La actualización Fusaka de Ethereum es el último paso de su plan de ingeniería de diez años: este plan transforma gradualmente Ethereum de un experimento frágil en una plataforma de liquidación global.
Para entender por qué la actualización de Shapella es tan significativa y por qué esta red casi no tiene otra opción y debe avanzar con este tipo de actualización, primero necesitamos repasar la historia del desarrollo de Ethereum.
Primera etapa: El nacimiento de Ethereum (2015-2017)
Frontier
Ethereum se lanzó en julio de 2015 con la versión “Frontier”. Logros clave:
Primer blockchain programable
Contratos inteligentes listos para entornos de producción
Modelo de tarifas basado en Gas
Mecanismo de consenso de prueba de trabajo (PoW)
Estado en ese momento:
Sin aplicación de billetera
Sin Finanzas descentralizadas (DeFi)
Tokens no fungibles (NFT)
Sin ecosistema de herramientas complementarias
Solo está en la fase de experimento nativo de desarrolladores. El precio de transacción de Ethereum (ETH) fluctúa entre 1 y 3 dólares. Nadie puede predecir en qué forma crecerá Ethereum en el futuro.
Homestead 2016:
Esta actualización marca la madurez de Ethereum. Resultados clave:
Mejora de la estabilidad del protocolo
Nuevos códigos de operación (opcodes)
Mecanismo de actualización más seguro
Rendimiento de red optimizado
Eventos clave del mismo año:
Colapso de la organización autónoma descentralizada
Millones de ETH robados
Hard fork de Ethereum
Ethereum y Ethereum Classic se separan
La dolorosa lección traída por esta actualización ha convertido la seguridad en un principio inamovible. La auditoría se ha convertido en un requisito obligatorio, lo que ha ralentizado la velocidad de innovación, pero ha hecho que Ethereum sea mucho más robusto.
Bizancio: 2017
Esta es una importante actualización a nivel de tecnología criptográfica, los puntos destacados incluyen:
zk-SNARKs
Reducir la emisión de ETH
Optimización de la seguridad
Mecanismo de programación de bomba de dificultad
Significado de la actualización:
Ethereum establece una infraestructura de protección de la privacidad
La ejecución de contratos es más segura
La oferta de ETH tiende a ser restrictiva
Segunda etapa: Era de presión de expansión (2018-2020)
Durante este período, la demanda de usuarios de Ethereum creció de manera explosiva y llegó antes de lo esperado. La consecuencia directa fue que los bloques se llenaron, las tarifas de transacción se dispararon y las aplicaciones fallaron con frecuencia. Por lo tanto, Ethereum tuvo que enfrentar el desafío a través de actualizaciones de eficiencia.
Constantinopla y San Petersburgo: 2019
Optimización del núcleo:
Reducción del costo de las operaciones criptográficas
Dirección del contrato determinista (instrucción CREATE2)
Reducción de la emisión (de 3ETH por bloque a 2ETH)
Optimización de costos de Gas
Es bastante irónico que, el mismo día del lanzamiento, se activara un fork en San Petersburgo debido a una vulnerabilidad de seguridad. Este incidente llevó al equipo de Ethereum a decidir que las actualizaciones deben hacerse con cautela y sin apresurarse.
Estambul: 2019
Ethereum ha cambiado silenciosamente su enfoque hacia Rollup. El contenido de la actualización incluye:
Reducir los costos de llamada de datos
Refuerzo del soporte zk
Mecanismo de protección contra la repetición
Optimización de la función de interoperabilidad
Logros ocultos: La solución Rollup es viable, Ethereum comienza a planificar L2.
Muir Glacier: 2020
Ethereum ha retrasado nuevamente el tiempo de activación de la bomba de dificultad. Razón clave:
La complejidad del mecanismo de prueba de participación es alta
Ethereum se niega a avanzar apresuradamente
El trabajo de preparación para la fusión continúa
Tercera fase: Finanzas descentralizadas, tokens no fungibles y el infierno de las tarifas (2021-2022)
Ethereum se ha convertido en el núcleo del ecosistema de Finanzas descentralizadas (DeFi), tokens ERC-20, tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO). Con el crecimiento, han llegado altas tarifas de Gas, frecuentes fallos en las transacciones, y solo las grandes ballenas pueden operar sin problemas.
