
Ethereum se prepara para otro hito monumental. La actualización Fusaka llega el 3 de diciembre, marcando uno de los despliegues más esperados del ecosistema.
¿Qué trae consigo? Mejoras de escalabilidad que podrían revolucionar las transacciones. Reducción de costos que harán sonreír hasta al más escéptico de los traders. Y una eficiencia energética que incluso los puristas de las finanzas tradicionales tendrán que reconocer.
El timing es perfecto—justo cuando los mercados muestran señales de recuperación. Los desarrolladores han estado trabajando incansablemente, puliendo cada detalle para garantizar una transición fluida.
Para los holders, esto significa mayor velocidad y menores fees. Para los desarrolladores, un ecosistema más robusto y escalable. Y para los críticos... bueno, siempre encontrarán algo de qué quejarse, especialmente aquellos que aún creen que el futuro son los bancos tradicionales.
Fusaka no es solo otra actualización; es una declaración de intentos. Ethereum sigue evolucionando, desafiando a quienes dudaban de su capacidad para adaptarse y mejorar. El 3 de diciembre podría ser recordado como el día en que Ethereum consolidó aún más su dominio—o al menos, eso esperan los bulls.
Reestructuración estratégica de la infraestructura en Ethereum
Fusaka prioriza las mejoras del protocolo backend sobre las funciones orientadas al usuario, centrándose en que Ethereum sea más rápido y consuma menos recursos.
La actualización incluye la implementación de PeerDAS mediante EIP-7594, lo que permite a los nodos de validación verificar datos mediante el muestreo de fragmentos pequeños en lugar de descargar bloques completos.
Esto reduce los, a la vez que mejora la escalabilidad de la capa 2.
La actualización se basa en los recientes aumentos del límite de gas de 30 a 45 millones, y se está debatiendo una mayor expansión. EIP-7935 propone aumentar los límites a 150 millones de gas, lo que podría permitir un rendimiento de transacciones significativamente mayor.
Estas mejoras complementan iniciativas de escalabilidad más amplias, como EIP-9698, que sugiere un aumento de 100 veces el límite de gas en dos años para alcanzar las 2000 transacciones por segundo.
Fusaka elimina el rediseño del formato de objeto EVM previamente planeado para reducir la complejidad y, al mismo tiempo, mantener el enfoque en mejoras esenciales de la infraestructura.
La actualización introduce tarifas base limitadas para las transacciones de blobs a través de EIP-7918, lo que genera.
La resistencia mejorada al spam y las mejoras de seguridad fortalecen la resiliencia de la red contra cuellos de botella y ataques de escalabilidad.
Cronograma de implementación
Elsigue un enfoque conservador de cuatro fases en las redes de prueba de Ethereum antes del despliegue en la red principal.
La actualización de Holesky se realizará el 1 de octubre, seguida de la de Sepolia el 14 de octubre y la de Hoodi el 28 de octubre.
Cada red de prueba se someterá a la secuencia completa de bifurcaciones de BPO para validar el mecanismo de expansión de la capacidad de blobs. Las bifurcaciones de BPO se activan automáticamente según épocas predeterminadas, en lugar de requerir procesos de bifurcación dura separados.
En la, la primera bifurcación de BPO se lanza el 17 de diciembre, aumentando la capacidad de blobs a un objetivo/máximo de 10/15. La segunda bifurcación de BPO se activa el 7 de enero de 2026 y alcanza la capacidad final de 14/21 blobs.
Este enfoque automatizado permite un escalado flexible de blobs sin necesidad de actualizaciones completas de la red.
Cabe destacar que los operadores de nodos se enfrentan a plazos de lanzamiento que van desde el 25 de septiembre para Holesky hasta el 3 de noviembre para la preparación de la red principal.
El, según los desarrolladores, permite realizar pruebas exhaustivas y, al mismo tiempo, ofrece a los proveedores de infraestructura suficiente tiempo de preparación.
Según se especula, los desarrolladores utilizan este enfoque de compatibilidad con versiones anteriores para garantizar transiciones fluidas con una interrupción mínima de las aplicaciones existentes.
