Análisis de la actualización Fusaka de Ethereum: 12 propuestas clave detrás de la evolución de la escalabilidad
El 20 de junio, en la 214ª reunión de desarrolladores centrales de la capa de ejecución de Ethereum (ACDE), se definió el alcance final de la actualización Fusaka, que incluye 12 EIP y un nuevo EIP 7939. Esto marca la transición de Fusaka de la fase de planificación a la fase de implementación sustantiva.
Como la mayor bifurcación dura agrupada desde The Merge, el mercado espera que Fusaka, si se lanza según lo previsto a finales de 2025, traiga una mejora significativa al espacio de datos L2. Se espera que en los próximos 1-2 años, las tarifas de transacción de L2 puedan disminuir aún más, lo que fortalecerá la posición competitiva de Ethereum.
La evolución continua de la ruta de escalabilidad de Ethereum
El problema de escalabilidad de Ethereum ha sido el principal obstáculo para los altos costos en cadena de la red principal y la difícil adopción de DApps. Según los últimos datos, actualmente la capacidad de Ethereum L1 es de 15 transacciones por segundo, y el límite de Gas ha aumentado recientemente a 36 millones, lo que representa un aumento de aproximadamente 6 veces en comparación con hace 10 años.
Transformaciones más significativas están ocurriendo en el nivel L2 de Ethereum. Actualmente, el rendimiento de L2 alcanza aproximadamente 250 TPS, logrando un progreso notable en términos de escalabilidad. Esta mejora no solo se refleja en los datos, sino que muchos usuarios también han experimentado de manera efectiva la reducción de costos y el aumento de la velocidad en las operaciones en cadena.
En el último año, las tarifas de transferencia de varias redes L2 principales han caído generalmente a alrededor de 0.01 dólares, lo que representa una disminución de uno a varios órdenes de magnitud en comparación con antes. El costo diario de Gas en la red principal de Ethereum también se ha vuelto notablemente más accesible (por supuesto, esto también está relacionado con las condiciones del mercado y la actividad en la cadena).
Esta transformación es el resultado de la estricta implementación de la hoja de ruta de Ethereum y de su continua iteración. Al revisar las actualizaciones clave de la red Ethereum en los últimos años:
La actualización The Merge de 2022 logró la transición al mecanismo PoS, reduciendo drásticamente el consumo de energía y liberando ancho de banda de la capa de ejecución para futuras actualizaciones.
La actualización Dencun de 2024 introduce el mecanismo de datos Blob, proporcionando un espacio de almacenamiento temporal de bajo costo para L2, lo que reduce significativamente los costos de Rollup.
Optimización de la operación de validadores de Pectra en mayo de 2024, mejorando la flexibilidad para participar en el sistema PoS.
La próxima actualización de Fusaka es un paso clave para continuar con el proceso mencionado anteriormente.
Según las declaraciones recientes de alto nivel de la Fundación Ethereum, el plan Fusaka lanzará la mainnet en el tercer o cuarto trimestre de 2025 (la fecha específica está por determinar), lo que permitirá la implementación de varias EIP clave, incluida la muestreo de disponibilidad de datos de PeerDAS, para impulsar aún más a Ethereum a superar los cuellos de botella en el rendimiento y avanzar hacia aplicaciones mainstream.
Se puede decir que, desde The Merge hasta Dencun, Pectra y Fusaka, Ethereum está avanzando de manera constante hacia su hoja de ruta a largo plazo: construir una red global que combine seguridad, escalabilidad, descentralización y sostenibilidad.
Panorama de la actualización de Fusaka
La actualización incluye 12 EIP centrales que abarcan múltiples dimensiones técnicas, como 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 los más destacados se encuentra el EIP-7594 (PeerDAS), que introduce el mecanismo de "muestra de disponibilidad de datos (DAS)". Este mecanismo permite a los validadores en la red descargar solo una parte de los datos Blob para completar la validación, sin necesidad de almacenar todos los datos de forma completa. Esto reduce significativamente la carga en la red, mejora la eficiencia de la validación y sienta las bases para la capacidad de procesamiento de transacciones a gran escala en L2.
El concepto de "Blob" aquí proviene de la EIP-4844 introducida en la actualización Dencun de 2024. Como el hito más importante de Ethereum en 2024, la actualización Dencun habilitó por primera vez las transacciones que llevan Blob, permitiendo que L2 opte por no utilizar más el mecanismo de almacenamiento de calldata tradicional, lo que mejora significativamente las tarifas de Gas para transacciones y transferencias en L2.