Actualización de Londres: 2021
Esta actualización reestructura completamente el motor económico de Ethereum, introduciendo como núcleo:
Mecanismo de quema de tarifas (EIP-1559)
Tarifa básica dinámica
Modelo de precios de Gas predecible
Impacto a largo plazo:
Durante los picos de demanda, ETH entra en estado de deflación.
La oferta y la tasa de uso tienden a coincidir
Ethereum logra congestión (transformando la congestión en valor)
Actualización de París: Año 2022
Ethereum ha logrado una hazaña que ninguna red principal se había atrevido a intentar: durante la operación de la red principal, reemplazó el mecanismo de consenso de prueba de trabajo (PoW) por el de prueba de participación (PoS). Este evento se conoce como la fusión. Esta audaz medida ha traído efectos positivos profundos para Ethereum:
Reducción del consumo de energía del 99.95%
La emisión disminuyó un 90%
ETH se convierte en un activo de capital escaso
Cuarta etapa: Era de Rollup (2023-2025)
Ethereum ya no persigue “la ejecución integral”, sino que se enfoca en “la liquidación integral”.
Shapella: año 2023
Esta actualización ha logrado el desbloqueo de ETH en staking. Resultados clave:
Aumento del volumen de staking
Disminución de ventas masivas por pánico
El número de validadores está creciendo de manera constante
Hasta ahora:
Aproximadamente el 30% de ETH está en estado de staking
El número de validadores se acerca a 1 millón
Dencun: 2024
La actualización de Dengkun a través de EIP-4844 introdujo el “prototipo de Danksharding” (esquema de pre-partición). No se implementó directamente la partición completa, sino que se añadió un nuevo tipo de transacción especial que puede contener “bloques de datos”. Estos datos de Rollup almacenados temporalmente tienen un costo más bajo que los datos de llamada y se recortan y limpian automáticamente.
Resultados clave:
Las tarifas de transacción de L2 reducidas en un 90%
Crecimiento explosivo del ecosistema Rollup
Ethereum logra “bajo costo” sin cambiar su arquitectura central
Pectra: 2025 años
Esta etapa es la “era de optimización de la experiencia del usuario” de Ethereum, que permite que Ethereum tenga un verdadero valor práctico. Introducción central:
Función de billetera inteligente
Gas abstracto (sin necesidad de poseer ETH directamente para pagar tarifas)
Integración de validadores
Unificación de la capa de ejecución y la capa de consenso
La accesibilidad de Ethereum ha mejorado significativamente, cumpliendo mejor con las necesidades de uso de los inversores.
Próxima actualización de Fusaka:
Es importante aclarar que Vitalik Buterin divide el desarrollo de Ethereum en cinco etapas:
Escalado: aumentar la capacidad de procesamiento de la red
Anti MEV: Resistencia a los ataques de valor máximo extraíble (MEV)
Sin estado: lograr la desestatalización
Limpieza: limpieza de datos históricos
Optimización: Mejora de la experiencia del usuario
La actualización de Fusaka cubre de manera integral estas cinco etapas a nivel de arquitectura y se le conoce como “actualización de escalabilidad revolucionaria”. Esta actualización está programada para comenzar el 3 de diciembre de 2025 y es la actualización más profunda desde la fusión.
Si la fusión redefinió la forma en que Ethereum alcanza el consenso, entonces la actualización de Shapella ha reconfigurado su modelo de procesamiento de datos. Esta transformación se logra a través de cuatro pilares fundamentales:
Muestreo de disponibilidad de datos de nodos (PeerDAS)
expansión por fases de la capacidad del blob
Aumento del límite de Gas
Cambiar a árboles Verkle para la representación del estado y optimizar el mecanismo de selección de proponentes de bloques
1. Muestreo de disponibilidad de datos de nodos:
En el modelo de la actualización de Dencun, Rollup envía los datos en forma de blobs a Ethereum, y los nodos completos deben descargar y almacenar estos bloques de datos dentro del período de disponibilidad de datos.
Con el aumento del uso de Rollup, la cantidad de datos por bloque puede aumentar drásticamente, lo que lleva a un aumento en la demanda de ancho de banda de los validadores. Sin intervención, esta tendencia puede llevar a la centralización de validación (solo los operadores con suficientes recursos pueden mantenerse al día) o limitar el límite de capacidad de Rollup.
Solución:
PeerDAS aborda este problema redefiniendo la “verificación de disponibilidad de datos”. Ya no se requiere que cada nodo completo descargue todos los bloques de datos, sino que los validadores colaboran con otros nodos para muestrear aleatoriamente fragmentos de datos. Si suficientes muestreos independientes tienen éxito, la probabilidad de que falten datos o haya anomalías se reducirá a niveles extremadamente bajos.
