linuxbtc挖礦
① 鉶氭嫙璐у竵鎸栫熆浠涔堟剰鎬
浠涔堟槸鎸栫熆錛
鎸栫熆錛屽埄鐢ㄧ數鑴戠‖浠惰$畻鍑烘暟瀛楄揣甯佺殑浣嶇疆騫惰幏鍙栫殑榪囩▼縐頒箣涓烘寲鐭褲備緥濡傛瘮鐗瑰竵姣忛殧涓涓鏃墮棿鐐癸紝姣旂壒甯佺郴緇熶細鍦ㄧ郴緇熻妭鐐逛笂鐢熸垚涓涓闅忔満浠g爜錛屼簰鑱旂綉涓鐨勬墍鏈夎$畻鏈洪兘鍙浠ュ幓瀵繪壘姝や唬鐮侊紝璋佹壘鍒版や唬鐮侊紝灝變細浜х敓涓涓鍖哄潡錛岄殢鍗沖緱鍒頒竴涓姣旂壒甯侊紝榪欎釜榪囩▼灝辨槸浜轟滑甯歌寸殑鎸栫熆銆傝$畻榪欎釜闅忔満浠g爜闇瑕佸ぇ閲忕殑GPU榪愮畻錛屼簬鏄鐭垮伐浠閲囪喘嫻烽噺鏄懼崱鐢ㄤ互鏇村揩閫熺殑鑾峰緱姣旂壒甯佽幏鍒┿
紜璁よ櫄鎷熻揣甯佷氦鏄撻渶瑕佽繍琛屽嶆潅鐨勮繍綆楋紝鐭垮伐浠鍒╃敤璁$畻鏈烘墽琛岃繖浜涜繍綆楋紝鐒跺悗鑾峰緱鉶氭嫙璐у竵濂栧姳錛岃繖灝辨槸鎵璋撹櫄鎷熻揣甯佹寲鐭跨殑鏈哄埗銆
姣旂壒甯佸叿鏈夋婚噺鏈夐檺錛屽墠4騫存婚濆皢浜х敓10,500,000 BTC錛屾瘡闅4騫翠駭鍑烘暟棰濆噺鍗婏紝鍦ㄧ4騫磋嚦絎8騫翠細浜х敓5,250,000 BTC錛岀8鑷12騫村垯鍙鏈2,625,000 BTC錛屽傛ょ被鎺ㄣ傚埌鏈鍚庯紝鎬誨叡浜х敓鐨勬瘮鐗瑰竵鏁伴噺涓烘帴榪21,000,000 BTC銆
涓涓1涓姣旂壒甯佸熀浜庢暟鎹緇撴瀯琚鍒嗗壊鍒8涓灝忔暟浣嶏紝涔熷氨鏄0.00000001 BTC錛岀熆宸ヤ滑鎸栧埌姣旂壒甯佹渶灝忕殑鍗曚綅灝辨槸0.00000001 BTC銆
閫氫織鐐硅達紝姣旂壒甯佸ソ姣旀槸涓搴х敱鎬婚噺涓2100涓囦釜閲戝竵緇勬垚鐨勯噾灞憋紝鎯寵佸緱鍒板畠錛屽氨闇瑕佺帺瀹朵滑鍒╃敤鐢佃剳鐨勮繍綆楄兘鍔涳紝鏍規嵁鐜版湁鐨勭畻娉曡$畻鍑轟竴緇勭﹀悎鐗瑰畾瑙勫緥鐨勬暟瀛椼
綆鍗曡達紝鎸栫熆鍏跺疄灝辨槸鏁板瓧璐у竵鍙戣岀殑涓涓榪囩▼錛岄氳繃鍖哄潡閾炬妧鏈瀵歸摼涓婃暟鎹榪涜岃板綍錛岀劧鍚庤繘琛屽箍鎾浠庤岃幏寰楀栧姳錛岄偅涔堣繖涓濂栧姳灝辨槸鏂板彂琛岀殑鏁板瓧璐у竵銆
鐩鍓嶏紝鏁板瓧璐у竵鐨勫彂琛屼富瑕佸垎涓轟袱縐嶏細涓縐嶆槸閫氳繃璁$畻鏈鴻繍琛岀壒瀹氱殑綆楁硶浜夊ず璁拌處鏉冪泭錛圥OW宸ヤ綔閲忚瘉鏄庢満鍒訛級錛屽彟涓縐嶆槸閫氳繃鎸佹湁鏈夋晥鏁板瓧璐у竵鑾峰彇鐨勫埄鎮錛圥OS鏉冪泭璇佹槑鏈哄埗錛夈
涓轟粈涔堣佹寲鐭匡紵
鎸栫熆錛屽埄鐢ㄧ數鑴戠‖浠惰$畻鍑烘暟瀛楄揣甯佺殑浣嶇疆騫惰幏鍙栫殑榪囩▼縐頒箣涓烘寲鐭褲
涓轟粈涔堣佲滄寲鐭庫濓紵
姣旂壒甯佹槸涓涓娌℃湁涓蹇冩満鏋勭殑緗戠粶璐︽湰錛堜漢姘戝竵鐨勪腑蹇冩満鏋勬槸澶琛岋級錛屾瘮鐗瑰竵澶ф傛瘡10鍒嗛挓浼氭洿鏂頒竴嬈¤處鏈錛岄偅涔堣皝鏈夋潈鏉ヨ拌處鍛錛熸瘮鐗瑰竵璁捐′簡涓涓寰堝嶆潅鐨勬暟瀛﹂橈紝闇瑕佺數鑴戣繘琛屽嶆潅鐨勮$畻錛岃皝絎涓涓綆楀嚭姝g『緇撴灉鐨勶紝浠栧氨鏈夋潈鏉ヨ拌繖10鍒嗛挓鐨勮處鏈銆傝拌處鐨勮繖涓浜轟細寰楀埌涓浜涙瘮鐗瑰竵鐨勫栧姳錛屽洜涓鴻繃紼嬫湁鐐圭被浼間簬閲戠熆鎸栭噾瀛愶紝鎵浠ヨ浜哄彨鍋氣滄寲鐭庫濄傚垵鏈熸寲鐭跨殑璁$畻鏈轟嬌鐢ㄦ櫘閫氱數鑴戝氨鍙浠ワ紝鐜板湪鍥犱負璁$畻闅懼害鍔犲ぇ錛岄兘鍦ㄤ嬌鐢ㄤ笓涓氱殑璁$畻璁懼囷紝鎴戜滑鍙榪欎簺璁懼囦負鈥滅熆鏈衡濄
鈥濇寲鐭垮繀鐭モ
涓銆佷粈涔堟槸鐭挎満錛
鐭挎満鏈閲嶈佺殑涓や釜鎸囨爣灝辨槸綆楀姏鍜屽姛鑰楋紝綆楀姏鍐沖畾鐭挎満鍗曚綅鏃墮棿鑳戒駭鍑哄氬皯甯侊紝鍔熻楀喅瀹氱熆鏈哄崟浣嶆椂闂磋兘娑堣垂澶氬皯鐢靛姏錛屼婦涓渚嬪瓙錛氭煇鐭挎満綆楀姏13.5TH/s錛堟瘡縐掕繘琛13.5T嬈Hash榪愮畻錛夛紝鍔熻1200W錛堜竴灝忔椂1.2搴︾數錛夈