La implementación de PeerDAS, lo que podría aumentar la descentralización de la red al reducir las barreras para los operadores más pequeños.
La tecnología permite un muestreo más eficiente de la disponibilidad de datos, crucial para respaldar la creciente adopción de la acumulación de Capa 2.
En general, estas mejoras, combinadas con el aumento de los límites de gas, permitirán a Ethereum, una de las mejores altcoins de 2025, gestionar mayores volúmenes de transacciones manteniendo las garantías de seguridad.
Abordando las presiones de escalabilidad en Ethereum
La actualización de Fusaka aborda laen medio de las críticas a las estrategias de fragmentación de la Capa 2.
Los críticos argumentan que la dependencia de las acumulaciones ha creado cadenas aisladas con interoperabilidad limitada, lo que complica la experiencia del usuario.
El enfoque de la actualización en mejoras de infraestructura busca optimizar la capacidad de la capa base, a la vez que impulsa el crecimiento continuo de la Capa 2.
Sin embargo, Vitalik Buterin defendió estos retrasos como esenciales para la seguridad de la red, comparando los compromisos de los validadores con el servicio militar, que requiere “fricción para renunciar”.
La actualización coincide con el creciente. VanEck predice que las redes de Capa 2 podrían alcanzar una capitalización de mercado billonaria fen seis años.
El énfasis de Fusaka en la disponibilidad de datos y la eficiencia de los nodos respalda la evolución de Ethereum hacia una interoperabilidad fluida entre cadenas.
Estos esfuerzos coordinados buscan unificar la experiencia multicadena fragmentada, manteniendo al mismo tiempo los.
Puede ser interesante leer nuestra predicción de precio de Ethereum y conocer de su posible evolución a largo plazo.
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Reestructuración estratégica de la infraestructura en Ethereum
Cronograma de implementación
Abordando las presiones de escalabilidad en Ethereum
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Reestructuración estratégica de la infraestructura en Ethereum
Cronograma de implementación
Abordando las presiones de escalabilidad en Ethereum
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window.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
const header = document.querySelector(".header_wrapper");
const pageLegend = document.querySelector('#multiCollapse1');
const pageLegendList = document.querySelector('#multiCollapse2');
const pageLegendCollapse = new bootstrap.Collapse(pageLegend, {toggle: document.querySelector(".toc-sticky").classList.contains('sticky')});
/**
* Changing current title
*/
(function (pageLegend) {
const titleNodes = pageLegend.querySelectorAll('.StepProgress-item__link');
if (!titleNodes.length) return;
const titles = [...titleNodes].map((itm, i) => ({
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text: itm.textContent,
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/**
* Source: https://www.sitepoint.com/throttle-scroll-events/
* @param {Function} fn
* @param {number} wait
* @returns {(function(): void)|*}
*/
const throttle = (fn, wait) => {
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let current = 0;
// Title
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//console.log(itm)
const itmOffsetTop = itm.titleNode ? itm.titleNode.offsetTop - 100 : 0;
if (documentScrollTop >= itmOffsetTop) {
document.getElementById('toc-current-title').innerHTML = itm.text;
document.getElementById('toc-current-title').setAttribute('data-current-id', itm.id);
document.getElementById('toc-current-title').setAttribute('data-current-level', itm.level);
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}
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// close all list and open sub list if needed
if (document.querySelector(".toc-sticky").classList.contains('sticky')) {
document.querySelectorAll('.subList-in-progress').forEach((el) => {
el.children[1].classList.remove('show');
el.getElementsByClassName('icon-chevron-down')[0].classList.remove('up');
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const currentEl = titles[current];
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}
titles.forEach((itm, i) => {
itm.linkNode.parentNode.parentNode.classList.remove('current', 'is-done');
if (current > i) {
itm.linkNode.parentNode.parentNode.classList.add('is-done')
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itm.linkNode.parentNode.parentNode.classList.add('current');
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})
