Autor: Mars_DeFi Fonte: X, @Mars_DeFi Tradução: Shan Oppa, Jinse Caijing
A atualização Fusaka do Ethereum é o mais recente passo de seu plano de engenharia de dez anos — um plano que transforma gradualmente o Ethereum de um experimento frágil em uma plataforma de liquidação global.
Para entender por que a atualização de Shapella é tão significativa e por que essa rede praticamente não tem outra escolha, a não ser avançar com esse tipo de atualização, precisamos primeiro revisar a evolução do Ethereum.
O Ethereum foi lançado em julho de 2015 na versão “fronteira”. Principais conquistas:
Estado na época:
Apenas em fase de experimento nativo para desenvolvedores. O preço de negociação do Ethereum (ETH) flutua na faixa de 1 a 3 dólares. Ninguém pode prever como o Ethereum irá crescer no futuro.
Esta atualização marca a maturidade do Ethereum. Resultados principais:
Eventos-chave do ano:
As lições dolorosas trazidas por esta atualização tornaram a segurança um princípio inabalável. A auditoria tornou-se uma exigência obrigatória, o que, embora tenha desacelerado a velocidade de inovação, tornou o Ethereum ainda mais robusto.
Esta é uma atualização importante a nível de tecnologia de criptografia, com principais destaques que incluem:
Significado da atualização:
Neste período, a demanda dos usuários do Ethereum cresceu de forma explosiva, chegando antes do esperado. A consequência direta foi que os blocos ficaram cheios, as taxas dispararam e as aplicações falharam frequentemente. Assim, o Ethereum teve que enfrentar o desafio através de atualizações de eficiência.
Otimização do núcleo:
É bastante irônico que, no dia do lançamento, um erro de segurança tenha desencadeado o fork de São Petersburgo. Este evento fez com que a equipe do Ethereum se decidisse: as atualizações devem ser feitas com cautela, sem pressa.
O Ethereum silenciosamente mudou seu foco para Rollup. O conteúdo da atualização inclui:
Conquistas ocultas: A solução Rollup é viável, e a Ethereum começa a se preparar para L2.
Ethereum adiou novamente o tempo de ativação da bomba de dificuldade. Razão chave:
Ethereum tornou-se o núcleo do ecossistema de Finanças Descentralizadas (DeFi), tokens ERC-20, tokens não fungíveis (NFT) e organizações autônomas descentralizadas (DAO). Com o crescimento vieram altas taxas de Gas, falhas frequentes nas transações, e apenas grandes baleias conseguem operar sem dificuldades.
Esta atualização reestruturou completamente o motor econômico do Ethereum, com a introdução central de:
Impacto a longo prazo:
O Ethereum completou um feito que nenhuma outra rede mainstream ousou tentar: durante a operação da mainnet, substituiu o mecanismo de consenso de Prova de Trabalho (PoW) por Prova de Participação (PoS). Este evento é conhecido como a fusão. Esta ousada medida trouxe impactos positivos profundos para o Ethereum:


O Ethereum não busca mais “fazer tudo”, mas sim “focar em todos os acertos”.
Esta atualização permitiu o desbloqueio do ETH em staking. Resultados principais:
Até ao momento:
A atualização do Ethereum 通过 EIP-4844 introduziu o “prototipo Danksharding” (solução de pré-partição). Não implementou diretamente a partição completa, mas adicionou um novo tipo de transação especial que pode suportar “blocos de dados”. Esses dados de Rollup armazenados temporariamente têm custos mais baixos do que os dados de chamada e serão automaticamente podados e limpos.
Resultados principais:
Esta fase é a “era de otimização da experiência do usuário” do Ethereum, tornando o Ethereum verdadeiramente útil. Introdução central:
A acessibilidade do Ethereum melhorou significativamente, atendendo melhor às necessidades dos investidores.