浜屻佷粈涔堟槸鐭垮満錛
鐭垮満灝辨槸瀛樻斁榪欎簺鐭挎満鐨勫満鍦幫紝涓昏佽佹眰鏄渚涚數錛堣凍澶熺殑渚涚數閲忓拰鍚堢悊鐨勫竷綰匡級銆佹暎鐑錛堢熆鏈虹殑鍙戠儹寰堥珮錛屽唴钂欏啲澶╅浂涓20搴︾熆鍦轟笉鍏崇獥鎴蜂篃寰堢儹錛夈佸櫔闊籌紙鐭挎満鍣闊蟲瀬澶э紝闃叉㈡壈姘戱級銆佸満鍦幫紙鎬т環姣旀瘮杈冨悎閫傜殑鏄鍘傛埧錛夈
涓夈佷粈涔堟槸鐭挎睜錛
鐭挎睜錛屽垵鏈熺殑姣旂壒甯佹槸娌℃湁鐭挎睜鐨勬傚康鐨勶紝灝卞儚涓婁竴孌墊寲鐭塊噷闈㈣茬殑涓鏍鳳紝鏃╂湡鐨勬寲鐭垮氨鍍忔娊濂栵紝涓濂栨槸鏈夋傜巼鐨勶紝鍚庢潵寰堝氫漢鎶婄熆鏈虹殑綆楀姏闆嗕腑鍦ㄤ竴璧峰幓鎸栫熆錛岃繖鏍峰氨褰㈡垚浜嗙熆奼狅紝鐭挎睜瓚婂ぇ涓濂栨傜巼瓚婇珮錛屼腑鐨勫栨墍鏈夌熆奼犻噷闈㈢殑鐭挎満騫沖垎錛岃繖鏍風熆鏈哄氨浼氭湁涓涓紼沖畾鐨勬敹鐩婏紝涓嶇敤鍘葷拌繍姘斾簡銆
我們來看下挖礦的計算公式
H(block header) target,這個target就是 目標閾值
BTC用的哈希演算法是SHA-256,它產生的哈希值是256位,那麼就有2^256種取值,這個就是他的輸出空間,要增大挖礦難度, 就調節目標值在這個輸出空間所佔的比例 。
挖礦難度和目標閾值是成反比的, 當算力強時,調節難度,使目標閾值變小 。
不調節難度,隨著礦工數量增多,隨著算力的上升,那麼挖到區塊的時間就會變短,從10分鍾縮短到1分鍾甚至幾秒鍾,這個會帶來什麼樣的問題呢?可能很多人覺得這不是挺好嗎,交易等六個確認就會縮短時間了,交易就會變快了。其實出塊時間縮到很短,風險是很大的,因為網路延遲,出塊時間變短,不同節點很可能接到不同的區塊信息,導致會有很多分叉節點出現。礦工會根據自己認為正確的區塊接著挖。這種情況下,惡意節點發動分叉攻擊就比較容易成功,因為誠實節點的算力被分散了。
導致不需要51%的算力就能成功,所以縮短出塊時間是不利於BTC系統的穩定的。雖然10分鍾不一定是最優的時間,但是也算是比較合理的。
下面是 算力增長曲線
下面是 挖礦難度曲線
下面是 平均出礦時間
我們來看下難度公式:每2016個區塊調整一次挖礦難度,10分鍾出一個平均算下來是兩星期調整一次。
previous_difficulty是上一次的挖礦難度,分母是最近2016個區塊花費的時間
每個節點挖礦是獨立的,BTC的協議也是開源的,會不會有礦工不修改挖礦難度呢?可能性是存在的,但是不影響結果,因為廣播給其他節點需要獨立驗證block header的哈希值, 這個header裡面有難度的一個壓縮編碼,修改難度產生的結果是不會被誠實的節點認可的。
③ 什麼是btc模式
BTC模式,即區塊鏈技術下的比特幣挖礦模式。
比特幣是一種基於區塊鏈技術的數字貨幣,而BTC模式特指與比特幣挖礦相關的模式。以下是關於BTC模式的詳細解釋:
一、比特幣挖礦概述
比特幣挖礦是比特幣網路中的核心活動之一,通過解決復雜的數學問題來驗證交易並增加區塊鏈的區塊,從而確保比特幣網路的安全。成功解決這些問題的礦工有權獲得比特幣作為獎勵。
二、BTC模式的核心內容
BTC模式特指在這種挖礦過程中所採用的一種模式。它涉及多個方面,包括硬體選擇、軟體配置、演算法選擇以及能源使用等。其中,硬體選擇非常重要,因為不同的礦機在處理不同演算法時效率不同;軟體配置則涉及礦機的運行和與比特幣網路的交互;演算法選擇決定了挖礦的難度和效率;而能源使用則是挖礦過程中的關鍵,因為挖礦是一個能耗較高的過程。
