Ethereum lleva a cabo la "actualización Fusaka", continúa con la "escalabilidad y mejora de eficiencia", y refuerza la capacidad de liquidación en cadena.

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Redacción: Ye Huiwen

Fuente: Wall Street Journal

Ethereum está llevando a cabo hoy una actualización clave de red denominada «Fusaka», que representa otro hito importante dentro de su hoja de ruta de escalabilidad continua. Esta actualización tiene como objetivo reducir aún más los costes de transacción de las redes de Capa 2 (Layer-2), consolidando la posición de Ethereum como capa principal de liquidación global eficiente, gracias a una notable mejora en la capacidad de datos y la optimización de la eficiencia del protocolo.

Según lo planificado, la actualización Fusaka se activará el 3 de diciembre de 2025 en la altura de bloque 13.164.544. Esto supone un nuevo paso adelante en la estrategia de escalado de Ethereum tras las actualizaciones Dencun y Pectra. Kenny Lee, responsable de negocios de cripto en Goldman Sachs, destaca que Fusaka representa la siguiente fase en la hoja de ruta de escalabilidad de Ethereum, cuyo objetivo es evolucionar la red hacia una capa de liquidación global eficiente en costes y con impacto mundial.

El cambio más central de esta actualización es la introducción de la tecnología «PeerDAS» (Peer Data Availability Sampling, muestreo de disponibilidad de datos entre pares). Esta función pretende multiplicar por 8 la capacidad teórica de datos de las redes Layer-2, permitiendo una mayor capacidad de procesamiento de transacciones y una reducción significativa de las comisiones para los usuarios de Layer-2.

Además, la actualización Fusaka incorpora el mecanismo de bifurcación «Solo Parámetros de Blob» (BPO), que permitirá que las futuras ampliaciones de capacidad de red sean más flexibles; al mismo tiempo, se optimiza el rendimiento de la red principal Layer-1 mediante funciones como la caducidad del almacenamiento y el control de bloques, además de mejoras en las carteras y la experiencia de usuario. Estos cambios suponen un salto estructural de Ethereum en escalabilidad, sostenibilidad y operatividad.

De Dencun a Fusaka: centrados en la escalabilidad y la optimización de la infraestructura

La actualización Fusaka es, en realidad, la activación sincronizada de la actualización «Fulu» en la capa de consenso y la actualización «Osaka» en la capa de ejecución. Según la propuesta definitiva confirmada por la Fundación Ethereum, las propuestas de mejora de Ethereum (EIPs) incluidas en la actualización se centran principalmente en tres áreas:

Mejorar la eficiencia de Layer-1: Incluye la caducidad del almacenamiento (EIP-7642) y el límite de Gas por transacción (EIP-7825), con el objetivo de mantener una alta eficiencia en el funcionamiento de los nodos a medida que crece el uso de la red.

Ampliar la capacidad de datos de Layer-2: Con PeerDAS (EIP-7594) como núcleo, complementado por actualizaciones de parámetros de Blob (EIP-7892) y optimización de las tasas de Blob (EIP-7918).

Mejorar la experiencia del usuario y las herramientas para desarrolladores: Incluye la previsión determinista de propuestas (EIP-7917) y la precompilación para el soporte de la curva secp256r1 (EIP-7951), para mejorar las funcionalidades de las carteras y el desarrollo de aplicaciones.

Estas tres líneas de trabajo están totalmente en línea con las prioridades estratégicas establecidas por la Fundación Ethereum en abril de 2025 (escalar la red principal de Ethereum, ampliar los Blobs y mejorar la experiencia de usuario). Este artículo se centrará en el aumento de la capacidad de datos de Layer-2 y la optimización del mecanismo de tarifas.

Misión principal: la senda de la escalabilidad centrada en L2

Para entender por qué Ethereum se centra en la expansión a través de Layer-2, hay que repasar su filosofía de diseño.

En el «trilema de la blockchain» (según el cual la descentralización, la seguridad y la escalabilidad no pueden conseguirse simultáneamente), Ethereum priorizó en sus inicios la descentralización y la seguridad de su capa base (Layer-1). Esto ha provocado, con el crecimiento de la demanda de aplicaciones descentralizadas, cuellos de botella en Layer-1 por el alto coste de las transacciones y los lentos tiempos de confirmación.

Para resolver este problema, Ethereum adoptó una hoja de ruta «centrada en los Rollups». Esta estrategia traslada la mayor parte del procesamiento de transacciones a las redes Layer-2, donde las transacciones se ejecutan fuera de la cadena y los datos comprimidos se publican de nuevo en Ethereum Layer-1 para su liquidación final y garantía de seguridad.

Este enfoque modular permite a Ethereum escalar sin sacrificar sus principios fundamentales de descentralización. Sin embargo, plantea un nuevo problema de «disponibilidad de datos»: ¿cómo demostrar a toda la red que los datos comprimidos publicados son válidos, sin que cada nodo tenga que descargar todo el volumen de datos?

