بت

يُعد البت أصغر وحدة معلومات، إذ يُمثل إما 0 أو 1، كما هو الحال مع المفتاح عند تشغيله أو إيقافه. في أنظمة البلوكشين، تُقسم العناصر مثل العناوين والمعاملات والتجزئة والتوقيعات إلى وحدات بت، ثم تُجمع لاحقًا في حزم بيانات للنقل والتخزين. في شبكات مثل Bitcoin وEthereum، يعتمد حجم المعاملة، ورسوم الغاز، وترميز رمز الاستجابة السريعة (QR code) مباشرة على عدد وحدات البت المستخدمة. إن فهم وحدات البت يُمكّن المستخدمين من تقدير التكاليف، وتقييم إجراءات الأمان، وتفادي المخاطر التشغيلية.
الملخص
1.
البت هو أصغر وحدة معلومات في الحوسبة، يُمثّل بالرقم 0 أو 1، ويشكّل أساس جميع البيانات الرقمية.
2.
8 بت تشكّل 1 بايت، وهي الوحدة الأساسية لتخزين ومعالجة البيانات في الكمبيوتر.
3.
اسم Bitcoin مشتق من كلمة "بت"، في إشارة إلى طبيعته كعملة رقمية.
4.
جميع بيانات المعاملات وكود العقود الذكية في البلوكشين تُخزّن وتُنقل بصيغة البت.
بت

ما هو البت؟ ولماذا تعتمد البلوكشين على البتات

البِت هو أصغر وحدة للمعلومات، ويمثل إما 0 أو 1. في شبكات البلوكشين، كل عنوان، ومعاملة، وتجزئة (Hash)، وتوقيع، هو في جوهره سلسلة من البتات المجمعة كبيانات. بدون البتات كأساس بنائي، لا يمكن تخزين البيانات أو نقلها أو التحقق منها بدقة.

من منظور التطبيق، عناصر مثل "حجم المعاملة"، ورسوم المعدنين أو الغاز، وترميز عناوين QR كلها ترتبط مباشرة بعدد البتات المستخدمة. فهم البتات يفسر سبب تذبذب الرسوم، ولماذا تخزين البيانات على السلسلة مكلف، وكيف تحمي التوقيعات الأمان.

ما العلاقة بين البتات والبايتات؟ كم عدد البتات في البايت الواحد؟

البايت يساوي ثمانية بتات. يمكنك تصور البايت كصندوق صغير يحوي ثمانية مفاتيح تشغيل، كل مفتاح منها يمثل بتًا. جمع عدة بايتات يسمح بتخزين بيانات أكثر تعقيدًا مثل العناوين أو سجلات المعاملات.

مثال: إذا كان حجم المعاملة 250 بايت، فهي تحتوي على 250 × 8 = 2,000 بت. هذه الـ2,000 بت هي "حبيبات المعلومات" التي يجب على الشبكة نقلها والتحقق منها. كلما زاد العدد، ارتفع استهلاك النطاق الترددي والتخزين، وعادةً ما ترتفع التكلفة.

كيف تعمل البتات في العناوين والتجزئة (Hashes)؟

التجزئة (Hash) تعمل كبصمة رقمية للبيانات، حيث تضغط أي مدخل إلى سلسلة ثابتة الطول من البتات. على سبيل المثال، خوارزمية SHA-256 تنتج نتيجة بطول 256 بت. المزيد من البتات يعني حالات أكثر ممكنة، ويقلل كثيرًا من احتمال التصادم (إنتاج بصمة واحدة لبياناتين مختلفتين).

العناوين أيضًا معرفات مبنية من البتات. في Ethereum، العنوان هو 20 بايت (160 بت)، مشتق من تجزئة وتقليص المفتاح العام. في Bitcoin، تظهر العناوين بصيغ متنوعة (مثل Base58 أو Bech32)، لكنها في جوهرها تجمعات من البايتات والبتات مشفرة للقراءة والتحقق.