三、BTC模式的特點
BTC模式的特點在於其去中心化和安全性。由於比特幣網路是基於區塊鏈的,因此它不需要中心化的機構來管理或驗證交易,這增加了系統的透明性和安全性。此外,BTC模式還具有較高的競爭性和技術要求,因為隨著比特幣網路的不斷發展和礦機性能的提升,挖礦的難度也在不斷增加。
四、BTC模式的應用和發展趨勢
BTC模式在比特幣生態中扮演著重要角色,隨著比特幣的應用場景不斷擴大和技術的不斷進步,BTC模式也在不斷發展。越來越多的礦工參與到比特幣挖礦中,推動了整個網路的安全性和發展。未來,隨著區塊鏈技術的進一步成熟和應用領域的拓展,BTC模式將迎來更廣闊的發展空間。
總的來說,BTC模式是比特幣挖礦的一種特定模式,涉及硬體、軟體、演算法和能源等多個方面,具有去中心化、安全性高、競爭性強和技術要求高等特點,是比特幣生態中的重要組成部分。
④ 比特幣怎麼挖比較快一些
有用顯卡挖礦的
⑤ BTC鎸栫熆鎶曡祫濡備綍蹇閫熻禋鍒伴挶
BTC鎸栫熆鎶曡祫鏄涓縐嶆姇璧勬柟寮忥紝鍙浠ュ府鍔╂姇璧勮呰幏寰楁洿澶氱殑鏀剁泭銆備絾鏄錛屽備綍蹇閫熻禋鍒伴挶錛屾槸鎶曡祫鑰呮渶鍏沖績鐨勯棶棰樸備笅闈錛屽氨鏉ヤ粙緇嶄竴涓婤TC鎸栫熆鎶曡祫濡備綍蹇閫熻禋鍒伴挶銆
1.浜嗚ВBTC鎸栫熆鎶曡祫
棣栧厛錛屾姇璧勮呴渶瑕佷簡瑙BTC鎸栫熆鎶曡祫錛屼簡瑙e叾涓鐨勫師鐞嗗拰鎶曡祫嫻佺▼錛屼互鍙婃姇璧勭殑椋庨櫓鍜屾敹鐩娿傚彧鏈変簡瑙d簡BTC鎸栫熆鎶曡祫錛屾墠鑳芥洿濂藉湴鎶婃彙鎶曡祫鏈轟細錛屼粠鑰岃幏寰楁洿澶氱殑鏀剁泭銆
2.閫夋嫨鍚堥傜殑鎸栫熆鎶曡祫騫沖彴
鍏舵★紝鎶曡祫鑰呴渶瑕侀夋嫨鍚堥傜殑鎸栫熆鎶曡祫騫沖彴錛岃繖鏄鎶曡祫鑰呰幏寰楁敹鐩婄殑鍏抽敭銆傛姇璧勮呭彲浠ユ牴鎹鑷宸辯殑闇奼傦紝閫夋嫨鍚堥傜殑鎸栫熆鎶曡祫騫沖彴錛屼互鑾峰緱鏇村氱殑鏀剁泭銆
3.鎶曡祫鍚堥傜殑鎸栫熆鐭挎満
鎶曡祫鑰呰繕闇瑕佹姇璧勫悎閫傜殑鎸栫熆鐭挎満錛屼互鑾峰緱鏇村氱殑鏀剁泭銆傛姇璧勮呭彲浠ユ牴鎹鑷宸辯殑闇奼傦紝閫夋嫨鍚堥傜殑鎸栫熆鐭挎満錛屼互鑾峰緱鏇村氱殑鏀剁泭銆
4.鎶曡祫鑰呴渶瑕佹敞鎰忕殑浜嬮」
錛屾姇璧勮呰繕闇瑕佹敞鎰忎竴浜涗簨欏癸紝浠ヨ幏寰楁洿澶氱殑鏀剁泭銆傛姇璧勮呴渶瑕佹敞鎰忔寲鐭挎姇璧勭殑甯傚満琛屾儏錛屼互鍙婃寲鐭挎姇璧勭殑椋庨櫓錛屼互渚垮強鏃惰皟鏁存姇璧勭瓥鐣ワ紝浠ヨ幏寰楁洿澶氱殑鏀剁泭銆
浜屻佹葷粨
BTC鎸栫熆鎶曡祫鏄涓縐嶆姇璧勬柟寮忥紝鍙浠ュ府鍔╂姇璧勮呰幏寰楁洿澶氱殑鏀剁泭銆備絾鏄錛屽備綍蹇閫熻禋鍒伴挶錛屾槸鎶曡祫鑰呮渶鍏沖績鐨勯棶棰樸傝佹兂蹇閫熻禋鍒伴挶錛屾姇璧勮呴渶瑕佷簡瑙BTC鎸栫熆鎶曡祫錛岄夋嫨鍚堥傜殑鎸栫熆鎶曡祫騫沖彴錛屾姇璧勫悎閫傜殑鎸栫熆鐭挎満錛屼互鍙婃敞鎰忔寲鐭挎姇璧勭殑甯傚満琛屾儏鍜岄庨櫓錛屼互渚垮強鏃惰皟鏁存姇璧勭瓥鐣ワ紝浠ヨ幏寰楁洿澶氱殑鏀剁泭銆
⑥ 顯卡挖礦 可以挖哪些礦
1. 顯卡挖礦能夠挖掘多種加密貨幣,其中熱門的有以太坊(ETH)、萊特幣(LTC)、卡爾達諾(ADA)等。
2. 使用顯卡進行挖礦,還可以挖掘包括比特幣(BTC)、澤塔幣(XLM)、便士幣(PPC)等在內的許多其他競爭幣種。
3. 顯卡挖礦的原理涉及利用晶元進行與隨機數相關的計算。成功計算出答案後,可以換取相應的虛擬貨幣。
