة متخصصة تقدّر التكاليف عبر أنواع العمليات المختلفة. تشمل ميزات المنصة:
تفسير بيانات تحليلات الغاز
تشير خرائط حرارة أسعار الغاز إلى أنماط زمنية واضحة في ازدحام الشبكة، مما يمكّن من توقيت المعاملات بشكل استراتيجي. تشير تحليل البيانات إلى:
توفر هذه الأنماط معلومات قابلة للتنفيذ لتخطيط المعاملات، مما يتيح للمستخدمين تحسين توقيت التنفيذ استنادًا إلى سلوك الشبكة التاريخي.
العوامل التقنية المؤثرة على ديناميات غاز ETH
تظل ازدحام الشبكة المحرك الرئيسي لتقلب الرسوم على الرغم من التحسينات الأساسية الكبيرة. عندما يتجاوز الطلب على مساحة الكتلة قدرة مناولة البروتوكول، يشارك المستخدمون في منافسة الرسوم ذات الأولوية لضمان تضمين المعاملات بشكل أسرع.
تحليل تعقيد المعاملات واستهلاك الغاز
تعقد العملية يؤثر مباشرة على استهلاك الغاز من خلال العمليات المحددة في EVM المطلوبة:
تفسر هذه التغيرات في تكلفة الحوسبة سبب ارتفاع تكلفة بعض أنواع المعاملات بشكل غير معقول خلال فترات الازدحام، مما يؤثر بشكل خاص على العمليات التي تتطلب تفاعلات متعددة مع العقود أو تغييرات حالة معقدة.
شبكات الطبقة الثانية: الهندسة التقنية وفوائد التكلفة
تقلل حلول التوسع من الطبقة الثانية بشكل كبير من تكاليف المعاملات من خلال معالجة العمليات خارج سلسلة إيثيريوم الرئيسية مع وراثة ضمانات الأمان الخاصة بها. تستخدم هذه الأنظمة طرقًا تقنية متنوعة:
تحتفظ هذه التقنيات باتصالات تشفيرية مع طبقة أمان إثيريوم أثناء معالجة المعاملات في بيئات تنفيذ منفصلة، مما يغير بشكل أساسي الحسابات الاقتصادية لتفاعلات البلوكتشين.
استراتيجيات متقدمة لتحسين الغاز
الهجرة إلى Layer 2: نقل العمليات إلى حلول التوسع مثل Arbitrum و Optimism أو zkSync يقلل التكاليف بنسبة 90-99% مع الحفاظ على ضمانات الأمان.
تجميع المعاملات: إن دمج عمليات متعددة في معاملات واحدة يقلل بشكل كبير من تكاليف الغاز من خلال تقاسم تكاليف الوصول وتعديلات الحالة
تنفيذ التوقيت الاستراتيجي: جدولة المعاملات خلال فترات الرسوم المنخفضة تاريخيًا (عطلات نهاية الأسبوع، في الصباح الباكر بتوقيت UTC) يوفر توفيرًا ثابتًا قدره 25-40%
تحسين حد الغاز: تحديد حدود الغاز بدقة استنادًا إلى متطلبات العمليات التاريخية يمنع الدفع الزائد مع ضمان التنفيذ الناجح
تخطيط تفاعل العقد: تقليل تفاعلات العقد من خلال تسلسل المعاملات بعناية يقلل من تكاليف الغاز التراكمية للعمليات المعقدة
إعدادات حماية MEV: يمكن أن يؤدي تكوين المعاملات لتجنب التقدم في الصفوف واستخراج MEV إلى منع الزيادات غير المباشرة في التكاليف الناتجة عن الممارسات السوقية المفترسة.
معايرة رسوم الأولوية: تحليل ظروف الشبكة الحالية لتحديد رسوم الأولوية المثلى التي توازن بين سرعة التأكيد وكفاءة التكلفة
اعتبارات تقنية متقدمة لتحسين غاز إثيريوم
فهم الأسس التقنية لنظام رسوم إثيريوم يمكن أن يمكّن استراتيجيات تحسين متطورة تتجاوز التوقيت الأساسي واستخدام الأدوات. هيكل الرسوم المكون من عنصرين في EIP-1559 ينشئ أنماطًا قابلة للتنبؤ يمكن للمستخدمين ذوي الخبرة الاستفادة منها لتحقيق وفورات مستمرة.
آلية تعديل الرسوم الأساسية الخوارزمية تستجيب بشكل متوقع لاستخدام الشبكة، مما يجعل توقع الرسوم أكثر موثوقية مع تحسين فهم النظام. من خلال دمج أدوات المراقبة في الوقت الفعلي مع تخطيط التنفيذ الاستراتيجي، يمكن للمستخدمين تحقيق تخفيضات كبيرة في التكاليف مع الحفاظ على موثوقية المعاملات.
لقد حولت حلول الطبقة الثانية الحسابات الاقتصادية للتفاعلات على البلوكشين بشكل أساسي، حيث تقدم تحسينات كبيرة في كفاءة التكاليف مع الحفاظ على الضمانات الأمنية التي تجعل إثيريوم قيمة. مع استمرار نضوج هذه التقنيات، ستواصل تحسينات المعاملات تركيزها بشكل متزايد على اختيار بيئة التنفيذ المناسبة بدلاً من توقيت عمليات الشبكة الرئيسية.
بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تفاعل مع الشبكة الرئيسية، فإن فهم الاختلافات التقنية بين أنواع المعاملات ومتطلبات الغاز الخاصة بها يمكّن من حساب التكلفة بدقة وتحسينها. هذه المعرفة، إلى جانب التوقيت الاستراتيجي واستخدام الأدوات المناسبة، تضمن أقصى كفاءة في بيئة الرسوم المتغيرة.