Ethereum active la mise à niveau de Fusaka pour poursuivre « l’expansion et l’amélioration de l’efficacité »

Auteur : Ye Huiwen, Wall Street News

Ethereum exécute aujourd’hui une mise à niveau critique du réseau appelée « Fusaka », une autre étape importante dans sa feuille de route d’expansion continue. Cette mise à niveau vise à réduire davantage les coûts de transaction du réseau de couche 2 et à consolider la position centrale d’Ethereum en tant que couche de règlement mondiale efficace en augmentant considérablement la capacité de données et en optimisant l’efficacité du protocole.

Selon le plan, la mise à niveau de Fusaka est activée à la hauteur de bloc 13 164 544. Il s’agit d’une nouvelle étape sur la voie de l’expansion d’Ethereum suite aux mises à niveau de Dencun et Pectra.Kenny Lee, responsable de l’activité cryptographie de Goldman Sachs, a noté que Fusaka représente la prochaine étape de la feuille de route d’évolutivité d’Ethereum, dans le but de conduire l’évolution du réseau vers une couche de règlement ayant à la fois une portée mondiale et une rentabilité.

Le principal changement de cette mise à niveau est l’introduction de la technologie « PeerDAS » (Peer Data Availability Sampling). Cette fonctionnalité est conçue pour théoriquement augmenter de 8 fois la capacité de données du réseau de couche 2, permettant ainsi d’obtenir un débit de transaction plus élevé et devrait réduire considérablement les frais de transaction pour les utilisateurs de couche 2.

De plus, la mise à niveau de Fusaka inclut également l’introduction du mécanisme de fork « Blob Parameters Only » (BPO),Rendre les futures améliorations de la capacité du réseau plus flexibles;En même temps, il optimise les performances du réseau principal de couche 1 grâce à des fonctions telles que l’expiration du stockage et le contrôle des blocs, etAméliorer la fonctionnalité du portefeuille et l’expérience utilisateur.Ensemble, ces changements constituent un bond en avant structurel dans l’évolutivité, la durabilité et l’opérabilité d’Ethereum.

De Dencun à Fusaka : focus sur l’expansion et l’optimisation des infrastructures

La mise à niveau de Fusaka est en fait l’activation simultanée de la mise à niveau de la couche consensus « Fulu » et de la mise à niveau de la couche d’exécution « Osaka ».Selon le plan final confirmé par la Fondation Ethereum, les propositions d’amélioration d’Ethereum (EIP) incluses dans la mise à niveau se concentrent principalement sur trois domaines principaux :

  • Améliorer l’efficacité de la couche 1: Y compris l’expiration du stockage (EIP-7642) et la limite de gaz de transaction (EIP-7825), etc., visant à maintenir l’efficacité du fonctionnement des nœuds à mesure que l’utilisation du réseau augmente.

  • Augmentez la capacité de données de couche 2: Le noyau est PeerDAS (EIP-7594), complété par la mise à jour des paramètres Blob (EIP-7892) et l’optimisation des coûts Blob (EIP-7918).

  • Améliorer l’expérience utilisateur et les outils de développement: Couvre l’analyse déterministe du proposant (EIP-7917) et la précompilation de la prise en charge de la courbe secp256r1 (EIP-7951) pour améliorer la fonctionnalité du portefeuille et le développement d’applications.

Ces trois grandes orientations sont tout à fait cohérentes avec les priorités stratégiques établies par la Fondation Ethereum en avril 2025 (extension du réseau principal Ethereum, extension des Blobs et amélioration de l’expérience utilisateur). Cet article se concentrera sur l’amélioration de la capacité de données de couche 2 et l’optimisation du mécanisme de frais.

Mission principale : parcours d’expansion « centré sur L2 »

Afin de comprendre pourquoi Ethereum se concentre sur la mise à l’échelle via la couche 2, il faut revoir sa philosophie de conception.

Dans le « trilemme de la blockchain » (c’est-à-dire que la décentralisation, la sécurité et l’évolutivité ne peuvent être réalisées en même temps), la première conception d’Ethereum a donné la priorité à la décentralisation et à la sécurité de sa couche de base (couche 1).Cela a conduit à un goulot d’étranglement dû à des frais de transaction élevés et à des délais de confirmation lents au niveau de la couche 1, à mesure que la demande d’applications décentralisées augmente.

Pour résoudre ce problème, Ethereum a adopté une feuille de route « centrée sur le rollup ».Cette stratégie transfère la plupart des tâches de traitement des transactions vers le réseau de couche 2. La couche 2 exécute les transactions hors chaîne, puis renvoie les données compressées à Ethereum Layer-1 pour le règlement final et la sécurité.

Cette approche modulaire permet à Ethereum d’atteindre l’évolutivité sans sacrifier ses principes fondamentaux de décentralisation.Cependant, cela soulève également un nouveau problème de « disponibilité des données » : comment prouver à l’ensemble du réseau que les données compressées publiées sont valides sans exiger que chaque nœud télécharge toutes les données.

PeerDAS : la clé pour multiplier par 8 la capacité de données

PeerDAS, la fonctionnalité la plus influente de la mise à niveau de Fusaka, a été créée pour résoudre les problèmes de disponibilité des données ci-dessus.

