A atualização Fusaka da Ethereum entrou em vigor a 3 de dezembro de 2025, marcando um momento determinante na evolução da rede enquanto infraestrutura blockchain. O nome resulta da fusão de "Osaka" (projeto da execution layer) e "Fulu" (projeto da consensus layer); a Fusaka representa a segunda grande atualização de 2025 e dá continuidade ao roteiro multifásico da Ethereum, que já trouxe inovações como o Merge, Shanghai/Capella, Dencun e Pectra. Esta atualização constitui um ponto de viragem estratégico para a Ethereum, especialmente ao resolver o desafio central da disponibilidade de dados para rollups de layer-2 e ao criar estruturas de taxas sustentáveis em todo o ecossistema.
O upgrade Fusaka da Ethereum introduz alterações ao protocolo concebidas para aumentar o throughput de dados, baixar os custos de transação em rollups de layer-2 e aprimorar a validação da disponibilidade de dados em toda a rede. No centro da atualização estão soluções para problemas históricos no processamento de blocos e transações, melhorando simultaneamente a fiabilidade e a velocidade de sincronização da rede. A base técnica assenta em três inovações principais: PeerDAS (Peer Data Availability Sampling), via EIP-7594, que revoluciona a forma como a rede verifica dados; maior capacidade de blobs, evoluindo a tecnologia de blobs lançada no Dencun; e novos mecanismos de gas pelo EIP-7918, que alinham as taxas base dos blobs com os custos de execução. Estas mudanças atuam em conjunto para tornar a Ethereum mais eficiente e escalável, mantendo a segurança e ampliando substancialmente a capacidade. O upgrade permite que a Ethereum processe mais de 100 000 transações por segundo através de rollups de layer-2, mantendo os nós leves e acessíveis, demonstrando que a escalabilidade é alcançada por design inteligente de protocolo, e não por centralização.
O caráter inovador do upgrade Fusaka reside na forma como repensa de raiz a disponibilidade de dados na rede Ethereum. Até aqui, todos os full nodes tinham de descarregar e guardar todos os dados de blobs gerados por sistemas de layer-2, exigindo enormes recursos de largura de banda e armazenamento e limitando a participação na rede. O PeerDAS elimina esse bloqueio ao adotar uma abordagem baseada em amostragem, dispensando o armazenamento universal de dados em todos os nós. Agora, cada nó amostra aleatoriamente pequenas porções de dados de blobs, verifica criptograficamente a sua autenticidade e atesta coletivamente a disponibilidade dos dados, sem necessidade de possuir toda a informação. Esta alteração estrutural é uma transformação técnica decisiva que resolve o principal obstáculo à escalabilidade de layer-2 na Ethereum.
A expansão da capacidade de blobs tem reflexos diretos na economia das transações em todo o ecossistema de layer-2. Os blobs funcionam como buffers temporários utilizados pelas redes de layer-2 para agregarem dados de rollup e publicá-los na Ethereum a custos muito inferiores aos do armazenamento tradicional em calldata. Ao aumentar a capacidade dos blobs e introduzir um modelo de taxas sustentáveis através do EIP-7918, a Fusaka torna as soluções layer-2 mais eficientes do ponto de vista económico para utilizadores e developers. O upgrade inclui ainda limites máximos de gas por bloco e tetos de gas por transação, otimizando eficiência e segurança da rede. Estas mudanças, em conjunto, redefinem a forma como as plataformas de layer-2 interagem com a Ethereum de layer-1, promovendo incentivos económicos vantajosos para infraestruturas e utilizadores finais. A conjugação destes mecanismos permite à rede processar muito mais atividade e transações, mantendo as garantias de segurança e descentralização que são a base da proposta de valor da Ethereum.
O PeerDAS é a principal inovação técnica do upgrade Fusaka da Ethereum para a infraestrutura de escalabilidade da rede. Este mecanismo de disponibilidade de dados baseado em amostragem altera radicalmente a validação de informação oriunda de sistemas de layer-2. Em vez de exigir que cada nó descarregue e valide a totalidade dos dados de blobs — o que criaria necessidades exponenciais de largura de banda à medida que a rede cresce —, o PeerDAS distribui a verificação por toda a rede recorrendo a protocolos de amostragem aleatória. Cada nó valida apenas uma fração dos dados, mas a amostragem coletiva garante, com confiança estatística, que toda a informação permanece disponível. Esta solução mantém a segurança do consenso da Ethereum e elimina constrangimentos práticos que antes travavam o aumento da capacidade dos blobs.
