A Ethereum está prestes a receber uma atualização de hard fork chamada “Fusaka” em 3 de dezembro de 2025. Esta atualização inclui 12 Propostas de Melhoria do Ethereum (EIP), que funcionam como 12 componentes precisos, juntos melhorando a escalabilidade, segurança e eficiência operacional do Ethereum. A seguir, o autor categoriza essas 12 EIPs, explicando de forma simples quais problemas elas resolvem e por que são essenciais para o futuro do Ethereum.
Escalabilidade! Tornar o Ethereum mais rápido e capaz de suportar mais
Este é o tema central da atualização Fusaka. Para suportar a economia digital global, o Ethereum precisa resolver congestionamentos e altas taxas de transação. As seguintes EIPs visam esse objetivo, especialmente focando na expansão de Layer 2 com menor custo e maior eficiência.
EIP-7594: PeerDAS - Amostragem de Disponibilidade de Dados
Problema: Desde a introdução do dado “Blob” na atualização Dencun, que oferece armazenamento barato para Layer 2, surgiu uma questão central: como garantir que esses dados massivos sejam realmente utilizáveis? Atualmente, cada nó validante precisa baixar e verificar todos os blobs de um bloco. Quando um bloco contém até 9 blobs, isso ainda é viável. Mas se futuramente o número de blobs aumentar para, por exemplo, 128, baixar e verificar tudo se tornará muito custoso, elevando a barreira de participação e ameaçando a descentralização.
Solução: PeerDAS (Amostragem de Disponibilidade de Dados entre pares) transforma a verificação de “tudo ou nada” em uma de “amostragem”. Simplificando:
Os dados de blobs são divididos em pedaços.
Cada validador não precisa baixar tudo, apenas alguns pedaços aleatórios.
Assim, por troca de amostras e verificações cruzadas, todos podem confirmar a integridade e disponibilidade dos dados completos.
É como um grande quebra-cabeça: cada um tem algumas peças, mas ao verificar as conexões-chave, todos podem garantir que o quebra-cabeça está completo. Vale notar que PeerDAS não é uma invenção totalmente nova; sua ideia central já foi aplicada com sucesso em projetos de terceiros como Celestia. Implementar PeerDAS é como uma “dívida técnica” que complementa o plano de expansão de longo prazo do Ethereum.
Importância: PeerDAS reduz significativamente a carga de armazenamento para validadores, facilitando a expansão massiva de dados no Ethereum sem comprometer a descentralização. Futuramente, cada bloco poderá suportar centenas de blobs, sustentando a visão de 10 milhões de TPS e permitindo que usuários comuns operem validadores, mantendo a rede descentralizada.
EIP-7892: BPO - Atualização leve de parâmetros via hard fork
Problema: A demanda por capacidade de dados de Layer 2 muda rapidamente. Se cada ajuste no limite de blobs exigir uma grande atualização como Fusaka, fica lento demais para acompanhar o ritmo do ecossistema.
Solução: Este EIP define um mecanismo de “hard fork exclusivo para parâmetros de blobs” (Blob Parameter Only Hardfork, BPO). Essa atualização é leve, alterando apenas alguns parâmetros relacionados a blobs (como o número alvo de blobs por bloco), sem mudanças complexas no código. Os operadores de nós podem simplesmente aceitar os novos parâmetros na hora, como uma configuração online.
Importância: BPO permite que o Ethereum ajuste rapidamente sua capacidade de rede de forma segura. Após Fusaka, a comunidade planeja duas atualizações BPO para dobrar a capacidade de blobs de forma gradual, possibilitando expansão elástica e segura do espaço de blobs, com riscos controlados.
EIP-7918: Mercado de taxas de blobs estável
Problema: O mecanismo anterior de ajuste de taxas de blobs era muito volátil, levando a preços quase zero em baixa demanda e picos altos em alta demanda, criando um ciclo de preços extremos que dificultava o planejamento de custos de Layer 2.
