O upgrade Fusaka marcará o início da era final do Ethereum?
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Fusaka definitivamente não é apenas mais um hard fork em uma longa lista de atualizações, mas sim o ponto de convergência de todos os resultados de pesquisa e melhorias graduais da Ethereum na última década.
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Mars_DeFi
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Mars_DeFi: A atualização Fusaka do Ethereum é um marco importante na evolução de engenharia da rede ao longo de dez anos, marcando a transição de ajustes e correções pontuais para uma atualização estrutural que coordena dados, escalabilidade, segurança e o futuro da rede. Após Frontier, Homestead e Byzantium estabelecerem as bases para uma blockchain programável e capacidades criptográficas, o Ethereum enfrentou, entre 2018 e 2020, a pressão do congestionamento causado pelo aumento da demanda, o que impulsionou upgrades como Istanbul e Muir Glacier, direcionando o protocolo para otimização de Rollups. Com o boom do DeFi e dos NFTs trazendo taxas altíssimas, o Ethereum reformulou seu modelo econômico com London em 2021 e, em 2022, realizou a fusão histórica Paris, trocando PoW por PoS. Shapella e Dencun liberaram ainda mais a liquidez do staking e introduziram o Proto-Danksharding, reduzindo drasticamente os custos do L2, enquanto Pectra tornou contas inteligentes e melhor experiência do usuário uma realidade. Fusaka, posicionada após esses marcos históricos, é inevitável porque, com o aumento do uso de Rollups e a largura de banda dos nós chegando ao limite, o Ethereum enfrentaria, nos próximos anos, pressão de centralização e gargalos de desempenho caso não avançasse simultaneamente em disponibilidade de dados, estrutura de estado e capacidade de execução. Fusaka pode ser vista como o ponto de convergência dos estágios Surge, Scourge, Verge, Purge e Splurge do roadmap de engenharia do Ethereum, remodelando não apenas parâmetros de escalabilidade, mas toda a metodologia de armazenamento, validação, ordenação e manutenção da descentralização de longo prazo da rede. O núcleo do Fusaka está em PeerDAS, expansão de Blobs, aumento do limite de Gas e introdução da Verkle Tree, combinados com uma programação de proponentes mais previsível, formando juntos a infraestrutura básica da próxima fase de escalabilidade. PeerDAS muda a forma como os nós validam a disponibilidade de dados: na era Dencun, os nós precisavam baixar todos os Rollup Blobs, e com o aumento do uso de L2, isso faria os custos de largura de banda e armazenamento crescerem exponencialmente, levando à centralização dos validadores. PeerDAS permite que cada nó apenas faça amostragem aleatória dos Blobs e colabore com outros nós para completar a validação, garantindo a integridade dos dados por segurança probabilística, o que reduz em 70%–80% o uso de banda e torna o custo de rodar um nó completo mais acessível, abrindo caminho para grandes volumes de dados de Rollups. Com isso, o Ethereum planeja, após Fusaka, em vários hard forks de curto ciclo, aumentar o número de Blobs por bloco de 6 para 10 e depois para 14, resultando em mais de 60% de crescimento na capacidade de dados. Com mais espaço disponível, espera-se menor congestionamento dos Rollups e possível redução das taxas de transação, incentivando mais usuários a migrar para L2; mais transações também significam mais ETH queimado, reforçando o ciclo de uso e valor econômico do Ethereum. O Gas Limit sobe de 45 milhões para 60 milhões, permitindo que operações complexas de DeFi e cunhagem de NFTs com alto consumo de Gas falhem menos devido ao congestionamento, mas também acelerando o crescimento do estado. A introdução da Verkle Tree reduz as provas de estado de megabytes para algumas dezenas de KB, tornando viáveis clientes leves, dispositivos móveis e nós stateless, aliviando fundamentalmente a pressão de validação da camada de execução à medida que a rede cresce. Com mecanismos mais previsíveis de revelação antecipada de proponentes, a coordenação entre Rollups e L1 se torna mais fácil, permitindo que Rollups baseados em ordenação possam coordenar pré-confirmações com o proponente, e a maior transparência na programação dos proponentes ajuda a reduzir incentivos para manipulação na ordenação, elevando o gerenciamento e coordenação do MEV a um novo patamar. Olhando para trás, Fusaka não é uma otimização isolada, mas a concretização de anos de pesquisa desde que Vitalik dividiu o roadmap do Ethereum em Surge, Scourge, Verge, Purge e Splurge. PeerDAS e expansão de Blobs impulsionam a expansão de dados do Surge; proponentes determinísticos e mecanismos de ordenação de Rollups fortalecem a defesa contra MEV do Scourge; Verkle Tree é o objetivo central do Verge; melhorias no Gas e estrutura de estado preparam o terreno para o Purge; e a abstração de contas e melhorias de experiência trazidas pelo Pectra terão ainda mais impacto após Fusaka. Estrategicamente, Fusaka permite que o Ethereum suporte volumes muito maiores de Rollups mantendo a descentralização, possibilitando crescimento exponencial de uso sem sacrificar a participação dos nós. No modelo econômico, aumenta ainda mais a ligação entre escassez e uso do ETH, tornando o “crescimento do volume de transações > crescimento da oferta” um estado mais sustentável. No cenário competitivo, o Ethereum na era Fusaka se posiciona mais claramente como camada global de liquidação e disponibilidade de dados, e não como um L1 de execução competindo diretamente com blockchains de alto TPS. Fusaka simboliza o ponto de convergência de uma década de engenharia do Ethereum, dando à rede, pela primeira vez, a capacidade realista de escalar para milhares de Rollups e sustentar sistemas financeiros e computacionais do futuro a longo prazo. [O texto original está em inglês]
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