توسيع نظام شبكة المانجو: التكامل المعماري والتنفيذ التقني

متوسط5/20/2025, 2:23:31 AM
كشبكة عامة أولية تدعم بنية تحتية متعددة الأجهزة الظاهرية، تكسر شبكة Mango القضية المتعلقة بتشتت السيولة بين شبكات البلوكشين المختلفة عن طريق دمج التقنيات الحديثة مثل Move و OPStack و ZK Rollup.

إعادة نشر العنوان الأصلي "تمديد البيئة البيئية لشبكة Mango Multi-VM - دعم Solana VM: التكميل الهندسي والتنفيذ التكنولوجي"

في التطور الحالي المزدهر لتكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مسألة تشتت السيولة بين شبكات البلوكشين المختلفة عائقًا يعيق المزيد من التكامل والتقدم لنظام الويب3.

كأول سلسلة عامة للبنية التحتية الكاملة التي تدعم البنية المعمارية Multi-VM، من المتوقع أن تتجاوز شبكة Mango هذا الوضع المأزق بابتكاراتها التكنولوجية الفريدة.

1. Mango Network: ولادة تكنولوجيا الاندماج

يدمج Mango Network بذكاء تقنيات متطورة مثل Move و OPStack و ZK Rollup ، مدمجًا MoveVM و EVM و SVM في نظامها البيئي المتوافق. يظهر MoveVM بتصميمها الفريد القائم على الموارد مزايا استثنائية في حماية الأصول وأمان العقود. EVM هو حاليًا الأكثر نضوجًا ويمتلك أكبر بيئة مطورين في بيئة الجهاز الظاهري. بينما تشتهر SVM (Solana VM) بأدائها المتفوق وإنتاجيتها العالية. يدمج Mango Network بنجاح هذه الآلات الظاهرية الثلاث الرئيسية ، مما يسمح للعقود الذكية ذات الخلفيات والتوجهات الوظيفية المختلفة بالتعايش والتعاون في نفس البيئة البيئية ، مما يخلق منصة سلسلة كتل متنوعة ومفتوحة وديناميكية للمطورين والمستخدمين. يمكن للمطورين كتابة التطبيقات باستخدام لغات Move و Solidity و Rust ، مما يثري بشكل كبير خيارات التطوير.

2. البنية المعمارية الأساسية: التصميم العبقري لتوصيل العديد من الأجهزة الظاهرية

(1) إدارة الحالة المشتركة ونموذج الحساب الموحد

أحد الهياكل الأساسية لشبكة Mango هو نظام إدارة الحالة المشتركة الخاص بها. في الهندسة المعمارية التقليدية للسلاسل المتعددة أو السلاسل الظاهرية المتعددة، غالباً ما تحافظ الآلات الظاهرية المختلفة على حالات مستقلة، مما يجعل التفاعل عبر الآلات الظاهرية شديد التعقيد. ومع ذلك، في شبكة Mango، يمكن لـ MoveVM و EVM و SVM الوصول إلى الحالة الأساسية نفسها وتعديلها بشكل جماعي دون الحاجة إلى آليات إرسال رسائل عبر الآلات الظاهرية المتعددة، مما يبسط بشكل كبير عملية التطوير.

في نفس الوقت، يعتمد شبكة Mango نموذج حساب موحد. سواء كان المستخدمون يتفاعلون مع العقود على MoveVM أو يعملون على EVM أو SVM، يتم استخدام نفس نظام الحساب. يمكن للحسابات التفاعل بسلاسة مع أنواع مختلفة من العقود مثل Move و Rust و Solidity، وسيتولى البروتوكول الأساسي التعامل تلقائيًا مع طبقة الترجمة المقابلة.

(2) توازن مثالي بين استدعاءات Cross-VM والتوحيد الأصول

يعتبر استدعاء Cross-VM أحد القدرات الرئيسية التي تساعد شبكة Mango على تحقيق التكامل العميق بين عدة أجهزة افتراضية. في هذه الشبكة، يمكن استدعاء العقود الذكية مباشرة عبر حدود الأجهزة الافتراضية. على سبيل المثال، يمكن لعقد ذكي مكتوب على SVM استدعاء الوظائف في MoveVM بسهولة، والعكس صحيح. يقوم آلية الاستدعاء بين الأجهزة الافتراضية بكسر الحواجز بين الأجهزة الافتراضية، مما يسمح بدمج الوحدات الوظيفية في بيئات أجهزة افتراضية مختلفة والعمل معًا، مما يعزز بشكل كبير قدرة الجمع والتوسع للنظام بأكمله.