Solução: EIP-7918 propõe limitar as taxas de blobs a uma faixa razoável, vinculando-as às taxas de execução no Layer 2. Assim, as taxas de blobs permanecem relativamente estáveis, independentemente do volume de transações, evitando oscilações drásticas.
Importância: Essa mudança evita a “guerra de preços” no mercado de taxas de blobs, tornando os custos mais previsíveis para projetos Layer 2, facilitando o planejamento financeiro e a experiência do usuário.
EIP-7935: Aumentar a capacidade de transações na mainnet
Problema: O limite de gás por bloco (cerca de 30 milhões) não foi ajustado há anos. Para aumentar a capacidade, a solução mais direta é elevar esse limite, sem comprometer a descentralização ou exigir hardware mais potente.
Solução: Propõe-se elevar o limite padrão de gás por bloco para um valor maior (possivelmente 45 milhões ou mais), como uma recomendação para os validadores adotarem.
Importância: Com mais gás por bloco, mais transações podem ser incluídas, aumentando o TPS da rede e reduzindo congestionamentos e taxas elevadas. Ainda assim, requer testes cuidadosos para garantir a segurança.
Segurança e estabilidade! Fortalecendo a rede
Ao expandir, é fundamental garantir que a segurança e estabilidade do Ethereum sejam mantidas. O plano “Trillion Dollar Security” (Segurança de Trilhão de Dólares), iniciado em maio de 2025, visa criar uma rede capaz de suportar ativos de valor trilionário. Diversas EIPs nesta atualização reforçam essa estratégia, como se fossem freios e barreiras adicionais.
EIP-7934: Limite físico de tamanho de bloco
Problema: O limite de gás não regula o tamanho físico do bloco, permitindo que atacantes criem blocos “bombásticos” com muitos dados de baixo custo, que podem atrasar a propagação e causar ataques de negação de serviço (DoS).
Solução: Define-se um limite físico de 10MB por bloco. Qualquer bloco maior será rejeitado.
Importância: Como uma limitação de peso para caminhões, evita blocos excessivamente grandes, garantindo rápida propagação e maior resistência a ataques.
EIP-7825: Limite de gás por transação
Problema: Sem limite, uma única transação pode consumir quase todo o gás do bloco, prejudicando a justiça e a segurança.
Solução: Estabelece-se um limite de 16,77 milhões de gás por transação. Transações maiores precisam ser divididas.
Importância: Garante que nenhuma transação possa monopolizar o espaço, promovendo maior equidade e previsibilidade.
EIP-7823 & EIP-7883: Segurança do pré-compilado ModExp
Problema: O módulo de exponenciação (ModExp) é usado em criptografia, mas possui riscos: entrada de tamanho ilimitado e baixo custo de ataque.
Soluções:
EIP-7823: Limita o tamanho de entrada a 8192 bits.
EIP-7883: Aumenta a tarifa de gás para operações com entradas maiores, tornando ataques mais caros.
Importância: Essas melhorias reduzem vulnerabilidades, tornando o uso de ModExp mais seguro e eficiente.
Funcionalidades para desenvolvedores! Ferramentas mais poderosas
Fora escalabilidade e segurança, Fusaka traz novas ferramentas para desenvolvedores, facilitando a construção de aplicações mais robustas.
EIP-7951: Compatibilidade com assinaturas de hardware padrão
Problema: Dispositivos como iPhones, tokens de banco e módulos de segurança usam o padrão secp256r1 (P-256), enquanto o Ethereum usa secp256k1, dificultando integração direta.
Solução: Adiciona um pré-compilado que permite ao Ethereum suportar e verificar assinaturas de secp256r1 nativamente.
Importância: Abre portas para que bilhões de dispositivos possam assinar transações Ethereum de forma segura e direta, facilitando a adoção de Web3 por usuários comuns.
EIP-7939: Novo opcode CLZ para contagem de zeros à esquerda
Problema: Operações de criptografia e ZK dependem de contar zeros iniciais em números de 256 bits, mas o EVM não possui um opcode dedicado, levando a códigos complexos e caros.