كيف تؤثر البتات على حجم المعاملة ورسوم Bitcoin؟

رسوم المعاملات ترتبط مباشرة بحجم المعاملة. في Bitcoin، المعيار هو vByte ("بايت افتراضي"، يُستخدم لحساب الرسوم). صيغة الرسوم: الرسوم = حجم المعاملة (vByte) × السعر (ساتوشي لكل vByte). كلما زاد حجم المعاملة واستخدمت المزيد من البتات، ارتفعت الرسوم عادةً.

الخطوة 1: تقدير حجم المعاملة، بما في ذلك عدد المدخلات والمخرجات وما إذا كان SegWit مستخدمًا. التحويلات القياسية عادةً بين 150–300 vByte.

الخطوة 2: اختيار سعر الرسوم. السعر يتغير حسب ازدحام الشبكة. في فترات الذروة 2024–2025، قد تصل الأسعار إلى عشرات أو مئات الساتوشي لكل vByte؛ وفي الأوقات الهادئة، تكون الأسعار من رقم واحد إلى رقمين منخفضين.

الخطوة 3: حساب الرسوم. مثال: 200 vByte × 30 ساتوشي/vByte = 6,000 ساتوشي (0.00006000 BTC). بذلك يمكنك أن تقرر الانتظار لانخفاض الازدحام أو دفع سعر أعلى للتأكيد الأسرع.

ما دور البتات في رسوم الغاز وتخزين البيانات على Ethereum؟

في Ethereum، تُحسب العمليات والبيانات كرسوم غاز، ويتم تسعير بيانات الاتصال الخارجية ("calldata") حسب البايت. منذ ترقية إسطنبول (EIP-2028، 2019)—ولا تزال سارية حتى 2025—كل بايت غير صفري يكلف 16 غاز، وكل بايت صفري يكلف 4 غاز. كلما زاد عدد البايتات المنقولة، زادت البتات وارتفعت تكلفة الغاز.

مثال: تمرير 100 بايت غير صفري كمعاملات في اتصال يكلف 100 × 16 = 1,600 غاز لـ calldata فقط. الرسوم الإجمالية = إجمالي الغاز × basefee؛ الـbasefee يُحدد بوحدة gwei ويتغير في كل كتلة. إذا كان إجمالي الغاز 25,000 والـbasefee 15 gwei، فإن الرسوم تقريبًا 25,000 × 15 gwei.

بالإضافة إلى ذلك، تخزين العقود أكثر تكلفة من نقل البيانات المؤقت. على سبيل المثال، كتابة متغير في التخزين (SSTORE) يسبب رسومًا مرتفعة؛ تقليل وتحسين عدد البايتات والبتات المكتوبة يخفض التكاليف بشكل كبير.

كيف تؤثر البتات على أمان التوقيعات والمفاتيح؟

طول البت للمفتاح يحدد مدى صعوبة الهجمات بالقوة الغاشمة. على سبيل المثال، في secp256k1 (منحنى بيضاوي شائع)، المفاتيح الخاصة بطول 256 بت—أي أن عدد الاحتمالات هائل ويكاد يكون من المستحيل تخمينه بالقوة الغاشمة.

عبارات الاستذكار (Mnemonic) لها أيضًا عشوائية البت. العبارة القياسية من 12 كلمة توفر نحو 128 بت من العشوائية؛ و24 كلمة توفر تقريبًا 256 بت. كلما ارتفع مستوى العشوائية، أصبح التخمين أصعب—طالما أنك تحافظ على سرية عبارتك ولا تعرضها للعامة أو الصور.

كيف يمكن للمطورين تحسين العقود الذكية وبيانات NFT باستخدام البتات؟

التحسين يركز على تقليل استخدام البايتات والبتات غير الضرورية لخفض تكاليف الغاز والتخزين.

أولًا، تجميع المتغيرات بكفاءة. فتحات تخزين Ethereum هي 32 بايت (256 بت). جمع عدة متغيرات صغيرة النوع (مثل uint8 أو bool) في فتحة واحدة يقلل عمليات الكتابة ويوفر الغاز.

ثانيًا، تقليل حجم البيانات. استخدم تمثيلات البايت المدمجة بدلًا من السلاسل الطويلة؛ إذا أمكن تمرير المعاملات كـcalldata للقراءة فقط، تجنب نسخها إلى تخزين العقد.

