Ethereum Fusaka 업그레이드란? 12개 EIP 개발자 가이드
작성자 Uttam Singh

Fusaka 업그레이드는 Ethereum의 다음 주요 하드포크로, 메인넷 활성화 시점을 2025년 12월 3일로 잠정 목표하고 있습니다. 조기 통합 및 개발자 테스트를 위해 이미 testnet에서 실행 중입니다.
Fusaka는 Pectra에 이어 12개의 프로토콜 변경 사항(EIP)을 도입하여 Ethereum의 확장성, 검증자 투명성, 가스 경제, 암호화 기능을 강화합니다. 이는 포함된 EIP 수 기준으로 역대 최대 규모의 업그레이드입니다.
Fusaka라는 이름은 "Fulu"(합의 계층 업그레이드, 별의 이름을 딴 명칭)와 "Osaka"(실행 계층 업그레이드, Devcon 개최지 이름)의 조합에서 유래했습니다. 이 글에서는 앱, 스마트 컨트랙트를 배포하든, 자체 체인을 구축하든, 개발자 입장에서 각 변경 사항이 무엇이고 어떤 영향을 미치는지 Fusaka에 포함된 각 개선 사항을 하나씩 설명합니다.
주요 EIP 한눈에 보기
Fusaka의 12개 EIP는 크게 네 가지 영역을 다룹니다:
- 데이터 가용성 및 샘플링: rollup과 blob을 위한 새로운 확장 경로를 엽니다.
- 암호화 및 수학 기본 연산: 업계 표준인 secp256r1 곡선을 위한 네이티브 precompile을 도입해 온체인 암호화 기능을 확장합니다.
- 가스 및 실행 관련 변경: 가스 비용과 프로토콜 리소스 배분을 최적화합니다.
- 합의 및 검증자 운영: 검증자 선정을 보다 예측 가능하고 효율적으로 만듭니다.
데이터 가용성 및 확장성
EIP-7594: peer data availability sampling (PeerDAS)
EIP-7594는 Peer Data Availability Sampling(PeerDAS)을 도입하는데, 이는 Ethereum이 blob 데이터를 검증하고 저장하는 방식을 크게 바꿉니다. 모든 노드가 전체 blob을 다운로드하는 대신, 각 노드는 피어로부터 작은 무작위 조각을 샘플링하고 전체 데이터셋이 사용 가능한지 협업하여 검증합니다.
이를 통해 네트워크는 신뢰성이나 탈중앙화를 희생하지 않고도 훨씬 더 많은 데이터를 처리할 수 있게 되며, 이는 Ethereum의 데이터 계층을 블록당 수백 개의 blob 규모로 확장하기 위한 전제 조건입니다.
PeerDAS는 완전한 Danksharding을 향한 첫 실질적인 단계입니다. 노드가 전체를 검증하면서도 부분 데이터 저장에 특화될 수 있게 함으로써, Ethereum의 처리량 상한선이 크게 높아집니다. 장기적으로 이 메커니즘은 데이터 용량을 초당 수백 킬로바이트에서 수 메가바이트 수준으로 확장할 수 있으며, 이는 Layer 2 게시 비용을 직접적으로 낮추고 고처리량 애플리케이션을 가능하게 합니다.
Rollups는 더 낮은 비용으로 훨씬 더 큰 배치의 트랜잭션을 게시할 수 있게 되어, 처리량은 높아지고 사용자 수수료는 낮아집니다. 통합 작업 시 확장된 용량을 활용하기 위해 blob 게시 로직을 조정해야 합니다.

EIP-7892: blob parameter only (BPO) hardforks
EIP-7892는 Blob Parameter Only(BPO) 하드포크라는 새로운 메커니즘을 도입합니다. 이를 통해 Ethereum은 전체 네트워크 업그레이드 없이도 블록당 목표 및 최대 blob 수와 같은 blob 관련 매개변수를 조정할 수 있습니다.
이러한 변경 사항을 주요 포크와 함께 묶어서 처리하는 대신, BPO는 Layer 2의 데이터 수요 증가에 맞춰 blob 용량을 확장할 수 있는 가볍고 독립적인 절차를 만듭니다.