Solução: Introduz o opcode “CLZ” (Contar Zeros à Esquerda), que realiza essa contagem de forma eficiente.
Importância: Ferramenta especializada que reduz custos de gas e melhora o desempenho de aplicações matemáticas avançadas, como ZK Rollups.
Otimizações de rede! Melhorias invisíveis, ecossistema mais saudável
Por fim, duas EIPs que, embora menos perceptíveis ao usuário, são essenciais para a saúde a longo prazo da rede.
EIP-7642: Redução do esforço de sincronização de novos nós
Problema: Com o crescimento do histórico, novos nós precisam baixar uma quantidade enorme de dados, dificultando sua entrada na rede. Dados antigos também incluem informações redundantes.
Solução: Implementa-se uma estratégia de expiração de dados históricos e simplificação do formato de recibos de transação, reduzindo o volume de dados necessários para sincronizar.
Importância: Reduz em cerca de 530GB o volume de dados para novos nós, facilitando maior descentralização e resistência.
EIP-7917: Ordem de blocos determinística e pré-confirmação
Problema: Os Rollups dependem de um sequenciador centralizado, que pode censurar ou manipular transações. A proposta “Based Rollup” usa o propositor do L1 para ordenar transações, mas isso gera atrasos.
Solução: Modifica o consenso para determinar antecipadamente a ordem dos propositores, criando uma tabela pública de “turnos” de proposição.
Importância: Permite que os gateways de Layer 2 negociem com antecedência com os propositores, reduzindo atrasos e aumentando a descentralização, aproximando-se de uma experiência de sequenciador quase centralizado, mas com segurança do L1.
Por que a atualização Fusaka chega na hora certa?
Fusaka não é só uma evolução técnica, mas uma resposta estratégica ao momento atual do Ethereum, que está se consolidando como infraestrutura financeira global, com mais de 56% da oferta de stablecoins e se tornando o núcleo do mercado de dólares digitais. Seu objetivo é preparar o Ethereum para lidar com ativos e volumes de transações do nível de Wall Street.
Para criar blockchains Layer 2 de nível institucional, com expansão ilimitada
Com a entrada de grandes instituições financeiras, veremos o surgimento de Layer 2 “dedicados”, que precisarão de armazenamento de dados barato e seguro na mainnet. As propostas EIP-7594, EIP-7892 e EIP-7918 atendem a essa demanda, reduzindo custos e oferecendo expansão sob demanda.
Para avançar rumo à “Segurança de Trilhhões de Dólares” e construir infraestrutura financeira imbatível
Para instituições que lidam com ativos de trilhões, segurança é prioridade. As EIPs de reforço de segurança, como EIP-7934, EIP-7825, EIP-7823 e EIP-7883, fortalecem a rede contra vulnerabilidades, caminhando para esse objetivo.
Resumindo, Fusaka tem como foco principal escalabilidade e segurança. Com o apoio de políticas favoráveis e do mercado, chega na hora certa, ajudando o Ethereum a consolidar sua posição no mercado de stablecoins e ativos digitais, evoluindo de uma “moeda de especulação” para uma infraestrutura financeira mainstream.
Conclusão: Mudança silenciosa, impacto profundo
Como uma atualização de final de ano, Fusaka traz melhorias silenciosas, mas profundas, que atacam os principais pontos de dor: escalabilidade, segurança e eficiência. Ela amplia a “autoestrada de valor” do Ethereum, aumentando sua capacidade e confiabilidade, preparando-se para uma massa de usuários, ativos e aplicações.
Para o usuário comum, essas mudanças podem parecer discretas, mas seu impacto será duradouro. Um Ethereum mais forte, rápido e seguro poderá realizar visões antes consideradas apenas sonhos — como uma rede global de liquidação instantânea ou “Wall Street na blockchain”. Fusaka é um passo firme rumo a esse futuro.
