Actualización importante de Ethereum 2025 completada: mainnet más rápida y barata
El 4 de diciembre, la segunda gran actualización de Ethereum del año, Fusaka, se activó oficialmente en la mainnet de Ethereum (correspondiente a la Epoch 411392). Esta actualización se llevó a cabo tanto en la capa de consenso como en la capa de ejecución de Ethereum, mejorando la capacidad de Ethereum para procesar transacciones a gran escala de varias redes de Layer 2. Aumentó el límite de gas del bloque a 60 millones y allanó el camino para ajustes posteriores de parámetros de blob a través de forks BPO, con una reducción esperada del 40% al 60% en las tarifas de L2.
Antes de completar esta actualización, recibió comentarios positivos de algunas figuras conocidas de la industria. Por ejemplo, el director de inversiones de Bitwise, Matt Hougan, declaró el 23 de noviembre que "el retroceso actual del mercado ha provocado que se ignoren muchas señales, como la creciente captura de valor de UNI, ETH y XRP. Creo que el mercado pronto comenzará a reajustarse en torno al impacto positivo de la actualización Fusaka de Ethereum, especialmente si cumple con lo esperado el 3 de diciembre. Este es un catalizador subestimado y una de las razones por las que Ethereum puede liderar el rebote en esta ronda del mercado cripto".
La actualización Fusaka en realidad incluye un total de 13 EIP, y puede que no sea muy intuitivo presentarlas todas. Entonces, ¿qué cambios han ocurrido después de que se completó esta actualización de Ethereum?
Más rápido, más barato
Observemos directamente los niveles actuales de gas:

Durante los últimos 7 días, el valor promedio de Gwei ha sido de alrededor de 0.1, mientras que durante los últimos 30 días, el valor promedio de Gwei ha sido de alrededor de 0.3. Al mismo tiempo, el cambio en comparación con el volumen trading a principios de noviembre no es significativo.

Actualmente, la tarifa de gas requerida para una sola transferencia de USDT en la mainnet de Ethereum ha caído a $0.01. Probé una transacción de este tipo en un bloque con aproximadamente 0.029 Gwei y se completó en menos de 1 minuto.

Según los datos de GasFeesNow, el costo actual de gas para transferir USDT en la mainnet de ETH es solo alrededor del 0.016% del de la blockchain de Tron:

Tras el EIP-7783 de la actualización Pectra, el EIP-7935 de la actualización Fusaka aumentó una vez más el límite de gas predeterminado, elevándolo a 60 millones. Un límite de gas más alto significa que cada bloque puede procesar más transacciones, reduciendo tanto la congestión de bloques como las tarifas de transacción.
Según los datos de Chainspect, el pico teórico de TPS actual de la mainnet de Ethereum ha alcanzado los 238.1, mientras que el Ethereum inicial solo tenía un pico teórico de TPS de 15. En 10 años, ha aumentado casi 16 veces, un salto significativo similar a una transformación de una década.

PeerDAS, un hito importante en el sharding
"La importancia de PeerDAS en Fusaka es profunda porque es esencialmente sharding. Ethereum puede lograr el consenso de bloques sin que ningún nodo individual tenga que ver ni siquiera una pequeña fracción de los datos. Además, puede resistir ataques del 51%: emplea verificación probabilística del lado del cliente en lugar de votación de validadores. El sharding ha sido el sueño de Ethereum desde 2015, y el muestreo de disponibilidad de datos ha estado en curso desde 2017; ahora, finalmente lo hemos logrado".
Desde el tweet de Vitalik anterior, podemos entender por qué PeerDAS es el avance más destacado en la actualización Fusaka. PeerDAS (EIP-7954) introduce un mecanismo de muestreo de disponibilidad de datos utilizando pruebas KZG, lo que permite a los nodos muestrear una pequeña porción (1/8) de los datos blob y compararlos con los datos mantenidos por nodos pares.
Esto permite a Ethereum aumentar la capacidad de blob por bloque sin aumentar el tamaño del nodo, permitiendo la validación de transacciones L2 con solo una descarga parcial de datos. Para L2, esto no solo significa teóricamente 8 veces el rendimiento de datos, sino también menores costos de blob y tarifas de usuario.

(Fuente de la imagen: @jarrodwatts)
Sin embargo, Vitalik también señaló tres aspectos en los que el mecanismo de sharding de Fusaka sigue siendo imperfecto:
· Puede manejar O(c^2) transacciones a nivel de L2 (donde c es la carga computacional por nodo), pero esto no se puede lograr en la mainnet de Ethereum. Para lograr un impulso directo a la escalabilidad de la mainnet, además de las mejoras de las actualizaciones de factores constantes como BAL y ePBS, también se necesita una ZK-EVM madura.*
· Cuellos de botella de propuesta/desarrollador. Actualmente, los desarrolladores necesitan poseer todos los datos y construir todo el bloque. Sería genial si se pudiera realizar la construcción de bloques distribuida.
· Todavía necesitamos hacer sharding del mempool.
Vitalik declaró que durante los próximos dos años, el mecanismo PeerDAS continuará mejorándose, escalándolo con cautela mientras se garantiza su estabilidad, y aprovechándolo para escalar Layer 2. Una vez que ZK-EVM madure, se redirigirá a la mainnet de Ethereum para escalarla aún más y continuar mejorando las gas fees de L1.
Tarifa de blob en aumento
Las tarifas de gas de blob aumentan por millones:

Antes de la actualización Fusaka, el gas de blob era esencialmente gratuito porque las L2 que enviaban datos de blob a la mainnet no estaban sujetas a una tarifa mínima. A medida que aumentaban los precios del gas en la mainnet, las L2 también dejaron de enviar datos de blob a la mainnet. Esto significa que la mainnet de Ethereum estaba proporcionando seguridad para las L2 de forma gratuita.
Tomemos a Lighter, por ejemplo, representaron aproximadamente el 92% de todo el TPS de Rollup L2 en el último día, pero pagaron menos de $100 a la mainnet. Durante un período de un año, su pago diario promedio a la mainnet fue de solo unos $670.


Por lo tanto, se puede decir que hubo una "desalineación de incentivos" con respecto a las tarifas de gas de blob entre la mainnet y L2. Las L2 querían que los blobs fueran lo más pequeños posible para reducir las tarifas de gas de los usuarios, mientras que la mainnet quería que las tarifas de gas de blob fueran lo más altas posible porque estaba proporcionando seguridad para las L2.
La propuesta EIP-7918 de la actualización Fusaka vinculó las tarifas de gas de blob a las tarifas de gas de la mainnet, proporcionando un piso para las tarifas de gas de blob y haciéndolas más estables y predecibles. Los analistas de Bitwise afirman que después de la actualización Fusaka, el umbral mínimo para las tarifas de gas de blob es aproximadamente la tarifa de ejecución base de la mainnet dividida por 16, lo que creará un flujo de ingresos y quema más estable para la mainnet.
Por supuesto, el impacto real en los ingresos de la mainnet y el crecimiento de la quema dependerá de cómo crezca cada L2.
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