}
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document.addEventListener('scroll', throttle(changeCurrentTitle, 50));
})(pageLegend);
/**
* Collapse
*/
(function (pageLegend, header) {
const icon = pageLegend.parentNode.querySelector(".collapse-action-btn i");
const collapseToggle = (status) => (e) => {
if (!e.target.isEqualNode(pageLegend)) return;
icon.classList.toggle("up");
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const currentLevel = document.getElementById('toc-current-title').getAttribute('data-current-level');
const currentSubTitle = currentLevel == 3 ? document.querySelector(`a[data-id="${currentId}"]`).parentNode.parentNode.parentNode : false;
if (!currentSubTitle) return;
new bootstrap.Collapse(currentSubTitle, {toggle: false}).show();
}
showSubtitleContent();
console.log(status + 'fdsfsd' + containerHeight);
if (status === 'shown' && document.querySelector(".toc-sticky").classList.contains('sticky')) {
document.querySelector('html').classList.remove('overflow-hidden');
pageLegend.classList.add('overflow-auto');
pageLegend.style.height = `calc(100vh - ${header.getBoundingClientRect().height + document.querySelector('.toc-sticky__open').getBoundingClientRect().height + 16}px)`;
} else if (status === 'hide') {
document.querySelector('html').removeClass('overflow-hidden');
pageLegend.classList.remove('overflow-auto');
pageLegend.style.height = 'auto';
}
}
pageLegend.addEventListener('shown.bs.collapse', collapseToggle('shown'));
pageLegend.addEventListener('hide.bs.collapse', collapseToggle('hide'));
})(pageLegend, header);
/**
* Collapse sub-titles
*/
(function (pageLegend) {
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const toggleArrowDirection = function (e) {
if (!e.target.isEqualNode(el)) return;
const id = this.getAttribute('id');
document.querySelector(`.collapse-action-btn[data-bs-target="#${id}"] .icon-chevron-down`).classList.toggle('up');
}
el.addEventListener('shown.bs.collapse', toggleArrowDirection);
el.addEventListener('hide.bs.collapse', toggleArrowDirection);
})
})(pageLegend);
/**
* Collapse main title
*/
(function (pageLegendList) {
const icon = pageLegendList.parentNode.querySelector(".collapse-action-btn i");
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if (!e.target.isEqualNode(pageLegendList)) return;
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pageLegendList.addEventListener('hide.bs.collapse', collapseToggle());
})(pageLegendList);
(function (pageLegendList) {
const collapseEls = pageLegendList.querySelectorAll('.collapse');
collapseEls.forEach(function (el) {
const toggleArrowDirection = function (e) {
if (!e.target.isEqualNode(el)) return;
const id = this.getAttribute('id');
document.querySelector(`.toc-sticky-list .collapse-action-btn[data-bs-target="#${id}"] .icon-chevron-down`).classList.toggle('up');
}
el.addEventListener('shown.bs.collapse', toggleArrowDirection);
el.addEventListener('hide.bs.collapse', toggleArrowDirection);
})
})(pageLegendList);
/**
* Sticky functionality
* Source: https://stackoverflow.com/questions/17893771/javascript-sticky-div-after-scroll
*/
(function (header, pageLegendCollapse) {
// set everything outside the onscroll event (less work per scroll)
const target = document.querySelector(".toc-sticky");
const targetListStatic = document.querySelector(".toc-sticky-list");
if (!target || !header) return;
const headerHeight = header.getBoundingClientRect().height;
const targetHeight = targetListStatic.getBoundingClientRect().height;
// -headerHeight so it won't be jumpy
const stop = targetListStatic.offsetTop + headerHeight + targetHeight;
const docBody =
document.documentElement || document.body.parentNode || document.body;
const hasOffset = window.pageYOffset !== undefined;
const applySticky = function () {
// cross-browser compatible scrollTop.
const scrollTop = hasOffset ? window.pageYOffset : docBody.scrollTop;
// if user scrolls to headerHeight from the top of the target div
if (scrollTop >= stop) {
pageLegendCollapse.hide();
// stick the div
target.classList.add("sticky");
//target.style.marginTop = `${headerHeight}px`;
} else {
pageLegendCollapse.show();
// release the div
target.classList.remove("sticky");
target.style.marginTop = "";
}
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applySticky();
window.addEventListener('scroll', applySticky);
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jQuery('span.show_moretoc').click(function () {
jQuery('span.show_moretoc').hide();
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});
});