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La mise à niveau Fusaka peut-elle ouvrir un nouveau chapitre dans la scalabilité d’Ethereum ?

La mise à niveau Fusaka peut-elle ouvrir un nouveau chapitre dans la scalabilité d’Ethereum ?

BitpushBitpush2025/11/11 14:43
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Par:深潮TechFlow

Auteur : Shen Chao TechFlow

Titre original : La vulgarisation la plus compréhensible de Fusaka sur tout le réseau : Analyse complète de la mise à niveau d'Ethereum et de son impact sur l'écosystème

L’ETF spot Ethereum, après une semaine de faiblesse, a de nouveau enregistré des flux nets entrants, et le sentiment du marché se réchauffe progressivement. La prochaine mise à niveau d’Ethereum est également en route.

En regardant l’histoire, presque chaque mise à niveau technique est devenue un catalyseur de prix, et l’amélioration des performances on-chain après la mise à niveau s’est directement reflétée dans les attentes de valorisation de l’ETH.

Mais cette fois, la mise à niveau Fusaka, qui arrive le 3 décembre, est plus vaste et plus profonde.

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Ce n’est pas seulement une optimisation de l’efficacité, mais une mise à niveau majeure de tout le réseau principal Ethereum : coût du Gas, capacité de traitement de la couche 1, capacité de la couche 2, seuil d’entrée des nœuds… presque chaque indicateur clé déterminant la vitalité du réseau a fait un grand bond en avant.

Si les mises à niveau précédentes ont rendu Ethereum « moins cher » ou « plus rapide », la signification de Fusaka est de rendre Ethereum plus évolutif et plus durable.

Avec la complexification croissante des fonctions du protocole, les exigences de capacité de la chaîne sous-jacente augmentent également. À l’ère de l’essor des AI Agents et des DApps à interactions fréquentes, cette mise à niveau influencera directement la position d’Ethereum dans la prochaine vague d’applications Web3.

Alors, qu’est-ce que cela change réellement ? Si vous souhaitez comprendre rapidement, voici un aperçu visuel de tous les changements clés de la mise à niveau Fusaka :

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Ensuite, nous allons vulgariser la logique centrale de la mise à niveau Fusaka sous deux angles : technique et impact réel.

Ceci n’est absolument pas un rapport technique réservé aux développeurs, nous expliquerons de manière à ce que même les novices en technologie puissent comprendre facilement, pour vous permettre de saisir rapidement les changements clés derrière cette mise à niveau. Si le mécanisme de fonctionnement ne vous intéresse pas, vous pouvez passer directement à la seconde partie pour voir comment cette mise à niveau va influencer l’écosystème Ethereum et l’expérience de chaque utilisateur.

Cœur de la mise à niveau Fusaka : aller plus loin dans la scalabilité

Les améliorations techniques ci-dessous n’ont qu’un seul objectif central : permettre une scalabilité accrue tout en garantissant la sécurité et la décentralisation.

PeerDAS : du stockage complet à la validation par échantillonnage

Le Blob est un nouveau type de bloc de données sur Ethereum pour stocker de grandes quantités de données on-chain, regroupant les transactions Layer 2 dans une « grande boîte », comme une société de livraison transportant de nombreux colis à la fois, les téléchargeant efficacement sur la chaîne sans occuper d’espace de stockage permanent.

Avant la mise à niveau Fusaka, chaque nœud devait valider les données en stockant l’intégralité de chaque colis, ce qui surchargeait l’entrepôt, saturait la bande passante et augmentait fortement les coûts des nœuds.

PeerDAS propose une solution plus élégante : ne plus tout stocker, mais effectuer un échantillonnage réparti sur tout le réseau.

  1. Stockage : chaque blob est découpé en 8 parties, chaque nœud n’en stocke qu’1/8 au hasard, les autres fragments étant répartis sur d’autres nœuds.

  2. Validation : grâce à une validation par échantillonnage aléatoire, la probabilité d’erreur tombe à 1 sur 10²⁰–10²⁴. Les nœuds peuvent rapidement récupérer les fragments manquants via des codes correcteurs d’erreurs, reconstituant facilement les données complètes.

Simple en apparence, mais c’est une avancée majeure dans le domaine de la disponibilité des données. Cela signifie en pratique :

  • Charge des nœuds divisée par 8 ;

  • Pression sur la bande passante du réseau fortement réduite ;

  • Le stockage passe du centralisé au distribué, renforçant la sécurité.