É importante esclarecer que Vitalik Buterin divide o desenvolvimento do Ethereum em cinco grandes fases:
A atualização Fusaka cobre completamente esses cinco estágios a nível de arquitetura, sendo conhecida como “atualização revolucionária de escalabilidade”. Esta atualização está agendada para iniciar em 3 de dezembro de 2025, e é a atualização mais impactante desde a fusão.
Se a fusão redefiniu a forma como o consenso é alcançado no Ethereum, então a atualização Shapella reestruturou seu modo de processamento de dados. Essa transformação é realizada através de quatro pilares centrais:
No modelo da atualização Dencun, o Rollup submete dados na forma de blobs à Ethereum, e os nós completos devem baixar e armazenar esses blocos de dados dentro do período de janela de disponibilidade dos dados.
Com o aumento da utilização de Rollup, a quantidade de dados por bloco pode aumentar drasticamente, levando a uma explosão na demanda de largura de banda dos validadores. Se não forem tomadas medidas, essa tendência pode levar à centralização da validação (apenas operadores com recursos suficientes conseguem acompanhar) ou limitar o limite de capacidade do Rollup.
Solução:
PeerDAS resolve este problema ao redefinir a “verificação de disponibilidade de dados”. Não é mais necessário que cada nó completo faça o download completo de todos os blocos de dados, mas sim que os validadores colaborem com outros nós para amostrar aleatoriamente fragmentos de dados. Se um número suficiente de amostras independentes for bem-sucedido, a probabilidade de falta ou anomalia de dados será reduzida a níveis muito baixos.
Impacto Central:
Quando a atualização do Fusaka for iniciada, o limite do blob manterá os padrões da atualização de Dengkun (o valor alvo por bloco e o valor máximo permanecerão inalterados), mas o roteiro planejou um posterior “BPO” hard fork, elevando gradualmente o limite para 10 blobs por bloco, alcançando finalmente 14 blocos de dados.
Com a mitigação da pressão de banda larga pela PeerDAS, o Ethereum pode suportar essa escalabilidade sem expulsar pequenos operadores de nós da rede.
Roteiro de expansão do Blob:
Um ciclo econômico empolgante é assim formado:
Em resumo, o Ethereum irá se tornar ainda mais deflacionário ao implementar a escalabilidade.
Além da transformação da camada de dados, a atualização Fusaka aumentará o limite de Gas do bloco de 45 milhões para 60 milhões. Isso não significa que o Ethereum se tornará um motor de execução de alta frequência, mas de fato aumentará a capacidade de execução em cerca de um terço. Transações complexas de Finanças Descentralizadas, cunhagem de NFTs e outras operações que consomem muito Gas terão mais espaço, reduzindo as falhas de transação causadas pela saturação do bloco.
O que deve ser ponderado é: um limite de Gas mais alto acelerará o crescimento do estado, aumentando a carga computacional de cada bloco, o que pode colocar pressão sobre nós com desempenho mais fraco. No entanto, esse custo será aliviado pela aplicação complementar da árvore Verkle — a árvore Verkle permite uma compressão significativa das provas de estado e suporta novos modos de verificação leve.
Atualmente, o Ethereum utiliza as árvores Merkle Patricia para representar o estado global (ou seja, o mapeamento entre endereços, slots de armazenamento e seus valores correspondentes). Embora o conceito de árvore Merkle seja simples, os documentos de prova gerados são relativamente grandes, geralmente cerca de 1 megabyte (MB). Isso resulta em altos custos para clientes leves validarem o estado de contas específicas e apresenta desafios para a implementação de nós sem estado ou semi-sem estado.
A árvore Verkle comprime um grande número de pares chave-valor em um compromisso conciso através de compromissos vetoriais. O tamanho do arquivo de prova correspondente a uma única chave será reduzido em uma ordem de magnitude, passando de megabytes para dezenas de kilobytes (KB). Isso permite que os clientes verifiquem o estado com um custo de largura de banda e armazenamento extremamente baixo.
Resultados principais:
A atualização do Fusaka também melhorou a previsibilidade da escolha dos proponentes de blocos. Permitir que os participantes saibam antecipadamente qual validador proporá um bloco específico cria possibilidades para “pré-confirmação baseada em previsão” e soluções mais avançadas de ordenação de transações e resistência ao MEV. Rollups que dependem da ordenação de blocos do Ethereum (como projetos que utilizam a solução “ordenação baseada em previsão”) podem colaborar de forma mais eficiente com validadores L1. Ao mesmo tempo, um mecanismo de agendamento de proponentes mais transparente ajuda a reduzir os incentivos à manipulação relacionados à ordenação de transações.
Analisando a história das atualizações do Ethereum e o roadmap de Vitalik Buterin, a atualização Fusaka não é uma otimização pontual, mas sim a concretização de decisões de design feitas há anos.
Redes de camada (L1) de alta velocidade e baixo custo que competem diretamente na capacidade subjacente podem ainda ter mercados de nicho específicos, mas a aposta do Ethereum é que: uma camada de liquidação altamente descentralizada, com um modelo econômico robusto e reconhecida por instituições, sobreposta a milhares de ecossistemas Rollup, constituirá uma arquitetura mais duradoura.
A atualização Fusaka não é uma simples bifurcação na longa lista de atualizações. Ela marca a pesquisa e a atualização progressiva do primeiro década do Ethereum, que se concretiza em uma plataforma de liquidação de camada única coesa, de alta capacidade e nível institucional - suficiente para suportar o sistema financeiro e computacional global nas próximas décadas.

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