Qu'est-ce que la mise à niveau Ethereum Fusaka prévue pour le lancement le 3 décembre 2025 ?

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  • Publié le 2025-10-15
  • Dernière mise à jour : 2025-10-15

Activé sur les testnets publics en octobre et visant une sortie mainnet le 3 décembre 2025, Fusaka est la prochaine mise à niveau majeure d'Ethereum après Pectra, conçue pour améliorer l'évolutivité des rollups tout en maintenant l'efficacité des nœuds du réseau. Il introduit l'échantillonnage de disponibilité des données par pairs (PeerDAS), coordonne les mini-forks Blob-Parameter-Only (BPO) pour augmenter la capacité des blobs entre les hard forks majeurs, et ajuste la limite de gaz des blocs par défaut à environ 60 millions via EIP-7935. Ensemble, ces changements visent des transactions Layer-2 moins chères, des opérations de nœuds plus fluides et un chemin plus sûr vers un débit plus élevé.
 
À la fin de ce guide, vous comprendrez ce qu'est la mise à niveau Ethereum Fusaka, comment PeerDAS améliore l'évolutivité, quand elle sera déployée, et comment les utilisateurs, développeurs et investisseurs peuvent se préparer à la prochaine évolution majeure d'Ethereum.

Qu'est-ce que la mise à niveau Ethereum Fusaka ?

Feuille de route de la mise à niveau Ethereum Fusaka et fonctionnalités clés | Source : Ethereum.org
 
Fusaka, combinant informellement « Fulu + Osaka », est un ensemble coordonné d'environ une douzaine d'EIP visant à faire évoluer la disponibilité des données d'Ethereum et la capacité d'exécution, particulièrement pour les rollups L2 qui publient des « blobs » de données sur L1. La fonctionnalité phare est PeerDAS (EIP-7594), qui permet aux nœuds d'échantillonner de petites parties des données de rollup depuis leurs pairs au lieu de télécharger chaque blob en entier, réduisant drastiquement la bande passante par nœud et permettant plus d'espace de données au fil du temps.
 
Au-delà de PeerDAS, Fusaka regroupe les forks BPO (Blob-Parameter-Only) qui peuvent augmenter les cibles/max de blobs sans un hard fork complet, plus le renforcement de la sécurité, par exemple, des plafonds sur le gaz par tx et la taille de bloc physique, et des commodités pour développeurs comme le précompilé secp256r1 et un opcode CLZ pour des calculs on-chain moins chers. Les paramètres par défaut des clients pour la limite de gaz sont également coordonnés à environ 60M via EIP-7935.
 
 

Quand la mise à niveau Fusaka (Fulu + Osaka) sera-t-elle lancée ?

La mise à niveau Ethereum Fusaka est déployée en trois phases de test avant son lancement officiel sur le mainnet en décembre 2025. Chaque activation de testnet permet aux développeurs de vérifier la stabilité, les performances et la compatibilité avant que la mise à niveau soit déployée sur l'ensemble du réseau.
 
1. Testnet Holesky — Activé le 1er octobre 2025 (UTC) : Le premier déploiement a testé avec succès les fonctionnalités de base de Fusaka, y compris les changements de limite de gaz des blocs et les performances des validateurs.
 
2. Testnet Sepolia — Activé le 14 octobre 2025 (UTC) : Le deuxième test s'est concentré sur PeerDAS, le nouveau système d'échantillonnage de données d'Ethereum, et a simulé des limites de gaz plus élevées pour s'assurer que les nœuds pouvaient gérer la mise à niveau en douceur.
 
3. Testnet Hoodi — Prévu pour le 28 octobre 2025 (UTC) : Ce sera la répétition finale avant l'activation du mainnet. Les développeurs surveilleront comment PeerDAS interagit avec les conditions de réseau du monde réel et vérifieront la sécurité du système à pleine capacité.
 
Si tous les tests se déroulent comme prévu, l'activation du mainnet est prévue pour le 3 décembre 2025, marquant le lancement officiel de Fusaka. Les développeurs principaux confirmeront le slot et l'époque exacts plus près de la date une fois que toutes les équipes de clients auront terminé les vérifications de stabilité et la synchronisation finale.

