Análisis de la actualización Fusaka de Ethereum: La evolución de la escalabilidad detrás de 12 EIP
La red Ethereum está a punto de experimentar la mayor bifurcación dura agrupada desde The Merge: Fusaka. En la reciente 214ª reunión de desarrolladores principales de la capa de ejecución de Ethereum, el equipo de desarrollo determinó el alcance final de la actualización de Fusaka, que incluye 12 propuestas de mejora de Ethereum (EIP). Esto marca la transición de Fusaka de la fase de planificación a la fase de implementación sustantiva.
Se espera que, si Fusaka se lanza según lo planeado a finales de 2025, aporte una mejora significativa al espacio de datos L2. Se prevé que las tarifas de transacción de L2 se reduzcan aún más en los próximos 1-2 años, consolidando así la posición dominante de Ethereum en la competencia.
La lógica de desarrollo de la expansión continua de Ethereum
El problema de escalabilidad de Ethereum ha sido un importante obstáculo para el alto costo de las transacciones en la mainnet y la dificultad de popularizar las aplicaciones descentralizadas. Según datos públicos de abril de este año, la capacidad de Ethereum L1 es de 15 transacciones por segundo, y el límite de Gas se ha incrementado recientemente a 36 millones, lo que representa un aumento de aproximadamente 6 veces en los últimos 10 años.
Un cambio más significativo ha ocurrido en la capa L2 de Ethereum. Actualmente, el rendimiento de L2 ha alcanzado aproximadamente 250 TPS, logrando un avance significativo en términos de escalabilidad. Esta mejora no solo se refleja en los datos, sino que muchos usuarios también han sentido de manera tangible la reducción de costos y el aumento de velocidad en las operaciones en la cadena. En el último año, las tarifas de transferencia en múltiples redes L2 han caído en general a alrededor de 0.01 dólares, e incluso más bajo, logrando una reducción de uno a varios órdenes de magnitud en comparación con antes.
Esta transformación es el resultado de la estricta ejecución del plan de desarrollo de Ethereum y de la continua iteración. Revisemos las actualizaciones clave de la red Ethereum en los últimos años:
La actualización The Merge de 2022 transformó Ethereum hacia un mecanismo PoS, reduciendo drásticamente el consumo de energía y liberando ancho de banda para la capa de ejecución en futuras actualizaciones.
La actualización Dencun de 2024 introduce el mecanismo de datos Blob, proporcionando espacio de almacenamiento temporal de bajo costo para L2, lo que reduce significativamente el costo de Rollup.
La reciente actualización de Pectra ha optimizado el proceso de operación de los validadores, mejorando la flexibilidad para participar en el sistema PoS.
La actualización de Fusaka es un paso clave que continúa el proceso mencionado anteriormente. Según las declaraciones de altos funcionarios de la Fundación Ethereum, se espera que el programa Fusaka se implemente en la mainnet en el tercer o cuarto trimestre de 2025, lo que permitirá la implementación de varios EIP clave, incluyendo la muestreo de disponibilidad de datos PeerDAS, impulsando aún más a Ethereum a superar los cuellos de botella de rendimiento y avanzar hacia aplicaciones mainstream.
Desde The Merge hasta Dencun, Pectra y luego Fusaka, Ethereum está avanzando de manera ordenada hacia su plan a largo plazo, dedicado a construir una red global que combine seguridad, escalabilidad, descentralización y sostenibilidad.
Panorama de la actualización de Fusaka
La actualización de Fusaka incluye 12 EIP centrales, abarcando la disponibilidad de datos, la ligereza de los nodos, la optimización de EVM, y mecanismos de colaboración entre la capa de ejecución y la capa de datos, entre otros múltiples dimensiones técnicas.
Entre los más destacados está EIP-7594(PeerDAS), que introduce el mecanismo de "muestra de disponibilidad de datos (DAS)". Esto permite que los validadores en la red solo necesiten descargar una parte de los datos Blob para completar la validación, sin necesidad de almacenar todos los datos completos. Esto reduce significativamente la carga de la red, mejora la eficiencia de validación y allana el camino para la capacidad de procesamiento de transacciones a gran escala de L2.
