A arquitetura modular de blockchain está resolvendo um problema em que a maioria das pessoas nem pensa até se deparar com ele: por que cada validador deveria baixar novamente, armazenar e verificar cada byte de dados de transação para sempre?

Em uma blockchain monolítica, consenso, execução e disponibilidade de dados são agrupados. É simples — mas isso cria um limite. À medida que a capacidade de processamento cresce, os requisitos de hardware dos validadores aumentam drasticamente, e a descentralização se deteriora silenciosamente.

A tese modular separa essas funções:
— Camadas especializadas de disponibilidade de dados (DA) cuidam da publicação e da amostragem de dados
— Camadas de execução (rollups ou L1s) se concentram exclusivamente no processamento de transições de estado
— Camadas de liquidação fornecem garantias de finalização

A principal inovação é a amostragem de disponibilidade de dados (DAS): nós leves só precisam baixar pequenos fragmentos aleatórios dos dados do bloco para verificar probabilisticamente se o bloco completo está disponível. Isso significa que as camadas de DA podem aumentar a capacidade de processamento sem obrigar cada participante a armazenar tudo.

O EIP-4844 da $ETH (blobs) avançou nessa direção — as taxas dos rollups caíram mais de 90% da noite para o dia. $SOL continua monolítica, mas compensa os custos de DA com seu design de alta capacidade de processamento e os requisitos de hardware dos validadores. A camada opBNB da $BNB Chain se beneficia diretamente da mesma tese de compressão baseada em blobs.

O objetivo final: os rollups publicam dados baratos em uma camada de DA, liquidam em uma âncora de segurança e executam em velocidades específicas para cada aplicação. Os usuários nunca veem os bastidores.

Acompanhe as curvas de adoção das camadas de DA — elas são a aposta oculta em infraestrutura por trás de toda tese sobre L2.

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