Impacto clave:
Reducción del consumo de ancho de banda del 70%-80%
Reducción de costos de operación de nodos
Aumento del grado de descentralización
La implementación de Rollup para la expansión segura
2. blob capacidad de expansión:
Cuando se inicie la actualización de Fusaka, el límite de blob se mantendrá según los estándares de la actualización de Dengkun (el valor objetivo por bloque y el valor máximo permanecerán sin cambios), pero la hoja de ruta planifica la posterior bifurcación dura “BPO”, aumentando gradualmente el límite a 10 bloques por bloque, y finalmente alcanzando 14 bloques de datos.
Bajo la premisa de aliviar la presión del ancho de banda con PeerDAS, Ethereum puede soportar esta expansión sin expulsar a los operadores de nodos pequeños de la red.
Ruta de expansión de Blob:
Cantidad de bloques de datos por bloque: 6 → 10 → 14
El volumen de datos creció más del 67%
Alivio del problema de congestión de Rollup
Las tarifas de transacción han disminuido aún más.
Un emocionante ciclo económico se forma a partir de esto:
Más bloques de datos → Más Rollup → Más transacciones
Más transacciones → Más quema de tarifas → Menos suministro
En resumen, Ethereum se volverá más deflacionario mientras implementa escalabilidad.
3. Aumento del límite de Gas:
Además de la transformación en la capa de datos, la actualización de Fusaka elevará el límite de Gas del bloque de 45 millones a 60 millones. Esto no significa que Ethereum se convertirá en un motor de ejecución de alta frecuencia, pero ciertamente podrá aumentar la capacidad de ejecución en aproximadamente un tercio. Las complejas Finanzas descentralizadas transacciones, la acuñación de NFT y otras operaciones de alto consumo de Gas tendrán más espacio, reduciendo así las fallas en las transacciones debido a la saturación del bloque.
Lo que se debe sopesar es: un límite de Gas más alto acelerará el crecimiento del estado, aumentará la carga computacional de cada bloque y podría presionar a los nodos con un rendimiento más débil. Pero este costo se mitigará a través de la aplicación complementaria de los árboles Verkle: los árboles Verkle pueden permitir una compresión significativa de las pruebas de estado y respaldar un nuevo modo de verificación ligera.
4. Verkle árbol y eficiencia del estado:
Actualmente, Ethereum utiliza Merkle Patricia trees para representar el estado global (es decir, la relación de mapeo entre direcciones, espacios de almacenamiento y sus valores correspondientes). Aunque el concepto de árbol de Merkle es simple, el archivo de prueba generado es relativamente grande, generalmente alrededor de 1 megabyte (MB). Esto lleva a que el costo de verificar el estado de cuentas específicas con clientes ligeros sea alto, y también presenta desafíos para implementar nodos sin estado o semi-sin estado.
El árbol Verkle comprime una gran cantidad de pares clave-valor en un compromiso conciso mediante un compromiso vectorial. El tamaño del archivo de prueba correspondiente a una sola clave se reduce en un orden de magnitud, pasando del nivel de megabytes a decenas de kilobytes (KB). Esto permite que los clientes verifiquen el estado con costos de ancho de banda y almacenamiento extremadamente bajos.
Resultados clave:
Reducción del tamaño del archivo de prueba en un 90%
El cliente ligero se convierte en una realidad
La verificación en dispositivos móviles es viable
Los nodos sin estado se están implementando gradualmente
Propuesta de determinación del proponente
La actualización de Fusaka también ha mejorado la previsibilidad en la selección de los proponentes de bloques. Permite a los participantes conocer de antemano qué validador propondrá un bloque específico, lo que crea posibilidades para la “pre-confirmación basada en anticipación” y soluciones más avanzadas de ordenación de transacciones y resistencia al MEV. Los Rollups que dependen de la ordenación de bloques de Ethereum (como los proyectos que utilizan el enfoque de “ordenación basada en anticipación”) pueden colaborar de manera más eficiente con los validadores de L1. Al mismo tiempo, un mecanismo de programación de proponentes más transparente ayuda a reducir los incentivos para comportamientos manipulativos relacionados con la ordenación de transacciones.
Resumen
Teniendo en cuenta la historia de actualizaciones de Ethereum y la hoja de ruta de Vitalik Buterin, la actualización de Fusaka no es una optimización única, sino la culminación de decisiones de diseño tomadas hace años.
