Після оновлення Fusaka виявлено вузькі місця? Висока частота помилок у блоках Blob Ethereum зросла, здатність масштабування Layer 2 проходить випробування
Згідно з новинами від 27 січня, нещодавній аналіз, оприлюднений дослідницьким інститутом блокчейну MigaLabs, показує, що після завершення оновлення Ethereum Fusaka у грудні 2025 року існував значний тиск на обробку блоків з великою кількістю даних, що ставило під сумнів чи зможе він передавати більшу пропускну здатність даних рівня 2. Основна мета хардфорку Fusaka — дозволити мережам рівня 2 подавати більше blob-даних до основної мережі, зменшуючи витрати на rollup і покращуючи масштабованість, але фактична продуктивність не повністю відповідала очікуванням.
На основі даних із понад 750 000 блокових слотів з жовтня 2025 року MigaLabs виявила, що хоча офіційна цільова кількість blob на блок поступово збільшується до 14, фактична медіанна блок у мережі зменшилася. Блоки з 16 або більше плямами надзвичайно рідкісні, з’являються лише кілька сотень разів, що свідчить про те, що розширена ємність далеко не повністю використана.
Ще більш тривожним є те, що коли кількість плям зростає, ймовірність того, що мережа пропустить блоки, значно зростає. Дані показують, що при максимальних 15 плямах частота промаху становить близько 0,5%; Коли він перевищує 16%, цей відсоток підстрибує до 0,77% і 1,79%, а рівень відмов перевищує середній показник мережі у випадку найбільших спостережуваних 21 blobs. Ці блоки з великою кількістю даних переважно походять із великих мереж другого рівня, таких як Arbitrum і Base, які значною мірою залежать від доступності даних Ethereum для підтримки безпеки.
Якщо активність Layer 2 продовжить зростати в майбутньому, а блоки з високими плямами стануть частішими, цей накладений рівень відмов може створити тиск на загальну стабільність Ethereum. Виходячи з цієї тенденції, MigaLabs рекомендує відкласти подальше збільшення потужності blob, доки рівень відмов блоків з великим обсягом даних не повернеться до базового рівня і реальний попит не наблизиться до поточного ліміту.
Водночас Ethereum Foundation також розробляє довгострокову безпеку, а дослідник Джастін Дрейк оголосив про запуск ініціативи після квантового шифрування, яку очолюють Томас Коратгер та Еміль, з інвестицією у 2 мільйони доларів. Це свідчить про те, що Ethereum стикається з більш досконалим технічним компромісом між масштабуванням і безпекою.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Після оновлення Fusaka виявлено вузькі місця? Висока частота помилок у блоках Blob Ethereum зросла, здатність масштабування Layer 2 проходить випробування
Згідно з новинами від 27 січня, нещодавній аналіз, оприлюднений дослідницьким інститутом блокчейну MigaLabs, показує, що після завершення оновлення Ethereum Fusaka у грудні 2025 року існував значний тиск на обробку блоків з великою кількістю даних, що ставило під сумнів чи зможе він передавати більшу пропускну здатність даних рівня 2. Основна мета хардфорку Fusaka — дозволити мережам рівня 2 подавати більше blob-даних до основної мережі, зменшуючи витрати на rollup і покращуючи масштабованість, але фактична продуктивність не повністю відповідала очікуванням.
На основі даних із понад 750 000 блокових слотів з жовтня 2025 року MigaLabs виявила, що хоча офіційна цільова кількість blob на блок поступово збільшується до 14, фактична медіанна блок у мережі зменшилася. Блоки з 16 або більше плямами надзвичайно рідкісні, з’являються лише кілька сотень разів, що свідчить про те, що розширена ємність далеко не повністю використана.
Ще більш тривожним є те, що коли кількість плям зростає, ймовірність того, що мережа пропустить блоки, значно зростає. Дані показують, що при максимальних 15 плямах частота промаху становить близько 0,5%; Коли він перевищує 16%, цей відсоток підстрибує до 0,77% і 1,79%, а рівень відмов перевищує середній показник мережі у випадку найбільших спостережуваних 21 blobs. Ці блоки з великою кількістю даних переважно походять із великих мереж другого рівня, таких як Arbitrum і Base, які значною мірою залежать від доступності даних Ethereum для підтримки безпеки.
Якщо активність Layer 2 продовжить зростати в майбутньому, а блоки з високими плямами стануть частішими, цей накладений рівень відмов може створити тиск на загальну стабільність Ethereum. Виходячи з цієї тенденції, MigaLabs рекомендує відкласти подальше збільшення потужності blob, доки рівень відмов блоків з великим обсягом даних не повернеться до базового рівня і реальний попит не наблизиться до поточного ліміту.
Водночас Ethereum Foundation також розробляє довгострокову безпеку, а дослідник Джастін Дрейк оголосив про запуск ініціативи після квантового шифрування, яку очолюють Томас Коратгер та Еміль, з інвестицією у 2 мільйони доларів. Це свідчить про те, що Ethereum стикається з більш досконалим технічним компромісом між масштабуванням і безпекою.