La hard fork Fusaka place le réseau P2P d'Ethereum au centre de la mise à niveau PeerDAS

Fusaka marque un tournant stratégique pour le réseau P2P d’Ethereum

Dans un changement majeur pour la feuille de route de la scalabilité du protocole, les développeurs ont utilisé le hard fork Fusaka pour mettre en avant les améliorations du p2p d’ethereum via le nouveau système PeerDAS.

Avec la mise à jour Fusaka, activée le 3 décembre 2025, Ethereum a introduit PeerDAS comme composant central de sa pile de scalabilité. Ce changement marque une démarche délibérée pour renforcer la couche peer-to-peer, longtemps négligée, que Vitalik Buterin a à plusieurs reprises décrite comme sous-priorisée par rapport au consensus et à la crypto-économie.

Selon Buterin, les équipes de recherche ont historiquement excellé dans la conception de consensus BFT et de mécanismes d’incitation, tandis que le réseau recevait peu d’attention. En conséquence, la propagation des données était inefficace, et les vues des nœuds sur la chaîne pouvaient diverger. Cependant, Fusaka est conçu pour combler cet écart en traitant le réseautage comme un levier de scalabilité de première classe.

« Pendant des années, j’ai critiqué en interne à l’EF que nous manquions d’expertise en p2p : nous pensons beaucoup à la cryptoeconomie, au consensus BFT et aux blocs, mais nous considérons la couche de réseautage p2p comme acquise. Je pense que ce n’est plus le cas, et PeerDAS le prouve », a déclaré Buterin, soulignant le changement culturel au sein de la Fondation Ethereum.

PeerDAS cible la propagation des données et la stabilité des nœuds

L’objectif principal de PeerDAS est d’améliorer la manière dont le réseau distribue les données blob et les échantillons entre les nœuds. En repensant la façon dont l’information est partagée dans la couche peer-to-peer, la mise à jour vise à rendre la propagation des données plus rapide, plus fiable et moins lourde pour les participants individuels.

PeerDAS s’appuie sur une diffusion de type gossip pour faire circuler les échantillons de blob à travers le réseau. Par ailleurs, le système est structuré pour réduire les pics de bande passante et lisser la charge entre les nœuds, ce qui favorise des vues d’état plus cohérentes et une stabilité globale renforcée.

Buterin soutient que le réseau bénéficie désormais d’un cadre peer-to-peer plus robuste et cohérent. Il a crédité un large groupe de contributeurs pour avoir porté PeerDAS de la recherche à la production, affirmant que cela prouve que la communauté accorde enfin l’attention nécessaire à la couche de réseautage.

Ce recentrage sur l’infrastructure p2p d’ethereum intervient alors que la chaîne continue de monter en charge grâce aux rollups et aux blobs de données, rendant la livraison fiable des messages et l’échantillonnage des éléments une base critique pour les gains de débit futurs.

De DAS à PeerDAS pour soutenir les rollups

PeerDAS s’appuie directement sur le Data Availability Sampling introduit avec l’EIP-4844 en 2024. Cette étape précédente permettait aux nœuds de vérifier si les blobs étaient disponibles sans télécharger l’intégralité de la charge utile, augmentant la capacité de données pour les rollups et autres systèmes de couche 2.

Alors que DAS se concentrait sur la logique de vérification, PeerDAS étend ce modèle à la couche réseau elle-même. Au lieu de concentrer les responsabilités d’échantillonnage, il les répartit entre les pairs, assurant la participation de nombreux nœuds dans la vérification et le partage de petites parties de données blob.

Cette architecture vise à réduire la dépendance à une infrastructure centralisée pour la disponibilité des données. De plus, en adoptant libp2p et une distribution de style gossip traditionnel, PeerDAS cherche à garantir une diffusion plus rapide et plus uniforme des échantillons à travers le réseau.

En conséquence, les nœuds sont mieux en mesure de traiter les données en synchronisation, ce qui aide à éviter les situations où certains participants prennent du retard ou souffrent de problèmes persistants de synchronisation. Cependant, des travaux d’optimisation supplémentaires sur la bande passante et la topologie sont attendus à mesure que l’usage augmente.

Renforcer la feuille de route centrée sur les rollups d’Ethereum

Les rollups sont devenus centraux dans la feuille de route de la scalabilité à long terme d’Ethereum, traitant l’exécution hors chaîne tout en postant des données compressées sur le mainnet. Ces systèmes de couche 2 dépendent d’une distribution rapide et fiable des données pour maintenir un débit élevé et garantir la sécurité.

PeerDAS cible directement ces exigences en renforçant la couche de données sous-jacente sur laquelle s’appuient les rollups. De plus, cette approche vise à rendre la chaîne principale plus résistante à la montée en volume des blobs à mesure que l’activité des rollups augmente dans les années à venir.

Les développeurs considèrent ce support amélioré d’Ethereum pour les rollups comme une étape clé pour gérer la demande des applications décentralisées sans sacrifier la décentralisation. En veillant à ce que les vérifications de disponibilité des données soient largement réparties, le réseau peut augmenter sa capacité tout en maintenant la vérification accessible aux nœuds ordinaires.

Le hard fork Fusaka consolide le réseautage comme un pilier de la scalabilité

Le hard fork Fusaka élève de manière effective PeerDAS d’une idée expérimentale à un composant de production dans la stratégie de scalabilité d’Ethereum. En intégrant le système dans le protocole, la mise à jour cherche à accélérer la gestion des données de blocs et à augmenter la fiabilité sous forte charge.

Selon Buterin, Fusaka représente le début d’une nouvelle phase dans l’évolution d’Ethereum. Pendant des années, la feuille de route a fortement mis l’accent sur la conception du consensus et la production de blocs, laissant la couche réseau dans l’ombre. Cependant, le déploiement de PeerDAS signale un changement vers une prise en compte égale de la distribution efficace des données.

Avec ce changement, la vision à long terme d’une haute scalabilité via une conception modulaire devient plus accessible. Cela dit, les développeurs principaux continueront probablement d’ajuster la façon dont PeerDAS interagit avec d’autres composants, notamment les clients d’exécution et la logique de traitement des blobs.

En regardant vers l’avenir, la croissance d’Ethereum dépend de plus en plus d’une fondation peer-to-peer durable. PeerDAS est positionné comme la couche de base pour la prochaine vague d’expansion des rollups et d’utilisation des applications décentralisées, garantissant que les données continuent de circuler en douceur même lorsque la demande augmente.

Perspectives pour la feuille de route du réseautage P2P d’Ethereum

Buterin a présenté la mise à jour Fusaka comme une preuve que le réseautage n’est plus un domaine négligé au sein de l’écosystème. De plus, en intégrant directement PeerDAS dans le mainnet, les développeurs montrent leur engagement à résoudre les problèmes structurels plutôt que de s’appuyer sur une infrastructure ad hoc.

Alors que la communauté évalue l’impact réel de PeerDAS sur la gestion des blobs et la performance des nœuds, l’attention se portera probablement sur de nouvelles améliorations de la topologie, du contrôle de congestion et des stratégies de disponibilité des données peerdas. Des améliorations supplémentaires pour les implémentations clients et les outils de surveillance sont également attendues.

En résumé, Fusaka et PeerDAS marquent une étape décisive pour aligner les capacités de réseautage d’Ethereum avec ses objectifs ambitieux de scalabilité. En renforçant la couche peer-to-peer, la mise à jour prépare le protocole à supporter des volumes plus importants de rollups et d’applications décentralisées tout en préservant ses valeurs fondamentales d’ouverture et de décentralisation.

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