PeerDAS y la expansión de blobs avanzan la fase de “expansión”, mejorando el rendimiento de datos de Rollup;
Elección de proponentes más predecible e infraestructura de soporte Rollup, ayudando a la fase “anti MEV”, convirtiéndose en una parte importante del conjunto de herramientas de gobernanza de MEV;
El árbol Verkle es el núcleo de la fase “sin estado”, proporcionando soporte a los nodos sin estado y a los clientes ligeros;
Aumento del límite de Gas, optimización de la eficiencia del estado y limpieza de datos históricos posterior, están estrechamente relacionados con la fase “Purge”;
La abstracción de cuentas y las optimizaciones orientadas al usuario del lanzamiento de la actualización de Pectra se extienden a la fase “Splurge”, y estas optimizaciones dependen de la capacidad de escalabilidad desbloqueada por la actualización de Shinshu y de la mejora de la eficiencia del estado.
Significado estratégico
Aspecto técnico: La actualización de Fusaka permite que Ethereum soporte un volumen de tráfico de Rollup muy superior al actual, sin sacrificar la descentralización;
Aspecto económico: al permitir que la velocidad de crecimiento del volumen de transacciones supere con creces el crecimiento de la oferta, se profundiza la relación entre la tasa de uso de la red y el valor de ETH;
Gobernanza y ecología: se ha continuado con el modelo de desarrollo de Ethereum: actualizaciones impulsadas por la investigación y avanzadas con cautela, sacrificando la conveniencia a corto plazo a cambio de la solidez a largo plazo;
Aspecto de competencia: Ethereum de la era Fusaka se posicionará como “capa de liquidación y disponibilidad de datos”, apoyando a numerosos Rollups de alto rendimiento, en lugar de ser una cadena monolítica todopoderosa.
Las redes de capa uno (L1) de alta velocidad y bajo costo que compiten directamente en el rendimiento subyacente pueden aún tener segmentos de mercado específicos, pero la apuesta de Ethereum es que: una capa de liquidación altamente descentralizada, con un modelo económico robusto y el reconocimiento institucional, junto con miles de ecosistemas de Rollup, constituirá una arquitectura más duradera.
La actualización Fusaka no es simplemente otra bifurcación dura en una larga lista de actualizaciones. Marca la culminación de una década de investigación y mejoras progresivas en Ethereum, que finalmente se consolidan en una plataforma de liquidación de capa uno coherente, de alta capacidad y de nivel institucional, lo suficientemente robusta para soportar los sistemas financieros y computacionales globales de las próximas décadas.
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¿Puede la actualización de Fusaka impulsar a Ethereum hacia el modo final?
Autor: Mars_DeFi Fuente: X, @Mars_DeFi Traducción: Shan Opa, Jinse Caijing
La actualización Fusaka de Ethereum es el último paso de su plan de ingeniería de diez años: este plan transforma gradualmente Ethereum de un experimento frágil en una plataforma de liquidación global.
Para entender por qué la actualización de Shapella es tan significativa y por qué esta red casi no tiene otra opción y debe avanzar con este tipo de actualización, primero necesitamos repasar la historia del desarrollo de Ethereum.
Primera etapa: El nacimiento de Ethereum (2015-2017)
Frontier
Ethereum se lanzó en julio de 2015 con la versión “Frontier”. Logros clave:
Estado en ese momento:
Solo está en la fase de experimento nativo de desarrolladores. El precio de transacción de Ethereum (ETH) fluctúa entre 1 y 3 dólares. Nadie puede predecir en qué forma crecerá Ethereum en el futuro.
Homestead 2016:
Esta actualización marca la madurez de Ethereum. Resultados clave:
Eventos clave del mismo año:
La dolorosa lección traída por esta actualización ha convertido la seguridad en un principio inamovible. La auditoría se ha convertido en un requisito obligatorio, lo que ha ralentizado la velocidad de innovación, pero ha hecho que Ethereum sea mucho más robusto.
Bizancio: 2017
Esta es una importante actualización a nivel de tecnología criptográfica, los puntos destacados incluyen:
Significado de la actualización:
Segunda etapa: Era de presión de expansión (2018-2020)
Durante este período, la demanda de usuarios de Ethereum creció de manera explosiva y llegó antes de lo esperado. La consecuencia directa fue que los bloques se llenaron, las tarifas de transacción se dispararon y las aplicaciones fallaron con frecuencia. Por lo tanto, Ethereum tuvo que enfrentar el desafío a través de actualizaciones de eficiencia.
