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Uma transação L2 não é executada diretamente na mainnet da Camada 1. Em vez disso, um sequenciador centralizado ou descentralizado aceita a transação, ordena-a e processa-a em uma máquina virtual off-chain. O usuário paga dois componentes distintos para cada ação: a taxa de execução L2 e a taxa de postagem de dados L1.
A taxa de execução L2 cobre a computação e a leitura de estado na rede de rollup em si. Porque os nós L2 operam com limites de throughput mais altos do que a mainnet do Ethereum, o custo do gás de execução é uma fração de um centavo. Uma transferência de token simples ou uma colocação de ordem consome gás L2 mínimo, custando menos de 0,001 USD em computação.
A taxa de postagem de dados L1 representa o custo incorrido pelo sequenciador para publicar entradas de transação ou diferenças de estado de volta para a Camada 1. Os rollups derivam segurança da Camada 1 garantindo que qualquer um possa reconstruir o estado L2 a partir dos dados postados na mainnet. Essa taxa de dados historicamente dominou mais de 80 por cento da taxa total paga por um usuário L2.
NOTA: Lotes de transações comprimidos permitem que os sequenciadores amortizem uma única taxa de transação L1 em milhares de ações de usuário L2, reduzindo a sobrecarga de dados individual.
Para ver como a aritmética funciona, considere um lote contendo 1.000 transferências padrão. Na mainnet da Camada 1, 1.000 transferências que consomem 21.000 gás cada uma a uma taxa de base L1 de 20 gwei requerem um gasto total de execução de 0,42 ETH.
Quando processadas em um rollup otimista ou ZK, o sequenciador executa todas as 1.000 transações off-chain. O custo computacional em L2 totaliza menos de 0,0005 ETH para o lote inteiro. O sequenciador então comprime as cargas de transação em uma única submissão de lote.
Se a carga de lote consome 120.000 gás na Camada 1 para armazenar os dados, o custo de postagem L1 a 20 gwei é igual a 0,0024 ETH. Dividir 0,0024 ETH por 1.000 transações rende uma taxa de dados L1 de 0,0000024 ETH por transferência. Adicionar a fração de execução L2 dá uma taxa final de usuário de menos de 0,000003 ETH por transferência, em comparação com 0,00042 ETH na mainnet.
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Os dados de blob introduziram sidecars de armazenamento dedicados anexados aos blocos do Ethereum. Os blobs carregam dados que persistem por aproximadamente 18 dias antes de serem podados pelos nós da mainnet. Crucialmente, o espaço de blob opera em um mercado de taxas independente, separado do gás de execução EVM padrão.
Quando o gás de execução da mainnet dispara devido à alta atividade de swap L1, a taxa de base de blob permanece inafetada, a menos que a demanda de postagem de lote de rollup em si sature o espaço de blob alvo. Como resultado, os custos de transferência L2 caíram para frações de um centavo, permanecendo estáveis mesmo durante a congestão da mainnet.
AVISO: Alta atividade de submissão de lote L2 pode saturar o espaço de blob alvo por bloco, desencadeando um aumento exponencial nas taxas de gás de blob que eleva os custos de transação do usuário.
Embora a execução L2 seja instantânea, mover ativos de volta para a mainnet da Camada 1 envolve um atraso de nível de protocolo conhecido como período de saque. A mecânica desse atraso depende de se o rollup usa arquitetura otimista ou de conhecimento zero.
Os rollups otimistas presumem que as transições de estado off-chain são válidas por padrão. Para prevenir sequenciadores mal-intencionados de submeter raízes de estado fraudulentas e roubar fundos, o protocolo de ponte impõe uma janela de desafio de 7 dias. Durante esse período de saque de 7 dias, verificadores podem submeter provas de falha na Camada 1 para cancelar saques inválidos e penalizar o operador.
Os rollups ZK não requerem uma janela de desafio de 7 dias porque cada submissão de lote inclui uma prova de validade criptográfica verificada por um contrato inteligente L1. Um saque de rollup ZK se estabelece assim que o lote e sua prova correspondente se estabelecem na Camada 1, geralmente levando entre 15 minutos e algumas horas.
Para evitar o atraso de ponte otimista de 7 dias, os traders frequentemente usam pontes de liquidez de terceiros. Essas pontes rápidas antecipam fundos na Camada 1 imediatamente de um pool de liquidez, assumindo o risco de acerto de 7 dias por si mesmos em troca de uma taxa.
FAÇA: Use pontes de liquidez rápidas para transferências de ativos rotineiras para evitar bloquear capital por 7 dias, mas verifique os níveis de taxa de ponte para evitar altos custos em transferências grandes.
Ao gerenciar posições em centrais ou livros de ordens L2, os traders avaliam os cronogramas de taxas de troca ao lado dos custos de acerto. As trocas centralizadas eliminam completamente a sobrecarga de gás L2, mas cobram taxas de maker e taker variáveis ao lado das taxas de funding para futuros perpétuos.
A tabela abaixo detalha as atuais taxas de maker de futuros, taxas de taker e taxas de funding de ETH de 8 horas em quatro principais venues de derivativos centralizados.
| Venue | Taxa de Maker de Futuros | Taxa de Taker de Futuros | Taxa de Funding de ETH de 8h |
| Bitget | 0,0200% | 0,0300% | +0,0039% |
| Bybit | 0,0200% | 0,0550% | +0,0022% |
| MEXC | 0,0000% | 0,0200% | +0,0007% |
| OKX | 0,0200% | 0,0500% | +0,0033% |
Na MEXC, manter uma posição longa em ETH incorre em uma taxa de funding de +0,0007% por janela de 8 horas, enquanto o Bitget cobra +0,0039%. Ao longo de um período de retenção de 30 dias que compreende 90 intervalos de funding, uma posição longa em ETH no Bitget incorre em um custo de funding cumulativo de 0,351%, enquanto a mesma posição na MEXC custa 0,063%.
P: Por que as taxas de camada 2 são tão mais baixas do que as taxas da mainnet? R: As redes de camada 2 processam a computação off-chain e comprimem centenas de transações em um único lote postado na Camada 1. Isso divide o custo de submissão de dados L1 em todas as transações no lote, em vez de exigir que cada usuário pague o gás de execução L1 completo.
P: O que mudou para as taxas de camada 2 após o espaço de blob ser adicionado? R: O espaço de blob criou um mercado de disponibilidade de dados separado que não compete com a execução de contrato inteligente da mainnet. Os rollups armazenam dados de lote em blobs temporários em vez de calldata de mainnet caro, isolando os custos de transação L2 dos picos de gás L1.
P: Por que um saque de rollup otimista nativo leva 7 dias? R: Os rollups otimistas dependem de uma janela de desafio de 7 dias para dar aos verificadores de rede tempo de submeter provas de falha contra raízes de estado fraudulentas. Os fundos permanecem bloqueados no contrato de ponte L1 até que o período de disputa expire sem um desafio de fraude válido.
P: Como as pontes de liquidez rápidas eliminam o atraso de saque? R: As pontes rápidas usam provedores de liquidez de terceiros na Camada 1 que pagam imediatamente o usuário na mainnet. O provedor de liquidez assume o atraso de acerto de 7 dias na ponte de rollup nativa em troca de uma taxa de liquidez cobrada ao trader.