شبكة Mango قد حققت أيضًا التوحيد في معالجة الأصول. يتم تقديم الأصول الرقمية في شكل موحد، ويمكن تشغيل الأصول على MoveVM، EVM، أو SVM بشكل أصلي في بيئات الجهاز الظاهري المتعددة دون الحاجة إلى خطوات تغليف أو وساطة إضافية. هذا لا يسهل فقط تداول الأصول عبر الأجهزة الظاهرية ولكنه أيضًا يقلل من التكلفة والمخاطر على المستخدمين عند نقل الأصول بين بيئات الجهاز الظاهري المختلفة.

(III) الدمج المبتكر لطبقة التحقق

تكامل تصميم طبقة التحقق من شبكة Mango بشكل ذكي بين نموذج التنفيذ الخاص بـ SVM مع قدرة التحقق من Move. يتولى نموذج التنفيذ الخاص بـ SVM مسؤولية التعامل مع منطق العقد وتدفق العمليات، بينما يتحقق آلية التحقق من Move من عمليات الموارد الحرجة وأمان البيانات، مما يضمن أن عملية تنفيذ العقد بأكملها فعالة وآمنة.

أداء: إنجاز متميز بلغ 29745 ألف عملية في الثانية

سرعة معالجة المعاملات في شبكة Mango تصل إلى 29،745 معاملة في الثانية (TPS)، بفضل تصميمها المعماري الفريد القائم على الوحدات. تقوم شبكة Mango بتقسيم وظائف النواة في البلوكشين إلى وحدات مستقلة، مما يسمح لكل وحدة بالتحسين والتوسيع وفقًا لمتطلبات السيناريوهات التطبيقية المختلفة.

يقوم وحدة التنفيذ بتحسين عملية تنفيذ العقود الذكية، وتقليل استهلاك الموارد غير الضروري والخطوات الحسابية، مما يمكن العقود من العمل بكفاءة عالية جدًا. تعتمد وحدة التوافق على خوارزميات توافق متقدمة، مما يضمن توافق المعاملات بينما يتم التوصل إلى توافق بسرعة، مما يقصر بشكل كبير وقت تأكيد المعاملة. تتولى وحدة توافر البيانات مسؤولية ضمان سلامة وموثوقية بيانات المعاملات، باستخدام آلية تخزين وتوزيع بيانات فعالة.

الاتصال بين السلاسل: ZK Rollup يدعم نشر SVM

تستفيد شبكة Mango من تقنية ZK Rollup لدعم نشر SVM، مما يمكن من تحقيق التوافق بين السلاسل الجانبية مع Solana.

العملية المحددة كما يلي:

1. تتفاعل شبكة Solana الرئيسية مع العقد: تولد شبكة Solana الرئيسية معاملات وكتلًا آمنة، ويقوم المستخدمون بتقديم المعاملات إلى العقد.

2. التعاون بين العقد والفرز: بعد أن تحصل العقد على المعاملات الآمنة والكتل، يقوم برنامج SVM CrossVM Call Program Emit Events، أي برامج الاتصال عبر الآلة الظاهرية بإصدار الأحداث. يتم التقاط هذه الأحداث، يتم تحليل البيانات، ثم يتم تمريرها إلى الفرز.

3. تنفيذ وردود الفعل للفاصل: يقوم الفاصل بتنفيذ الاستدعاء المحلل، ويأسر حدث MoveVM ويحلل البيانات في الوقت نفسه، ويعيد إرسالها إلى MoveVM CrossVM استدعاء العقد إصدار الأحداث، وهذا هو، MoveVM المتقاطعة-VM يدعو العقد لإطلاق الأحداث. في نهاية المطاف، تتدفق هذه الأحداث والبيانات إلى شبكة Mango.

بهذه الطريقة، يمكن نشر Dapps على سولانا مباشرة على شبكة Mango بناءً على ZK Rollup، مما يحقق تفاعل بين السلاسل.

