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eth双挖软件93

发布时间: 2024-09-01 01:03:08

1. sana币上线几家交易平台

SANA目前仅在Uniswap上可以交易,XT交易所虽有上线,但由于SANA当前存在的稀缺性,XT交易所的买卖盘均没有什么深度。
一、SANA上线至今涨了近8倍
SANA是基于swarm的对等加密存储区域节点网络。与Swarm一样,Sana的愿景是通过对等存储和通信扩展区块链,实现云计算的去中心化,为计算机操作系统和应用提供部署和运行环境。不同的是,SANA依托ETHxDAi网络建设,其核心TEE加密技术实现私有计算和加密存储,不仅具备Swarm网络的所有特性和功能,还引入双层挖掘激励,实现供给动态平衡的新经济。从近期的表现来看,一些集中的交易所应该已经在积极对接,这将进一步扩大SANA的受众,方便有需要的矿工或用户购买。毕竟SANA代币80%都是通过采矿生产的,其合理的经济模式势必会吸引更多的人加入SANA。得益于各种因素,SANA未来有巨大的增长空间。
二、SAN是什么货币?
SAN币的全称是santiment,SAN是区块链的一个数据交换平台和加密行业,而SAN币就是加密货币。SAN数据平台展现了密码货币市场的真实状态,提供了内容流和一个透明的数据库,是cofound指导的第一个项目,属于初创企业的分布式平台。通过创建透明的项目数据库,santiment为投资者提供了一种识别和避免不可靠的众包项目的方法。这种解决方案将客观的数据反馈与专家选择的内容相结合,为用户提供了交易的优势,降低了其他人的投资风险。
0私募、0预挖造成的低流通是SANA前期涨价的重要因素。毕竟目前除了矿工每天挖的少量代币外,只有前期测试网掉的代币在市场上流通,只占总量的2%左右。而且,目前挖矿时,单个节点需要质押5万枚代币才能产出硬币,大大降低了SANA的实际发行量。据悉,在“首采效应”的加持下,SANA目前的开采周期为两天。在BZZ经济模式崩溃的现状下,BZZ矿工转型挖潜SANA是大势所趋。

2. 挖矿app十大排名

以太坊作为第二大加密货币,因其去中心化生态和应用程序构建潜力而备受瞩目。对于个人电脑用户特别是拥有AMD高端显卡的用户,GPU挖矿是不错的选择。然而,当前以太坊的价格并不理想,挖矿收益相对较低。尽管如此,考虑到其潜在增值空间,如果价格回升,投资回报是可观的。选择以太坊挖矿不仅是为个人收益,也是对网络运行的支持。


挖矿软件是利用计算机GPU解决复杂方程的程序,它们监控硬件状态并提供相关数据。本文推荐的十大以太坊挖矿软件包括:



  • ETHminer,专为以太坊设计,支持Linux、Mac和Windows,除以太坊外,还可挖掘其他代币。其命令行操作方式便于高级用户。

  • CGMiner,兼容性强,适用于ASIC、FPGA和GPU,提供零延迟扩展、远程接口和新块检测功能,适用于Mac、Linux和Windows。

  • Claymore,以高效率著名,其双挖矿模式允许调整哈希率,V12.0更新降低了设备费用并提供不同卡型支持。但仅限Linux和Windows。

  • WinETH,适合新手的简单GUI界面,结合智能算法提供最佳性能配置,专为Windows设备设计。


在选择挖矿软件时,要考虑软件的兼容性、效率和用户体验,同时需关注市场动态,以实现最佳收益。虽然目前收益可能不高,但长期来看,以太坊挖矿仍具有投资价值。

3. ETH测试网的那些事:新手被交智商税 竟有人买测试币

随着一年多的加密的出现牛市,大量的新参与者被添加到块,潮流链同时有很多的机会,但也使圆出现大量新的低水平计划,这是奇怪,最近有人在网上销售ethereum测试货币,而且真的有很多小白饵,买了很多。进入了解后,很多新手主要不知道区块链,同时相关科普也很少,所以一些信息造成了错误的认识,所以我们开展了小白科普,主要介绍了以太坊测试网。