Avant Fusaka, bien que la mise à niveau de Dencun ait introduit les « Blobs » comme moyen rentable de stocker les données de couche 2, chaque nœud complet d’Ethereum devait encore télécharger l’intégralité des données Blob, ce qui limitait la limite supérieure de bande passante et de débit du réseau.

PeerDAS change fondamentalement ce modèle. Après la mise à niveau, le réseau divisera les données blob en petits morceaux et les dispersera sur différents nœuds.Chaque nœud n’a besoin de télécharger et de vérifier qu’une petite partie du total des données (environ 1/8), garantissant ainsi la disponibilité et l’intégrité de l’ensemble des données grâce à des méthodes cryptographiques.Ce mécanisme réduit considérablement les besoins en ressources d’un seul nœud, apportant ainsi une augmentation théorique d’environ 8 fois la capacité de données du réseau.PeerDAS a jeté les bases de l’expansion ultérieure du Blob et constitue le principal moteur de la réduction des coûts de transaction de couche 2.

Fork BPO : augmentez la limite Blob de manière plus flexible

À mesure que l’activité des transactions de couche 2 continue de croître (Figure 2), la demande en espace blob augmente également.

Selon les données de Coinmetrics, le nombre de blobs quotidiens est en augmentation.Cependant, dans le cadre du mécanisme actuel, l’augmentation du nombre de blobs par bloc nécessite un « hard fork » complexe. De telles mises à niveau majeures sont difficiles à coordonner et peu fréquentes.

Pour résoudre ce goulot d’étranglement, Fusaka a introduit le mécanisme « Blob Parameter Only (BPO) Forking ».Il s’agit d’un fork léger dédié qui est uniquement utilisé pour mettre à jour les paramètres liés aux blobs (tels que le nombre maximum de blobs par bloc).En raison de leur faible portée et de leur impact contrôlable, les équipes de développement peuvent déployer de telles mises à niveau plus fréquemment et de manière plus sûre, permettant ainsi aux réseaux d’augmenter progressivement la capacité de données sans avoir à attendre des mises à niveau majeures incluant des fonctionnalités supplémentaires.Selon la Fondation Ethereum, le fork BPO sera préprogrammé pour doubler le nombre de blobs par étapes sur plusieurs semaines jusqu’à ce qu’il atteigne un maximum.

Stabiliser le marché des frais : introduire un mécanisme de prix plancher Blob

Après la mise à niveau de Dencun, la couche 2 est confrontée à deux frais indépendants pour la publication de données sur Ethereum : le gaz d’exécution et le gaz blob.Lorsque la demande de Blob est faible, ses frais peuvent chuter jusqu’à près de zéro, mais la couche 2 doit toujours payer du gaz d’exécution, ce qui peut être considérable.Cet « échec de signalisation des prix » peut conduire à des inefficacités de tarification et à une instabilité du marché.

Pour résoudre ce problème, Fusaka a introduit un mécanisme de « prix plancher » pour les Blobs via EIP-7918.Ce prix plancher n’est pas une valeur fixe, mais est lié dynamiquement aux frais de gaz d’exécution.

Lorsque les frais de blob déterminés par le marché tombent en dessous de ce plancher, l’algorithme d’ajustement des frais les empêche de baisser davantage.Cette décision vise à garantir que les frais de blob reflètent toujours leur valeur économique, à maintenir le marché des frais sensible à la congestion du réseau et à fournir un environnement de tarification plus stable et plus prévisible pour la couche 2.

Impact sur le marché et risques potentiels

La mise à niveau de Fusaka devrait avoir un impact profond sur le marché.L’augmentation de la capacité de données provoquée par la bifurcation de PeerDAS et BPO devrait réduire davantage les coûts d’exploitation de la couche 2. Dans le même temps, le mécanisme de prix le plus bas de l’EIP-7918 garantit que l’espace Blob ne sera pas utilisé de manière déraisonnable et à moindre coût.La pérennité économique du réseau est maintenue. Cela pourrait intensifier la concurrence entre les réseaux de couche 2, et la concurrence pourrait se déplacer des coûts de transaction vers l’expérience utilisateur, la coopération écologique et la profondeur de la liquidité.

Cependant, cette mise à niveau comporte également certains risques et considérations :

  • risque d’exécution: Tout hard fork majeur comporte un risque d’échec de la coordination client ou de vulnérabilités, ce qui pourrait conduire à une instabilité temporaire du réseau.

  • Les frais du réseau principal ont un impact limité: Les avantages directs de la mise à niveau se reflètent principalement dans la couche 2. Les frais de gaz du réseau principal Ethereum pourraient ne pas baisser immédiatement à court terme.

  • Exigences matérielles: Bien que PeerDAS soit optimisé pour l’efficacité, des cibles de blob plus élevées peuvent toujours augmenter les besoins en bande passante du validateur au fil du temps.

  • retard d’adaptation écologique: Les développeurs de couche 2 et dApp auront besoin de temps pour tirer pleinement parti de la nouvelle architecture.

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