أخيرًا، الحد من المعلومات على السلسلة. معظم بيانات NFT الوصفية تكون خارج السلسلة (مثل IPFS)، مع تخزين بضع بايتات فقط على السلسلة تشير إلى تلك الروابط. تحميل صور كبيرة أو نصوص طويلة مباشرة على السلسلة يزيد عدد البتات والتكلفة بشكل كبير؛ كما يتطلب دراسة دقيقة بسبب الديمومة.

أين تظهر البتات في سيناريوهات استخدام Gate؟

البِتات تؤثر على العديد من التفاصيل العملية التي تواجهها.

أولًا: عناوين الإيداع والسحب. يعرض Gate العناوين ورموز QR عبر ترميز البايتات والبتات في صيغ قابلة للقراءة. تحقق دائمًا من تطابق اسم الشبكة—وإلا قد تمثل الأحرف المتطابقة هياكل بت غير متوافقة بين الشبكات، مما يعرض الأموال لخطر الفقدان الدائم.

ثانيًا: شبكة السحب والرسوم. عند اختيار شبكة Bitcoin، تعتمد الرسوم على حجم المعاملة (عدد البتات)؛ وتقدم المنصات أسعارًا ديناميكية بناءً على ذلك. في Ethereum أو سلاسل EVM، كلما زادت البايتات زادت رسوم الغاز—التفاعلات المعقدة مع العقود ستكون أكثر تكلفة.

ثالثًا: معلومات المذكرة/الوسم (Memo/Tag). بعض الشبكات تتطلب تعبئة Memo أو Tag—وهذه جزء من بيانات البايت أيضًا. الإدخالات المفقودة أو غير الصحيحة قد توجه الأصول إلى عناوين خاطئة.

تتركز مخاطر البتات على عدم القابلية للعكس والوضوح. بيانات السلسلة علنية ودائمة؛ بمجرد ترميز معلومات شخصية أو أجزاء من المفاتيح كبتات على السلسلة، يصبح الحذف شبه مستحيل. لا تقم أبدًا بتحميل معلومات شخصية حساسة أو مفاتيح سرية.

يمكن أن يقلل الضغط عدد البتات لكن ليس بدون مخاطر. الضغط الزائد أو الترميز المخصص قد يجعل البيانات صعبة الفهم أو يسبب ثغرات أمنية. تجميع المتغيرات بشكل مفرط لتوفير البتات في العقود الذكية قد يضر بقابلية القراءة والتدقيق، ويزيد خطر الأخطاء.

من ناحية أمان الأموال: ترميز العنوان بشكل خاطئ، أو فقدان حقول البايت الأساسية (مثل Memo)، أو سوء فهم العلاقة بين حجم المعاملة/الرسوم قد يؤدي إلى تأخير التأكيدات أو فقدان الأصول نهائيًا. تحقق دائمًا من أسماء الشبكات، العناوين، والحقول المطلوبة قبل الإرسال.

أبرز النقاط حول البتات

البِتات هي أصغر وحدات بيانات البلوكشين، وهي ضرورية للعناوين، والتجزئة، والتوقيعات، وأحجام المعاملات. معرفة أن البايت يساوي ثمانية بتات يساعدك على تقدير رسوم Bitcoin، وتكاليف غاز Ethereum، ومصاريف تخزين العقود. زيادة عدد البتات غالبًا تعني أمانًا أكبر، طالما تم إدارة المفاتيح بشكل صحيح. اعتماد أفضل الممارسات مثل "وضع البيانات الضرورية فقط على السلسلة" و"الضغط بكفاءة" يساعدك على تجنب المخاطر على منصات مثل Gate واتخاذ قرارات قوية في التطوير والاستثمار.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين Bitcoin والبت؟

Bitcoin هي عملة رقمية، أما البت فهو أصغر وحدة معلومات في الحوسبة، وهما مفهومان منفصلان تمامًا. يتم تسعير معاملات Bitcoin بالعملات التقليدية ولا علاقة مباشرة لها بكيفية تخزين البيانات عبر البتات. من المهم التمييز بين المصطلحين لتجنب الالتباس عند تعلم أساسيات البلوكشين.