Fusaka 이전에는 blob 한도를 변경하려면 조율된 하드포크를 기다려야 했고, 이는 종종 몇 달 간격으로 이루어졌습니다. BPO를 통해 Ethereum은 이제 더 작고 안전한 단계로 blob 용량을 늘릴 수 있으며, 예측 가능한 확장을 유지하면서도 네트워크 사용량에 빠르게 대응할 수 있습니다. 이는 수수료를 안정적으로 유지하고, Layer 2의 지속적인 성장을 지원하며, 드물고 위험도 높은 매개변수 변경으로 인한 병목 현상을 제거합니다.
EIP-7918: blob base fee bounded by execution cost
EIP-7918은 메인 실행 가스 수수료에 연동된 _최저 가격_을 도입하여 Ethereum의 blob 수수료 시장을 개선합니다. 이를 통해 blob 수수료가 전체 네트워크 수요 대비 공정한 기준선 아래로 떨어지지 않도록 보장합니다.
실행 가스는 비싸지만 blob 사용량이 낮은 경우, 이 시스템은 blob 가격이 거의 0(예: 1 wei)까지 붕괴되는 것을 막아, 데이터 가용성 시장의 균형과 기능을 유지합니다.
이 메커니즘이 없다면, 실행 활동이 네트워크 활동을 지배하는 시기에 blob 수수료 시장은 경제적 신호를 잃을 수 있으며, 이는 대용량 데이터 blob을 게시하는 것을 인위적으로 저렴하게 만듭니다. blob 가격을 실행 비용에 고정함으로써 EIP-7918은 blob 시장을 효율적으로 유지하고, 저가 책정을 방지하며, 사용량이 갑자기 증가할 때의 수수료 급등을 완화합니다.
데이터 가용성 및 확장성이 개발자에게 미치는 영향
- Rollup 및 L2 개발자는 더 높은 blob 게시 볼륨을 테스트하기 시작할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 비용 절감과 처리량 증가를 기대할 수 있으며, rollup과 L2는 비용 급증 없이 트랜잭션당 더 많은 온체인 데이터를 포함할 여지를 얻습니다. 이는 기존에 calldata나 blob 가격 제약으로 어려웠던 새로운 제품군을 가능하게 합니다.
- 클라이언트 업그레이드는 필수입니다. 노드는 이제 모든 데이터를 다운로드하는 대신 조율된 샘플링에 참여하므로, 저장 및 대역폭 요구사항이 변화하지만 전체 부하는 더 균형 있고 확장 가능해집니다.
- EIP-7594(PeerDAS)는 증명 형식을 blob proof에서 cell proof로 변경합니다. blob 트랜잭션을 생성하는 주체(L2 등)는 blob proof 대신 cell proof를 생성하도록 소프트웨어를 업데이트해야 합니다. 이 변경 사항으로 인해 blob 트랜잭션을 전송하는 애플리케이션이 오작동할 수 있습니다. 전체 세부 사항과 마이그레이션 가이드를 확인하세요.
- 개발자는 2025년 12월 3일 메인넷 활성화 이전에 Fusaka testnet에서 rollup 시퀀서와 DA 파이프라인을 검증하고, PeerDAS와 BPO 스케줄링을 구현하는 모든 클라이언트 버전 간 호환성을 확인할 것을 권장합니다.
암호화 및 수학 기본 연산
EIP-7939: CLZ (count leading zeros) opcode
EIP-7939는 256비트 값에서 선행 0비트의 개수를 세는 새로운 opcode인 CLZ를 도입합니다. 256비트 값에서 첫 번째 "1" 비트 이전에 몇 개의 0비트가 나오는지를 반환합니다. 예를 들어 0x000...001은 255를 반환하고, 0x800...000은 0을 반환합니다. 스택에서 x을 pop한 후 x의 선행 0비트 수를 스택에 push합니다. x가 0이면 256을 push합니다.
이 작지만 강력한 추가 기능은 저수준 수학 연산을 수행할 때 Solidity에서 필요했던 비용이 큰 비트 반복 로직을 없애줍니다.