顾名思义,测试网络是正式产品或程序推出前的功能和性能测试过程。不同的公链都有自己的测试网络,如比特币莱特币、以太坊等。测试网络一般分为专用测试网和公用测试网。专用测试网络是由我们的局域网或本地机器构建的测试环境。公开测试网络是指所有人都可以访问的测试网络环境。一般来说,在以太坊Metamask钱包中我们可以看到以太坊公共测试网络主要分为以下几种类型:

Ropsten:一个POW的区块链,非常类似于目前以太坊主网

Kovan:一个POA的区块链

Rinkeby:一个POA的区块链

Goerli:一个POS的区块链,对标ETH2.0

不同的测试网络除了在区块模型和共识机制方面有所不同,在软件客户端支持的类型和垃圾处理交易机制也有所不同,其他的都是支持使用EVM的虚拟机入口,即如果不是以太通道和底层功能测试或DApp某些性能参数,对于生态项目方面,其他一切都是相同的。

在牛市之前,大多数以太坊DApp开发者实际上使用的是Ropsten测试网络。因为Ropsten测试网络使用POW挖掘,这与我们看到的主要网络挖掘是一样的,需要特定的图形卡和其他设备。这部分测试网络的最大特点是网络计算能力低,所以采集成本很低。此外,有了以太坊基金会的资助,公众其实很容易通过公开渠道免费获得相应的测试币。开采方式和其他测试,所以测试的成本,更便宜,无论如何获得成本,当然,在行业测试网络没有多少商业价值,同时测试硬币就没有价值,是可以免费得到的,人们可以通过测试网络水龙头免费网站。

进入以太坊2.0时代后,主网的主要流程是信标链正式上线,节点对ETH质押进行验证,节点软件运行,再将POW链转化为POS链。智能合同部署在最初的战俘网络仍然有效,但采矿方法发生了变化,这个过程使得有必要用不同的机制运行多个测试网络功能上线之前,为了确保正式启动可以尽可能顺利进行。

在主网上,目前进展是以太坊信标链上线,POW链继续运行,其他分片链尚未运行。目前主流的2.0客户端测试网络是由Prysmatic Labs发起的Goerli测试网络,该网络自2019年开始运行。用于以太坊2.0的测试网络tapoz自2021年以来一直在运行。其他开放测试碎片链仍然没有公开运行。在以太坊2.0合并后,Goerli测试网现在被称为以太坊2.0测试网。

由于它是以太坊2.0测试网络,作为区块链技术未来几年发展的重点,Goerli测试网络实际上相当受欢迎。首先,需要参与测试网络验证节点的块生成和运行,所以必须需要32个高尔里测试网络测试币。Prysmatic Labs之前在其官网提供了32枚Goerli测试币给有意参与验证测试节点的运营商领取,完全符合测试节点的要求。

验证人在获得32枚测试币后,需要像当前主网络一样,将高尔里测试币调用合同在高尔里测试网络上进行质押,以获得测试节点运行的资格。然后在服务器上运行测试网络客户端软件,完成后续的测试网络参与过程。测试网络验证器在完成测试网络验证节点的建立后,可以尝试在测试网络验证器上部署各种智能合约或进行其他测试。

主网络上相应的过程是POW主网络过渡到POS过程,我们稍后将看到。换句话说,如果一个项目想在未来几年内部署在以太坊上,最接近的测试网络就是Goerli测试网络。当然,由于EVM虚拟机用于合同部署,很多项目仍然会选择Rinkeby测试网络进行测试。Rinkeby测试网络采用POA共识机制(权威认证),使用验证器统一账本状态。这有效地防止了双重支出。正因为如此,Rinkeby测试网实际上为开发人员提供了良好的测试网络体验,也吸引了很多开发人员。

高尔利测试网目前运行的是POS模式,每天也有大量的测试币产生。然而,由于目前的短缺,一些测试币水龙头提供给公众的测试币相对较少。从上面可以看出,高尔利测试币的主要目的是为32个测试币部署相应的2.0验证者测试节点。当然,测试节点不会产生实际收入。

此外,高尔里测试币的主要用户是DApp生态项目方。随着以太坊计划进入2.0阶段,一些项目将在Goerli的网络上部署他们的测试dapp,所以实际上在Goerli的测试网络上部署的智能合约并不多。自牛市以来,高尔利测试网也迎来了较为活跃的时期,这部分是由于DApp项目的测试网活动吸引了大量羊毛派对。