لماذا يُستخدم البت كوحدة شائعة في البلوكشين؟

كل بيانات البلوكشين—العناوين، والتجزئة، والتوقيعات—يتم تخزينها وتمثيلها في النهاية كبتات. فهم البتات ضروري لفهم بنية البلوكشين: لماذا قد يكون العنوان بطول 256 بت أو كيف يؤثر حجم المعاملة على الرسوم. ستواجه حسابات البت عند مراجعة تفاصيل المعاملات على منصات مثل Gate.

كم عدد البتات التي يتكون منها عنوان Bitcoin الكامل؟

عنوان Bitcoin النموذجي يتكون من 256 بت (32 بايت). يتم توليد هذه الـ256 بت عبر خوارزميات تشفير محددة لضمان التفرد والأمان. معرفة ذلك يساعدك على تقدير كمية المعلومات الكامنة خلف العناوين القصيرة ظاهريًا.

يتم قياس كمية بيانات المعاملة بالبتات؛ كلما زادت البيانات زاد استهلاك البتات، وفي الشبكات المزدحمة ترتفع الرسوم. على سبيل المثال، قد تشغل معاملة معقدة 1,000 بت من مساحة الكتلة مقارنة بمعاملة بسيطة بعدة مئات فقط من البتات، مما يؤدي لاختلاف الرسوم. فهم هذه العلاقة يساعدك على تحسين توقيت معاملاتك على Gate.

لماذا يُعد تحسين البتات في العقود الذكية أمرًا مهمًا؟

تخزين البلوكشين محدود ومكلف؛ كود العقد والبيانات يستهلكان مساحة تُقاس بالبتات. يقوم المطورون بالتحسين على مستوى البت لتقليل حجم النشر، وخفض تكاليف الغاز، وزيادة الكفاءة، وهو أمر حاسم للعقود المعقدة مثل NFTs أو تطبيقات DeFi. يمكن للتحسين الدقيق للبتات أن يخفض تكاليف المستخدمين بشكل كبير.