El concepto de "Blob" aquí proviene de la EIP-4844 introducida en la actualización Dencun de 2024. La actualización Dencun habilitó por primera vez transacciones que llevan Blob, permitiendo a L2 optar por no utilizar más el mecanismo de almacenamiento de calldata tradicional, lo que mejora significativamente los costos de Gas necesarios para transacciones y transferencias en L2.
Las transacciones de Blob llevan grandes cantidades de datos de transacciones incrustados en un Blob, lo que reduce significativamente la carga de almacenamiento y procesamiento en la red principal de Ethereum. Estos datos no se contabilizan en el estado de la red principal de Ethereum, resolviendo directamente el problema de costos relacionados con la disponibilidad de datos en L1, asegurando que las plataformas L2 puedan ofrecer transacciones más baratas y rápidas, sin comprometer la seguridad y el grado de descentralización basados en Ethereum.
Cabe mencionar que la actualización de Pectra en mayo ha aumentado la capacidad de Blob de 3 a 6. Idealmente, Fusaka ampliará la capacidad de Blob a 72 por bloque (primero aumentando de forma gradual a 12-24). Si se implementa completamente DAS en el futuro, la capacidad máxima teórica podría alcanzar los 512 Blob por bloque.
Una vez implementado, la capacidad de procesamiento de L2 (TPS ) se espera que aumente a decenas de miles. Esto mejorará significativamente la usabilidad y la estructura de costos de aplicaciones descentralizadas en la cadena, finanzas, redes sociales, juegos y otros escenarios de interacción de alta frecuencia.
Al mismo tiempo, Fusaka también planea lograr una ligera estructura de estado y nodos mediante la introducción de árboles Verkle. Esto no solo puede comprimir significativamente el volumen de prueba de estado, haciendo posible que los clientes ligeros y la verificación sin estado, sino que también ayuda a promover la descentralización de Ethereum y la popularización en dispositivos móviles.
Además, Fusaka también se centra en la flexibilidad y los cuellos de botella de rendimiento de la capa de máquina virtual (EVM), que incluye las siguientes propuestas:
EIP-7939(CLZ opcode): implementación eficiente de operaciones de bits, acelerando cálculos criptográficos
EIP-7951( secp256r1 reemplazo de soporte ): mejora la compatibilidad con Web2 y la arquitectura empresarial
EIP-7907: Ampliar el límite del tamaño de los contratos, soportar el despliegue de lógicas más complejas, mejorar la flexibilidad de los desarrolladores
Para garantizar que la expansión no afecte la estabilidad de la red, Fusaka también ha introducido el EIP-7934 para establecer un límite en el tamaño de los bloques, asegurando que los bloques no se vuelvan demasiado pesados debido a la expansión de Blob. Al mismo tiempo, se ajustan las tarifas de uso de Blob a través de EIP-7892/EIP-7918 para prevenir el abuso de recursos y para que coincidan dinámicamente con las fluctuaciones de oferta y demanda.
Ethereum: Un punto de inflexión en la escalabilidad y experiencia
En general, Fusaka no solo es una actualización tecnológica, sino que también promete establecer una base "desde la escalabilidad hasta la usabilidad" en múltiples niveles clave.
Para los desarrolladores de Rollup, esto significa menores costos de escritura de datos y un espacio de interacción más flexible. Para los proveedores de billeteras e infraestructura, significa apoyar interacciones más complejas y entornos de nodos de mayor carga. Para los usuarios finales, experimentarán operaciones en cadena con costos más bajos y respuestas más rápidas. Para las empresas y los usuarios regulados, la expansión de EVM y la simplificación de las pruebas de estado harán que la interacción en cadena sea más fácil de integrar en los sistemas de regulación y el despliegue a gran escala.
Sin embargo, debemos mantener un optimismo cauteloso. Hasta ahora, Fusaka sigue en pruebas en varias redes de desarrollo, y la fecha de lanzamiento final podría cambiar. En una estimación optimista, se espera que Fusaka complete el despliegue de la red principal a finales de 2025, momento en el cual podría convertirse en otro hito importante en la historia de Ethereum tras The Merge.
En general, Fusaka no solo se limita a mejorar la capacidad de escalabilidad en la cadena, sino que representa un paso clave en la transición de Ethereum hacia aplicaciones comerciales convencionales y usuarios comunes. Se espera que proporcione una base técnica para la próxima fase del ecosistema de Rollup, aplicaciones descentralizadas de nivel empresarial y la experiencia del usuario en la cadena.
