La mise à niveau Fusaka d’Ethereum, entrée en vigueur le 3 décembre 2025, marque une avancée déterminante dans l’évolution de l’infrastructure blockchain Ethereum. Son nom, issu de la fusion d’« Osaka » (projet de couche d’exécution) et de « Fulu » (projet de couche de consensus), désigne la seconde grande évolution d’Ethereum en 2025, poursuivant la feuille de route en plusieurs phases qui englobe des innovations majeures comme Merge, Shanghai/Capella, Dencun ou Pectra. Cette étape constitue un tournant stratégique, particulièrement dans la gestion de la disponibilité des données pour les rollups layer-2 et la mise en place de modèles de frais pérennes au sein de l’écosystème.
Fusaka introduit des évolutions protocolaires conçues pour accroître le débit de données, réduire les coûts de transaction des rollups layer-2 et affiner la validation de la disponibilité des données sur l’ensemble du réseau. L’objectif principal est de résoudre des problématiques persistantes de traitement des blocs et des transactions, tout en renforçant la fiabilité et la rapidité de synchronisation du réseau. D’un point de vue technique, Fusaka repose sur plusieurs innovations majeures : PeerDAS (Peer Data Availability Sampling) via EIP-7594, qui reconfigure le processus de vérification des données ; une capacité de blobs augmentée, issue de la technologie introduite lors de la mise à jour Dencun ; et des mécanismes de gas ajustés par EIP-7918, qui lie les frais de base des blobs aux coûts d’exécution. Ces évolutions conjuguent leurs effets pour rendre le réseau Ethereum plus performant, évolutif et sécurisé, tout en augmentant considérablement sa capacité. Grâce à Fusaka, Ethereum peut traiter plus de 100 000 transactions par seconde via les rollups layer-2, tout en conservant des nœuds légers et accessibles, illustrant une montée en charge fondée sur la conception du protocole plutôt que sur la centralisation.
Ce qui fait de Fusaka une avancée révolutionnaire pour Ethereum, c’est sa refonte profonde de la disponibilité des données sur le réseau. Jusqu’ici, chaque nœud complet devait télécharger et stocker l’ensemble des données blobs générées par les systèmes layer-2, imposant des contraintes de bande passante et de stockage qui limitaient la participation au réseau. PeerDAS abolit ce frein avec une approche par échantillonnage, supprimant la nécessité de stockage intégral sur tous les nœuds. Désormais, les nœuds prélèvent aléatoirement de petites parties des blobs, vérifient leur authenticité par cryptographie et attestent collectivement de leur disponibilité, sans disposer de l’ensemble des données. Ce changement structurel constitue une avancée technique majeure, levant l’obstacle principal à la montée en charge du layer-2 sur Ethereum.
L’élargissement de la capacité des blobs a un impact direct sur l’économie transactionnelle des solutions layer-2. Les blobs servent de réceptacles temporaires pour agréger les données des rollups et les publier sur Ethereum à un coût nettement inférieur à celui de la calldata traditionnelle. En augmentant cette capacité et en instaurant des modèles de frais pérennes via EIP-7918, Fusaka rend les solutions layer-2 beaucoup plus attractives pour les utilisateurs et les développeurs. La mise à niveau inclut également l’augmentation des limites de gas par bloc et l’instauration de plafonds de gas par transaction, optimisant l’efficacité et la sécurité du réseau. L’ensemble de ces changements modifie la manière dont les plateformes layer-2 interagissent avec l’Ethereum layer-1, générant de nouveaux modèles économiques qui profitent autant aux opérateurs d’infrastructure qu’aux utilisateurs. La combinaison de ces mécanismes permet au réseau de gérer un volume d’activité et de transactions bien supérieur, tout en maintenant la sécurité et la décentralisation qui font la force d’Ethereum.