El comercio de Blob se refiere a incrustar grandes cantidades de datos de transacciones en un Blob, lo que reduce significativamente la carga de almacenamiento y procesamiento en la red principal de Ethereum. Los datos de Blob no se cuentan en el estado de la red principal de Ethereum, lo que resuelve directamente el problema de costo de L1 relacionado con la disponibilidad de datos, asegurando que las plataformas L2 puedan ofrecer transacciones más económicas y rápidas, sin afectar la seguridad y el grado de descentralización de Ethereum.
Cabe mencionar que la actualización de Pectra en mayo ha aumentado la capacidad de Blob de 3 a 6. Hay opiniones que sugieren que, idealmente, Fusaka expandirá la capacidad de Blob a 72 por bloque (creciendo en etapas hasta 12-24). En el futuro, si se implementa completamente DAS, la capacidad máxima teórica podría alcanzar 512 Blob por bloque.
Una vez implementado, se espera que la capacidad de procesamiento (TPS) de L2 se eleve a decenas de miles. Esto mejorará significativamente la disponibilidad y la estructura de costos de escenarios de interacción de alta frecuencia como DApp en cadena, DeFi, redes sociales, juegos, etc., y es una de las direcciones centrales en la hoja de ruta de seguridad y finalización de Ethereum L2.
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 las pruebas de estado, haciendo posible que los clientes ligeros y la verificación sin estado sean viables, sino que también ayuda a impulsar la descentralización de Ethereum y la difusión en dispositivos móviles.
Además, Fusaka también se centra en la flexibilidad de la capa de máquina virtual (EVM) y los cuellos de botella en el rendimiento, que incluyen las siguientes propuestas:
EIP-7939 (op código CLZ): implementación eficiente de operaciones de bits, acelerando los cálculos criptográficos
EIP-7951 (soporte alternativo para secp256r1): mejora la compatibilidad con arquitecturas Web2 y empresariales
EIP-7907: Ampliar el límite de tamaño del contrato, apoyar la implementación de lógica más compleja, mejorar la flexibilidad de los desarrolladores.
Para garantizar que la expansión no afecte la estabilidad de la red, Fusaka ha introducido EIP-7934 para establecer un límite en el tamaño de los bloques, evitando que los bloques se vuelvan demasiado pesados debido a la expansión del Blob. Al mismo tiempo, se ajustan las tarifas de uso del Blob a través de EIP-7892/EIP-7918 para prevenir el abuso de recursos y para que se ajusten dinámicamente a las fluctuaciones de oferta y demanda.
Ethereum: Un nuevo hito en la escalabilidad y la experiencia del usuario
Desde una perspectiva general, Fusaka no solo es una actualización tecnológica, sino que también se espera que establezca una base "desde la escalabilidad hasta la usabilidad" en múltiples niveles clave.
Para los desarrolladores de Rollup, significa menores costos de escritura de datos y un espacio de interacción más flexible; para los proveedores de infraestructura, significa soportar entornos de nodos con interacciones más complejas y mayores cargas; para los usuarios finales, traerá una experiencia de operaciones en cadena más rápida y a un costo más bajo; para las empresas y usuarios regulados, la expansión de EVM y la simplificación de la prueba de estado también facilitarán la integración de interacciones en cadena con los sistemas regulatorios y el despliegue a gran escala.
Sin embargo, se debe mantener una actitud cautelosamente optimista. Actualmente, Fusaka sigue en pruebas en varias redes de prueba, y la fecha de lanzamiento final puede variar. En una estimación optimista, Fusaka podría completar el despliegue de la mainnet a finales de 2025, momento en el cual podría convertirse en otro hito importante en la historia de Ethereum, después de The Merge.
En general, Fusaka no solo se limita a mejorar la capacidad de escalabilidad en la cadena, sino que representa un paso clave para que Ethereum haga la transición hacia aplicaciones comerciales convencionales y usuarios comunes, y se espera que proporcione una base técnica para la próxima fase del ecosistema Rollup, Dapps empresariales y la experiencia del usuario en la cadena.
El verdadero punto de inflexión para que Ethereum avance hacia la adopción masiva y generalizada podría estar cerca.