CLZ는 정수 로그, 정규화, 난수 생성, 비트 기반 연산의 효율적인 구현을 단일 opcode로 가능하게 합니다. 빠른 비트 조작이나 로그 스케일 수학에 의존하는 DeFi 프로토콜, rollup 컨트랙트, 암호화 기본 연산은 측정 가능한 가스 절감과 더 깔끔한 로직의 이점을 얻게 됩니다.
사용 사례 예시:
EIP-7951: precompile for secp256r1 curve
EIP-7951은 WebAuthn, 하드웨어 보안 모듈, 엔터프라이즈 지갑에서 가장 널리 사용되는 암호화 곡선 중 하나인 secp256r1(NIST P-256) 타원 곡선을 위한 네이티브 precompile을 추가합니다. 지금까지 Ethereum은 secp256k1과 BLS12-381만 지원했기 때문에, 개발자는 P-256 서명을 오프체인에서 검증하거나 비용이 많이 드는 커스텀 컨트랙트를 통해 검증해야 했습니다. 이 precompile은 빠르고 저가스인 검증을 EVM에 직접 도입합니다.
secp256r1의 네이티브 지원은 WebAuthn 및 FIDO2 표준과의 원활한 통합을 가능하게 합니다. 이는 하드웨어 키, 브라우저, 엔터프라이즈 인증 시스템에서 사용되는 것과 동일한 암호화 방식입니다. 지갑과 앱은 이제 외부 릴레이나 커스터디 계층에 의존하지 않고도 사용자 서명을 온체인에서 네이티브로 검증할 수 있습니다. 이는 실제 세계의 신원 시스템과 Ethereum 스마트 컨트랙트를 연결하는, 엔터프라이즈 및 대중적 채택을 위한 중요한 단계입니다.
암호화 및 수학 기본 연산이 개발자에게 미치는 영향
- EIP-7951 (secp256r1 precompile): 개발자는 WebAuthn, 하드웨어 지갑, 엔터프라이즈 시스템에서 사용되는 것과 동일한 암호화 방식인 secp256r1(P-256) 곡선에 대해 네이티브이면서 저가스인 지원을 얻게 됩니다. 이를 통해 오프체인 검증이나 커스텀 수학 라이브러리에 의존하지 않고도 스마트 컨트랙트 내에서 직접 온체인 인증, 하드웨어 키 검증, 안전한 로그인 흐름을 구축할 수 있습니다. 또한 P-256이 이미 표준으로 사용되는 엔터프라이즈 및 기관 통합의 문을 열어, 개발자가 실제 세계의 신원 및 보안 시스템에 더 쉽게 접근할 수 있게 합니다.
- EIP-7939 (CLZ opcode): 새로운 CLZ opcode는 개발자에게 비트 레벨 수학을 처리하는 네이티브이면서 가스 효율적인 방법을 제공하여, Solidity에서 256회 반복 루프가 필요 없게 합니다. 이를 통해 log2, 정규화, 난수 생성, 비트마스킹과 같은 연산을 훨씬 저렴하고 간단하게 구현할 수 있습니다. AMM, rollup, oracle, 증명 시스템과 같은 수학 연산이 많은 프로토콜은 이 opcode를 사용해 상당한 가스 절감과 더 깔끔하고 빠른 로직을 기대할 수 있습니다.
- 이러한 업그레이드들은 함께 EVM의 암호화 및 수학적 기능을 확장하여, 개발자가 Ethereum 위에서 직접 더 안전하고, 더 효율적이며, 실제 세계와 호환되는 애플리케이션을 구축할 수 있게 합니다.
가스 및 실행 관련 변경
EIP-7823 & EIP-7883: MODEXP bounds and gas cost increase
EIP-7823과 EIP-7883은 함께 작동하여 온체인 암호화와 zk-증명 검증에 사용되는 함수인 MODEXP(Modular Exponentiation) precompile의 비용과 한도를 재정의합니다. 이 업데이트는 허용되는 최대 입력 크기를 제한하고 필요한 연산량을 더 잘 반영하도록 가스 비용을 인상하여, 저가 책정된 무거운 수학 연산으로 인한 잠재적인 서비스 거부 공격 벡터를 방지합니다.