يقوم شبكة Mango باستكشاف إضافة دعم لجهاز الجايت الافتراضي لـ سولانا (SVM) في بنيتها العمودية المتعددة للجهاز الافتراضي. تهدف الخطة إلى إثراء بيئات MoveVM و EVM الحالية لـ Mango بشكل أكبر من خلال إدخال بيئة تنفيذ عالية الأداء فريدة من نوعها لسلسلة سولانا، مما يبني بيئة جهاز افتراضي أكثر تنوعًا وقابلية للتوسع ومكملة.

1. البنية المعمارية المتعددة للأجهزة الظاهرية المكملة

يتمتع Solana VM بقدرات معالجة متوازية رائدة في صناعة البلوكشين وقدرة عالية على النقل. بفضل محركه الموازي Sealevel، يمكنه تنفيذ عشرات الآلاف من المعاملات بشكل متزامن، مما يكمل وضع معالجة المعاملات التسلسلية لـ EVM. تخطط شبكة Mango Network لدمج Solana VM في آلية Cross-VM Sequencer الحالية لديها لتحقيق مزامنة البيانات الآمنة واستقرار الحالة عبر بيئات الأجهزة الظاهرية المختلفة.

من خلال هذا التمديد، يمكن لشبكة SVM توفير قدرة قوية على المعاملات المتزامنة لشبكة Mango، مما يعزز أداء المعالجة بشكل فعال في سيناريوهات التطبيق المعقدة، وخاصة في إظهار المزايا المحتملة في سيناريوهات الطلب عالي التردد مثل التداول عالي التردد في DeFi والتفاعل الفوري في ألعاب السلسلة.

2. التكامل التكنولوجي واتجاه البحث والتطوير

تختلف المنطق الموازي لـ SVM تقنيًا عن عمارات MoveVM و EVM الحالية في شبكة Mango. يقوم الفريق باستكشاف تصميم طبقة محول SVM لمعالجة الفروق في نماذج التنفيذ وآليات تزامن البيانات مع الحفاظ على القابلية للتوسيع والتطوير للنظام.

سيكون بحث وتنفيذ هذه الطبقة التكيفية مستندًا إلى بروتوكول الاتصال عبر السلاسل متعددة الآلات الحالي لـ Mango، مع القدرة على التوسع لدعم المزيد من الآلات الافتراضية في المستقبل (مثل ZKVM، WASM، إلخ)، مما يعزز بشكل أكبر صمود Mango Network الفني وطبيعته المستقبلية كبنية تحتية كاملة للسلسلة.

3. تأثيرات بيئية محتملة

قد قامت مقدمة SVM بتوسيع مسار تآزر بيئي جديد لشبكة Mango. تتمتع بيئة Solana بعدد كبير من التطبيقات DeFi و GameFi عالية الأداء التي تم تطويرها استنادًا إلى Rust. من المتوقع في المستقبل تحقيق نشر موحد وقابلية التشغيل مع تطبيقات MoveVM و EVM من خلال شبكة Mango، مما يقلل من تكلفة الهجرة لمطوري سلسلة متعددة ويحسن من القدرة الشمولية والابتكارية للبيئة الكلية.

بالإضافة إلى ذلك، سيساعد دعم SVM أيضًا شبكة Mango في إنشاء تأثير جسري في جذب مجتمع مطوري Solana، مما يعزز من تنافسية شبكة Mango الاستراتيجية في التفاعل متعدد السلاسل وسيولة الأصول.

بيان:

  1. تم استنساخ هذه المقالة من [ تيكفلوالعنوان الأصلي هو "توسيع البيئة البيئية لشبكة Mango Multi-VM - دعم Solana VM: البنية التكميلية والتنفيذ التقني"، حقوق النسخ تنتمي إلى الكاتب الأصلي [ تيكفلو]، إذا كان لديك أي اعتراضات على إعادة النشر، يرجى الاتصالفريق بوابة التعلمسيقوم الفريق بمعالجته في أقرب وقت ممكن وفقا للإجراءات ذات الصلة.
  2. تنويه: الآراء والآراء التي تم التعبير عنها في هذه المقالة هي فقط تلك التي تنتمي إلى الكاتب ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
  3. يتم ترجمة النسخ الأخرى من المقال بواسطة فريق Gate Learn، والذي لم يذكر.بوابةتحت أي ظرف لا يجوز نسخ المقالات المترجمة أو توزيعها أو الإقتباس منها.