| Aspecto | Antes da Fusaka | Após a Fusaka |
|---|---|---|
| Requisito de Armazenamento de Dados | Todos os nós armazenam todos os dados de blobs | Os nós armazenam amostras aleatórias de dados |
| Capacidade de Blobs | Limitada pela capacidade dos nós | Throughput significativamente expandido |
| Eficiência da Rede | Exigências elevadas de largura de banda | Recursos otimizados |
| Teto de Escalabilidade | Layer-2 limitada pela capacidade da L1 | Capacidade superior a 100 000 TPS |
| Participação dos Nós | Exigente para operadores individuais | Participação mais acessível para a rede |
A referência às Verkle Trees, no contexto da Fusaka, reflete a visão estrutural de longo prazo da Ethereum. Embora as Verkle Trees não sejam o foco da implementação atual, estão integradas na fase "Verge" do roteiro da Ethereum, que sucede à "Surge" impulsionada pela Fusaka. As Verkle Trees propõem um método distinto de disponibilidade de dados e gestão de estado, permitindo provas criptográficas que reduzem drasticamente a quantidade de dados que os light clients precisam de descarregar e verificar. O upgrade Fusaka prepara a Ethereum para transitar de forma fluida para estas estruturas de dados avançadas ao estabelecer o PeerDAS como solução de escalabilidade intermédia. A combinação do PeerDAS no presente e das Verkle Trees a médio prazo constitui uma estratégia abrangente para garantir segurança e descentralização, ampliando exponencialmente a capacidade de transação. Esta abordagem faseada demonstra como a Ethereum privilegia ganhos imediatos de escalabilidade e coerência arquitetónica ao longo de múltiplos ciclos de desenvolvimento.
Para developers Ethereum, o impacto da Fusaka na escalabilidade do ETH abre novas possibilidades para o design de aplicações e estratégias de implementação de layer-2. A redução drástica dos custos de transação em plataformas layer-2, associada ao aumento do throughput, cria condições para viabilizar aplicações antes inviáveis do ponto de vista económico. Os developers podem agora construir aplicações de grande escala — de pagamentos a gaming, passando por protocolos sociais — sem transferir para os utilizadores custos de gas proibitivos. O aumento da capacidade de blobs e a introdução do PeerDAS permitem que as soluções layer-2 priorizem a experiência do utilizador, em vez de se focarem em restrições de capacidade. Esta evolução permite uma nova geração de upgrades Ethereum 2025, com múltiplas plataformas layer-2 a coexistirem e a especializarem-se — algumas focadas em transações financeiras, outras em gaming, armazenamento de dados ou computação. Para quem desenvolve em plataformas como a Gate, a nova escalabilidade da Ethereum reforça a infraestrutura de trading de tokens e protocolos DeFi, diminuindo a latência de liquidação e a fricção das transações em todo o ecossistema.
Os benefícios da Fusaka para a rede Ethereum abrangem de forma significativa investidores e detentores de tokens. O upgrade responde a uma das principais críticas à Ethereum: custos elevados de transação em períodos de congestionamento. Ao aumentar o throughput de dados e criar mecanismos de taxas sustentáveis, a Fusaka reduz a volatilidade dos custos de transação, que antes gerava experiências imprevisíveis. Esta melhoria reforça a posição competitiva da Ethereum face a outras blockchains e pode impulsionar a adoção da rede. O impacto da Fusaka no preço do ETH depende de vários fatores para além da componente técnica, incluindo o contexto de mercado, desenvolvimentos regulatórios e tendências macroeconómicas. Contudo, a experiência histórica mostra que upgrades técnicos de grande dimensão, que ampliam a capacidade da rede, tendem a coincidir com renovado interesse de investidores e aumento da atividade de desenvolvimento. A diminuição dos custos de transação em plataformas layer-2 potencia o valor económico no ecossistema Ethereum, tornando transações antes ineficientes em operações economicamente racionais. Isto expande o mercado potencial de aplicações e serviços baseados em Ethereum, criando bases para uma valorização sustentada do token ETH. O upgrade reforça ainda a credibilidade da Ethereum como projeto que concretiza o seu roteiro técnico, fator determinante para a confiança institucional e decisões de alocação face a blockchains concorrentes.
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