Qu'est-ce qui change dans l'écosystème Ethereum après le déploiement de la mise à niveau Fusaka ?

 
La mise à niveau Fusaka est un jalon majeur d'évolutivité qui rendra Ethereum plus rapide, moins cher et plus sûr pour tous, des développeurs de rollups aux utilisateurs quotidiens. Voici les améliorations clés que cette mise à jour pourrait apporter :
 
• Transactions Layer-2 moins chères : Les rollups comme Arbitrum et Optimism publient des lots de transactions sur Ethereum sous forme de « blobs ». Avec PeerDAS, chaque nœud vérifie seulement ~12,5% des données de blob au lieu du fichier entier, réduisant la charge de travail et coupant les frais de publication des rollups.
 
• Expansion graduelle de la capacité : Des mini forks BPO après le lancement du mainnet prévus pour le 17 décembre 2025 et le 7 janvier 2026 augmenteront progressivement la capacité des blobs de 9 à 15 puis à 21, assurant une montée en charge sûre.
 
• Efficacité et sécurité du réseau : Les paramètres par défaut des clients autour de 60 millions de gaz (EIP-7935), ainsi que les plafonds par transaction et une limite de taille de bloc de 10 MiB, empêchent la surcharge du réseau tout en augmentant le débit.

EIP clés dans la mise à niveau Fusaka et ce qu'elles signifient pour vous

La mise à niveau Fusaka regroupe plusieurs propositions d'amélioration d'Ethereum (EIP) qui fonctionnent ensemble pour améliorer l'évolutivité, l'efficacité et l'expérience développeur. Voici les plus importantes à comprendre et pourquoi elles comptent :

1. EIP-7594 : PeerDAS (Échantillonnage de disponibilité des données par pairs)

C'est la fonctionnalité principale de Fusaka. Elle change la façon dont Ethereum vérifie les données de rollup en permettant aux nœuds de vérifier de petits échantillons au lieu de télécharger des blobs de données complets. Cela réduit drastiquement l'utilisation de la bande passante, permettant au réseau de contenir plus de données de rollup par bloc et de réduire les frais de transaction Layer 2 sur les chaînes comme Arbitrum, Optimism et Base.

Comment PeerDAS fonctionne et pourquoi c'est important pour la mise à jour Fusaka

Un aperçu des mécaniques de PeerDAS | Source : Medium
 
Actuellement, chaque nœud Ethereum doit télécharger toutes les données de rollup (appelées blobs) pour s'assurer qu'elles sont valides et disponibles. Ce système fonctionne, mais comme les réseaux Layer 2 comme Arbitrum et Optimism publient plus de données, cela met une pression importante sur la bande passante et le stockage des nœuds. Le résultat est une synchronisation plus lente, des coûts matériels plus élevés et des limites sur l'évolutivité du réseau.
 
Le système PeerDAS (EIP-7594) change cela en introduisant l'échantillonnage de données. Au lieu de tout télécharger, chaque nœud ne vérifie qu'une petite portion aléatoire des données de blob, environ 12,5% (1/8) par nœud selon les spécifications actuelles. Quand suffisamment de nœuds vérifient leurs échantillons et que tout semble bon, Ethereum peut confirmer avec confiance que l'ensemble de données existe. C'est comme avoir des centaines de relecteurs qui lisent chacun quelques pages d'un livre au lieu que tout le monde lise le livre entier.
 
Cette innovation change la donne pour l'évolutivité. En réduisant la quantité de données que chaque nœud doit gérer, Ethereum peut augmenter en sécurité la capacité totale de données grâce aux prochains forks BPO. Plus de capacité signifie des frais de rollup plus bas, des transactions plus rapides et moins de goulots d'étranglement pendant les périodes d'affluence. Pour les utilisateurs, cela se traduit par des swaps, des mints et des bridges moins chers sur les L2, et pour les développeurs, cela ouvre la porte à la construction d'applications encore plus complexes et riches en données.

