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La explicación más comprensible de Fusaka en toda la red: análisis completo de la implementación de la actualización de Ethereum y su impacto en el ecosistema

La explicación más comprensible de Fusaka en toda la red: análisis completo de la implementación de la actualización de Ethereum y su impacto en el ecosistema

深潮深潮2025/11/11 17:14
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Por:深潮TechFlow

La próxima actualización Fusaka, que llegará el 3 de diciembre, tendrá un alcance más amplio e impacto más profundo.

La próxima actualización Fusaka, que llegará el 3 de diciembre, tendrá un alcance más amplio e impacto más profundo

El ETF spot de Ethereum volvió a registrar entradas netas tras una semana débil, y el sentimiento del mercado está mejorando gradualmente. La próxima actualización de Ethereum ya está en camino.

Mirando hacia atrás en la historia, casi cada actualización técnica ha servido como catalizador de precios, y las mejoras en el rendimiento on-chain tras cada actualización se reflejan directamente en las expectativas de valoración de ETH.

Esta vez, la actualización Fusaka que llegará el 3 de diciembre tendrá un alcance más amplio e impacto más profundo.

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No es solo una optimización de eficiencia, sino una gran actualización de toda la red principal de Ethereum: coste de Gas, capacidad de L1, capacidad de L2, umbral de nodos... Prácticamente cada indicador clave que determina la vitalidad de la red ha dado un gran paso adelante.

Si las actualizaciones anteriores hicieron que Ethereum fuera "más barato" o "más rápido", el significado de Fusaka radica en hacer que Ethereum sea más escalable y sostenible.

A medida que las funciones del protocolo se vuelven más complejas y la demanda de capacidad de la cadena subyacente aumenta, en un momento en que los AI Agents y las DApps de alta frecuencia e interactividad están en auge, esta actualización afectará directamente la posición de Ethereum en la próxima ola de aplicaciones Web3.

Entonces, ¿qué cambia realmente? Si quieres entender rápidamente, aquí tienes un resumen visual de todos los cambios clave de la actualización Fusaka:

