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.
Primeira Fase: O Nascimento do Ethereum (2015-2017)
Frontier
O Ethereum foi lançado em julho de 2015 na versão “fronteira”. Principais conquistas:
Primeira blockchain programável
Contratos inteligentes prontos para produção
Modelo de taxa de transação baseado em Gas
Mecanismo de consenso de Prova de Trabalho (PoW)
Estado na época:
Sem aplicação de carteira
Sem Finanças Descentralizadas
Tokens Não Fungíveis (NFT)
Sem ecossistema de ferramentas de suporte
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.
Homestead 2016:
Esta atualização marca a maturidade do Ethereum. Resultados principais:
Melhoria da estabilidade do protocolo
Novos códigos de operação (opcodes)
Mecanismo de atualização mais seguro
Desempenho de rede otimizado
Eventos-chave do ano:
Colapso da Organização Autônoma Descentralizada
Milhões de ETH foram roubados
Hard fork do Ethereum
Ethereum e Ethereum Classic seguiram caminhos diferentes
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.
Império Bizantino: 2017
Esta é uma atualização importante a nível de tecnologia de criptografia, com principais destaques que incluem:
zk-SNARKs
Reduzir a emissão de ETH
Otimização de segurança
Mecanismo de agendamento da bomba de dificuldade
Significado da atualização:
A Ethereum construiu uma infraestrutura de proteção de privacidade
Execução de contrato mais segura
A oferta de ETH tende a se restringir
Segunda fase: Era da pressão de escalabilidade (2018-2020)
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.
Constantinopla e São Petersburgo: 2019
Otimização do núcleo:
Custo de operações de criptografia reduzido
Endereço do contrato determinístico (instrução CREATE2)
Redução do volume de emissão (de 3ETH por bloco para 2ETH)
Otimização de Taxas de Gas
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.
Istambul: 2019
O Ethereum silenciosamente mudou seu foco para Rollup. O conteúdo da atualização inclui:
Reduzir os custos de chamadas de dados
Reforçar o suporte zk
Mecanismo de Proteção contra Replay
Otimização da funcionalidade de cross-chain
Conquistas ocultas: A solução Rollup é viável, e a Ethereum começa a se preparar para L2.
Muir Glacier: 2020
Ethereum adiou novamente o tempo de ativação da bomba de dificuldade. Razão chave:
A complexidade do mecanismo de prova de participação é alta
Ethereum recusa avanço apressado
O trabalho de preparação para a fusão continua.
Terceira Fase: Finanças Descentralizadas, Tokens Não Fungíveis e Inferno das Taxas (2021-2022)
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.
Atualização de Londres: 2021
Esta atualização reestruturou completamente o motor econômico do Ethereum, com a introdução central de:
Mecanismo de queima de taxas (EIP-1559)
Taxa de transação básica dinâmica
Modelo de precificação de Gas previsível
Impacto a longo prazo:
Período de pico de demanda ETH entra em estado de deflação
A oferta e a taxa de utilização tendem a corresponder
Ethereum implementa congestionamento (transformando congestionamento em valor)
Atualização de Paris: 2022
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:
Redução do consumo de energia em 99,95%
A quantidade emitida diminuiu 90%
ETH torna-se um ativo de capital escasso
Quarta Fase: Era Rollup (2023-2025)
O Ethereum não busca mais “fazer tudo”, mas sim “focar em todos os acertos”.
Shapella: 2023
Esta atualização permitiu o desbloqueio do ETH em staking. Resultados principais:
Aumento do volume de staking
Venda em pânico reduzida
O número de validadores está a crescer de forma constante
Até ao momento:
Cerca de 30% do ETH está em estado de staking
O número de validadores está próximo de 1 milhão
Dencun: 2024
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:
Taxas de transação L2 reduzidas em 90%
Crescimento explosivo do ecossistema Rollup
O Ethereum alcançou “baixo custo” sem alterar a arquitetura central.
Pectra: 2025
Esta fase é a “era de otimização da experiência do usuário” do Ethereum, tornando o Ethereum verdadeiramente útil. Introdução central:
Função de carteira inteligente
Gas abstrato (sem necessidade de possuir ETH diretamente para pagar taxas)
Integração de Validadores
Unificação da camada de execução e da camada de consenso
A acessibilidade do Ethereum melhorou significativamente, atendendo melhor às necessidades dos investidores.