Constantinopla y San Petersburgo: 2019
Optimización del núcleo:
Es bastante irónico que, el mismo día del lanzamiento, se activara un fork en San Petersburgo debido a una vulnerabilidad de seguridad. Este incidente llevó al equipo de Ethereum a decidir que las actualizaciones deben hacerse con cautela y sin apresurarse.
Estambul: 2019
Ethereum ha cambiado silenciosamente su enfoque hacia Rollup. El contenido de la actualización incluye:
Logros ocultos: La solución Rollup es viable, Ethereum comienza a planificar L2.
Muir Glacier: 2020
Ethereum ha retrasado nuevamente el tiempo de activación de la bomba de dificultad. Razón clave:
Tercera fase: Finanzas descentralizadas, tokens no fungibles y el infierno de las tarifas (2021-2022)
Ethereum se ha convertido en el núcleo del ecosistema de Finanzas descentralizadas (DeFi), tokens ERC-20, tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO). Con el crecimiento, han llegado altas tarifas de Gas, frecuentes fallos en las transacciones, y solo las grandes ballenas pueden operar sin problemas.
Actualización de Londres: 2021
Esta actualización reestructura completamente el motor económico de Ethereum, introduciendo como núcleo:
Impacto a largo plazo:
Actualización de París: Año 2022
Ethereum ha logrado una hazaña que ninguna red principal se había atrevido a intentar: durante la operación de la red principal, reemplazó el mecanismo de consenso de prueba de trabajo (PoW) por el de prueba de participación (PoS). Este evento se conoce como la fusión. Esta audaz medida ha traído efectos positivos profundos para Ethereum:
Cuarta etapa: Era de Rollup (2023-2025)
Ethereum ya no persigue “la ejecución integral”, sino que se enfoca en “la liquidación integral”.
Shapella: año 2023
Esta actualización ha logrado el desbloqueo de ETH en staking. Resultados clave:
Hasta ahora:
Dencun: 2024
La actualización de Dengkun a través de EIP-4844 introdujo el “prototipo de Danksharding” (esquema de pre-partición). No se implementó directamente la partición completa, sino que se añadió un nuevo tipo de transacción especial que puede contener “bloques de datos”. Estos datos de Rollup almacenados temporalmente tienen un costo más bajo que los datos de llamada y se recortan y limpian automáticamente.
Resultados clave:
Pectra: 2025 años
Esta etapa es la “era de optimización de la experiencia del usuario” de Ethereum, que permite que Ethereum tenga un verdadero valor práctico. Introducción central:
La accesibilidad de Ethereum ha mejorado significativamente, cumpliendo mejor con las necesidades de uso de los inversores.
Próxima actualización de Fusaka:
Es importante aclarar que Vitalik Buterin divide el desarrollo de Ethereum en cinco etapas:
La actualización de Fusaka cubre de manera integral estas cinco etapas a nivel de arquitectura y se le conoce como “actualización de escalabilidad revolucionaria”. Esta actualización está programada para comenzar el 3 de diciembre de 2025 y es la actualización más profunda desde la fusión.
Si la fusión redefinió la forma en que Ethereum alcanza el consenso, entonces la actualización de Shapella ha reconfigurado su modelo de procesamiento de datos. Esta transformación se logra a través de cuatro pilares fundamentales:
1. Muestreo de disponibilidad de datos de nodos:
En el modelo de la actualización de Dencun, Rollup envía los datos en forma de blobs a Ethereum, y los nodos completos deben descargar y almacenar estos bloques de datos dentro del período de disponibilidad de datos.
Con el aumento del uso de Rollup, la cantidad de datos por bloque puede aumentar drásticamente, lo que lleva a un aumento en la demanda de ancho de banda de los validadores. Sin intervención, esta tendencia puede llevar a la centralización de validación (solo los operadores con suficientes recursos pueden mantenerse al día) o limitar el límite de capacidad de Rollup.
Solución:
PeerDAS aborda este problema redefiniendo la “verificación de disponibilidad de datos”. Ya no se requiere que cada nodo completo descargue todos los bloques de datos, sino que los validadores colaboran con otros nodos para muestrear aleatoriamente fragmentos de datos. Si suficientes muestreos independientes tienen éxito, la probabilidad de que falten datos o haya anomalías se reducirá a niveles extremadamente bajos.