Mejora Mecanismo correspondiente DeFi DApp de alta frecuencia/interacción Carteras & UX Stablecoins & Pagos Instituciones/Tokenización de activos Staking & Seguridad Desarrolladores & Innovación
Reducción de tarifas de Gas Mecanismo de precios de Blob (EIP-7918) Menor coste de subida a L2 → transacciones Rollup más baratas; menor volatilidad de Gas → menor slippage en DEX Escritura de estado en juegos/NFT más barata; soporte para microtransacciones Tarifas de transferencia predecibles → mejor UX Transferencias de stablecoin a $0.001 → micropagos viables Las instituciones pueden migrar grandes activos a L2 a bajo coste Tarifas de validadores estables → mayor participación Tarifas más estables y menos volátiles, sin preocuparse por cambios bruscos de Gas o Blob. Los desarrolladores pueden fijar precios de servicios on-chain sin preocupaciones
Límite de Gas & Capacidad de L1 Límite de Gas por bloque ↑ a 150 millones (antes 45 millones) Más transacciones por bloque → libro de órdenes más profundo, menos congestión en flash loans Mayor capacidad por bloque, menos tiempo de espera, experiencia más fluida Transferencias más rápidas, UI puede mostrar "instantáneo" Liquidación masiva de stablecoins en un solo bloque Emisión masiva de tokens en una sola liquidación Alta capacidad de bloque garantiza recompensas estables para validadores Estrategias DeFi de múltiples pasos pueden ejecutarse en un solo bloque, reduciendo Gas
Capacidad de datos & Expansión de L2 PeerDAS Rollup puede almacenar libros de órdenes más ricos, menos dependencia off-chain Capacidad de Blob 8x → almacenamiento on-chain de estado de juegos, snapshots de modelos AI, metadatos NFT a bajo coste Menos consultas off-chain para carteras → carga de UI más rápida Emisores de stablecoin pueden incrustar datos de cumplimiento directamente on-chain Instituciones pueden adjuntar documentos legales, hash de KYC, trazabilidad de auditoría Validadores solo descargan 1/8 de Blob → nodos domésticos viables Parte de cálculos complejos y verificación de estado pueden hacerse directamente on-chain
Velocidad de transacción & pre-confirmación Expansión de canal Blob + pre-confirmación (EIP-7917) Confirmación casi instantánea de transacciones → menos front-running Acciones confirmadas más rápido → experiencia multijugador en tiempo real Carteras muestran "pre-confirmación" al instante → elimina ansiedad de espera Aplicaciones de pago pueden mostrar "enviado" inmediatamente Liquidación institucional bloqueada antes del cierre de bloque → garantiza precio de ejecución Finalización de bloque más rápida → sincronización de validadores más rápida, menos bloques huérfanos Desarrolladores pueden diseñar motores de matching on-chain más rápidos
Ruta de expansión de red (bifurcación BPO) Mecanismo de bifurcación BPO (solo parámetros de Blob) EIP-7892 Crecimiento de TVL sin hard fork → liquidez DEX estable Desarrolladores de juegos pueden planificar actualizaciones de capacidad a largo plazo con bifurcaciones BPO ligeras Carteras se benefician de rutas de actualización predecibles → sin rupturas de UI Sistemas de pago pueden planificar actualizaciones de capacidad con antelación, evitando interrupciones Las instituciones confían más en la capacidad de expansión del protocolo Validadores pueden actualizar incrementalmente → requisitos de hardware estables Diseño de contratos preparado para escalabilidad futura, fácil de manejar el crecimiento de capacidad on-chain
Reducción de hardware para validadores PeerDAS almacena 1/8 de datos + verificación por muestreo aleatorio Validadores más diversos → mayor descentralización → DeFi más seguro Rollup de juegos depende de una red de validadores descentralizada robusta Mayor percepción de estabilidad de red para usuarios → mayor fiabilidad de carteras Rollup de pagos se beneficia de validadores distribuidos geográficamente → menor latencia Mayor descentralización de la red, más seguridad Umbral de acceso reducido → nodos domésticos pueden hacer staking → mayor participación, más descentralización Investigadores pueden ejecutar testnets en hardware de baja gama → innovación acelerada
Opcode CLZ & precompilado secp256r1 - Verificación de pruebas ZK más rápida → transacciones privadas a menor coste Inferencia AI on-chain viable, menor Gas Verificación de firmas más rápida en carteras → mejor respuesta de UI Protocolos de pago pueden usar secp256r1 → verificación a menor coste Instituciones pueden usar P-256 para tokenización conforme a regulaciones Validadores verifican más rápido → menor carga de CPU, soporta más nodos Desarrolladores pueden construir primitivas criptográficas avanzadas (firmas umbral, verificación en lote)
Abstracción de cuentas & Passkey - Soporte para pagos de Gas con ERC-20 → menor barrera de entrada a DeFi Cuentas de juegos pueden crearse instantáneamente con biometría, inicio de sesión rápido Inicio de sesión sin contraseña → experiencia on-chain fluida, mayor uso de carteras Comerciantes pueden aceptar pagos sin gestionar ETH Instituciones pueden integrar firmas de llaves hardware en procesos de cumplimiento Validadores pueden soportar cuentas abstractas → operación de nodos simplificada Carteras de contrato pueden elegir método de pago de Gas, soporte nativo para inicio de sesión biométrico y llaves hardware, sin contraseña, seguro y fácil de usar, diseño on-chain más flexible para desarrolladores.

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A continuación, explicaremos la lógica central de la actualización Fusaka desde dos perspectivas: nivel técnico e impacto real.

Esto definitivamente no es un informe técnico solo para desarrolladores; lo explicaremos de manera que incluso los principiantes puedan entender fácilmente, para que comprendas rápidamente los cambios clave detrás de esta actualización. Si no te interesa el mecanismo de funcionamiento, puedes saltar directamente a la segunda parte para ver cómo esta actualización afectará al ecosistema de Ethereum y a la experiencia de cada usuario.

Núcleo de la actualización Fusaka: expansión adicional

Las siguientes mejoras técnicas tienen un solo objetivo central: lograr una mayor expansión sin sacrificar seguridad ni descentralización.

PeerDAS: de almacenamiento completo a verificación por muestreo

Blob es un nuevo tipo de bloque de datos en Ethereum para almacenar grandes cantidades de datos on-chain, empaquetando transacciones de Layer 2 en una "gran caja", como una empresa de mensajería que transporta muchos paquetes a la vez, subiéndolos eficientemente a la cadena sin ocupar almacenamiento permanente.

Antes de la actualización Fusaka, cada nodo tenía que almacenar todos los datos como si fuera una empresa de mensajería guardando cada paquete, lo que resultaba en almacenes sobrecargados, ancho de banda saturado y costes de nodo en aumento.

