480算力bch
① Bsv持续登上热搜,bsv到底是什么
BSV全称是Bitcoin SV,其中的“SV”是Satoshi Vision(中本聪愿景)的缩写。Bitcoin SV提供了一种全新的全节点比特币现金(BCH)实现方式,旨在实现中本聪(Satoshi Nakamoto)最初在其比特币白皮书中所设定的愿景。与其他竞相对比特币作出不必要变更的竞争性比特币现金(BCH)实现方式不同,Bitcoin SV的开发规划路线图在于恢复中本聪的初始协议、保持协议稳定性、进行大规模扩容、继而允许大型企业放心地在稳固的比特币现金(BCH)基础上开发创建项目活动。
投资有风险,交易需谨慎。
PoC的本质,用一个普通人也可以理解的话说,就是用硬盘挖矿。没错,PoW是用CPU(或者显卡、ASIC矿机,他们的本质都是更强的计算芯片,与CPU本质上是一样的)挖矿、PoS是凭借持币比例挖矿,DPoS是根据投票决定超级节点,而PoC就是凭借硬盘挖矿。
我们可以这么理解:
-在PoW里是谁的芯片计算快、谁就容易挖到矿;
-在PoS里是谁持币多,谁就容易挖到矿;
-在DPoS里是谁获得的投票多,谁就能成为超级节点进行挖矿;
-在PoC里就是谁的硬盘容量大,谁就容易挖到矿。
是不是足够简单易懂了吧!
要理解PoC的具体原理,我们还是得从比特币PoW入手(研究区块链,PoW就是你永远也绕不过去的技术概念)。
PoW的全称是Proof of Work,即工作量证明。这儿所谓的工作量,就是矿工的CPU(或者显卡、ASIC芯片,我们前面已经说过,这些硬件只是计算速度更快,本质和CPU并无区别)执行一种叫做哈希算法的计算工作。简而言之,谁能够在单位时间内执行更多次的哈希计算,谁就有更大几率产生一个符合要求的哈希结果、进而拿到写入区块链的权利。
可以这么说,比特币PoW的本质就是算力竞争挖矿。每一个新区块的产生,就是给矿工出一道“难题”,矿工通过算力竞争,比拼谁能够先找到符合要求的“答案”。矿工通过购买牛逼的计算芯片,以及持续地消耗电能进行高频率高强度的哈希计算,去获得更强的算力占比,进而获得更大的找到 “答案”的概率。如果一个比特币矿工拥有全网20%的算力,理论上他就可以挖出20%的新区块、进而获得20%的区块奖励(最早每个块有50个比特币奖励,现在已经减少到12.5个,明年还会继续减半)。
PoW挖矿规则简单粗暴、算力可以自由进出,因此能建立足够的安全性,来保证区块链不被篡改的特性。这就是为什么比特币虽然技术看似简单,但是能够成为币王之王,占据一半左右的市值。
此外,比特币的分叉币(例如BCH和BSV)、莱特币LTC、以太坊ETH、门罗币Monero、达世币Dash也都是全部或部分采用了PoW机制挖矿的币种,只不过这些币种可能在一些技术参数上与比特币有区别,但总体思想是类似的。
我们今天的主角PoC,和比特币PoW有异曲同工之妙,但是又有一些实质性的区别。我们知道,比特币PoW要求矿工持续地、反复地执行哈希计算,矿工需要高强度地运行他们的计算芯片,并消耗极为可观的电力资源。
我们的PoC则是另行开辟了一条极为巧妙的道路:它要求矿工预先计算好数量巨大的哈希结果,并将这些数据存储在硬盘里;挖矿的时候,矿工也是争相破解“难题”,不同的是“难题”的答案要在硬盘数据中找,而不是实时地计算。自然而然,谁的硬盘容量更大,谁就有能预先存储更多的“备选答案”,谁就有更高的概率找到能够匹配“难题”的那个“正确答案”。
有人可能要问了,在PoC这个机制中,矿工有没有可能通过芯片去计算答案作弊呢?不可能。PoC的算法设计决定了它在找“答案”的时候,对存储空间这一要素非常敏感,而对芯片的计算能力不那么敏感。强大的算力对矿工挖矿成功率加成并不是很大,而拥有更多的存储空间倒是能成倍地提高挖矿成功率。PoC的这种特性也被形象地称为“空间换时间”。
③ 比特币的算力在增加,BCH在减少,怎么回事
比特币和比特币现金(BCH)的挖矿机制是相同的。矿工会根据挖矿收益的高低来选择是挖比特币还是挖比特币现金,比特币算力增加,比特币现金算力减少是一种正常现象。
简单来说就是在利益驱动下的一种算力重新分配。
④ BCH是什么
