6970挖礦算力
21.5*3600秒*24小時=1857600m/天
1857600/1024/1024=1.7715t/天
一T算力/天可以挖價值4.03元比特幣
1.7715*4.03=7.14元一天
2017年以來,比特幣連創新高,昨天(5月23日),比特幣價值突破¥16000的大關,炒作虛擬貨幣,成為普羅大眾都可以參與的事情,而稍微有點技術水平的,則既炒幣,同時也開始了有技術含量的挖礦之行。
眾所周知,虛擬貨幣都有一個數值頂峰,越往後就越難挖。持續挖下去,到底虧不虧本,其實都很難判斷。因此到底怎麼挖、挖什麼才能最快的回本,本文就以目前的市場行情來對以上兩個核心問題進行研究。
⑵ 一台電腦一天能挖多少比特幣
目前比特幣全網算力達到236萬萬億次哈希碰撞每秒,相當於20多萬個50米長的標准游泳池裡面水滴的數目。但即便是這么大的算力,也需要10分鍾左右才能碰撞到一個符合要求的哈希值。
2012年比特幣進行了第一次產量減半,2016年7月,比特幣進行了第二次產量減半,目前記一頁賬本獲得的獎勵是12.5個比特幣。下一次減半會發生在2020年左右,而到2040年比特幣總數不會再增加,總量是2100萬枚。也就是說,挖比特幣的難度在遞增,而需要的時間在增加。
⑶ 3.65t得算力一天可以挖多少比特幣
目前(2017/03/23)1T算力1天約能挖0.00055個比特幣,按現在的幣價,一台1T算力的礦機1天能挖價值約4元的比特幣。3.65T1天約能挖0.002個比特幣,用人民幣計價約為15元。然而每天能挖多少比特幣不是固定的,一般來說,伴隨礦機的不斷升級,礦機廠商研發的礦機不斷投入市場,全網算力會隨時間不斷增長,您的算力佔全網算力的比例會逐漸減少,相應算力挖到的比特幣也會不斷減少。想要挖礦除了自己購買礦機搭建部署礦場,還可在類似算力寶這樣的算力平台購買算力,作為一個了解比特幣、挖礦及區塊鏈的入口,同時也可在接受風險的情況下擁有可觀的收益。
⑷ 最先進的比特幣挖礦機,幾天能挖出一個比特幣
最先進的比特幣挖礦機,一到兩年才能挖出一個比特幣,比特幣挖掘現在的難度太大。要挖的話就挖以太幣,現在基本每天都在穩步升值,按照現在發展勢態來看,大概7個月能回本,之後都是營利。
⑸ 你好,我買了個gxt1060的顯卡挖礦,怎麼算力才8mh,不是說可以達到20的嗎請賜教
挖礦肯定首先考慮A卡,然後考慮便宜的N卡以前799的昂達。實在不行才中高端N卡啊,1066的算力大概是21。你這卡怕是出問題了
⑹ rx470顯卡挖礦算力21.5mh/s,那麼換算成一天算力是多少T
顯卡現在挖不出來比特幣的。你這個算力是以太坊的算力。計算方法也不對
⑺ 現在哪種礦機算力比較高
買礦機的話,可以去挖易礦業看看,前幾天我就購置了一台,算力很高。
⑻ 比特幣挖礦 個人電腦一天能挖多少
一天挖不了,需要2000年。
比特幣的全球統一計算難度是2621404453(預計兩天之後變化),一個2.5GHz的CPU,需要2000多年才能算出一個比特幣。
顯卡「挖礦」要讓顯卡長時間滿載,功耗會相當高,電費開支也會越來越高。國內外有不少專業礦場開在水電站等電費極其低廉的地區,而更多的用戶只能在家裡或普通礦場內挖礦,電費自然不便宜。甚至雲南某小區有人進行瘋狂挖礦導致小區大面積跳閘,變壓器被燒毀的案例。
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比特幣網路通過「挖礦」來生成新的比特幣。所謂「挖礦」實質上是用計算機解決一項復雜的數學問題,來保證比特幣網路分布式記賬系統的一致性。
比特幣網路會自動調整數學問題的難度,讓整個網路約每10分鍾得到一個合格答案。隨後比特幣網路會新生成一定量的比特幣作為區塊獎勵,獎勵獲得答案的人。
2009年比特幣誕生的時候,區塊獎勵是50個比特幣。誕生10分鍾後,第一批50個比特幣生成了,而此時的貨幣總量就是50。隨後比特幣就以約每10分鍾50個的速度增長。當總量達到1050萬時(2100萬的50%),區塊獎勵減半為25個。
當總量達到1575萬(新產出525萬,即1050的50%)時,區塊獎勵再減半為12.5個。該貨幣系統曾在4年內只有不超過1050萬個,之後的總數量將被永久限制在約2100萬個。
⑼ 比特幣挖礦機一天電費是多少錢
以礦機芯動T2T-30T為例,礦機芯動T2T-30T的算力是30T,功耗為2200瓦,即2.2千瓦,單台礦機在二十四小時運行情況下的耗電量:2.2千瓦*24=52.8度,電費一度以0.56RMB計算,單台礦機一天的耗電成本為:52.8*0.56=29.57rmb。
用比特幣挖礦機「挖礦」要讓顯卡長時間滿載,功耗會相當高,電費開支也會越來越高。國內外有不少專業礦場開在水電站等電費極其低廉的地區,而更多的用戶只能在家裡或普通礦場內挖礦,電費自然不便宜,甚至雲南某小區有人進行瘋狂挖礦導致小區大面積跳閘,變壓器被燒毀的案例。
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比特幣挖礦機挖礦的原理:
比特幣的挖礦與節點軟體主要是透過點對點網路、數字簽名、互動式證明系統來進行發起零知識證明與驗證交易。每一個網路節點向網路進行廣播交易,這些廣播出來的交易在經過礦工(在網路上的計算機)驗證後,礦工可使用自己的工作證明結果來表達確認,確認後的交易會被打包到數據塊中,數據塊會串起來形成連續的數據塊鏈。
每一個比特幣的節點都會收集所有尚未確認的交易,並將其歸集到一個數據塊中,礦工節點會附加一個隨機調整數,並計算前一個數據塊的SHA256散列運算值。挖礦節點不斷重復進行嘗試,直到它找到的隨機調整數使得產生的散列值低於某個特定的目標