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Expansão e segurança em paralelo: análise completa da atualização Fusaka do Ethereum e 12 EIPs
作者:@ChromiteMerge
A Ethereum está prestes a receber uma atualização de hard fork chamada “Fusaka” em 3 de dezembro de 2025. Esta atualização inclui 12 Propostas de Melhoria do Ethereum (EIP), que funcionam como 12 componentes precisos, juntos melhorando a escalabilidade, segurança e eficiência operacional do Ethereum. A seguir, o autor categoriza essas 12 EIPs, explicando de forma simples quais problemas elas resolvem e por que são essenciais para o futuro do Ethereum.
Escalabilidade! Tornar o Ethereum mais rápido e capaz de suportar mais
Este é o tema central da atualização Fusaka. Para suportar a economia digital global, o Ethereum precisa resolver congestionamentos e altas taxas de transação. As seguintes EIPs visam esse objetivo, especialmente focando na expansão de Layer 2 com menor custo e maior eficiência.
EIP-7594: PeerDAS - Amostragem de Disponibilidade de Dados
Problema: Desde a introdução do dado “Blob” na atualização Dencun, que oferece armazenamento barato para Layer 2, surgiu uma questão central: como garantir que esses dados massivos sejam realmente utilizáveis? Atualmente, cada nó validante precisa baixar e verificar todos os blobs de um bloco. Quando um bloco contém até 9 blobs, isso ainda é viável. Mas se futuramente o número de blobs aumentar para, por exemplo, 128, baixar e verificar tudo se tornará muito custoso, elevando a barreira de participação e ameaçando a descentralização.
Solução: PeerDAS (Amostragem de Disponibilidade de Dados entre pares) transforma a verificação de “tudo ou nada” em uma de “amostragem”. Simplificando:
Os dados de blobs são divididos em pedaços.
Cada validador não precisa baixar tudo, apenas alguns pedaços aleatórios.
Assim, por troca de amostras e verificações cruzadas, todos podem confirmar a integridade e disponibilidade dos dados completos.
É como um grande quebra-cabeça: cada um tem algumas peças, mas ao verificar as conexões-chave, todos podem garantir que o quebra-cabeça está completo. Vale notar que PeerDAS não é uma invenção totalmente nova; sua ideia central já foi aplicada com sucesso em projetos de terceiros como Celestia. Implementar PeerDAS é como uma “dívida técnica” que complementa o plano de expansão de longo prazo do Ethereum.
Importância: PeerDAS reduz significativamente a carga de armazenamento para validadores, facilitando a expansão massiva de dados no Ethereum sem comprometer a descentralização. Futuramente, cada bloco poderá suportar centenas de blobs, sustentando a visão de 10 milhões de TPS e permitindo que usuários comuns operem validadores, mantendo a rede descentralizada.
EIP-7892: BPO - Atualização leve de parâmetros via hard fork
Problema: A demanda por capacidade de dados de Layer 2 muda rapidamente. Se cada ajuste no limite de blobs exigir uma grande atualização como Fusaka, fica lento demais para acompanhar o ritmo do ecossistema.
Solução: Este EIP define um mecanismo de “hard fork exclusivo para parâmetros de blobs” (Blob Parameter Only Hardfork, BPO). Essa atualização é leve, alterando apenas alguns parâmetros relacionados a blobs (como o número alvo de blobs por bloco), sem mudanças complexas no código. Os operadores de nós podem simplesmente aceitar os novos parâmetros na hora, como uma configuração online.
Importância: BPO permite que o Ethereum ajuste rapidamente sua capacidade de rede de forma segura. Após Fusaka, a comunidade planeja duas atualizações BPO para dobrar a capacidade de blobs de forma gradual, possibilitando expansão elástica e segura do espaço de blobs, com riscos controlados.