比特币(BTC)是目前世界上最受追捧的数字货币,2017年8月1日发生分差,在一个“硬叉”的事件中,诞生了一种被称为比特币现金(BCH)的新数字货币。由于版本切换,比特币区块链被分叉至两条独立的区块链。在分叉前拥有比特币的所有人都有权获得相同数量的“比特币现金”代币,类似于股票中的股息派发。
比特币现金(BCH)是由一小部分比特币开发者推出的不同配置的新版比特币,是一种新型的区块链资产。在2017年8月1日,比特币现金开始挖矿,每个比特币投资者的账户上将出现与比特币数量等量的比特币现金(BCH)。
(1)两者的传输方式相同
比特币现金和比特币两者是完全分散的,中央银行不发行,也不需要第三方来操作,而是通过互联网来传输的电子现金。
比特币现金的前世就是比特币。在分叉之前它存储的区块链中的数据以及运行的软件是和所有比特币节点兼容的,而到了分叉那一刻以后,它与比特币就没有多少关联了,成为一种全新的币种。
(2)记录交易信息的区块容量不同
比特币的区块容量是1MB,而比特币现金删除了隔离验证(SegWit),取消了区块大小1M的限制,最大可支持8M区块大小,坚持的是链上扩容路线。是BitcoinABC方案产生的区块链资产,具有更大的稳定性、安全性。在特定的时间内也可以支持更多的交易。比特币现金被挖出的第一块BCH区块,大小就已经超过了1MB。
(3)两者的算法难度不同
比特币最多有2100万个,随着被挖的量越来越多,余量越来越少,算法难度就越加困难。而比特币现金是采用动态难度调节模式,生产难度会随着整个比特币现金网络中的算力来调节。加入的节点越多,难度越高,反之则下降难度。因为比特币现金出块时间很长,比特币现金在8月8日开始调整了采矿难度,并且提升了出块的速度。
从技术上来看: 比特币现金和比特币所使用的工作量证明算法都是 SHA256,而不同的是难度调节机制。比特币原链中所采取的措施是, 每挖出 2,106 个区块根据算力情况调整一次挖矿难度 ,而比特币现金为了防止算力不足的情况, 采取了若最近 12 小时出块数小于 6 个,则难度自动降低 25%的紧急难度调节机制(EDA)。
从算力分配来看: 当 BTC 和 BCH 同使用 SHA256 算法时, 矿工们就可以根据挖矿收益来决定挖那种矿。在过去的这三个多月时间里,每当 BCH 难度下调挖矿收益大于 BTC 时,算力都会大幅流入 BCH 链,从而严重影响两条链的出块速度。
比特币现金面临的问题
BCH自诞生起,就饱受争议,BCH和BTC之间的争执,矿工和Core之间的矛盾,可能会一直持续下去,这是当时设计的时候缺陷所导致的,属于“先天性疾病”,加上后天的不可调和的矛盾,导致了如今难舍难分的局面。并且伴随着BCH价格的日渐上涨,这个矛盾还可能进一步激化。
⑤ 比特币挖矿 个人电脑一天能挖多少
一天挖不了,需要2000年。
比特币的全球统一计算难度是2621404453(预计两天之后变化),一个2.5GHz的CPU,需要2000多年才能算出一个比特币。
显卡“挖矿”要让显卡长时间满载,功耗会相当高,电费开支也会越来越高。国内外有不少专业矿场开在水电站等电费极其低廉的地区,而更多的用户只能在家里或普通矿场内挖矿,电费自然不便宜。甚至云南某小区有人进行疯狂挖矿导致小区大面积跳闸,变压器被烧毁的案例。
(5)480算力bch扩展阅读:
比特币网络通过“挖矿”来生成新的比特币。所谓“挖矿”实质上是用计算机解决一项复杂的数学问题,来保证比特币网络分布式记账系统的一致性。
比特币网络会自动调整数学问题的难度,让整个网络约每10分钟得到一个合格答案。随后比特币网络会新生成一定量的比特币作为区块奖励,奖励获得答案的人。
2009年比特币诞生的时候,区块奖励是50个比特币。诞生10分钟后,第一批50个比特币生成了,而此时的货币总量就是50。随后比特币就以约每10分钟50个的速度增长。当总量达到1050万时(2100万的50%),区块奖励减半为25个。
当总量达到1575万(新产出525万,即1050的50%)时,区块奖励再减半为12.5个。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在约2100万个。