PeerDAS propone una solución más elegante: ya no almacenar todo, sino muestrear y fragmentar a través de la red.

  1. Almacenamiento: cada blob se divide en 8 partes, y cada nodo almacena aleatoriamente solo 1/8, el resto lo guardan otros nodos.

  2. Verificación: mediante muestreo aleatorio, la probabilidad de error es tan baja como 1 entre 10²⁰–10²⁴. Los nodos pueden recuperar rápidamente los fragmentos faltantes usando códigos de corrección de errores y reconstruir los datos completos fácilmente.

Parece sencillo, pero es una mejora significativa en el campo de la disponibilidad de datos. Esto significa en la práctica:

  • Carga de nodos reducida 8 veces;

  • Presión de ancho de banda de red drásticamente reducida;

  • El almacenamiento pasa de centralizado a distribuido, aumentando la seguridad.

Mecanismo de precios de Blob

En la actualización Dencun, Ethereum introdujo blobs, permitiendo a los Rollup subir datos a menor coste. Su tarifa se ajusta dinámicamente según la demanda del sistema. Sin embargo, en la práctica surgieron algunas limitaciones:

  • Cuando la demanda cae bruscamente, la tarifa casi llega a cero, sin reflejar el uso real de recursos.

  • Cuando la demanda se dispara, la tarifa de blob sube de golpe, aumentando el coste de Rollup y retrasando la producción de bloques.

La volatilidad extrema se debe a que el protocolo no puede percibir la estructura completa de precios, ajustando solo según el "consumo" a corto plazo.

El EIP-7918 de la actualización Fusaka está diseñado para resolver el problema de tarifas demasiado volátiles. La idea central es evitar que la tarifa de Blob fluctúe sin control, estableciendo un rango de precios razonable.

Añade una tarifa mínima de retención al sistema de precios:

  • Cuando el precio cae por debajo del umbral de coste de ejecución, el algoritmo frena automáticamente para evitar que la tarifa baje casi a cero;

  • Al mismo tiempo, limita la velocidad de ajuste de precios bajo alta carga, evitando subidas descontroladas.

Otro EIP, el 7892, hace que Ethereum sea más amigable para Layer2. Permite a la red ajustar dinámicamente la capacidad, cantidad y tamaño de los blobs como si girara un "dial", sin necesidad de un hard fork completo para cambiar parámetros.

Cuando L2 necesita mayor capacidad o menor latencia, la red principal puede responder al instante, adaptándose a estas demandas y mejorando significativamente la flexibilidad y escalabilidad del sistema.

Seguridad y facilidad de uso

Seguridad

La expansión permite a Ethereum procesar más transacciones, pero también aumenta la superficie potencial de ataque. Los ataques DoS (Denial of Service) pueden causar congestión, retrasos en transacciones e incluso caída de nodos, afectando gravemente la experiencia y seguridad de los usuarios de la cadena.

Ethereum ya cuenta con un diseño resistente a DoS, y estas mejoras no corrigen defectos, sino que añaden otra capa de protección sobre el marco de seguridad existente.

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En términos simples, si Ethereum es una autopista, las cuatro EIP de Fusaka son como regular la velocidad (EIP-7823), el peso (EIP-7825), el peaje (EIP-7883) y la longitud del vehículo (EIP-7934) en la autopista, limitando la carga computacional, el volumen de transacción, el coste operativo y el tamaño del bloque desde múltiples dimensiones, permitiendo que, incluso con más tráfico, todos los vehículos circulen rápidamente, logrando que Ethereum mantenga estabilidad, fluidez y resistencia a ataques mientras se expande.

Facilidad de uso

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Para los usuarios, usando la analogía de la autopista: la pre-confirmación significa que puedes reservar tu plaza en la entrada, y antes de entrar ya tienes asegurada la hora de salida, la confirmación del bloque se completa casi al instante.

Para los desarrolladores: Fusaka optimiza el entorno de ejecución: mejora la eficiencia de los contratos, reduce el coste de operaciones complejas y soporta llaves hardware, huellas dactilares e inicio de sesión móvil, simplificando la gestión de cuentas y la interacción con el usuario.

Impacto real

Dejando la tecnología a un lado, ¿cuánto cambiará la experiencia del usuario y el ecosistema? Mira la imagen y lo entenderás:

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Por limitaciones de espacio, aquí seleccionamos algunos puntos que pueden interesarte para explicarlos en detalle:

El staking será más seguro y estable

En el pasado, convertirse en validador de Ethereum era casi un deporte profesional: altos requisitos de hardware, procesos de operación complejos y sincronización de datos que podía tardar días, alejando a los usuarios comunes. La actualización Fusaka está llevando todo esto realmente a la "era popular".