EIP-7918: Mercado de taxas de blobs estável
Problema: O mecanismo anterior de ajuste de taxas de blobs era muito volátil, levando a preços quase zero em baixa demanda e picos altos em alta demanda, criando um ciclo de preços extremos que dificultava o planejamento de custos de Layer 2.
Solução: EIP-7918 propõe limitar as taxas de blobs a uma faixa razoável, vinculando-as às taxas de execução no Layer 2. Assim, as taxas de blobs permanecem relativamente estáveis, independentemente do volume de transações, evitando oscilações drásticas.
Importância: Essa mudança evita a “guerra de preços” no mercado de taxas de blobs, tornando os custos mais previsíveis para projetos Layer 2, facilitando o planejamento financeiro e a experiência do usuário.
EIP-7935: Aumentar a capacidade de transações na mainnet
Problema: O limite de gás por bloco (cerca de 30 milhões) não foi ajustado há anos. Para aumentar a capacidade, a solução mais direta é elevar esse limite, sem comprometer a descentralização ou exigir hardware mais potente.
Solução: Propõe-se elevar o limite padrão de gás por bloco para um valor maior (possivelmente 45 milhões ou mais), como uma recomendação para os validadores adotarem.
Importância: Com mais gás por bloco, mais transações podem ser incluídas, aumentando o TPS da rede e reduzindo congestionamentos e taxas elevadas. Ainda assim, requer testes cuidadosos para garantir a segurança.
Segurança e estabilidade! Fortalecendo a rede
Ao expandir, é fundamental garantir que a segurança e estabilidade do Ethereum sejam mantidas. O plano “Trillion Dollar Security” (Segurança de Trilhão de Dólares), iniciado em maio de 2025, visa criar uma rede capaz de suportar ativos de valor trilionário. Diversas EIPs nesta atualização reforçam essa estratégia, como se fossem freios e barreiras adicionais.
EIP-7934: Limite físico de tamanho de bloco
Problema: O limite de gás não regula o tamanho físico do bloco, permitindo que atacantes criem blocos “bombásticos” com muitos dados de baixo custo, que podem atrasar a propagação e causar ataques de negação de serviço (DoS).
Solução: Define-se um limite físico de 10MB por bloco. Qualquer bloco maior será rejeitado.
Importância: Como uma limitação de peso para caminhões, evita blocos excessivamente grandes, garantindo rápida propagação e maior resistência a ataques.
EIP-7825: Limite de gás por transação
Problema: Sem limite, uma única transação pode consumir quase todo o gás do bloco, prejudicando a justiça e a segurança.
Solução: Estabelece-se um limite de 16,77 milhões de gás por transação. Transações maiores precisam ser divididas.
Importância: Garante que nenhuma transação possa monopolizar o espaço, promovendo maior equidade e previsibilidade.
EIP-7823 & EIP-7883: Segurança do pré-compilado ModExp
Problema: O módulo de exponenciação (ModExp) é usado em criptografia, mas possui riscos: entrada de tamanho ilimitado e baixo custo de ataque.
Soluções:
EIP-7823: Limita o tamanho de entrada a 8192 bits.
EIP-7883: Aumenta a tarifa de gás para operações com entradas maiores, tornando ataques mais caros.
Importância: Essas melhorias reduzem vulnerabilidades, tornando o uso de ModExp mais seguro e eficiente.
Funcionalidades para desenvolvedores! Ferramentas mais poderosas
Fora escalabilidade e segurança, Fusaka traz novas ferramentas para desenvolvedores, facilitando a construção de aplicações mais robustas.
EIP-7951: Compatibilidade com assinaturas de hardware padrão
Problema: Dispositivos como iPhones, tokens de banco e módulos de segurança usam o padrão secp256r1 (P-256), enquanto o Ethereum usa secp256k1, dificultando integração direta.
Solução: Adiciona um pré-compilado que permite ao Ethereum suportar e verificar assinaturas de secp256r1 nativamente.
Importância: Abre portas para que bilhões de dispositivos possam assinar transações Ethereum de forma segura e direta, facilitando a adoção de Web3 por usuários comuns.