4. 這些虛擬貨幣可以通過特定渠道兌換成現實世界的貨幣。計算能力越強的晶元,理論上在單位時間內能夠產生的虛擬幣數量越多。
5. 挖礦過程中涉及隨機數的解答,只有計算出正確的隨機數才能獲得獎勵。
6. 比特幣的創造者中本聰將挖礦比作金礦,指出兩者都涉及到消耗資源以將新資源注入經濟。
7. 比特幣的挖礦與節點軟體主要通過點對點網路、數字簽名、互動式證明系統來執行,包括零知識證明的發起與交易的驗證。
⑦ 什麼是btc挖礦
BTC挖礦是一種通過解決特定計算問題來驗證比特幣交易並獲取新發行比特幣的過程。
BTC挖礦是比特幣網路的基礎。在比特幣系統中,每一筆交易都需要被驗證並添加到區塊鏈上,而這個過程就是由礦工完成的。礦工通過解決復雜的數學難題,驗證交易並添加新的區塊到區塊鏈上,從而確保整個系統的安全性和可靠性。成功解決數學問題並得到驗證的礦工,將收到新發行的比特幣作為獎勵。
具體來說,BTC挖礦的過程包括以下幾個關鍵步驟:
1. 礦工運行比特幣挖礦軟體,軟體會搜集尚未確認的交易並構建一個區塊模板。這個過程涉及到一個重要的步驟就是尋找一個隨機數,它與之前的數據相結合形成一個特定的數字組合,滿足比特幣網路規定的加密哈希函數要求。
2. 當礦工找到滿足要求的數字組合時,他們會通過廣播他們的解決方案與全網進行確認。其他礦工驗證後確認這個區塊並添加到一個區塊鏈上。區塊鏈是由一系列的區塊組成的連續網路,每個區塊都包含一定數量的交易記錄和挖礦獎勵信息。一旦一個區塊被添加到一個公認的區塊鏈上,其中的交易就被認為是永久性的。
3. 成功挖掘出區塊的礦工將收到一定數量的比特幣作為獎勵。這些獎勵是比特幣網路發行新幣的主要方式之一。此外,礦工還可能通過交易手續費獲得額外的收入。隨著比特幣網路的不斷發展,礦工在確保網路安全性方面扮演著越來越重要的角色。他們不僅驗證交易,還確保比特幣網路保持去中心化、透明和安全的狀態。這些獎勵和交易手續費是礦工持續提供這種服務的重要經濟激勵。隨著比特幣網路的不斷成熟和發展,礦工的作用也日益凸顯和重要。他們所承擔的不僅僅是驗證交易那麼簡單,還承載著整個網路的信任和安全機制的重任。只有符合要求的礦工能夠獲得挖礦獎勵和交易的信任背書。這也確保了比特幣網路的可信性和穩定性。因此,對於理解比特幣和其運作機制的人來說,BTC挖礦是其背後一項非常重要的工作。同時要注意的是,“挖礦”也是一項既消耗時間和硬體資源的高競爭性活動。由於其涉及到高算力運算,一般需要強大的硬體設備和高性能的環境支持才能成功進行挖礦活動。這也增加了比特幣系統的安全性和可靠性,因為那些能夠成功挖礦的礦工往往擁有強大的技術和資源支持背景。因此,比特幣的挖礦過程是一個復雜且重要的環節,確保了整個系統的正常運行和安全性。
⑧ 比特幣怎麼挖桌面小人挖礦
操作步驟如下:
步驟一、注冊賬號以及賬號設置
1、首先,我們需要找一個操作方便產出穩定的比特幣礦池,然後通過挖礦客戶端軟體連接到指定的伺服器上挖礦。這里以「 BTC Guild 」網站為例,先打開這個網站,點擊左邊的用戶注冊。注冊過程比較簡單,輸入英文用戶名,密碼和確認密碼即可。
2、注冊成功之後,我們會在網頁上看到一條這樣的信息「 Your account has been successfully registered and logged in! 」,意思是注冊成功並已登錄。
3、我們點擊左上角的「 Dashboard 」按鈕,可以看到賬戶的整個監控狀態,如圖所示