상한선을 강화하고 가격을 조정함으로써 Ethereum은 연산 남용의 위험을 줄이는 동시에 복잡한 수학 연산에 대한 가스 사용량을 더 예측 가능하게 만듭니다. 이는 zk-SNARK 검증, 모듈러 산술, 타원 곡선 수학과 같은 암호화 함수를 수행하는 컨트랙트의 안정성을 개선합니다.
EIP-7825: transaction gas limit cap
EIP-7825는 단일 트랜잭션이 소비할 수 있는 가스량에 대한 상한선을 도입합니다. 이를 통해 하나의 대형 트랜잭션이 블록 전체 용량을 독점하거나 다른 트랜잭션을 지연시키지 못하도록 합니다.
이는 블록 실행을 더 일관되게 만들고 이상치 트랜잭션이 네트워크 성능에 영향을 미칠 위험을 줄입니다. 연산량이 많은 컨트랙트나 대규모 배치 작업을 배포하는 개발자는 모든 작업을 하나의 트랜잭션에 담는 대신 여러 트랜잭션에 연산을 분산시키는 흐름을 설계해야 합니다.
EIP-7934: RLP execution block size limit
EIP-7934는 RLP로 인코딩된 블록 크기에 새로운 제한을 설정하여, 직렬화되었을 때 블록이 얼마나 커질 수 있는지 사실상 제한합니다. 이는 과도한 블록 크기 증가를 방지하고 노드 간 전파 효율성을 개선합니다.
이 상한선이 적용되면 블록 전파가 더 빠르고 예측 가능해져, 전파 지연이나 포크의 위험이 낮아집니다. 또한 대형 블록에 대한 클라이언트 동작을 표준화하여 클라이언트 간 일관성을 개선합니다.
EIP-7935: default gas limit to 60m
EIP-7935는 블록당 기본 가스 한도를 이전 임계값보다 높은 6천만으로 인상합니다. 이 조정은 증가하는 blob 및 실행 데이터 수요에 맞춰, 개발자와 rollup이 복잡한 트랜잭션과 배치 작업을 처리할 수 있는 여지를 더 많이 제공합니다.
더 높은 가스 상한은 사용 가능한 블록스페이스를 확장하여, 더 큰 rollup 배치, 복잡한 DeFi 상호작용, 데이터가 많은 애플리케이션에 더 높은 처리량을 가능하게 합니다. 이는 이전 블록 가스 한도에 자주 도달했던 온체인 시스템을 구축하는 개발자에게 직접적인 이점입니다.
가스 및 실행 관련 변경이 개발자에게 미치는 영향
- EIP-7823 & EIP-7883 (MODEXP 업데이트): 암호화나 zk-증명을 위해 모듈러 지수 연산을 사용하는 개발자는 더 높지만 더 예측 가능한 가스 비용을 보게 될 것입니다. 새로운 상한선으로 인한 저가 책정된 호출이나 예상치 못한 되돌림을 방지하기 위해 검증 및 증명 컨트랙트의 가스 가정을 업데이트하세요.
- EIP-7825 (Transaction Gas Limit Cap): 대규모 연산이나 복잡한 상태 업데이트를 수행하는 앱은 무거운 로직을 여러 트랜잭션에 분산시키거나 배칭 메커니즘을 채택해야 합니다. 다단계 트랜잭션(브리지나 시퀀서 등)을 처리하는 프레임워크는 실행이 새로운 트랜잭션당 상한선 내에 들어가는지 검증해야 합니다.
- EIP-7934 (RLP Block Size Limit): 인프라 제공업체, explorer, 트레이싱 도구는 제한된 RLP 블록 크기와의 호환성을 확인해야 합니다. 블록 직렬화에 의존하는 클라이언트와 API는 한도에 근접한 블록에 대한 예외 상황을 우아하게 처리해야 합니다.
- EIP-7935 (Default Gas Limit 60M): 개발자는 rollup 배치, DeFi 상호작용, 고빈도 작업을 위한 더 많은 블록스페이스의 이점을 얻습니다. 이는 또한 네트워크 안정성을 위협하지 않으면서 데이터가 많은 프로토콜을 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- 이러한 업그레이드들은 종합적으로 Ethereum의 실행 환경을 더 예측 가능하고, 확장 가능하며, 안전하게 만들어, 개발자에게 고처리량 앱, L2 시스템, 온체인 암호화를 위한 더 매끄러운 기반을 제공합니다.