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GasFeeCrybaby
· 07-26 00:54
Otra ola de gas que toma a la gente por tonta.
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NFTFreezer
· 07-24 20:01
¿Eso es todo? Hablemos de estos cambios el próximo año.
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BankruptcyArtist
· 07-24 14:12
¿Ah? 2025 es demasiado tiempo, ¿no?
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StealthMoon
· 07-23 01:30
¿Finales de 2025? ¿Hay que esperar tanto tiempo?
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DataPickledFish
· 07-23 01:26
25 aún no ha llegado, se siente muy lejos.
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SeeYouInFourYears
· 07-23 01:26
Hablemos de ello en dos años.
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LayerZeroHero
· 07-23 01:17
¿Y esto aún tiene que esperar dos años?
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BearMarketLightning
· 07-23 01:12
Sube una línea, el precio de la moneda también cae como un perro.
Análisis completo de la actualización Fusaka de Ethereum: 12 EIP que ayudan a la escalabilidad de L2 y a la mejora de la experiencia del usuario
Análisis de la actualización Fusaka de Ethereum: 12 propuestas clave detrás de la evolución de la escalabilidad
El 20 de junio, en la 214ª reunión de desarrolladores centrales de la capa de ejecución de Ethereum (ACDE), se definió el alcance final de la actualización Fusaka, que incluye 12 EIP y un nuevo EIP 7939. Esto marca la transición de Fusaka de la fase de planificación a la fase de implementación sustantiva.
Como la mayor bifurcación dura agrupada desde The Merge, el mercado espera que Fusaka, si se lanza según lo previsto a finales de 2025, traiga una mejora significativa al espacio de datos L2. Se espera que en los próximos 1-2 años, las tarifas de transacción de L2 puedan disminuir aún más, lo que fortalecerá la posición competitiva de Ethereum.
La evolución continua de la ruta de escalabilidad de Ethereum
El problema de escalabilidad de Ethereum ha sido el principal obstáculo para los altos costos en cadena de la red principal y la difícil adopción de DApps. Según los últimos datos, actualmente la capacidad de Ethereum L1 es de 15 transacciones por segundo, y el límite de Gas ha aumentado recientemente a 36 millones, lo que representa un aumento de aproximadamente 6 veces en comparación con hace 10 años.
Transformaciones más significativas están ocurriendo en el nivel L2 de Ethereum. Actualmente, el rendimiento de L2 alcanza aproximadamente 250 TPS, logrando un progreso notable en términos de escalabilidad. Esta mejora no solo se refleja en los datos, sino que muchos usuarios también han experimentado de manera efectiva la reducción de costos y el aumento de la velocidad en las operaciones en cadena.
En el último año, las tarifas de transferencia de varias redes L2 principales han caído generalmente a alrededor de 0.01 dólares, lo que representa una disminución de uno a varios órdenes de magnitud en comparación con antes. El costo diario de Gas en la red principal de Ethereum también se ha vuelto notablemente más accesible (por supuesto, esto también está relacionado con las condiciones del mercado y la actividad en la cadena).
Esta transformación es el resultado de la estricta implementación de la hoja de ruta de Ethereum y de su continua iteración. Al revisar las actualizaciones clave de la red Ethereum en los últimos años:
La próxima actualización de Fusaka es un paso clave para continuar con el proceso mencionado anteriormente.
Según las declaraciones recientes de alto nivel de la Fundación Ethereum, el plan Fusaka lanzará la mainnet en el tercer o cuarto trimestre de 2025 (la fecha específica está por determinar), lo que permitirá la implementación de varias EIP clave, incluida la muestreo de disponibilidad de datos de PeerDAS, para impulsar aún más a Ethereum a superar los cuellos de botella en el rendimiento y avanzar hacia aplicaciones mainstream.
Se puede decir que, desde The Merge hasta Dencun, Pectra y Fusaka, Ethereum está avanzando de manera constante hacia su hoja de ruta a largo plazo: construir una red global que combine seguridad, escalabilidad, descentralización y sostenibilidad.
Panorama de la actualización de Fusaka
La actualización incluye 12 EIP centrales que abarcan múltiples dimensiones técnicas, como 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 los más destacados se encuentra el EIP-7594 (PeerDAS), que introduce el mecanismo de "muestra de disponibilidad de datos (DAS)". Este mecanismo permite a los validadores en la red descargar solo una parte de los datos Blob para completar la validación, sin necesidad de almacenar todos los datos de forma completa. Esto reduce significativamente la carga en la red, mejora la eficiencia de la validación y sienta las bases para la capacidad de procesamiento de transacciones a gran escala en L2.