Mécanisme de tarification des blobs

Lors de la mise à niveau Dencun, Ethereum a introduit les blobs, permettant aux Rollups de télécharger des données à moindre coût. Leur coût est ajusté dynamiquement par le système selon la demande. Mais dans la réalité, certaines limites sont apparues :

  • Quand la demande chute brusquement, le coût tombe presque à zéro, sans refléter l’utilisation réelle des ressources.

  • Quand la demande explose, le coût des blobs grimpe instantanément, augmentant les coûts des Rollups et retardant la production de blocs.

Ces fortes fluctuations proviennent du fait que le protocole ne perçoit pas la structure complète des prix, n’ajustant les prix qu’en fonction de la « consommation » à court terme.

L’EIP-7918 de la mise à niveau Fusaka vise à résoudre ces variations excessives. L’idée centrale est d’empêcher le coût des blobs de fluctuer sans limite, en fixant une fourchette de prix raisonnable.

Il ajoute un prix plancher au système de tarification :

  • Si le prix tombe sous le seuil du coût d’exécution, l’algorithme freine automatiquement pour éviter que le coût ne tombe à presque zéro ;

  • En période de forte charge, il limite la vitesse d’ajustement des prix pour éviter une flambée incontrôlée.

L’EIP-7892 rend également Ethereum plus adapté à la Layer2. Il permet au réseau d’ajuster dynamiquement la capacité, le nombre et la taille des blobs, comme on tournerait un bouton, sans avoir à effectuer un hard fork complet pour chaque ajustement de paramètre.

Quand la L2 a besoin de plus de débit ou de latence plus faible, le réseau principal peut répondre instantanément, s’adaptant à ces besoins, ce qui améliore considérablement la flexibilité et la scalabilité du système.

Sécurité et facilité d’utilisation

Sécurité

L’augmentation de la capacité permet à Ethereum de traiter plus de transactions, mais élargit aussi la surface d’attaque potentielle. Les attaques DoS (Denial of Service) peuvent provoquer des congestions, des retards de transactions, voire la paralysie des nœuds, dégradant fortement l’expérience utilisateur et la sécurité de la chaîne.

Ethereum possède déjà une conception robuste contre les attaques DoS ; ces améliorations ne corrigent pas des défauts, mais ajoutent une couche de protection supplémentaire au cadre de sécurité existant.

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En résumé, si Ethereum est une autoroute, alors les quatre EIP de Fusaka sont comme le contrôle simultané de la vitesse (EIP-7823), du poids des véhicules (EIP-7825), du péage (EIP-7883) et de la longueur des véhicules (EIP-7934), limitant la charge de calcul, le volume des transactions, le coût des opérations et la taille des blocs sous plusieurs angles. Cela permet d’augmenter le trafic tout en assurant la fluidité et la robustesse du réseau, maintenant Ethereum stable, fluide et résistant aux attaques lors de la montée en charge.

Facilité d’utilisation

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Pour les utilisateurs, pour reprendre la métaphore de l’autoroute : la pré-confirmation, c’est comme réserver une place à l’entrée de l’autoroute, le temps de sortie étant déjà fixé avant l’entrée, la confirmation du bloc s’effectuant presque instantanément.

Pour les développeurs : Fusaka optimise l’environnement d’exécution : améliore l’efficacité des calculs de contrats, réduit le coût des opérations complexes, tout en prenant en charge les clés matérielles, l’empreinte digitale et la connexion via appareils mobiles, simplifiant la gestion des comptes et l’interaction utilisateur.

Impact réel

Mettons la technique de côté, quel sera l’impact sur l’expérience utilisateur et l’écosystème ? Regardez simplement le schéma :

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Faute de place, voici quelques points qui pourraient vous intéresser, détaillés ci-dessous :

Le staking deviendra plus sûr et plus stable

Dans le passé, devenir validateur Ethereum ressemblait à un sport de haut niveau : exigences matérielles élevées, processus de maintenance complexe, synchronisation des données pouvant durer plusieurs jours, tout cela rebutait les utilisateurs ordinaires. La mise à niveau Fusaka change la donne et démocratise véritablement l’accès.