El verdadero punto de inflexión para que Ethereum se dirija a aplicaciones masivas y mainstream podría estar acercándose.
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PortfolioAlert
· 08-15 09:30
¿Podremos obtener resultados para finales de 2025? Jaja, que alcista.
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MetaverseHobo
· 08-15 01:28
¿Y qué pasa si se expande?
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FomoAnxiety
· 08-12 09:59
baja gas y ya
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0xDreamChaser
· 08-12 09:46
¿Bajarán más las tarifas de l2? ¿Cuánto ha bajado hasta ahora y todavía debe bajar?
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StablecoinEnjoyer
· 08-12 09:44
¿Ya estamos en 2025 y todavía hay que esperar dos años para que bajen los costos?
Ethereum Fusaka actualización: 12 EIP apoyan la expansión de L2 y expanden la posibilidad de TPS de diez mil
Análisis de la actualización Fusaka de Ethereum: La evolución de la escalabilidad detrás de 12 EIP
La red Ethereum está a punto de experimentar la mayor bifurcación dura agrupada desde The Merge: Fusaka. En la reciente 214ª reunión de desarrolladores principales de la capa de ejecución de Ethereum, el equipo de desarrollo determinó el alcance final de la actualización de Fusaka, que incluye 12 propuestas de mejora de Ethereum (EIP). Esto marca la transición de Fusaka de la fase de planificación a la fase de implementación sustantiva.
Se espera que, si Fusaka se lanza según lo planeado a finales de 2025, aporte una mejora significativa al espacio de datos L2. Se prevé que las tarifas de transacción de L2 se reduzcan aún más en los próximos 1-2 años, consolidando así la posición dominante de Ethereum en la competencia.
La lógica de desarrollo de la expansión continua de Ethereum
El problema de escalabilidad de Ethereum ha sido un importante obstáculo para el alto costo de las transacciones en la mainnet y la dificultad de popularizar las aplicaciones descentralizadas. Según datos públicos de abril de este año, la capacidad de Ethereum L1 es de 15 transacciones por segundo, y el límite de Gas se ha incrementado recientemente a 36 millones, lo que representa un aumento de aproximadamente 6 veces en los últimos 10 años.
Un cambio más significativo ha ocurrido en la capa L2 de Ethereum. Actualmente, el rendimiento de L2 ha alcanzado aproximadamente 250 TPS, logrando un avance significativo en términos de escalabilidad. Esta mejora no solo se refleja en los datos, sino que muchos usuarios también han sentido de manera tangible la reducción de costos y el aumento de velocidad en las operaciones en la cadena. En el último año, las tarifas de transferencia en múltiples redes L2 han caído en general a alrededor de 0.01 dólares, e incluso más bajo, logrando una reducción de uno a varios órdenes de magnitud en comparación con antes.
Esta transformación es el resultado de la estricta ejecución del plan de desarrollo de Ethereum y de la continua iteración. Revisemos las actualizaciones clave de la red Ethereum en los últimos años:
La actualización de Fusaka es un paso clave que continúa el proceso mencionado anteriormente. Según las declaraciones de altos funcionarios de la Fundación Ethereum, se espera que el programa Fusaka se implemente en la mainnet en el tercer o cuarto trimestre de 2025, lo que permitirá la implementación de varios EIP clave, incluyendo la muestreo de disponibilidad de datos PeerDAS, impulsando aún más a Ethereum a superar los cuellos de botella de rendimiento y avanzar hacia aplicaciones mainstream.
Desde The Merge hasta Dencun, Pectra y luego Fusaka, Ethereum está avanzando de manera ordenada hacia su plan a largo plazo, dedicado a construir una red global que combine seguridad, escalabilidad, descentralización y sostenibilidad.
Panorama de la actualización de Fusaka
La actualización de Fusaka incluye 12 EIP centrales, abarcando la disponibilidad de datos, la ligereza de los nodos, la optimización de EVM, y mecanismos de colaboración entre la capa de ejecución y la capa de datos, entre otros múltiples dimensiones técnicas.
Entre los más destacados está EIP-7594(PeerDAS), que introduce el mecanismo de "muestra de disponibilidad de datos (DAS)". Esto permite que los validadores en la red solo necesiten descargar una parte de los datos Blob para completar la validación, sin necesidad de almacenar todos los datos completos. Esto reduce significativamente la carga de la red, mejora la eficiencia de validación y allana el camino para la capacidad de procesamiento de transacciones a gran escala de L2.