합의 및 검증자 운영
EIP-7917: deterministic proposer lookahead
EIP-7917은 Ethereum 검증자를 위한 결정론적 proposer lookahead 메커니즘을 도입합니다. 다음 블록을 제안할 대상을 결정하기 위해 단기 무작위성에 의존하는 대신, 검증자는 이제 여러 슬롯 앞서 proposer 집합을 알 수 있습니다. 이러한 투명성은 불확실성을 줄이고 네트워크 전반에 걸쳐 블록 생성을 더 예측 가능하게 정렬합니다.
결정론적 lookahead는 검증자 간 조율, MEV 완화, 블록 릴레이 효율성을 개선합니다. builder, proposer, relay는 다음 proposer를 미리 알 수 있으므로 더 효과적으로 계획할 수 있습니다. 또한 막판 reorg 시도를 최소화하고 proposer 순환 과정의 공정성을 개선합니다.
EIP-7642: history expiry & simpler receipts
EIP-7642(일명 eth/69)는 history expiry와 더 간결하고 새로운 receipt 형식을 도입하여 Ethereum이 오래된 체인 데이터를 처리하는 방식을 단순화합니다. 오래된 이력 데이터는 이제 일정 기간이 지나면 안전하게 정리될 수 있으며, receipt는 더 가벼워지고 검증하기 쉬워집니다.
이 변경 사항은 노드의 장기적인 상태 증가를 크게 줄여 저장 비용을 낮추고 동기화 시간을 개선합니다. 더 간결해진 receipt는 또한 light client와 인덱싱 도구의 증명 검증을 간소화합니다. 체인 크기가 계속 증가함에 따라 Ethereum의 노드 운영은 더 지속 가능해집니다.
합의 및 검증자 운영이 개발자에게 미치는 영향
- EIP-7917 (Deterministic Proposer Lookahead): 검증자 운영자와 스테이킹 클라이언트는 향후 proposer 집합에 대해 일관된 시야를 확보하기 위해 새로운 proposer 선정 로직으로 업데이트해야 합니다. MEV builder와 블록 relay는 블록 템플릿을 더 앞서 계획하기 시작할 수 있어, 지연 시간을 개선하고 블록 제출 파이프라인에서 경쟁 조건을 줄일 수 있습니다. 모니터링 및 분석 도구는 투명성과 검증자 조율을 위해 향후 proposer 순환을 표시해야 합니다.
- EIP-7642 (History Expiry & Simpler Receipts): 노드 운영자는 디스크 사용량 감소와 더 빠른 정리 작업의 이점을 얻지만, 아카이브 접근이 필요한 경우 데이터 보존을 위한 클라이언트 설정을 확인해야 합니다. 인프라 및 explorer 개발자는 단순화된 receipt 구조에 맞춰 receipt 디코딩 및 인덱싱 파이프라인을 업데이트해야 합니다. 오래된 트랜잭션 receipt에 의존하는 앱이나 증명 시스템은 history expiry가 적용되면 제3자 아카이브 서비스에 의존해야 할 수 있습니다.
이러한 EIP들은 함께 검증자 조율, 블록 전파, 장기적인 노드 지속 가능성을 개선하여, 개발자에게 더 빠르고, 더 가볍고, 더 예측 가능한 합의 계층을 제공합니다.
다음 시대를 위한 더 빠르고 더 스마트한 Ethereum
Fusaka 업그레이드는 데이터 가용성, 가스 효율성, 합의 예측 가능성, 암호화 성능의 발전을 하나로 모으며 Ethereum 발전의 또 다른 주요 이정표를 세웁니다. 개발자에게 Fusaka는 더 효율적인 실행 계층, 예측 가능한 수수료 시장, 더 강력한 암호화 기반을 제공하여 더 빠른 rollup, 더 가벼운 노드 운영, 네이티브 WebAuthn 검증 및 온체인 정밀 수학과 같은 새로운 사용 사례를 가능하게 합니다. 그 결과 더 확장 가능하고, 안전하며, 개발자 친화적인 Ethereum이 차세대 고성능 애플리케이션을 위한 준비를 마치게 됩니다.