توسيع نظام شبكة المانجو: التكامل المعماري والتنفيذ التقني

متوسط5/20/2025, 2:23:31 AM
كشبكة عامة أولية تدعم بنية تحتية متعددة الأجهزة الظاهرية، تكسر شبكة Mango القضية المتعلقة بتشتت السيولة بين شبكات البلوكشين المختلفة عن طريق دمج التقنيات الحديثة مثل Move و OPStack و ZK Rollup.

إعادة نشر العنوان الأصلي "تمديد البيئة البيئية لشبكة Mango Multi-VM - دعم Solana VM: التكميل الهندسي والتنفيذ التكنولوجي"

في التطور الحالي المزدهر لتكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مسألة تشتت السيولة بين شبكات البلوكشين المختلفة عائقًا يعيق المزيد من التكامل والتقدم لنظام الويب3.

كأول سلسلة عامة للبنية التحتية الكاملة التي تدعم البنية المعمارية Multi-VM، من المتوقع أن تتجاوز شبكة Mango هذا الوضع المأزق بابتكاراتها التكنولوجية الفريدة.

1. Mango Network: ولادة تكنولوجيا الاندماج

يدمج Mango Network بذكاء تقنيات متطورة مثل Move و OPStack و ZK Rollup ، مدمجًا MoveVM و EVM و SVM في نظامها البيئي المتوافق. يظهر MoveVM بتصميمها الفريد القائم على الموارد مزايا استثنائية في حماية الأصول وأمان العقود. EVM هو حاليًا الأكثر نضوجًا ويمتلك أكبر بيئة مطورين في بيئة الجهاز الظاهري. بينما تشتهر SVM (Solana VM) بأدائها المتفوق وإنتاجيتها العالية. يدمج Mango Network بنجاح هذه الآلات الظاهرية الثلاث الرئيسية ، مما يسمح للعقود الذكية ذات الخلفيات والتوجهات الوظيفية المختلفة بالتعايش والتعاون في نفس البيئة البيئية ، مما يخلق منصة سلسلة كتل متنوعة ومفتوحة وديناميكية للمطورين والمستخدمين. يمكن للمطورين كتابة التطبيقات باستخدام لغات Move و Solidity و Rust ، مما يثري بشكل كبير خيارات التطوير.

2. البنية المعمارية الأساسية: التصميم العبقري لتوصيل العديد من الأجهزة الظاهرية

(1) إدارة الحالة المشتركة ونموذج الحساب الموحد

أحد الهياكل الأساسية لشبكة Mango هو نظام إدارة الحالة المشتركة الخاص بها. في الهندسة المعمارية التقليدية للسلاسل المتعددة أو السلاسل الظاهرية المتعددة، غالباً ما تحافظ الآلات الظاهرية المختلفة على حالات مستقلة، مما يجعل التفاعل عبر الآلات الظاهرية شديد التعقيد. ومع ذلك، في شبكة Mango، يمكن لـ MoveVM و EVM و SVM الوصول إلى الحالة الأساسية نفسها وتعديلها بشكل جماعي دون الحاجة إلى آليات إرسال رسائل عبر الآلات الظاهرية المتعددة، مما يبسط بشكل كبير عملية التطوير.

في نفس الوقت، يعتمد شبكة Mango نموذج حساب موحد. سواء كان المستخدمون يتفاعلون مع العقود على MoveVM أو يعملون على EVM أو SVM، يتم استخدام نفس نظام الحساب. يمكن للحسابات التفاعل بسلاسة مع أنواع مختلفة من العقود مثل Move و Rust و Solidity، وسيتولى البروتوكول الأساسي التعامل تلقائيًا مع طبقة الترجمة المقابلة.

(2) توازن مثالي بين استدعاءات Cross-VM والتوحيد الأصول

يعتبر استدعاء Cross-VM أحد القدرات الرئيسية التي تساعد شبكة Mango على تحقيق التكامل العميق بين عدة أجهزة افتراضية. في هذه الشبكة، يمكن استدعاء العقود الذكية مباشرة عبر حدود الأجهزة الافتراضية. على سبيل المثال، يمكن لعقد ذكي مكتوب على SVM استدعاء الوظائف في MoveVM بسهولة، والعكس صحيح. يقوم آلية الاستدعاء بين الأجهزة الافتراضية بكسر الحواجز بين الأجهزة الافتراضية، مما يسمح بدمج الوحدات الوظيفية في بيئات أجهزة افتراضية مختلفة والعمل معًا، مما يعزز بشكل كبير قدرة الجمع والتوسع للنظام بأكمله.