⑥ BCHC是啥货币
bchc是比特现金硬分叉造成的一种数字货币。
比特现金硬分叉分两种:BCHC和BSV,分叉的原因也是因为社区共识分歧导致的。
BCHC还是沿用了比特现金的大方向,不过将其未来的应用方式多元化,类似于分叉以后的以太坊ETH。BCHC的支持者和算力支持是大于后者BSV的。
(6)480算力bch扩展阅读:
货币特征
1、去中心化
它是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证 。
2、全世界流通
可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币。
3、专属所有权
操控比特币需要私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了用户自己之外无人可以获取。
4、低交易费用
可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。
5、无隐藏成本
作为由A到B的支付手段,比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。
6、跨平台挖掘
用户可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。
⑦ 4月9日ETH算力如何
ETH今日全网算力上涨1.18%
据蜘蛛矿池数据显示: BTC全网算力165.488EH/s,挖矿难度23.14T,目前区块高度678382,理论收益0.00000603/T/天。 ETH全网算力524.120TH/s,挖矿难度6788.56T,目前区块高度12202704,理论收益0.00435137/100MH/天。 BSV全网算力0.663EH/s,挖矿难度0.09T,目前区块高度682075,理论收益0.00135756/T/天。 BCH全网算力1.499EH/s,挖矿难度0.22,目前区块高度682449,理论收益0.00060030/T/天。
链乔教育在线旗下学硕创新区块链技术工作站是中国教育部学校规划建设发展中心开展的“智慧学习工场2020-学硕创新工作站 ”唯一获准的“区块链技术专业”试点工作站。专业站立足为学生提供多样化成长路径,推进专业学位研究生产学研结合培养模式改革,构建应用型、复合型人才培养体系。
⑧ BCH算力大战
嗯,我有完整版,点击我的头像~~
⑨ ETH今日全网算力是多少
据蜘蛛矿池数据显示:
BTC全网算力153.280EH/s,挖矿难度21.72T,目前区块高度672055,理论收益0.00000690/T/天。
ETH全网算力418.403TH/s,挖矿难度5380.94T,目前区块高度11923460,理论收益0.00709464/100MH/天。
BSV全网算力0.544EH/s,挖矿难度0.08T,目前区块高度675889,理论收益0.0081/T/天。
BCH全网算力1.596EH/s,挖矿难度0.20,目前区块高度676209,理论收益0.00056395/T/天。
链乔教育在线旗下学硕创新区块链技术工作站是中国教育部学校规划建设发展中心开展的“智慧学习工场2020-学硕创新工作站 ”唯一获准的“区块链技术专业”试点工作站。专业站立足为学生提供多样化成长路径,推进专业学位研究生产学研结合培养模式改革,构建应用型、复合型人才培养体系。
⑩ LTE中BCH在无线帧中的时域位置是
BCH映射到PBCH上,而PBCH是以40ms为传输周期的。经过信道编码后的PBCH传输块一共1920bit,分为4组,每组480bit并且每组是自解码的,即这四组传输块中任意一组都可以解调出PBCH携带的MIB信息。
时域资源上,该传输块在每10ms无线帧的子帧0第二个时隙的前4个OFDM符号上传输,每10ms无线帧传输一组480bit,40ms传输完整个PBCH的1920bit。
频域资源上,占据频带中间的1.08MHz(72个子载波,包括了保护频带)。
参见3GPP长期演进系统架构与技术规范2.7.1.2