PeerDAS est la contribution technique la plus marquante de Fusaka à la montée en charge de l’infrastructure Ethereum. Ce mécanisme d’échantillonnage de la disponibilité des données reconfigure la validation des informations provenant des systèmes layer-2. Au lieu d’imposer à chaque nœud le téléchargement et la vérification complète des blobs — ce qui augmenterait exponentiellement la demande en bande passante à mesure que l’activité croît — PeerDAS répartit la vérification sur l’ensemble du réseau grâce à des protocoles d’échantillonnage aléatoire. Chaque nœud ne vérifie qu’une fraction des données, mais l’échantillonnage collectif garantit statistiquement la disponibilité totale. Cette solution préserve la sécurité du consensus Ethereum tout en supprimant les limites qui entravaient jusqu’ici l’expansion de la capacité des blobs.
| Aspect | Avant Fusaka | Après Fusaka |
|---|---|---|
| Exigence de stockage des données | Tous les nœuds stockent toutes les données blobs | Les nœuds stockent des échantillons aléatoires |
| Capacité des blobs | Limitée par la capacité de stockage des nœuds | Débit considérablement accru |
| Efficacité du réseau | Forte exigence en bande passante | Utilisation optimisée des ressources |
| Limite d’évolutivité | Layer-2 limité par la capacité de L1 | Plus de 100 000 TPS |
| Participation des nœuds | Contraignant pour les opérateurs individuels | Accessibilité accrue pour la participation réseau |
La référence aux Verkle Trees dans le contexte de Fusaka incarne la vision architecturale à long terme d’Ethereum. Si les Verkle Trees ne sont pas au cœur de Fusaka, ils s’inscrivent dans la phase « Verge » prévue après la « Surge » accélérée par Fusaka. Les Verkle Trees apportent une approche alternative à la disponibilité des données et à la gestion d’état, en offrant des preuves cryptographiques qui allègent la charge de vérification des clients légers. Fusaka prépare Ethereum à cette transition vers des structures de données plus avancées, en faisant de PeerDAS une solution intermédiaire de montée en charge. L’association de PeerDAS à court terme et des Verkle Trees à moyen terme forme une stratégie complète pour pérenniser la sécurité et la décentralisation d’Ethereum tout en multipliant sa capacité transactionnelle. Cette approche graduée illustre la priorité d’Ethereum : conjuguer gains immédiats de scalabilité et cohérence architecturale sur plusieurs cycles d’évolution.
Pour les développeurs Ethereum, l’apport de Fusaka à la scalabilité d’ETH ouvre de nouveaux horizons pour la conception d’applications et la stratégie de déploiement layer-2. La baisse marquée des coûts de transaction sur les plateformes layer-2, combinée à une capacité accrue, permet la viabilité d’applications jusqu’ici économiquement inaccessibles. Les développeurs peuvent ainsi viser des usages grand public — paiements, jeux, réseaux sociaux — sans imposer aux utilisateurs des frais de gas dissuasifs. L’augmentation de la capacité des blobs et l’introduction de PeerDAS autorisent les solutions layer-2 à optimiser l’expérience utilisateur sans contrainte permanente de capacité. Ce nouvel environnement annonce une génération de mises à niveau Ethereum 2025, où plusieurs plateformes layer-2 coexistent avec des rôles spécialisés : certaines axées sur la finance, d’autres sur le jeu, le stockage ou le calcul. Pour les développeurs sur des plateformes comme Gate, l’amélioration de la scalabilité Ethereum renforce l’infrastructure des échanges de tokens et des protocoles DeFi, réduisant la latence de règlement et les frictions transactionnelles dans tout l’écosystème.
Les avantages de Fusaka pour le réseau Ethereum bénéficient aussi considérablement aux investisseurs et détenteurs de tokens. Cette évolution répond à l’une des critiques majeures d’Ethereum : des coûts de transaction élevés lors des congestions réseau. L’accroissement du débit de données et l’instauration de frais pérennes contribuent à réduire l’imprévisibilité des coûts, offrant une meilleure expérience utilisateur. Cela renforce la position concurrentielle d’Ethereum face à d’autres blockchains et peut stimuler son adoption. L’impact de Fusaka sur le cours d’ETH dépend de multiples facteurs, dont la conjoncture du marché, les évolutions réglementaires et les tendances macroéconomiques. Toutefois, l’histoire montre que les grandes évolutions techniques favorisant l’expansion du réseau sont souvent associées à un regain d’intérêt et d’activité de développement. La réduction des coûts sur les solutions layer-2 accroît la valeur économique circulant sur Ethereum, rendant viables des transactions autrefois inefficaces. Le marché potentiel des applications et services Ethereum s’élargit, consolidant les fondamentaux d’une appréciation durable de la valeur du token ETH. Fusaka renforce aussi la crédibilité d’Ethereum en tant que projet respectant sa feuille de route technique, ce qui influence la confiance et les orientations des investisseurs institutionnels au profit d’Ethereum face à la concurrence.
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