EIP-7939: Novo opcode CLZ para contagem de zeros à esquerda
Problema: Operações de criptografia e ZK dependem de contar zeros iniciais em números de 256 bits, mas o EVM não possui um opcode dedicado, levando a códigos complexos e caros.
Solução: Introduz o opcode “CLZ” (Contar Zeros à Esquerda), que realiza essa contagem de forma eficiente.
Importância: Ferramenta especializada que reduz custos de gas e melhora o desempenho de aplicações matemáticas avançadas, como ZK Rollups.
Otimizações de rede! Melhorias invisíveis, ecossistema mais saudável
Por fim, duas EIPs que, embora menos perceptíveis ao usuário, são essenciais para a saúde a longo prazo da rede.
EIP-7642: Redução do esforço de sincronização de novos nós
Problema: Com o crescimento do histórico, novos nós precisam baixar uma quantidade enorme de dados, dificultando sua entrada na rede. Dados antigos também incluem informações redundantes.
Solução: Implementa-se uma estratégia de expiração de dados históricos e simplificação do formato de recibos de transação, reduzindo o volume de dados necessários para sincronizar.
Importância: Reduz em cerca de 530GB o volume de dados para novos nós, facilitando maior descentralização e resistência.
EIP-7917: Ordem de blocos determinística e pré-confirmação
Problema: Os Rollups dependem de um sequenciador centralizado, que pode censurar ou manipular transações. A proposta “Based Rollup” usa o propositor do L1 para ordenar transações, mas isso gera atrasos.
Solução: Modifica o consenso para determinar antecipadamente a ordem dos propositores, criando uma tabela pública de “turnos” de proposição.
Importância: Permite que os gateways de Layer 2 negociem com antecedência com os propositores, reduzindo atrasos e aumentando a descentralização, aproximando-se de uma experiência de sequenciador quase centralizado, mas com segurança do L1.
Por que a atualização Fusaka chega na hora certa?
Fusaka não é só uma evolução técnica, mas uma resposta estratégica ao momento atual do Ethereum, que está se consolidando como infraestrutura financeira global, com mais de 56% da oferta de stablecoins e se tornando o núcleo do mercado de dólares digitais. Seu objetivo é preparar o Ethereum para lidar com ativos e volumes de transações do nível de Wall Street.
Com a entrada de grandes instituições financeiras, veremos o surgimento de Layer 2 “dedicados”, que precisarão de armazenamento de dados barato e seguro na mainnet. As propostas EIP-7594, EIP-7892 e EIP-7918 atendem a essa demanda, reduzindo custos e oferecendo expansão sob demanda.
Para instituições que lidam com ativos de trilhões, segurança é prioridade. As EIPs de reforço de segurança, como EIP-7934, EIP-7825, EIP-7823 e EIP-7883, fortalecem a rede contra vulnerabilidades, caminhando para esse objetivo.
Resumindo, Fusaka tem como foco principal escalabilidade e segurança. Com o apoio de políticas favoráveis e do mercado, chega na hora certa, ajudando o Ethereum a consolidar sua posição no mercado de stablecoins e ativos digitais, evoluindo de uma “moeda de especulação” para uma infraestrutura financeira mainstream.
Conclusão: Mudança silenciosa, impacto profundo
Como uma atualização de final de ano, Fusaka traz melhorias silenciosas, mas profundas, que atacam os principais pontos de dor: escalabilidade, segurança e eficiência. Ela amplia a “autoestrada de valor” do Ethereum, aumentando sua capacidade e confiabilidade, preparando-se para uma massa de usuários, ativos e aplicações.
Para o usuário comum, essas mudanças podem parecer discretas, mas seu impacto será duradouro. Um Ethereum mais forte, rápido e seguro poderá realizar visões antes consideradas apenas sonhos — como uma rede global de liquidação instantânea ou “Wall Street na blockchain”. Fusaka é um passo firme rumo a esse futuro.