Detalhes do Prysm Fusaka Mainnet Interrupção e Perda de 382 ETH

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Nós Prysm falharam sob carga pesada de atestações durante o Fusaka, causando aproximadamente 18,5% de slots perdidos, baixa participação e perdas de 382 ETH.

Atestaçã0s fora de sincronização forçaram o Prysm a reproduzir estados antigos do beacon, desencadeando milhares de recomputações caras e esgotamento de recursos.

O Prysm mitigou o problema com flags de configuração e versões posteriores, atualizando a lógica de validação para evitar replays de estados históricos.

A atualização da rede principal Ethereum Fusaka enfrentou interrupções em 04 de dezembro de 2025, após os nós Prysm falharem durante o processamento de atestações. O problema ocorreu na rede principal Ethereum durante a janela de atualização Fusaka, envolvendo a equipe do cliente de consenso Prysm. Ocorreu devido ao esgotamento de recursos, que atrasou as respostas dos validadores e causou epochs perdidos, redução da participação e perdas de recompensas dos validadores.

Esgotamento de Recursos Interrompe Epochs Fusaka

Durante o incidente, quase todos os nós beacon Prysm tiveram dificuldades em processar atestaçõs específicas sob carga pesada. Notavelmente, o problema afetou as epochs 411439 a 411480, abrangendo cerca de 42 epochs. No entanto, os nós não responderam a tempo às solicitações dos validadores, o que causou blocos e atestaçõs perdidos.

Neste intervalo, a rede perdeu 248 blocos de 1.344 slots. Como resultado, a taxa de slots perdidos atingiu aproximadamente 18,5%. A participação na rede também caiu drasticamente, chegando a um mínimo próximo de 75% durante o pico da interrupção.

Validadores sofreram perdas mensuráveis durante a desaceleração. Segundo a equipe Prysm, as recompensas de atestaçõs perdidas totalizaram cerca de 382 ETH. Essas perdas se acumularam à medida que os validadores não podiam enviar provas a tempo.

Provas fora de sincronização levaram a recomputações pesadas

De acordo com o relatório Prysm, a causa raiz envolveu atestaçõs de nós provavelmente fora de sincronização. Essas provas referenciavam raízes de blocos de epochs anteriores, não a visão atual da cadeia. No entanto, o Prysm tentou verificar completamente para atender às regras de consenso do Ethereum.

Para validar cada prova, o Prysm reconstruía repetidamente estados antigos do beacon. Esse processo exigia reproduzir blocos passados e realizar transições de epoch caras. Sob alta concorrência, os nós tentaram centenas dessas recalculações simultaneamente.

Um exemplo envolveu uma atestação referenciando o bloco 0xc6e4ff do epoch 411441. O Prysm reproduziu várias transições de estado para verificá-la. Notavelmente, engenheiros observaram esse comportamento quase 4.000 vezes na infraestrutura.

Correções, Detecção e Monitoramento Contínuo

Durante o incidente, a equipe Prysm aconselhou os usuários a ativar a flag --disable-last-epoch-target na versão 7.0.0. Essa medida temporária reduziu a pressão de recomputação do estado. Importante, evitou a necessidade de uma versão de emergência do cliente.

Posteriormente, as versões 7.0.1 e 7.1.0 introduziram correções permanentes. Essas atualizações alteraram a validação de atestaçõs para depender do estado principal, evitando replays históricos. A equipe alertou contra o uso da flag --ignore-unviable-attestations.

A detecção ocorreu por meio de relatórios de desenvolvedores principais e usuários. Métricas mostraram aumento na contagem de replays, alto uso de recursos e falhas nas solicitações gRPC. Segundo dados da Miga Labs citados pelo Prysm, a distribuição dos clientes mudou durante a recuperação, destacando preocupações contínuas com diversidade.

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