إعجاب بسيط يمكن أن يُحدث فرقًا ويترك شعورًا إيجابيًا

مشاركة

المصطلحات ذات الصلة
حقبة
في عالم Web3، يُستخدم مصطلح "الدورة" لوصف العمليات أو الفترات المتكررة داخل بروتوكولات وتطبيقات البلوكشين، والتي تحدث وفق فترات زمنية أو عدد محدد من الكتل. من الأمثلة على ذلك أحداث تقليص مكافآت التعدين في Bitcoin، جولات الإجماع في Ethereum، جداول استحقاق الرموز، فترات التحدي لسحب الأصول في الطبقة الثانية، تسويات معدلات التمويل والعائد، تحديثات oracle، وفترات التصويت على الحوكمة. تختلف مدة هذه الدورات، وشروط انطلاقها، ودرجة مرونتها من نظام إلى آخر. إن فهمك لهذه الدورات يمكّنك من إدارة السيولة بكفاءة، وتحسين توقيت قراراتك، وتحديد حدود المخاطر بدقة.
لامركزي
تعبر اللامركزية عن تصميم الأنظمة الذي يوزع اتخاذ القرار والسيطرة على عدة أطراف، ويظهر ذلك بوضوح في تقنية البلوكشين، الأصول الرقمية، وأنظمة حوكمة المجتمعات. تعتمد اللامركزية على تحقيق الإجماع بين عدد كبير من العقد داخل الشبكة، ما يسمح للنظام بالعمل دون تدخل سلطة واحدة، ويعزز بذلك الأمان، مقاومة الرقابة، والانفتاح. وفي قطاع العملات الرقمية، تظهر اللامركزية من خلال التعاون بين عقد Bitcoin وEthereum حول العالم، منصات التداول اللامركزية، المحافظ غير الحاضنة، ونماذج الحوكمة المجتمعية التي تمنح حاملي الرموز حق التصويت لتحديد قواعد البروتوكول.
شيفرة
تُعرَّف الخوارزمية التشفيرية بأنها مجموعة من الأساليب الرياضية المخصصة لـ"قفل" المعلومات والتحقق من صحتها. من أبرز أنواعها: التشفير المتماثل، التشفير غير المتماثل، وخوارزميات التجزئة (Hash). في منظومة البلوكشين، تعتمد العمليات الأساسية مثل توقيع المعاملات، توليد العناوين، وضمان سلامة البيانات على الخوارزميات التشفيرية، مما يضمن حماية الأصول وتأمين الاتصالات. كذلك، تعتمد أنشطة المستخدمين في المحافظ ومنصات التداول، مثل طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) وسحب الأصول، على التطبيق الآمن لهذه الخوارزميات والإدارة الفعّالة للمفاتيح.
ما هو الـ Nonce
يمكن فهم Nonce بأنه "رقم يُستخدم لمرة واحدة"، ويُستخدم لضمان تنفيذ عملية معينة مرة واحدة فقط أو بشكل متسلسل. في مجال البلوكشين والتشفير، يُستخدم الـ Nonce غالبًا في ثلاثة حالات: Nonce المعاملات يضمن تنفيذ معاملات الحساب بشكل متسلسل ويمنع تكرارها؛ Nonce التعدين يُستخدم للبحث عن قيمة hash تحقق مستوى الصعوبة المطلوب؛ وNonce التوقيع أو تسجيل الدخول يمنع إعادة استخدام الرسائل في هجمات إعادة التشغيل. ستصادف مفهوم Nonce عند إجراء معاملات على الشبكة، أو متابعة عمليات التعدين، أو عند استخدام محفظتك لتسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية.
الرسم البياني اللاتوجيهي غير الدوري
الرسم البياني الموجه غير الدوري (Directed Acyclic Graph - DAG) هو بنية شبكية تنظم الكائنات وعلاقاتها الاتجاهية ضمن نظام أحادي الاتجاه وغير دائري. يُستخدم هذا الهيكل على نطاق واسع لتمثيل تبعيات المعاملات، وإجراءات سير العمل، وسجل الإصدارات. في شبكات العملات الرقمية، تتيح تقنية DAG معالجة المعاملات بشكل متوازٍ وتبادل معلومات الإجماع، مما يعزز من معدل الإنجاز وكفاءة التأكيد. كما توفر تقنية DAG ترتيبًا واضحًا وروابط سببية بين الأحداث، ما يجعلها أداة أساسية لضمان الشفافية والموثوقية في عمليات البلوكشين.

المقالات ذات الصلة

ما هي توكينات NFT في تليجرام؟
متوسط

ما هي توكينات NFT في تليجرام؟

يناقش هذا المقال تطور تليجرام إلى تطبيق مدعوم بتقنية NFT، مدمجًا تقنية البلوكشين لتحديث الهدايا الرقمية والملكية. اكتشف الميزات الرئيسية والفرص للفنانين والمبدعين، ومستقبل التفاعلات الرقمية مع NFTs على تليجرام.
2025-01-10 01:41:40
كيفية رصد وتتبع الأموال الذكية في العملات الرقمية
مبتدئ

كيفية رصد وتتبع الأموال الذكية في العملات الرقمية

يستكشف هذا المقال كيفية الاستثمار من خلال تتبع الأموال الذكية في سوق العملات الرقمية. الأموال الذكية تشير عادة إلى المشاركين في السوق ذوي الأداء المتميز، مثل محافظ الحيتان، ومحافظ العادية ذات معدلات فوز عالية في المعاملات، وما إلى ذلك. يقدم هذا المقال عدة خطوات لتحديد وتتبع هذه المحافظ.
2024-07-24 08:49:42
مراجعة كاملة: كيف وُلِدَ مانوس؟
متوسط

مراجعة كاملة: كيف وُلِدَ مانوس؟

يقدم هذا المقال تحليلاً عميقًا لخلفية ولادة Manus.im، ومفاهيم المنتج، وممارساتها المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
2025-03-17 07:40:21