註: 在這個監控儀表盤中我們最為關心的是「 Total Earnings 」,這就是我們當前賬戶所掙的比特幣。以後只要我們打開網站,進入監控儀表盤就可以看到自己賬戶的相關信息了。
4、接下來請點擊頁面導航欄中的「 Settings 」。在設置頁面中,我們可以設置電子郵件地,比特錢包地址,更改密碼等。
5、如果在帳戶中設置電子郵件地址,日後要是忘記密碼或者被盜的情況下,可以通過設置的電子郵件來恢復密碼。首先在「Email Address」一欄輸入我們的常用的電子郵件地,然後點擊「 Change 」按鈕。
6、接下來頁面中會顯示一封確認郵件已經發送到我們之前設置的郵件中。
7、然後我們打開自己的電子郵箱,找到 BTC Guild 發送的郵件。點擊確認鏈接即可,之後會在頁面中顯示我們的郵箱已經成功設置。
8、如果我們在帳戶設置中設置了電子郵件的話,我們還可以對開采礦工的行為設置郵件通知。在設置頁面上找到「Idle Warnings」一欄,點擊下拉列表,選擇想要發送郵件的時間,然後點擊右邊的「Change」按鈕即可。當我們設置10分鍾以後,如果有礦工停止開采,系統會在10分鍾後自動向我們的郵件發送一封通知郵件,收到郵件以後,我們就知道具體是那個礦工罷工了。
9、另外在設置中,我們比較關心一個是「Bitcoin Wallet」即錢包地址。這個地址可以先不用設置,等我以後真正開採到了比特幣是再填寫也不遲。
10、帳戶設置完成以後,接下來我們要對「Worker」進行設置。什麼是 Worker 呢?就是我們之後在比特幣開采客戶端上要用到的登錄礦工帳戶名。系統會默認為我們創建一個礦工名,礦工名是以我們注冊帳戶名加一個下劃線和數字組成。比如我們注冊的帳戶是XXX,那第一個礦工名就叫「XXX_1」。
11、如果我們要設置多個礦工名的話,在「Create Worker」一欄中輸入一個數字如「2」,再點擊「 Create 」按鈕即可添加一個新礦工的帳戶名。
12、在 Worker 設置頁面里,我們還可以分別對礦式帳戶的開采支付模式進行設置。Payment method,即開采支付方法。這里有二種類型可供選擇,PPS和PPLNS,區別在於開采模式和手續費上。PPS的手續費為7.5%,而PPLNS的手續為3%。系統默認為採用 PPLNS,如果要更改,請點擊 Payment method 下方的「 change 」按鈕。
13、另外我們還可以對開采模式的難度進行選擇,如果我們的電腦有多個顯卡GPU,或者一些專用的機器的話,可以在 Minimum Difficulty 下對分別對礦工帳戶名進行設置。
步驟二、下載挖礦客戶端軟體
1、當我們注冊設置完成以後,接下來請點擊頁面導航菜單中的「 Support 」,我們會看到客戶端的下載鏈接。
挖礦客戶端軟體有二種類型:
BFGMiner: 命令行操作界面,可直接下載。
CGMiner: 也是命令行格式操作的,不過下載步驟過於復雜。
我們這里以下載 BFGMiner 為例,點擊如圖所示下載。
2、隨後會跳轉到挖礦工具的下載頁面,挖礦工具有二種格式,一種是32位系統,另一種是64位系統。根據自己的系統位數,下載相應的工具版本。
3、挖礦工具客戶端大小不足5M,是一個 ZIP 壓縮文件。下載完成之後,找到並打開文件。點擊滑鼠右鍵,選擇 「復制」 選項。