El concepto de "Blob" aquí proviene de la EIP-4844 introducida en la actualización Dencun de 2024. Como el hito más importante de Ethereum en 2024, la actualización Dencun habilitó por primera vez las transacciones que llevan Blob, permitiendo que L2 opte por no utilizar más el mecanismo de almacenamiento de calldata tradicional, lo que mejora significativamente las tarifas de Gas para transacciones y transferencias en L2.
El comercio de Blob se refiere a incrustar grandes cantidades de datos de transacciones en un Blob, lo que reduce significativamente la carga de almacenamiento y procesamiento en la red principal de Ethereum. Los datos de Blob no se cuentan en el estado de la red principal de Ethereum, lo que resuelve directamente el problema de costo de L1 relacionado con la disponibilidad de datos, asegurando que las plataformas L2 puedan ofrecer transacciones más económicas y rápidas, sin afectar la seguridad y el grado de descentralización de Ethereum.
Cabe mencionar que la actualización de Pectra en mayo ha aumentado la capacidad de Blob de 3 a 6. Hay opiniones que sugieren que, idealmente, Fusaka expandirá la capacidad de Blob a 72 por bloque (creciendo en etapas hasta 12-24). En el futuro, si se implementa completamente DAS, la capacidad máxima teórica podría alcanzar 512 Blob por bloque.
Una vez implementado, se espera que la capacidad de procesamiento (TPS) de L2 se eleve a decenas de miles. Esto mejorará significativamente la disponibilidad y la estructura de costos de escenarios de interacción de alta frecuencia como DApp en cadena, DeFi, redes sociales, juegos, etc., y es una de las direcciones centrales en la hoja de ruta de seguridad y finalización de Ethereum L2.
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 las pruebas de estado, haciendo posible que los clientes ligeros y la verificación sin estado sean viables, sino que también ayuda a impulsar la descentralización de Ethereum y la difusión en dispositivos móviles.
Además, Fusaka también se centra en la flexibilidad de la capa de máquina virtual (EVM) y los cuellos de botella en el rendimiento, que incluyen las siguientes propuestas:
Para garantizar que la expansión no afecte la estabilidad de la red, Fusaka ha introducido EIP-7934 para establecer un límite en el tamaño de los bloques, evitando que los bloques se vuelvan demasiado pesados debido a la expansión del Blob. Al mismo tiempo, se ajustan las tarifas de uso del Blob a través de EIP-7892/EIP-7918 para prevenir el abuso de recursos y para que se ajusten dinámicamente a las fluctuaciones de oferta y demanda.
Ethereum: Un nuevo hito en la escalabilidad y la experiencia del usuario
Desde una perspectiva general, Fusaka no solo es una actualización tecnológica, sino que también se espera que establezca una base "desde la escalabilidad hasta la usabilidad" en múltiples niveles clave.
Para los desarrolladores de Rollup, significa menores costos de escritura de datos y un espacio de interacción más flexible; para los proveedores de infraestructura, significa soportar entornos de nodos con interacciones más complejas y mayores cargas; para los usuarios finales, traerá una experiencia de operaciones en cadena más rápida y a un costo más bajo; para las empresas y usuarios regulados, la expansión de EVM y la simplificación de la prueba de estado también facilitarán la integración de interacciones en cadena con los sistemas regulatorios y el despliegue a gran escala.
Sin embargo, se debe mantener una actitud cautelosamente optimista. Actualmente, Fusaka sigue en pruebas en varias redes de prueba, y la fecha de lanzamiento final puede variar. En una estimación optimista, Fusaka podría completar el despliegue de la mainnet a finales de 2025, momento en el cual podría convertirse en otro hito importante en la historia de Ethereum, después de The Merge.
En general, Fusaka no solo se limita a mejorar la capacidad de escalabilidad en la cadena, sino que representa un paso clave para que Ethereum haga la transición hacia aplicaciones comerciales convencionales y usuarios comunes, y se espera que proporcione una base técnica para la próxima fase del ecosistema Rollup, Dapps empresariales y la experiencia del usuario en la cadena.
El verdadero punto de inflexión para que Ethereum avance hacia la adopción masiva y generalizada podría estar cerca.