2. EIP-7892 : Forks BPO (Blob-Parameter-Only)

Au lieu d'attendre des mois pour un autre grand hard fork, les forks BPO permettent aux développeurs d'augmenter graduellement la capacité des blobs juste après Fusaka. Deux mini-mises à niveau sont déjà programmées, le 17 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, qui augmenteront le nombre maximum de blobs de 9 à 15 puis de 15 à 21. Cela assure une croissance régulière de l'espace de données tout en gardant le réseau stable entre les étapes.

3. EIP-7935 : Limite de gaz par défaut autour de 60 millions

Pour gérer le débit supplémentaire, la plupart des clients Ethereum passeront d'une limite de gaz de 36 millions à 60 millions. Ce n'est pas une règle stricte mais un paramétrage coordonné entre les clients comme Geth, Nethermind et Erigon. Cela augmente la capacité des blocs tandis que de nouveaux plafonds de sécurité empêchent qu'une seule transaction obstrue la chaîne.

Autres améliorations de sécurité et de performance

Plusieurs EIP plus petits se concentrent sur le maintien de la sécurité et de l'efficacité du réseau alors que l'activité augmente :
 
• Plafond de gaz par transaction et plafond de taille de bloc de 10 MiB empêchent les blocs géants de ralentir le réseau.
 
• Frais de base de blob bornés et ajustements de gaz MODEXP stabilisent les coûts de transaction pendant les calculs intensifs.
 
• La prévision déterministe des proposants donne aux validateurs un préavis des blocs à venir, aidant les L2 à atteindre des confirmations quasi-instantanées.
 
Ces mises à jour rendent l'infrastructure d'Ethereum plus résiliente, prévisible et abordable pour tous les participants.

Améliorations de l'expérience développeur

Fusaka apporte aussi des améliorations de qualité de vie pour les constructeurs :
 
• Précompilé secp256r1 : Permet aux portefeuilles d'utiliser l'authentification biométrique comme Face ID ou les clés d'accès, rendant l'onboarding plus sûr et plus simple.
 
• Opcode CLZ : Réduit les coûts de gaz pour les calculs mathématiques complexes, particulièrement dans les preuves ZK, les protocoles DeFi et les dApps de gaming.
 
Ensemble, ces outils rendent Ethereum plus convivial pour les développeurs et ouvrent la porte à des conceptions de smart contracts de nouvelle génération.

Comment la mise à niveau Fusaka d'Ethereum impacte-t-elle différentes parties prenantes ?

Pour les développeurs Layer-2 et d'applications, Fusaka apporte des coûts de données plus bas et des temps de publication plus rapides, ainsi que de nouveaux outils comme secp256r1 pour les portefeuilles biométriques et CLZ pour des smart contracts économes en gaz. Surveiller l'utilisation des blobs aidera à optimiser les performances.
 
Pour les opérateurs de nœuds et les validateurs, mettre à niveau les clients d'exécution et de consensus avant le 3 décembre est essentiel. Après la mise à niveau, les opérateurs devraient surveiller la propagation des blocs, les slots manqués et les métriques de frais de blob pour assurer la stabilité. Pour les utilisateurs quotidiens, aucune action n'est requise, mais vous pouvez vous attendre à des frais plus bas et plus stables lors des swaps, mints ou jeux sur les réseaux Layer-2 à mesure que la capacité des blobs s'étend.

Comment se préparer à la mise à niveau Ethereum Fusaka

La mise à niveau Fusaka est l'un des plus grands jalons d'évolutivité d'Ethereum à ce jour, et bien que la plupart du travail technique se passe en arrière-plan, il est utile de savoir comment vous pouvez vous préparer selon votre rôle dans l'écosystème.
 
• Pour les utilisateurs d'Ethereum : Aucune action manuelle n'est nécessaire. Assurez-vous simplement que votre portefeuille ou interface dApp est mis à jour vers la dernière version. Après la mise à niveau, vous bénéficierez automatiquement de frais Layer-2 plus bas, de transactions plus rapides et d'une expérience plus fluide lors des swaps ou du minting de NFT.
 