4、這里我以粘貼提取到桌面為例。
步驟三、挖礦客戶端軟體詳細設置
1、打開挖礦目錄以後,雙擊點擊打開目錄下的 「bfgminer」 文件。
2、接下來來看到 BFG minier 的窗口,在 URL 處輸入礦池的地址。礦池地址可以在 BTC GUILD 的 support 頁面中看到,如 stratum.btcguild.com:3333 ,按回車鍵。
3、然後在 Username 後輸入自己先前在 BTC GUILD 網站上設置的礦工名,按回車鍵。
4、隨後在 password 密碼處,可任意輸入。
5、最後就可以看到上面有很多數字在變化,表示正在挖礦了。值得注意的是如圖標注的地方表示當前機器按鈕的速率。
6、除了開采客戶端軟體上可以看當前開採的速度,我們還可以在 BTC Guild 網站上的 「Dashboard」 頁面中的 「Active Worker Summary」 列表中看到每上礦工開採的具體速度。
7、如果要關閉挖礦工具,直接 X 掉即可,也可以直接按 Q 鍵退出。如果想要多開幾個的話,在 BFG miner 目錄中再打開一個挖礦工具即可。
步驟四、CGminger命令行客戶端軟體
1、如果真要想挖礦的話,官方是推薦我們用「CGMiner」,也就是在命令提示符下運行的。在 BTC Guild 頁面上點擊「 Support 」,再點擊「CGMiner」下載鏈接頁面,選擇對應系統的版本。
2、隨後會跳轉到 CGminer 的下載頁面,點擊如圖標注的鏈接。
3、然後選擇一個 CGminer 的版本,我這里下載一個 Windows 版本為例。
4、這里以 Windows 版的 CGMiner 為例,下載完成以後,解壓到電腦中。
5、打開CGMiner的目錄,找到「 CGMiner 」。
6、用滑鼠雙擊「CGMiner」會彈出一個命令行窗口,提示我們輸入連接伺服器的 URL 地址。輸入「stratum.btcguild.com:3333」,按鍵盤上的回車鍵。
7、然後提示我們輸入「 Username 」即礦工帳戶名,按鍵盤上的回車鍵。
8、接著輸入「password」密碼,按鍵盤上的回車鍵。
9、稍等片刻,當客戶端與服務在建立連接之後就會看到機器開始開采了。
10、若要退出開采,請在窗口上按鍵盤上的「 Q 」鍵。
注意
如果你是用 CGminer 的話,顯卡一定要是支持通用計算標準的顯示才行,否則會不能挖礦。
⑨ 鍖哄潡閾炬寲鐭跨畻娉曟湁鍑犵嶅憿
SHA-256錛歋HA鏄鎸囧畨鍏ㄦ暎鍒楃畻娉曪紝SHA-256鏄鐢盢SA璁捐$殑SHA-2鍔犲瘑鏁e垪鍑芥暟鐨勬垚鍛樸傚姞瀵嗘暎鍒楀嚱鏁版槸瀵規暟瀛楁暟鎹榪愯岀殑鏁板﹁繍綆楋紝閫氳繃灝嗘墍璁$畻鐨勨滄暎鍒椻濅笌宸茬煡鐨勬暎鍒楀艱繘琛屾瘮杈冿紝浜轟滑鍙浠ョ『瀹氭暟鎹鐨勫畬鏁存с 鍗曞悜鏁e垪鍙浠ヤ粠浠繪剰鏁版嵁鐢熸垚錛屼絾涓嶈兘浠庢暎鍒楃敓鎴愭暟鎹銆傚湪姣旂壒甯佺瓑澶氫釜鍖哄潡閾炬瘮濡備腑鐨勫氫釜鐜鑺傝浣跨敤銆傛瘮濡傦細Bitcoin(BTC)銆丅itcoinCash(BCH)銆丳eercoin(PPC)銆乑etacoin(ZET)銆乁niversal(UNIT)銆丏eutsche eMark(DEM)銆丄UR-SHA(AUR)銆丏GB-SHA(DGB)銆係crypt錛歋crypt鏄涓涓鍐呭瓨渚濊禆鍨嬬殑hash綆楁硶銆傛湁瓚g殑鏄綆楁硶鏄鐢辮憲鍚嶇殑FreeBSD榛戝Colin