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asci礦機以太坊

發布時間: 2023-07-20 14:32:04

Ⅰ 一文了解以太坊礦機挖礦原理

在以前的文章中,我們分別了解了比特幣挖礦和以太坊挖礦的區別。本文重點介紹以太坊挖礦及礦機部分。

以太坊是一個開源的有智能合約功能的公共區塊鏈平台,通過其專用加密貨幣ETH提供去中心化的以太虛擬機來處理點對點合約。目前ETH的挖礦主要是通過顯卡礦機,所謂顯卡礦機,其實就是類似家用台式機,只不過每台機器裡面有6-10張顯卡,並且沒有顯示器(如圖)。

圖:顯卡礦機

之所以以太坊沒有發展出類似於BTC一樣的ASIC礦機,主要是由於ETH的特殊挖礦機制決定的。

在ETH挖礦過程中,會產生一個DAG文件,該文件需要一直被調用,因此必須有專門的存儲空間放置。這個對於存儲空間的硬性需求會導致即使生產出來了ASIC晶元,也並不能大幅度降低單位算力的成本。簡單來說,就是性價比很差。

以太坊的DAG大小自2016年6月份引入Dagger-Hashimoto 演算法時的1GB開始,以每年約520MB的速度增大到了現在的 3.7G,預計2020年底以太坊的DAG大小將增加至4G。屆時,顯存小於4G的顯卡都將被陸續淘汰。

還需要介紹一點的是,由於顯卡礦機的體積通常是比特幣礦機的2-4倍,而消耗的電力卻只有比特幣礦機的1/2甚至更低,這就導致一般人不願意修建專門的顯卡礦機礦場(因為礦場主要賺取的是電費差價,同樣面積的場地,可以放置的顯卡數量少,消耗的電量更少)。即使有少量的顯卡礦場,收取的電費成本通常也比比特幣礦機礦場的高。

Ⅱ 以太坊合並後礦工會下跌嗎以太坊礦工和礦機會發生什麼

個人認為以太坊礦工和礦機都沒礦挖了,因為機制改變了,以太坊合並後礦工會先下跌然後上漲,下面給你細說:

以上就是我的見解,僅供參考。

Ⅲ 一文了解以太坊挖礦演算法及算力規模2020-09-09

以太坊網路中,想要獲得以太坊,也要通過挖礦來實現。當前以太坊也是採用POW共識機制,但是與比特幣的POW挖礦有點不一樣,以太坊挖礦難度是可以調節的。以太坊系統有一個特殊的公式用來計算之後的每個塊的難度。如果某個區塊比前一個區塊驗證的更快,以太坊協議就會增加區塊的難度。通過調整區塊難度,就可以調整驗證區塊所需的時間。

以太坊採用的是Ethash 加密演算法,在挖礦的過程中,需要讀取內存並存儲 DAG 文件。由於每一次讀取內寸的帶寬都是有限的,而現有的計算機技術又很難在這個問題上有質的突破,所以無論如何提高計算機的運算效率,內存讀取效率仍然不會有很大的改觀。因此,從某種意義上來說,以太坊的Ethash加密演算法具有「抗ASIC性」。

加密演算法的不同,導致了比特幣和以太坊的挖礦設備、算力規模差異很大。

目前,比特幣挖礦設備主要是專業化程度非常高的ASIC 礦機,單台礦機的算力最高達到了 112T/s(神馬M30S++礦機),全網算力的規模達到139.92EH/s。

以太坊的挖礦設備主要是顯卡礦機和定製GPU礦機,專業化的ASIC礦機非常少,一方面是因為以太坊挖礦演算法的「抗 ASIC 性」提高了研發ASIC礦機的門檻,另一方面是因為以太坊升級到2.0之後共識機制會轉型為PoS,礦機無法繼續挖。

和ASIC礦機相比,顯卡礦機在算力上相差了2個量級。目前,主流的顯卡礦機(8卡)算力約為420MH/s,比較領先的定製GPU礦機算力約在500M~750M,以太坊全網算力約為235.39TH/s。

從過去兩年的時間維度上看,以太坊的全網算力增長相對緩慢。

以太坊協議規定,難度的動態調整方式是使全網創建新區塊的時間間隔為15秒,網路用15秒時間創建區塊鏈,這樣一來,因為時間太快,系統的同步性就大大提升,惡意參與者很難在如此短的時間發動51%(也就是半數以上)的算力去修改歷史數據。

Ⅳ 以太坊礦機挖礦是騙局嗎

據我所知,不是,首先以太坊是繼比特幣之後的第二大虛擬貨幣,具有穩定的信仰群體,它的價值一直有望超越比特幣成為全球第一虛擬貨幣。因此,從這方面來講,以太坊礦機挖礦並不是騙局。當然,國內已經不具備挖礦條件,想要挖礦的朋友還是得需要找一個像世鏈礦業這樣靠譜的礦企,協助自己出海挖礦,早日獲得挖礦收益,如果想了解更多不妨網路一下。

Ⅳ 以太坊礦機收到後該怎麼操作

需要維護。
要維護的話一般也就對顯卡礦機除塵、清灰等日常維護。風扇有問題的話就換風扇,然後礦機最好放在散熱好點地方,以免影響礦機壽命,不過現在礦工們都懶得自己維護,所以在購買礦機之後直接讓對方託管。