简而言之,在项目正式启动主网络,DApp开发团队通常部署在公共测试网络合同,然后让它公开,以便用户和一些DApp赏金猎人可以测试,以发现一些错误,没有发现在内部测试,确保项目的安全。

生态项目测试活动一般都有相应的奖金,一些方面的项目在同一时间为了访问流的应用程序进行压力测试DApp,公开发表了一些测试活动,比如关注官方 社会 账户,然后体验测试网络,当项目建立正式提供将得到项目删除令牌。

几乎零成本,因为这种测试活动,并获得宝贵的令牌,它吸引了许多普通用户,同时,使用大量的占“拔毛”,并将使用测试网络将有一个测试的前提eth气体时,也正因为如此,许多试币在牛市接受龙头的情况下大多是干的(试币是带出来的,拿不到试币),所以存在交易试币的情况。

对于大多数的货币圈很长一段时间对于投资者来说,自然知道测试硬币都是没有价值的,所以购买测试硬币主要是一些黑心商人用小白和新手在以太和以太方方2.0 - 2.0测试这部分细节不了解,加上一些文章测试网络表达不清楚,给新手造成一些误解。测试货币的目的始终是为了测试网络。主要网络启动后,测试网络仍然存在和发挥测试的作用在随后的关键功能,而不是虚假陈述”测试网络和主要网络合并,并测试货币成为主要网络货币”说,这些黑色的商人。

4. 显卡挖ETH同时双挖SC 会影响挖ETH 的收益吗

有影响,可以帮助节省资金并赚取更多收益。以太坊挖矿神器-ETH超级矿工软件就是支持ETH同时ETC+SC双挖的,它功能是将Claymore Miner开发商收取的费用,重定向返还到你的钱包,并以你的矿工名显示在你的矿池,从而提升最高算力

5. nbminer抽水多少

用nbminer检测了一下,claymore最新内核,抽水大约0.6%,算力稳定,也没有怎么减少。

ETH挖矿:

编辑start_eth.bat 文件,修改-o 参数后的矿池地址和-u 参数后的钱包地址或用户名。双击start_eth.bat 开始挖矿。

若使用1080、1080ti、1060-5X等使用GDDR5X显存的用户,在挖矿之前先用管理员权限运行OhGodAnETHlargementPill-r2.exe 补丁,并保持在后台运行。

nbminer使用教程

编辑start_btm.bat文件,修改-o 参数后的矿池地址和-u 参数后的钱包地址或用户名。双击start_btm.bat 开始挖矿。BTM+ETH双挖:编辑start_btm_eth.bat 文件修改-o 参数后的矿池地址为BTM的矿池地址,修改-u 参数后的钱包地址为BTM的钱包地址。

修改-do 参数后的矿池地址为ETH的矿池地址,修改- 参数后的钱包地址为ETH的钱包地址。双击start_btm_eth.bat 开始挖矿。不同卡双挖时的配置不同,请自行测试合适的挖矿强度参数-di 最佳值。



6. 双挖eth和sc币,挖到多少个sc币可以转账到钱包请教大神!

双挖eth和sc币,挖到500个sc币可以转账到钱包。

7. 显卡挖ETH同时双挖SC ,会影响挖ETH的收益吗

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8. 以太家园一机双挖几天了打不开APP,是跑路了吗

以太家园一机双挖几天了打不开APP,不是跑路了,可以退出去然后重新打开试试
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10. 011:Ethash算法|《ETH原理与智能合约开发》笔记

待字闺中开发了一门区块链方面的课程:《深入浅出ETH原理与智能合约开发》,马良老师讲授。此文集记录我的学习笔记。

课程共8节课。其中,前四课讲ETH原理,后四课讲智能合约。
第四课分为三部分:

这篇文章是第四课第一部分的学习笔记:Ethash算法。

这节课介绍的是以太坊非常核心的挖矿算法。

在介绍Ethash算法之前,先讲一些背景知识。其实区块链技术主要是解决一个共识的问题,而共识是一个层次很丰富的概念,这里把范畴缩小,只讨论区块链中的共识。

什么是共识?