Percival涓轟粬鐨勫囦喚鏈嶅姟Tarsnap寮鍙戠殑銆傚唴瀛樹緷璧栭【鍚嶆濅箟浼氬崰鐢ㄥ緢澶氬唴瀛樼┖闂達紝浠庤屽噺灝慶pu璐熻嵎銆傜敱浜庡叾鍐呭瓨渚濊禆鐨勮捐$壒鍒絎﹀悎褰撴椂瀵規姉涓撲笟鐭挎満鐨勮捐★紝鎴愪負鏁板瓧璐у竵綆楁硶鍙戝睍鐨勪竴涓涓昏佹瘮濡傛柟鍚戙傛瘮濡傦細Litecoin(LTC)銆丏ogecoin(DOGE)銆丏Notes(NOTE)銆丗lorin(FLO)銆丟ulden(NLG)銆丏GB-Scrypt(DGB)銆丟ameCredits(GAME)銆乂erge-Scrypt(XVG)銆丒insteinium(EMC2)銆丄UR-Scrypt(AUR)銆俋11錛 X11綆楁硶鐨勬帹鍑哄拰litecoin閲囩敤鐨凷crypt綆楁硶鐩鐨勪竴鏍鳳紝涓轟簡鎶靛埗ASIC鐭挎満鐨勬墿寮犮俋11灝辨槸浣跨敤浜11縐嶅姞瀵嗙畻娉曪紙BLAKE, BMW, GROESTL, JH, KECCAK, SKEIN, LUFFA, CUBEHASH, SHAVITE, SIMD, ECHO錛夈傛暟鎹闇瑕佽繘琛11嬈′笉鍚岀畻娉曠殑榪愮畻錛屼竴鏂歸潰鎻愰珮瀹夊叏鎬т竴鏂歸潰澧炲姞璁$畻閲忋傛瘮濡傦細Dash(DASH)銆丳rime-XI(PXI)銆丱nix(ONX)銆丼tartcoin(START)銆丆reamcoin(CRM)銆両nfluxcoin(INFX)銆丮onetaryUnit(MUE)銆丮onoeci(XMCC)銆侲quihash錛欵quihash鏄鐢卞崲媯鍫″ぇ瀛﹁法瀛︾戜腑蹇冨紑鍙戠殑闈㈠悜鍐呭瓨鐨勫伐浣滈噺璇佹槑(PoW)綆楁硶銆傜畻娉曠殑鏍稿績鐐規槸鍩轟簬騫誇箟鐢熸棩闂棰(Generalized Birthday Problem)銆傛垜涓浜烘槸姣旇緝鐪嬪ソ榪欎釜綆楁硶鐨勶紝浠栨彁楂樹簡瀹氬埗紜浠(ASIC)鐨勬垚鏈鏁堢泭銆傛瘮濡傦細Zcash(ZEC)銆乑encash(ZEN)銆丅itcoinGold(BTG)銆乑classic(ZCL)銆丠ush(HUSH)銆並omodo(KMD)銆俆ensority錛歍ensority鏄涓縐嶆柊鍨嬬殑PoW鍏辮瘑綆楁硶錛岀敱姣斿師閾劇巼鍏堟彁鍑猴紝灝嗙煩闃靛拰寮犻噺璁$畻鋙嶅叆鍒板叡璇嗙畻娉曡繃紼嬩腑錛屼粠鑰屽疄鐜癆I鍔犻熻姱鐗囧彲浠ュ弬涓庡尯鍧楅摼鍏辮瘑璁$畻銆俆ensority鍏辮瘑綆楁硶鐨勭壒鑹插湪浜庣畻娉曡繃紼嬩腑絀挎彃浜嗗緢澶氱殑鐭╅樀鐢熸垚錛岀煩闃靛彉鎹錛岀煩闃典箻娉曠瓑榪愮畻錛岃岃繖浜涜兘鍔涘湪浜哄伐鏅鴻兘鍔犻熶腑涔熶細棰戠箒浣跨敤錛屽悓鐞嗗彲寰楋紝鏀鎸佺煩闃佃繍綆楃殑鐭挎満鍙浠ョ敤浣滀漢宸ユ櫤鑳界殑鍔犻熸湇鍔★紝浠ユゆ潵鎻愬崌鐭挎満鐨勮祫婧愬埄鐢ㄧ巼銆傛瘮濡傦細Bytom(BTM)銆丷RChain(RRC)銆侼eoScrypt錛歂eoScrypt鏄鏇誇唬Scrypt鐨勪笅涓浠e伐浣滈噺楠岃瘉綆楁硶銆 瀹冩秷鑰楃殑鍐呭瓨灝戜簬鍚庤咃紝浣嗗唴瀛樻洿瀵嗛泦錛屽瘑鐮佹洿寮恆 灝嗘祦瀵嗙爜綆楁硶Salsa20錛孲alsa20鏀硅壇鐨凜haCha20錛孊LAKE2s鍜孎astKDF鐨勫姛鑳界粨鍚堝埌涓涓瀹夊叏鐨凙SIC鎶楁цВ鍐蟲柟妗堜腑銆傛瘮濡傦細GoByte(GBX)銆両nnova(INN)銆乀rezarcoin(TZC)銆乂ivo(VIVO)銆丆rowdcoin(CRC)銆丳hoenixcoin(PXC)銆侺yra2REv2錛歏ertcoin浣跨敤Lyra2REv2浣滀負宸ヤ綔閲忚瘉鏄庣畻娉曟敼榪汢itcoin錛岀洰鐨勫悓鏍蜂篃鏄涓轟簡鎶墊姉ASIC銆俈ertcoin鍚慡crypt綆楁硶寮曞叆浜嗏滆嚜閫傚簲N鍥犲瓙鈥濄 