자료 살펴보기
- PeerDAS 및 blob 확장: cell proof로 마이그레이션하는 방법과 더 높은 blob 용량을 위해 rollup을 준비하는 방법을 알아보세요.
- World와 같은 팀이 어떻게 수백만 규모로 확장하는지 Alchemy rollup을 통해 알아보고, 액세스를 받으려면 저희 팀에 문의하세요.
- Ethereum에서 구축 시작하기: Alchemy의 세계적 수준의 블록체인 개발자 플랫폼을 사용해 인터넷 경제의 미래를 구축하세요.
Fusaka를 최대한 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다. 저희 팀에 연락하시고, Fusaka testnet에서 테스트를 시작하여 온체인의 미래를 구축하세요.
자주 묻는 질문
Ethereum Fusaka 업그레이드는 언제 이루어지나요?
Fusaka 업그레이드는 현재 testnet에서 실행 중이며, 메인넷 활성화 목표 시점은 2025년 12월 3일입니다. 개발자, 노드 운영자, rollup 팀은 PeerDAS, 가스 스케줄 업데이트, 클라이언트 동작 변경에 대한 호환성을 확보하기 위해 지금부터 통합 테스트를 시작해야 합니다.
지갑과 앱은 새로운 secp256r1 precompile(EIP-7951)을 어떻게 통합하나요?
Fusaka는 WebAuthn, FIDO2 기기, 여러 엔터프라이즈 인증 시스템에서 사용되는 것과 동일한 곡선인 secp256r1(P-256) 타원 곡선을 위한 네이티브 precompile을 도입합니다. 이미 로그인에 WebAuthn을 사용하는 지갑과 앱은 이제 relay나 커스텀 암호화 라이브러리 없이도 서명을 온체인에서 직접 검증할 수 있게 됩니다.
통합하려면 새로운 precompile 주소를 참조하고, 오프체인 검증을 수행하는 대신 이를 직접 호출하도록 서명 검증 로직을 업데이트해야 합니다. 이를 통해 안전하고 비밀번호 없는 로그인 및 하드웨어 키 기반 트랜잭션 구현이 훨씬 쉬워집니다.
PeerDAS는 rollup 데이터 게시와 DA 파이프라인에 어떤 영향을 미치나요?
Peer Data Availability Sampling(EIP-7594)은 네트워크 전반에서 blob 데이터가 저장되고 검증되는 방식을 바꿉니다: 이제 노드는 전체 blob을 다운로드하는 대신 blob 데이터의 조각을 샘플링합니다. 이를 통해 rollup은 더 낮은 비용으로 더 큰 배치를 게시할 수 있어, 처리량이 개선되고 트랜잭션당 수수료가 낮아집니다.
다만, 현재 blob proof를 생성하는 rollup은 새로운 DA 증명 형식인 cell proof를 생성하도록 소프트웨어를 업데이트해야 합니다. 이는 L2 시퀀서, DA 파이프라인, blob 트랜잭션을 준비하는 모든 도구에 대한 주요 breaking change입니다.
fusaka는 Ethereum과 L2 전반의 가스 수수료에 어떤 영향을 미치나요?
Fusaka는 실행 비용을 더 예측 가능하게 만들고, 블록 가스 용량을 확장하며, 특정 암호화 연산에 대한 가격을 조정하는 업데이트를 포함합니다. 사용자 입장에서는 PeerDAS가 더 크고 효율적인 blob 게시를 가능하게 하므로, 시간이 지남에 따라 일반적으로 L2 수수료가 낮아짐을 의미합니다.
개발자 입장에서는 모듈러 지수 연산과 같은 가스 부담이 큰 연산의 가격이 더 정확하게 책정되므로, 일부 zk-검증이나 수학 연산이 많은 컨트랙트는 호출당 비용이 더 높아질 수 있지만 변동성은 줄어듭니다. 전반적으로 Fusaka는 Ethereum을 더 저렴한 rollup 실행과 스택 전반에 걸친 더 안정적인 수수료 시장으로 이끌어갑니다.
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