• Pour les développeurs et opérateurs de nœuds : Mettez à niveau vos clients d'exécution et de consensus avant le 3 décembre 2025 pour assurer la compatibilité du réseau. Testez vos applications sur le testnet Hoodi avant le lancement, surveillez les métriques d'utilisation des blobs et préparez-vous à tirer parti des nouveaux outils comme PeerDAS, secp256r1 et CLZ pour une meilleure évolutivité et expérience utilisateur.
 
• Pour les investisseurs ETH et stakers : Restez informés sur les progrès du déploiement sur le mainnet et les calendriers des forks BPO. Les améliorations de Fusaka en matière d'efficacité des données et d'adoption des rollups pourraient renforcer la demande à long terme d'Ethereum et les revenus de frais, en faisant un événement clé à surveiller pour les tendances du marché et les rendements de staking.

Quels sont les risques et les compromis de la mise à niveau mainnet Fusaka ?

Bien que Fusaka soit un pas majeur en avant pour l'évolutivité d'Ethereum, il introduit aussi de nouveaux compromis de conception que les utilisateurs, développeurs et validateurs devraient connaître.
 
1. Risque de centralisation dans le stockage des données : PeerDAS réduit la quantité de données que chaque nœud doit télécharger en leur permettant de vérifier seulement de petits échantillons aléatoires. Cependant, un groupe plus petit de nœuds de « données complètes », généralement gérés par des fournisseurs d'infrastructure ou des opérateurs de staking, doivent encore tout stocker pour maintenir la sécurité du réseau. Si trop peu existent, cela pourrait concentrer le pouvoir et réduire la décentralisation. Pour éviter cela, Fusaka inclut des mesures de sécurité comme des bornes de frais, des plafonds de gaz et des augmentations graduelles de blobs pour maintenir un équilibre sain.
 
2. Augmentations contrôlées de la limite de gaz : Vous pourriez entendre des rumeurs sur la limite de gaz d'Ethereum sautant à 150 millions, mais ce n'est pas le cas. Sous EIP-7935, Fusaka aligne seulement les paramètres par défaut des clients autour de 60 millions de gaz, assurant plus de capacité sans stresser le réseau. Toute augmentation supplémentaire dépendra des tests en conditions réelles et des données de stabilité, prévenant les surcharges et gardant la participation des nœuds accessible à tous.

Que se passe-t-il après la mise à niveau Fusaka sur la feuille de route Ethereum 2.0 ?

Avec Fusaka livrant PeerDAS et les forks BPO pour étendre la capacité de données d'Ethereum, le réseau passera à sa prochaine phase de feuille de route, « Glamsterdam », attendue quelque part en 2026. Cette mise à niveau se concentrera sur l'affinement de l'évolutivité, l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'amélioration de l'efficacité des validateurs suivant les améliorations de données à grande échelle introduites par Fusaka.
 
Les priorités clés pour Glamsterdam incluent l'optimisation supplémentaire du danksharding, l'amélioration de l'équité MEV (Valeur Extractible Maximale) sous la phase The Scourge, et la simplification des opérations de nœuds sous les initiatives The Verge et The Purge. Ensemble, ces mises à niveau continueront à réduire les coûts pour les réseaux Layer-2, rationaliser les interactions de portefeuille et rendre Ethereum plus durable pour la croissance à long terme.

Conclusion

La mise à niveau Fusaka est une pierre angulaire de la feuille de route de mise à l'échelle à long terme d'Ethereum. En combinant PeerDAS, les forks BPO et l'optimisation du gaz, elle livre une fondation plus sûre, plus rapide et moins chère pour les rollups et les applications décentralisées.
 
Cependant, comme avec toutes les mises à niveau majeures de réseau, les utilisateurs et opérateurs de nœuds devraient rester informés, surveiller les performances du réseau et se préparer à une volatilité à court terme. Avec Fusaka ouvrant la voie à Glamsterdam et au-delà, Ethereum continue d'évoluer vers un futur de haut débit, de frais bas et de décentralisation mondiale sécurisée.

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