El concepto de "Blob" aquí proviene de la EIP-4844 introducida en la actualización Dencun de 2024. La actualización Dencun habilitó por primera vez transacciones que llevan Blob, permitiendo a L2 optar por no utilizar más el mecanismo de almacenamiento de calldata tradicional, lo que mejora significativamente los costos de Gas necesarios para transacciones y transferencias en L2.
Las transacciones de Blob llevan grandes cantidades de datos de transacciones incrustados en un Blob, lo que reduce significativamente la carga de almacenamiento y procesamiento en la red principal de Ethereum. Estos datos no se contabilizan en el estado de la red principal de Ethereum, resolviendo directamente el problema de costos relacionados con la disponibilidad de datos en L1, asegurando que las plataformas L2 puedan ofrecer transacciones más baratas y rápidas, sin comprometer la seguridad y el grado de descentralización basados en Ethereum.
Cabe mencionar que la actualización de Pectra en mayo ha aumentado la capacidad de Blob de 3 a 6. Idealmente, Fusaka ampliará la capacidad de Blob a 72 por bloque (primero aumentando de forma gradual a 12-24). Si se implementa completamente DAS en el futuro, la capacidad máxima teórica podría alcanzar los 512 Blob por bloque.
Una vez implementado, la capacidad de procesamiento de L2 (TPS ) se espera que aumente a decenas de miles. Esto mejorará significativamente la usabilidad y la estructura de costos de aplicaciones descentralizadas en la cadena, finanzas, redes sociales, juegos y otros escenarios de interacción de alta frecuencia.
Al mismo tiempo, Fusaka también planea lograr una ligera estructura de estado y nodos mediante la introducción de árboles Verkle. Esto no solo puede comprimir significativamente el volumen de prueba de estado, haciendo posible que los clientes ligeros y la verificación sin estado, sino que también ayuda a promover la descentralización de Ethereum y la popularización en dispositivos móviles.
Además, Fusaka también se centra en la flexibilidad y los cuellos de botella de rendimiento de la capa de máquina virtual (EVM), que incluye las siguientes propuestas:
Para garantizar que la expansión no afecte la estabilidad de la red, Fusaka también ha introducido el EIP-7934 para establecer un límite en el tamaño de los bloques, asegurando que los bloques no se vuelvan demasiado pesados debido a la expansión de Blob. Al mismo tiempo, se ajustan las tarifas de uso de Blob a través de EIP-7892/EIP-7918 para prevenir el abuso de recursos y para que coincidan dinámicamente con las fluctuaciones de oferta y demanda.
Ethereum: Un punto de inflexión en la escalabilidad y experiencia
En general, Fusaka no solo es una actualización tecnológica, sino que también promete establecer una base "desde la escalabilidad hasta la usabilidad" en múltiples niveles clave.
Para los desarrolladores de Rollup, esto significa menores costos de escritura de datos y un espacio de interacción más flexible. Para los proveedores de billeteras e infraestructura, significa apoyar interacciones más complejas y entornos de nodos de mayor carga. Para los usuarios finales, experimentarán operaciones en cadena con costos más bajos y respuestas más rápidas. Para las empresas y los usuarios regulados, la expansión de EVM y la simplificación de las pruebas de estado harán que la interacción en cadena sea más fácil de integrar en los sistemas de regulación y el despliegue a gran escala.
Sin embargo, debemos mantener un optimismo cauteloso. Hasta ahora, Fusaka sigue en pruebas en varias redes de desarrollo, y la fecha de lanzamiento final podría cambiar. En una estimación optimista, se espera que Fusaka complete el despliegue de la red principal a finales de 2025, momento en el cual podría convertirse en otro hito importante en la historia de Ethereum tras The Merge.
En general, Fusaka no solo se limita a mejorar la capacidad de escalabilidad en la cadena, sino que representa un paso clave en la transición de Ethereum hacia aplicaciones comerciales convencionales y usuarios comunes. Se espera que proporcione una base técnica para la próxima fase del ecosistema de Rollup, aplicaciones descentralizadas de nivel empresarial y la experiencia del usuario en la cadena.
El verdadero punto de inflexión para que Ethereum se dirija a aplicaciones masivas y mainstream podría estar acercándose.