Impacto clave:
2. blob capacidad de expansión:
Cuando se inicie la actualización de Fusaka, el límite de blob se mantendrá según los estándares de la actualización de Dengkun (el valor objetivo por bloque y el valor máximo permanecerán sin cambios), pero la hoja de ruta planifica la posterior bifurcación dura “BPO”, aumentando gradualmente el límite a 10 bloques por bloque, y finalmente alcanzando 14 bloques de datos.
Bajo la premisa de aliviar la presión del ancho de banda con PeerDAS, Ethereum puede soportar esta expansión sin expulsar a los operadores de nodos pequeños de la red.
Ruta de expansión de Blob:
Un emocionante ciclo económico se forma a partir de esto:
En resumen, Ethereum se volverá más deflacionario mientras implementa escalabilidad.
3. Aumento del límite de Gas:
Además de la transformación en la capa de datos, la actualización de Fusaka elevará el límite de Gas del bloque de 45 millones a 60 millones. Esto no significa que Ethereum se convertirá en un motor de ejecución de alta frecuencia, pero ciertamente podrá aumentar la capacidad de ejecución en aproximadamente un tercio. Las complejas Finanzas descentralizadas transacciones, la acuñación de NFT y otras operaciones de alto consumo de Gas tendrán más espacio, reduciendo así las fallas en las transacciones debido a la saturación del bloque.
Lo que se debe sopesar es: un límite de Gas más alto acelerará el crecimiento del estado, aumentará la carga computacional de cada bloque y podría presionar a los nodos con un rendimiento más débil. Pero este costo se mitigará a través de la aplicación complementaria de los árboles Verkle: los árboles Verkle pueden permitir una compresión significativa de las pruebas de estado y respaldar un nuevo modo de verificación ligera.
4. Verkle árbol y eficiencia del estado:
Actualmente, Ethereum utiliza Merkle Patricia trees para representar el estado global (es decir, la relación de mapeo entre direcciones, espacios de almacenamiento y sus valores correspondientes). Aunque el concepto de árbol de Merkle es simple, el archivo de prueba generado es relativamente grande, generalmente alrededor de 1 megabyte (MB). Esto lleva a que el costo de verificar el estado de cuentas específicas con clientes ligeros sea alto, y también presenta desafíos para implementar nodos sin estado o semi-sin estado.
El árbol Verkle comprime una gran cantidad de pares clave-valor en un compromiso conciso mediante un compromiso vectorial. El tamaño del archivo de prueba correspondiente a una sola clave se reduce en un orden de magnitud, pasando del nivel de megabytes a decenas de kilobytes (KB). Esto permite que los clientes verifiquen el estado con costos de ancho de banda y almacenamiento extremadamente bajos.
Resultados clave:
Propuesta de determinación del proponente
La actualización de Fusaka también ha mejorado la previsibilidad en la selección de los proponentes de bloques. Permite a los participantes conocer de antemano qué validador propondrá un bloque específico, lo que crea posibilidades para la “pre-confirmación basada en anticipación” y soluciones más avanzadas de ordenación de transacciones y resistencia al MEV. Los Rollups que dependen de la ordenación de bloques de Ethereum (como los proyectos que utilizan el enfoque de “ordenación basada en anticipación”) pueden colaborar de manera más eficiente con los validadores de L1. Al mismo tiempo, un mecanismo de programación de proponentes más transparente ayuda a reducir los incentivos para comportamientos manipulativos relacionados con la ordenación de transacciones.
Resumen
Teniendo en cuenta la historia de actualizaciones de Ethereum y la hoja de ruta de Vitalik Buterin, la actualización de Fusaka no es una optimización única, sino la culminación de decisiones de diseño tomadas hace años.
Significado estratégico
Las redes de capa uno (L1) de alta velocidad y bajo costo que compiten directamente en el rendimiento subyacente pueden aún tener segmentos de mercado específicos, pero la apuesta de Ethereum es que: una capa de liquidación altamente descentralizada, con un modelo económico robusto y el reconocimiento institucional, junto con miles de ecosistemas de Rollup, constituirá una arquitectura más duradera.
La actualización Fusaka no es simplemente otra bifurcación dura en una larga lista de actualizaciones. Marca la culminación de una década de investigación y mejoras progresivas en Ethereum, que finalmente se consolidan en una plataforma de liquidación de capa uno coherente, de alta capacidad y de nivel institucional, lo suficientemente robusta para soportar los sistemas financieros y computacionales globales de las próximas décadas.