Ⅵ 為什麼說,以太坊的顯卡礦機殘值很高

礦機的託管

賺取電費差價是礦場的主要盈利模式,賣出的電越多,礦場賺得越多。比特幣 ASIC 礦機耗電量高,維護相對簡單,所以深受礦場歡迎,在託管時,可以選擇的礦場多。

以太坊的顯卡礦機不僅耗電量小,而且還體積大。跟比特幣 ASIC 礦機相比,普通的顯卡機器佔地比達到 1:3,也就是說 3 台 ASIC 礦機的空間只能容下一台顯卡礦機。

此外,顯卡礦機對礦場的環境要求高。除了最基本的防塵、防潮、控制礦場內部氣溫外,還需要礦場做防靜電處理。

顯卡礦機關機後重啟,普遍會出現掉算力的情況,增加現場運維的工作量,所以在選擇託管礦場時,礦場電力供應的穩定性和運維能力是非常重要的考察因素。

顯卡礦機在很多礦場並不受待見,可以選擇的託管礦場也比較少。一般而言,顯卡礦機託管時,礦場收取的電價普遍比 ASIC 礦機高。

礦機殘值

ASIC 礦機的晶元是定製的,只能挖固定演算法的幣種,比如比特幣的 SHA-256 礦機就只能挖 BTC、BCH、BSV。ASIC 礦機報廢之後,就只能當作硬體賣掉,礦機中的貴金屬會被提煉出來再利用。一台報廢的 ASIC 礦機硬體只能賣 30 元左右,所以說 ASIC 礦機的殘值很低,

相比之下,以太坊的顯卡礦機殘值很高。

首先,如果顯卡礦機無法挖以太坊了,可以轉挖其他小幣種,選擇權很多。

其次,即便不挖礦,顯卡礦機的顯卡拆卸下來,還可以進入消費領域,賣給網吧、游戲玩家或者是需要處理大量圖形圖像的公司。一般來說,挖了兩年的顯卡,殘值率大概是全新顯卡市價的 30% 左右。

除此之外,顯卡礦機除顯卡以外的剩餘部分(主板、CPU、電源、硬碟等等)還可以被重復利用,也有很高的殘值,一般可賣到 500~1000 元。

Ⅶ 什麼類型的礦機為挖幣專門定製淘汰後幾乎毫無價值

ASIC礦機ASIC礦機是指使用ASIC晶元作為核心運算零件的礦機。ASIC晶元是一種專門為某種特定用途設計的晶元,必須說明的是它並不只用於挖礦,還有更廣泛的應用領域。這種晶元的特點是簡單而高效,例如比特幣採用SHA256演算法,那麼比特幣ASIC礦機晶元就被設計為僅能計算SHA256,所以就挖礦而言,ASIC礦機晶元的性能超過當前頂級的電腦CPU。因為ASIC礦機在算力上有絕對的優勢,所以電腦、顯卡礦機開始逐漸被淘汰。

GPU礦機GPU礦機,簡單的解釋就是通過顯卡(GPU)挖礦的數字貨幣挖礦機。在比特幣之後,陸續出現了一些其他數字資產,比如以太坊、達世幣、萊特幣等等,其中一些幣所用的演算法與比特幣並不相同,為了達到更高的挖礦效率,礦工們做了不同的測試,最後發現SHA256演算法的數字貨幣使用ASIC挖礦效率最高。而Scrypt 等其他演算法的數字貨幣用GPU顯卡挖礦效率最高,於是催生出了專門的GPU礦機。

IPFS礦機IPFS類似於http,是一種文件傳輸協議。IPFS要想運行,需要網路中有許許多多的計算機(存儲設備)作為節點,廣義的說所有參與的計算機,都可以稱作IPFS礦機。而IPFS網路為了吸引更多的用戶加入成為節點,為網路做貢獻,設計了一種名叫filecoin的加密貨幣,根據貢獻存儲空間與帶寬的多少,派發給參與者(節點)作為獎勵。狹義的說,專門以獲取filecoin獎勵為目的而設計的計算機,稱為IPFS礦機。由於IPFS網路需要的是存儲空間以及網路帶寬,所以為了獲得最高的收益比,IPFS礦機通常會強化存儲空間、降低整機功耗等方面。比如裝備10塊以上大容量硬碟,配備千兆或更高速度的網卡,使用超低功耗的架構處理器等等。

FPGA礦機FPGA礦機,既使用FPGA晶元作為算力核心的礦機。FPGA礦機是早期礦機之一,首次出現在2011年末,在當時一度被看好,但活躍期並不長,後逐漸被ASIC礦機與GPU礦機取代。FPGA(Field-Programmable Gate Array),中文名叫現場可編程門陣列。比較通俗的理解是,FPGA就是把一大堆邏輯器件(比如與門、非門、或門、選擇器)封裝在一個盒子里,盒子里的邏輯元件如何連接,全部由使用者(編寫程序)來決定。 如果FPGA裡面寫的是挖礦程序,那麼造出來的就是FPGA礦機,而且由於FPGA靈活度高,所以不只是可以支持比特幣的SHA256演算法,也可以支持GPU礦機擅長的Scrypt演算法。FPGA礦機活躍的時期,相比同時代的CPU、GPU礦機,FPGA雖然算力性能不佔優,但功耗要低很多,綜合功耗比很高。

Ⅷ 以太坊 挖礦 多長時間能有一個以太幣

這個要根據演算法的難度,和當前幣價來定的,收益並非固定!

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