شبكة Mango قد حققت أيضًا التوحيد في معالجة الأصول. يتم تقديم الأصول الرقمية في شكل موحد، ويمكن تشغيل الأصول على MoveVM، EVM، أو SVM بشكل أصلي في بيئات الجهاز الظاهري المتعددة دون الحاجة إلى خطوات تغليف أو وساطة إضافية. هذا لا يسهل فقط تداول الأصول عبر الأجهزة الظاهرية ولكنه أيضًا يقلل من التكلفة والمخاطر على المستخدمين عند نقل الأصول بين بيئات الجهاز الظاهري المختلفة.

(III) الدمج المبتكر لطبقة التحقق

تكامل تصميم طبقة التحقق من شبكة Mango بشكل ذكي بين نموذج التنفيذ الخاص بـ SVM مع قدرة التحقق من Move. يتولى نموذج التنفيذ الخاص بـ SVM مسؤولية التعامل مع منطق العقد وتدفق العمليات، بينما يتحقق آلية التحقق من Move من عمليات الموارد الحرجة وأمان البيانات، مما يضمن أن عملية تنفيذ العقد بأكملها فعالة وآمنة.

أداء: إنجاز متميز بلغ 29745 ألف عملية في الثانية

سرعة معالجة المعاملات في شبكة Mango تصل إلى 29،745 معاملة في الثانية (TPS)، بفضل تصميمها المعماري الفريد القائم على الوحدات. تقوم شبكة Mango بتقسيم وظائف النواة في البلوكشين إلى وحدات مستقلة، مما يسمح لكل وحدة بالتحسين والتوسيع وفقًا لمتطلبات السيناريوهات التطبيقية المختلفة.

يقوم وحدة التنفيذ بتحسين عملية تنفيذ العقود الذكية، وتقليل استهلاك الموارد غير الضروري والخطوات الحسابية، مما يمكن العقود من العمل بكفاءة عالية جدًا. تعتمد وحدة التوافق على خوارزميات توافق متقدمة، مما يضمن توافق المعاملات بينما يتم التوصل إلى توافق بسرعة، مما يقصر بشكل كبير وقت تأكيد المعاملة. تتولى وحدة توافر البيانات مسؤولية ضمان سلامة وموثوقية بيانات المعاملات، باستخدام آلية تخزين وتوزيع بيانات فعالة.

الاتصال بين السلاسل: ZK Rollup يدعم نشر SVM

تستفيد شبكة Mango من تقنية ZK Rollup لدعم نشر SVM، مما يمكن من تحقيق التوافق بين السلاسل الجانبية مع Solana.

العملية المحددة كما يلي:

1. تتفاعل شبكة Solana الرئيسية مع العقد: تولد شبكة Solana الرئيسية معاملات وكتلًا آمنة، ويقوم المستخدمون بتقديم المعاملات إلى العقد.

2. التعاون بين العقد والفرز: بعد أن تحصل العقد على المعاملات الآمنة والكتل، يقوم برنامج SVM CrossVM Call Program Emit Events، أي برامج الاتصال عبر الآلة الظاهرية بإصدار الأحداث. يتم التقاط هذه الأحداث، يتم تحليل البيانات، ثم يتم تمريرها إلى الفرز.

3. تنفيذ وردود الفعل للفاصل: يقوم الفاصل بتنفيذ الاستدعاء المحلل، ويأسر حدث MoveVM ويحلل البيانات في الوقت نفسه، ويعيد إرسالها إلى MoveVM CrossVM استدعاء العقد إصدار الأحداث، وهذا هو، MoveVM المتقاطعة-VM يدعو العقد لإطلاق الأحداث. في نهاية المطاف، تتدفق هذه الأحداث والبيانات إلى شبكة Mango.

بهذه الطريقة، يمكن نشر Dapps على سولانا مباشرة على شبكة Mango بناءً على ZK Rollup، مما يحقق تفاعل بين السلاسل.