Scrypt鐨凬鍥犲瓙緇勪歡鍐沖畾璁$畻鏁e垪鍑芥暟闇瑕佸氬皯鍐呭瓨銆 Vertcoin鐨凬鍥犲瓙闅忕潃鏃墮棿鐨勬帹縐昏屽炲姞錛屼互闃繪㈠紑鍙戜笓鐢ㄧ殑鈥滈噰鐭庫濈‖浠跺苟榧撳姳鍦ㄤ釜浜虹敤鎴風殑鐢佃剳涓婂垎鍙戦獙璇佷換鍔°傜洰鍓嶇殑LyraREv2鐢盉LAKE, Keccak, CubeHash, Lyra2,Skein 鍜 Blue Midnight Wish 鍝堝笇綆楁硶緇勬垚銆傛瘮濡傦細Vertcoin(VTC)銆丮onacoin(MONA)銆乂erge-Lyra2REv2(XVG)銆侲thash錛欵thash灝咲AG錛堟湁鍚戦潪寰鐜鍥撅級鐢ㄤ簬宸ヤ綔閲忚瘉鏄庣畻娉曪紝閫氳繃鍏變韓鍐呭瓨鐨勬柟寮忛樆姝涓撶敤鑺鐗囷紝闄嶄綆鐭挎満鐨勪綔鐢ㄣ 榪欎釜綆楁硶鏄浠ュお鍧(Ethereum)鐜伴樁孌電殑榪囧害綆楁硶錛屽墠韜鏄疍agger-Hashimoto銆侰asper the Friendly Finality Gadget(FFG)瀹炵幇鍚庝互澶鍧婂皢浠庢傜巼鏈緇堟у彉鎴愮『瀹氭渶涓鎬с傛瘮濡傦細Ethereum(ETH)銆丒thereumClassic(ETC)銆丳irl(PIRL)銆丮usicoin(MUSIC)銆丒xpanse(EXP)銆丮etaverse(ETP)銆俋11Gost錛氫粙緇嶏細x11GOST鐢10涓猄HA3綆楁硶鍜孲tribog鍝堝笇鍑芥暟緇勬垚 鏁e垪鍊礆紝鍚勪釜綆楁硶閫愪釜榪涜岃$畻鏈夋晥鐨勯槻姝浜咥SIC鐨勮幏鑳滄傜巼銆傛瘮濡傦細Sibcoin(SIB)銆侰ryptoNight錛欳ryptoNight鏄涓縐嶅伐浣滆瘉鏄庣畻娉曘 瀹冭璁捐′負閫傜敤浜庢櫘閫氱殑PC CPU錛屽埄鐢ㄧ幇鏈塩pu鐨勪紭鍔匡紙鏈鍦癆ES鍔犲瘑鍜屽揩閫64浣嶄箻娉曞櫒 - 璋冩暣涓轟嬌鐢ㄤ笌鑻辯壒灝擟PU涓婄殑姣忔牳蹇冧笁綰ч珮閫熺紦瀛樺ぇ灝忕浉褰撶殑鏆傚瓨鍣錛屽ぇ綰2MB錛夛紝鍥犳CryptoNight鍙鑳借繘琛孋PU鎸栨帢錛岀洰鍓嶆病鏈変笓闂ㄧ殑閲囩熆璁懼囬拡鍏跺仛鍑鴻捐° CryptoNight渚濊禆闅忔満璁塊棶鎱㈤熷唴瀛樺苟寮鴻皟寤惰繜渚濊禆鎬э紝姣忎釜鏂板潡閮藉彇鍐充簬鎵鏈変互鍓嶇殑鍧楋紙涓嶅儚scrypt錛夈傛瘮濡傦細Dinastycoin(DCY)銆丏inastycoin(DCY)銆丒lectroneum(ETN)銆並arbo(KRB)銆丅ytecoin(BCN)銆丮onero(XMR)銆侭lake(14r)錛欱LAKE鍜孊LAKE2鏄鍩轟簬Dan Bernstein鐨凜haCha嫻佸瘑鐮佺殑瀵嗙爜鏁e垪鍑芥暟錛屼絾鏄鍦ㄦ瘡涓狢haCha鍥炲悎涔嬪墠娣誨姞涓涓杈撳叆鍧楃殑鎺掑垪鍓鏈錛屽叾涓鍖呭惈涓浜涘父閲忓紓鎴栥侭LAKE鐨勪袱涓涓昏佸疄渚嬫槸BLAKE-256鍜孊LAKE-512銆 瀹冧滑鍒嗗埆浣跨敤32浣嶅拰64浣嶅瓧錛屽苟鐢熸垚256浣嶅拰512浣嶆憳瑕併傛瘮濡傦細Decred(DCR)銆
鎴戜滑閫氳繃浠ヤ笂鍏充簬鍖哄潡閾炬寲鐭跨畻娉曟湁鍑犵嶅憿鍐呭逛粙緇嶅悗,鐩鎬俊澶у朵細瀵瑰尯鍧楅摼鎸栫熆綆楁硶鏈夊嚑縐嶅憿鏈変竴瀹氱殑浜嗚В,鏇村笇鏈涘彲浠ュ逛綘鏈夋墍甯鍔┿