PeerDAS: la clave para multiplicar por 8 la capacidad de datos

La función más influyente de la actualización Fusaka, PeerDAS, nace precisamente para resolver el problema de la disponibilidad de datos.

Antes de Fusaka, aunque la actualización Dencun introdujo los «Blobs» como método rentable de almacenamiento de datos para Layer-2, cada nodo completo de Ethereum tenía que descargar el Blob completo, lo que limitaba el ancho de banda y la capacidad máxima de la red.

PeerDAS cambia fundamentalmente este modelo. Tras la actualización, la red divide los Blobs en fragmentos pequeños y los distribuye entre nodos diferentes. Cada nodo sólo necesita descargar y verificar una pequeña parte de los datos totales (alrededor de 1/8), pudiendo garantizar mediante métodos criptográficos la disponibilidad e integridad del conjunto de datos. Este mecanismo reduce significativamente los requisitos de recursos de cada nodo, lo que aporta un crecimiento teórico de la capacidad de datos de aproximadamente 8 veces. PeerDAS sienta las bases para futuras ampliaciones de Blobs y es un motor clave para reducir los costes de las transacciones en Layer-2.

Bifurcación BPO: ampliar el límite de Blobs de forma más flexible

Con el crecimiento continuado de la actividad en Layer-2 (( ver gráfico 2), la demanda de espacio para Blobs sigue aumentando.

Según datos de Coinmetrics, el número diario de Blobs muestra una tendencia al alza. Sin embargo, bajo el mecanismo actual, aumentar el número de Blobs por bloque requiere una compleja «bifurcación dura» (hard fork), una actualización mayor que resulta difícil de coordinar y poco frecuente.

Para solucionar este cuello de botella, Fusaka introduce el mecanismo de bifurcación «Solo Parámetros de Blob» (BPO). Se trata de una bifurcación ligera especializada, sólo para actualizar los parámetros relacionados con Blobs (como el número máximo de Blobs por bloque). Al ser de alcance reducido y con impacto controlado, los equipos de desarrollo pueden desplegar este tipo de actualizaciones de forma más frecuente y segura, permitiendo así un aumento gradual de la capacidad de datos sin tener que esperar a actualizaciones mayores con otras funciones. Según la Fundación Ethereum, las bifurcaciones BPO estarán programadas previamente para duplicar el número de Blobs en fases durante varias semanas, hasta alcanzar el máximo.

Mercado de tarifas estable: introducción del mecanismo de precio mínimo para Blobs

Tras la actualización Dencun, las redes Layer-2 que publican datos en Ethereum se enfrentan a dos tarifas independientes: Gas de ejecución y Gas de Blob. Cuando la demanda de Blobs es baja, su tarifa puede acercarse a cero, pero Layer-2 sigue pagando un Gas de ejecución potencialmente alto. Esta «distorsión de las señales de precio» genera ineficiencia en la fijación de precios y volatilidad en el mercado.

Para solucionar este problema, Fusaka introduce mediante la EIP-7918 un mecanismo de «precio mínimo» para los Blobs. Este precio no es fijo, sino que depende dinámicamente del valor del Gas de ejecución.

Si la tarifa impulsada por el mercado cae por debajo de este precio mínimo, el algoritmo de ajuste de tarifas impedirá que siga bajando. Esto pretende garantizar que la tarifa de los Blobs refleje siempre su valor económico, de modo que el mercado de tarifas responda a la congestión de la red y proporcione un entorno de precios más estable y predecible para Layer-2.

Impacto en el mercado y riesgos potenciales

Se espera que la actualización Fusaka tenga un impacto profundo en el mercado. La ampliación de la capacidad de datos gracias a PeerDAS y la bifurcación BPO puede reducir aún más los costes de operación de Layer-2. Mientras tanto, el mecanismo de precio mínimo de la EIP-7918 asegura que el espacio de Blob no se utilice de forma irracionalmente barata, manteniendo la sostenibilidad económica de la red. Esto puede intensificar la competencia entre redes Layer-2, centrando el foco en la experiencia de usuario, la cooperación en el ecosistema y la profundidad de la liquidez, más allá de los costes de transacción.

Sin embargo, la actualización también conlleva algunos riesgos y consideraciones:

Riesgo de ejecución: toda bifurcación dura mayor implica un riesgo de descoordinación entre clientes o aparición de vulnerabilidades, lo que podría generar inestabilidad temporal en la red.

Impacto limitado en las tarifas de la red principal: los beneficios directos de la actualización se verán principalmente en Layer-2, y es posible que las tarifas del Gas de la red principal de Ethereum no bajen inmediatamente a corto plazo.

Requisitos de hardware: aunque PeerDAS mejora la eficiencia, un mayor objetivo de Blobs podría incrementar con el tiempo las necesidades de ancho de banda para los validadores.

Retraso en la adaptación del ecosistema: las redes Layer-2 y los desarrolladores de dApps necesitarán tiempo para aprovechar plenamente las ventajas de la nueva arquitectura.

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