يقوم شبكة Mango باستكشاف إضافة دعم لجهاز الجايت الافتراضي لـ سولانا (SVM) في بنيتها العمودية المتعددة للجهاز الافتراضي. تهدف الخطة إلى إثراء بيئات MoveVM و EVM الحالية لـ Mango بشكل أكبر من خلال إدخال بيئة تنفيذ عالية الأداء فريدة من نوعها لسلسلة سولانا، مما يبني بيئة جهاز افتراضي أكثر تنوعًا وقابلية للتوسع ومكملة.

1. البنية المعمارية المتعددة للأجهزة الظاهرية المكملة

يتمتع Solana VM بقدرات معالجة متوازية رائدة في صناعة البلوكشين وقدرة عالية على النقل. بفضل محركه الموازي Sealevel، يمكنه تنفيذ عشرات الآلاف من المعاملات بشكل متزامن، مما يكمل وضع معالجة المعاملات التسلسلية لـ EVM. تخطط شبكة Mango Network لدمج Solana VM في آلية Cross-VM Sequencer الحالية لديها لتحقيق مزامنة البيانات الآمنة واستقرار الحالة عبر بيئات الأجهزة الظاهرية المختلفة.

من خلال هذا التمديد، يمكن لشبكة SVM توفير قدرة قوية على المعاملات المتزامنة لشبكة Mango، مما يعزز أداء المعالجة بشكل فعال في سيناريوهات التطبيق المعقدة، وخاصة في إظهار المزايا المحتملة في سيناريوهات الطلب عالي التردد مثل التداول عالي التردد في DeFi والتفاعل الفوري في ألعاب السلسلة.

2. التكامل التكنولوجي واتجاه البحث والتطوير

تختلف المنطق الموازي لـ SVM تقنيًا عن عمارات MoveVM و EVM الحالية في شبكة Mango. يقوم الفريق باستكشاف تصميم طبقة محول SVM لمعالجة الفروق في نماذج التنفيذ وآليات تزامن البيانات مع الحفاظ على القابلية للتوسيع والتطوير للنظام.

سيكون بحث وتنفيذ هذه الطبقة التكيفية مستندًا إلى بروتوكول الاتصال عبر السلاسل متعددة الآلات الحالي لـ Mango، مع القدرة على التوسع لدعم المزيد من الآلات الافتراضية في المستقبل (مثل ZKVM، WASM، إلخ)، مما يعزز بشكل أكبر صمود Mango Network الفني وطبيعته المستقبلية كبنية تحتية كاملة للسلسلة.

3. تأثيرات بيئية محتملة

قد قامت مقدمة SVM بتوسيع مسار تآزر بيئي جديد لشبكة Mango. تتمتع بيئة Solana بعدد كبير من التطبيقات DeFi و GameFi عالية الأداء التي تم تطويرها استنادًا إلى Rust. من المتوقع في المستقبل تحقيق نشر موحد وقابلية التشغيل مع تطبيقات MoveVM و EVM من خلال شبكة Mango، مما يقلل من تكلفة الهجرة لمطوري سلسلة متعددة ويحسن من القدرة الشمولية والابتكارية للبيئة الكلية.

بالإضافة إلى ذلك، سيساعد دعم SVM أيضًا شبكة Mango في إنشاء تأثير جسري في جذب مجتمع مطوري Solana، مما يعزز من تنافسية شبكة Mango الاستراتيجية في التفاعل متعدد السلاسل وسيولة الأصول.

بيان:

  1. تم استنساخ هذه المقالة من [ تيكفلوالعنوان الأصلي هو "توسيع البيئة البيئية لشبكة Mango Multi-VM - دعم Solana VM: البنية التكميلية والتنفيذ التقني"، حقوق النسخ تنتمي إلى الكاتب الأصلي [ تيكفلو]، إذا كان لديك أي اعتراضات على إعادة النشر، يرجى الاتصالفريق بوابة التعلمسيقوم الفريق بمعالجته في أقرب وقت ممكن وفقا للإجراءات ذات الصلة.
  2. تنويه: الآراء والآراء التي تم التعبير عنها في هذه المقالة هي فقط تلك التي تنتمي إلى الكاتب ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
  3. يتم ترجمة النسخ الأخرى من المقال بواسطة فريق Gate Learn، والذي لم يذكر.بوابةتحت أي ظرف لا يجوز نسخ المقالات المترجمة أو توزيعها أو الإقتباس منها.
Start Now
Sign up and get a
$100
Voucher!