Con la implementación de PeerDAS, los nodos solo necesitan descargar y almacenar alrededor de 1/8 de los fragmentos de datos al verificar la disponibilidad de datos de blob, reduciendo significativamente el ancho de banda y el almacenamiento. ¿El resultado?

Antes de Fusaka, según el blog oficial de Ethereum.org, un validador de 32 ETH puede ejecutar un nodo estable en un dispositivo con solo 8 GB de memoria. La próxima actualización Fusaka reducirá aún más los requisitos de ancho de banda y almacenamiento para los validadores. Veamos los datos:

  • En la testnet de Fusaka, el ancho de banda necesario para ser un nodo validador es de aproximadamente 25 Mb/s.

  • En comparación, en el cuarto trimestre de 2024, la velocidad media de descarga de banda ancha fija en China ya alcanzó los 99.14 Mb/s.

En otras palabras, la mayoría de los dispositivos domésticos pueden ejecutar un nodo validador de Ethereum y disfrutar de los ingresos de staking nativos.

Fusaka hace realidad los nodos a nivel doméstico: ya no solo operadores profesionales, más dispositivos domésticos pueden unirse a la validación de la red, protegiendo Ethereum y compartiendo directamente los ingresos de staking.

Esto es una verdadera mejora de la descentralización. La reducción de la barrera de entrada significa más validadores independientes, y más validadores traen una Ethereum más estable, más resistente y más descentralizada.

Desde la perspectiva del inversor, esto también es una optimización de la estructura de riesgo del staking: cuando los nodos validadores ya no se concentran en unos pocos grandes operadores, la cadena puede mantenerse estable bajo alta carga; la volatilidad disminuye y la curva de ingresos es más suave.

Interacción de alta frecuencia: Fusaka abre la era del "Ethereum en tiempo real"

En el mundo Web3, DeFi, pagos y AI Agents comparten un cuello de botella: todos necesitan una red de respuesta en tiempo real.

En el pasado, Ethereum era seguro pero no lo suficientemente fluido. Un bloque cada 12 segundos es suficiente para grandes transferencias, pero para llamadas continuas de AI Agents o liquidaciones on-chain en milisegundos, este ritmo es claramente demasiado lento.

Fusaka lo cambia todo.

Con PeerDAS, la expansión del límite de Gas y la reducción de costes en L2, Ethereum se vuelve más adecuado para aplicaciones de alta frecuencia e interactividad.

Podríamos estar a punto de presenciar un ecosistema Ethereum más instantáneo y explosivo.

En detalle sobre DeFi:

Fusaka no solo aumenta la capacidad, sino que optimiza directamente la experiencia de operación en DeFi. Préstamos, activos sintéticos y protocolos de trading de alta frecuencia pueden "funcionar más rápido y a menor coste".

Algunos ejemplos de protocolos comunes:

  • Aave: ventana de liquidación de préstamos más corta, menor coste de liquidación. Esto se debe a la reducción del coste de subida a L2, permitiendo que las transacciones de liquidación se empaqueten más rápido, reduciendo el slippage y el riesgo de retraso.

  • Synthetix: menor tiempo de liquidación instantánea de activos sintéticos, menor coste de interacción con contratos. El aumento de la capacidad de Blob permite llamadas de contrato de gran volumen sin restricciones, haciendo el flujo de fondos más eficiente.

  • DEX de alta frecuencia: mayor profundidad de pools de liquidez, grandes intercambios sin slippage significativo. Esto se debe a la expansión del límite de Gas por bloque y menores costes de subida a L2, aumentando significativamente la utilización de liquidez.

Conclusión

El potencial de la actualización Fusaka es enorme; podría convertirse en la tercera actualización de hito más impulsora del ecosistema de Ethereum desde Merge y Dencun.

Desde un aumento de 8 veces en la capacidad de datos on-chain, reducción drástica de tarifas de transacción, multiplicación de la capacidad de procesamiento, hasta la reducción del umbral para validadores: todos estos cambios juntos liberarán la vitalidad del ecosistema Ethereum en esta nueva etapa tras la actualización Fusaka.

Todos deberíamos observar atentamente: ¿tras Fusaka, entrará Ethereum en un nuevo ciclo de crecimiento?

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Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.

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