在区块链中,共识是指哪个节点有记账权。网络中有多个节点,理论上都有记账权,首先面临的问题就是,到底谁来记帐。另一个问题,交易一定是有顺序的,即谁在前,前在后。这样可以解决双花问题。区块链中的共识机制就是解决这两个问题,谁记帐和交易的顺序。

什么是工作量证明算法

为了决定众多节点中谁来记帐,可以有多种方案。其中,工作量证明就让节点去算一个哈希值,满足难度目标值的胜出。这个过程只能通过枚举计算,谁算的快,谁获胜的概率大。收益跟节点的工作量有关,这就是工作量证明算法。

为什么要引入工作量证明算法?

Hash Cash 由Adam Back 在1997年发表,中本聪首次在比特币中应用来解决共识问题。

它最初用来解决垃圾邮件问题。

其主要设计思想是通过暴力搜索,找到一种Block头部组合(通过调整nonce)使得嵌套的SHA256单向散列值输出小于一个特定的值(Target)。

这个算法是计算密集型算法,一开始从CPU挖矿,转而为GPU,转而为FPGA,转而为ASIC,从而使得算力变得非常集中。

算力集中就会带来一个问题,若有一个矿池的算力达到51%,则它就会有作恶的风险。这是比特币等使用工作量证明算法的系统的弊端。而以太坊则吸取了这个教训,进行了一些改进,诞生了Ethash算法。

Ethash算法吸取了比特币的教训,专门设计了非常不利用计算的模型,它采用了I/O密集的模型,I/O慢,计算再快也没用。这样,对专用集成电路则不是那么有效。

该算法对GPU友好。一是考虑如果只支持CPU,担心易被木马攻击;二是现在的显存都很大。

轻型客户端的算法不适于挖矿,易于验证;快速启动

算法中,主要依赖于Keccake256 。

数据源除了传统的Block头部,还引入了随机数阵列DAG(有向非循环图)(Vitalik提出)

种子值很小。根据种子值生成缓存值,缓存层的初始值为16M,每个世代增加128K。

在缓存层之下是矿工使用的数据值,数据层的初始值是1G,每个世代增加8M。整个数据层的大小是128Bytes的素数倍。

框架主要分为两个部分,一是DAG的生成,二是用Hashimoto来计算最终的结果。

DAG分为三个层次,种子层,缓存层,数据层。三个层次是逐渐增大的。

种子层很小,依赖上个世代的种子层。

缓存层的第一个数据是根据种子层生成的,后面的根据前面的一个来生成,它是一个串行化的过程。其初始大小是16M,每个世代增加128K。每个元素64字节。

数据层就是要用到的数据,其初始大小1G,现在约2个G,每个元素128字节。数据层的元素依赖缓存层的256个元素。

整个流程是内存密集型。

首先是头部信息和随机数结合在一起,做一个Keccak运算,获得初始的单向散列值Mix[0],128字节。然后,通过另外一个函数,映射到DAG上,获取一个值,再与Mix[0]混合得到Mix[1],如此循环64次,得到Mix[64],128字节。

接下来经过后处理过程,得到 mix final 值,32字节。(这个值在前面两个小节《 009:GHOST协议 》、《 010:搭建测试网络 》都出现过)

再经过计算,得出结果。把它和目标值相比较,小于则挖矿成功。

难度值大,目标值小,就越难(前面需要的 0 越多)。

这个过程也是挖矿难,验证容易。

为防止矿机,mix function函数也有更新过。

难度公式见课件截图。

根据上一个区块的难度,来推算下一个。

从公式看出,难度由三部分组成,首先是上一区块的难度,然后是线性部分,最后是非线性部分。

非线性部分也叫难度炸弹,在过了一个特定的时间节点后,难度是指数上升。如此设计,其背后的目的是,在以太坊的项目周期中,在大都会版本后的下一个版本中,要转换共识,由POW变为POW、POS混合型的协议。基金会的意思可能是使得挖矿变得没意思。

难度曲线图显示,2017年10月,难度有一个大的下降,奖励也由5个变为3个。

本节主要介绍了Ethash算法,不足之处,请批评指正。

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