Avec l’introduction du mécanisme PeerDAS, les nœuds n’ont plus qu’à télécharger et stocker environ 1/8 des fragments de données pour valider la disponibilité des blobs, réduisant considérablement la bande passante et le stockage nécessaires. Quel est le résultat ?

Avant Fusaka, selon le blog officiel d’Ethereum.org, un validateur de 32 ETH pouvait faire tourner un nœud de façon stable avec seulement 8 Go de RAM. Avec Fusaka, les besoins en bande passante et stockage seront encore réduits. Voyons les chiffres :

  • Sur le testnet Fusaka, la bande passante requise pour devenir un nœud validateur est d’environ 25 Mb/s.

  • En comparaison, au quatrième trimestre 2024, la vitesse moyenne de téléchargement du haut débit fixe en Chine atteignait déjà 99,14 Mb/s.

En d’autres termes, la plupart des équipements domestiques peuvent désormais faire tourner un nœud validateur Ethereum et profiter des revenus du staking natif.

Fusaka rend possible les nœuds domestiques — il ne s’agit plus seulement d’opérateurs professionnels, mais de nombreux appareils domestiques peuvent rejoindre la validation du réseau, contribuant à la sécurité d’Ethereum tout en partageant directement les revenus du staking.

C’est un véritable renforcement de la décentralisation. La baisse du seuil d’entrée permet à davantage de validateurs indépendants de rejoindre le réseau, rendant Ethereum plus stable, plus résistant et plus décentralisé.

Du point de vue des investisseurs, c’est aussi une optimisation du risque de staking : lorsque les nœuds validateurs ne sont plus concentrés entre les mains de quelques grands opérateurs, la chaîne reste plus stable sous forte charge ; la volatilité diminue et la courbe de rendement devient plus régulière.

Interactions à haute fréquence : Fusaka ouvre l’ère de l’« Ethereum en temps réel »

Dans le monde Web3, DeFi, les paiements et les AI Agents partagent un même goulot d’étranglement : ils ont tous besoin d’un réseau à réponse instantanée.

Jusqu’à présent, Ethereum était sûr mais pas assez fluide. Un bloc toutes les 12 secondes suffit pour un gros transfert unique, mais pour les appels continus d’AI Agent ou les paiements on-chain au niveau milliseconde, ce rythme est clairement trop lent.

Fusaka change tout cela.

Grâce à PeerDAS, à l’augmentation du plafond du Gas et à la baisse des coûts L2, Ethereum devient plus adapté aux applications à interactions fréquentes.

Nous pourrions bientôt assister à l’émergence d’un écosystème Ethereum plus instantané et explosif.

Voici plus de détails sur DeFi :

Fusaka n’augmente pas seulement le débit, il optimise aussi directement l’expérience utilisateur DeFi. Les protocoles de prêt, d’actifs synthétiques et de trading haute fréquence peuvent « fonctionner plus vite et à moindre coût ».

Voici quelques exemples de protocoles courants :

  • Aave : la fenêtre de liquidation des prêts se raccourcit, les frais de liquidation diminuent. Cela s’explique par la baisse du coût de téléchargement sur L2, permettant aux transactions de liquidation d’être incluses plus rapidement, réduisant le slippage et le risque de retard.

  • Synthetix : le temps de règlement instantané des actifs synthétiques diminue, les frais d’interaction avec les contrats baissent. L’augmentation de la capacité des blobs permet aux appels de contrats importants de ne plus être limités, rendant la circulation des fonds plus efficace.

  • DEX haute fréquence : la profondeur des pools de liquidité augmente, les gros échanges ne génèrent plus de slippage significatif. Cela est dû à l’augmentation du plafond du Gas par bloc et à la baisse des coûts de téléchargement L2, ce qui améliore considérablement l’utilisation de la liquidité.

Conclusion

La mise à niveau Fusaka offre un potentiel immense ; elle pourrait devenir, après Merge et Dencun, la troisième mise à niveau majeure la plus motrice pour l’écosystème Ethereum.

De la capacité on-chain multipliée par 8, à la baisse drastique des frais de transaction, à la multiplication du débit, jusqu’à la réduction du seuil pour les validateurs — tous ces changements combinés vont libérer une nouvelle vitalité dans l’écosystème Ethereum à l’ère post-Fusaka.

Nous devrions tous observer attentivement : après Fusaka, Ethereum connaîtra-t-il un nouveau cycle de croissance ?

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Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.

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