Atualização Fusaka que se aproxima:
É importante esclarecer que Vitalik Buterin divide o desenvolvimento do Ethereum em cinco grandes fases:
Escalabilidade: Aumentar a capacidade de processamento da rede
Antimev: Resistir a ataques de Valor Máximo Extraível (MEV)
Sem estado: implementar a sem estado
Limpeza: Limpeza de dados históricos
Otimização: Atualização da experiência do usuário
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:
Amostragem de Disponibilidade de Dados de Nó (PeerDAS)
expansão de capacidade de blob em fases
Aumento do limite de Gas
Mudar para a árvore Verkle para representação de estado e otimizar o mecanismo de seleção de proponentes de blocos
1. Amostragem de disponibilidade de dados de nós:
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:
Redução do consumo de largura de banda em 70%-80%
Custo de operação do nó reduzido
Aumentar o grau de descentralização
Rollup implementa a escalabilidade segura
2. blob capacidade de expansão:
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:
Número de blocos de dados por bloco: 6 → 10 → 14
O volume de dados cresceu mais de 67%
Problema de congestionamento do Rollup aliviado
As taxas de transação diminuíram ainda mais
Um ciclo econômico empolgante é assim formado:
Mais blocos de dados → Mais Rollup → Mais transações
Mais transações → Mais queima de taxas → Menos oferta
Em resumo, o Ethereum irá se tornar ainda mais deflacionário ao implementar a escalabilidade.
3. Aumento do limite de Gas:
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.
4. Verkle árvore e eficiência de estado:
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:
O tamanho dos documentos de prova foi reduzido em 90%
Cliente leve torna-se realidade
A validação móvel é viável
Nós sem estado sendo implementados gradualmente
Proponente Determinístico de Visão Futura
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.
Resumo
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.
PeerDAS e expansão de blob, impulsionando a fase de “expansão” para frente, aumentando a capacidade de transferência de dados do Rollup;
Seleção de proponentes mais previsível e infraestrutura de suporte Rollup, contribuindo para a fase “anti-MEV”, tornando-se uma parte importante da biblioteca de ferramentas de governança MEV;
A árvore Verkle é o núcleo da fase “sem estado”, apoiando nós sem estado e clientes leves;
Aumento do limite de Gas, otimização da eficiência do estado e limpeza de dados históricos subsequente estão intimamente relacionados à fase “Purge”;
A abstração de contas e otimizações voltadas para o usuário iniciadas com a atualização Pectra continuam até a fase “Splurge”, e todas essas otimizações dependem da capacidade de escalabilidade e da melhoria da eficiência de estado desbloqueadas pela atualização de Deep Shiba.
Significado Estratégico
Aspecto técnico: A atualização Fusaka permite que o Ethereum suporte um volume de tráfego de Rollup muito maior do que o atual, sem sacrificar a descentralização;
Aspecto econômico: ao fazer com que a velocidade de crescimento do volume de transações supere amplamente o crescimento da oferta, aprofundou a relação entre a taxa de uso da rede e o valor do ETH;
Camada de governança e ecologia: seguiu o modelo de desenvolvimento do Ethereum - uma atualização impulsionada por pesquisa e avançada de forma cautelosa, sacrificando a conveniência de curto prazo em troca de robustez a longo prazo;
Nível de competição: A Ethereum da era Fusaka será posicionada como “camada de liquidação e disponibilidade de dados”, apoiando vários Rollups de alta capacidade, em vez de uma cadeia monolítica de propósito geral.
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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A atualização do Fusaka pode impulsionar o Ethereum rumo ao modo final.
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.
Primeira Fase: O Nascimento do Ethereum (2015-2017)
Frontier
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.
Homestead 2016:
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.
Império Bizantino: 2017
Esta é uma atualização importante a nível de tecnologia de criptografia, com principais destaques que incluem:
Significado da atualização:
Segunda fase: Era da pressão de escalabilidade (2018-2020)
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.
Constantinopla e São Petersburgo: 2019
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.
Istambul: 2019
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.
Muir Glacier: 2020
Ethereum adiou novamente o tempo de ativação da bomba de dificuldade. Razão chave:
Terceira Fase: Finanças Descentralizadas, Tokens Não Fungíveis e Inferno das Taxas (2021-2022)
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.
Atualização de Londres: 2021
Esta atualização reestruturou completamente o motor econômico do Ethereum, com a introdução central de:
Impacto a longo prazo:
Atualização de Paris: 2022
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:
Quarta Fase: Era Rollup (2023-2025)
O Ethereum não busca mais “fazer tudo”, mas sim “focar em todos os acertos”.
Shapella: 2023
Esta atualização permitiu o desbloqueio do ETH em staking. Resultados principais:
Até ao momento:
Dencun: 2024
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:
Pectra: 2025
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.
Atualização Fusaka que se aproxima:
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:
1. Amostragem de disponibilidade de dados de nós:
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:
2. blob capacidade de expansão:
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.
3. Aumento do limite de Gas:
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.
4. Verkle árvore e eficiência de estado:
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:
Proponente Determinístico de Visão Futura
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.
Resumo
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.
Significado Estratégico
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.