以太坊矿机ethash
Ⅰ eth显存要求
eth显存要求如果选择AMD卡,要求显卡显存大于2G,推荐购买4G显存显卡。因为对于挖矿来说,显卡是核心,其余都是辅助配件,大家尽量使用淘汰的硬件搭建平台以节约成本。这里考量的挖矿成本就只包含显卡价格、电费。
eth的显卡推荐。
1、初级显卡:588、1660s。A卡的588绝对是挖矿神卡,体质好一点的可以超频到算力32,而且散热良好,唯一缺陷就是功耗较高,软显70w左右,实际要上到130w左右,目前币价和难度来说回本算是最快的,虽然新卡炒到2400左右,而且缺货。
N卡入门选1660s不会错,镁光颗粒29,三星颗粒31左右,价格略高588,算力略低588,但是好在功耗优势,目前在售2500左右。
2、eth晋级挖矿:5600xt/5700xt 3060ti。5600、5700无论是算力还是功耗控制的都比较好,43、56的算力,影响买入的因素主要就是现在溢价太高,基本上加价1200左右,导致回本周期变长,但就现在行情来说,价格可能会成为常态。
更高价位的6800xt 3080和3090不做推荐,单算力成本太高,而且占用电源显卡接口更多,除非有现成卡。
1、挖矿算法、设备、算力规模:以太坊采用的是 Ethash 加密算法,在挖矿的过程中,需要读取内存并存储DAG文件,加密算法的不同,导致了比特币和以太坊的挖矿设备、算力规模差异很大。
2、矿机的电费占比:ASIC矿机算力高,耗电量大,比如最新的蚂蚁S19Pro矿机,额定功耗为 3250W,每天需要消耗78度电。
按照目前的币价和0.23元的丰水期电价,电费占比为30.68%。其他老一代的比特币ASIC矿机,比如蚂蚁T17系列,电费占比普遍超过50%。
3、矿机的托管:赚取电费差价是矿场的主要盈利模式,卖出的电越多,矿场赚得越多。比特币 ASIC矿机耗电量高,维护相对简单,所以深受矿场欢迎,在托管时,可以选择的矿场多。
以太坊的显卡矿机不仅耗电量小,而且还体积大。跟比特币 ASIC 矿机相比,普通的显卡机器占地比达到 1:3,也就是说 3台ASIC矿机的空间只能容下一台显卡矿机。
Ⅱ 濡備綍璁$畻鎸栫熆绠楀姏锛
棣栧厛锛岃$畻鑳藉姏浠h〃鐭挎満姣忕掔殑杩愮畻娆℃暟锛屽1娆/s锛屽瑰簲绠楀姏涓1H銆傚洜姝わ紝鍏惰$畻鑳藉姏鍙浠ラ氳繃鐭ラ亾鎸栧竵鏈虹殑杩愯屾椂闂村拰鏁伴噺鏉ヨ$畻銆傝$畻鍗曚綅姣忓崈浣嶄竴鍙橈紝鏈灏忓崟浣岺涓1娆★紝1娆K=1000H,1G=1000K,1T=1000G,1P=1000T,1E=1000P銆傚悇鍦板ぇ鐑甯佺嶆瘮鐗瑰竵鐨勬寲鎺樿$畻鑳藉姏骞朵笉瀹屽叏涓鑷达紝浣嗗熀鏈淇濇寔鍦24.5E瑕佽揪鍒拌繖涓绠楀姏锛岃嚦灏戣佹湁150涓囧彴璁$畻鏈恒傝屼笖涓嶅悓鐨勬暟瀛楄揣甯佷篃涓嶅悓浜庢寲鎺樻柟娉(绠楁硶)鐨勯夋嫨锛屾墍浠ヤ笉鍚岃揣甯佺殑璁$畻鑳藉姏鏄鏃犱笌浼︽瘮鐨勩
涓嶅悓璐у竵绉嶉棿鐨勮$畻鑳藉姏
涓嶅悓鐨勮揣甯侀噰鐭跨畻娉曞彲鑳戒細鏈夋墍涓嶅悓锛屽備互澶鍧奅thash绠楁硶锛屾瘮鐗瑰竵鏄痵ha鑾辩壒甯佹槸256绠楁硶scrypt绠楁硶绛夈備笉鍚岀畻娉曞硅$畻鑳藉姏鐨勫奖鍝嶅氨鍍6浣嶆暟瀛楀瘑鐮佷笌12浣嶆暟瀛楁瘝鍜屾暟瀛楀瘑鐮佽В鐮佺殑鍖哄埆锛屽疄闄呮儏鍐垫瘮姝ゅ嶆潅寰楀氥備袱绉嶅瘑鐮佺殑瑙g爜瑕佹眰涓嶅悓锛屾墍浠ュ皾璇曡В鐮佺殑閫熷害浼氭湁寰堝ぇ鐨勫樊璺濄傚洜姝わ紝涓嶅悓璐у竵涔嬮棿鐨勮$畻鑳藉姏鏃犲叧銆
Ⅲ 銆愬繀鐪嬨慐TH浣庨庨櫓濂楀埄鐨勪竴绉嶆柟娉
璇濅笉澶氳达紝鐩存帴涓婂共璐с
杩戜竴娈靛叧娉‥OS浼楃规瘮杈冨氾紝鐪嬪埌鏈夊皬浼欎即鏍规嵁EOS/ETH鐨勬暟鎹锛屽彂浜嗗備笅涓寮犲浘锛
鍥句腑鏄庢樉鍙浠ョ湅鍑烘定璺屽懆鏈熷熀鏈浠23灏忔椂涓轰竴涓杞鍥烇紝濡傛灉鍦ㄦ瘡闂撮殧23灏忔椂楂樺崠浣庝拱涓娆★紝绠楁槸涓绉嶆瘮杈冪ǔ濡ョ殑鑾峰埄鍔炴硶銆
浣犱竴瀹氬緢濂藉囷紝杩欑湡鐨勬槸涓涓瑙勫緥鍚楋紵鎴栬呰翠负浠涔堟槸杩欐牱鍛锛
杩欒繕瑕佷粠EOS浼楃瑰紑濮嬭磋捣銆侭M褰撴椂澶╂墠鐨勬彁鍑轰簡EOS浼楃圭殑鎯虫硶锛屼互23灏忔椂涓哄懆鏈燂紝鎸佺画涓骞达紝姝ょ嶄紬绛规柟寮忓彲璋撳墠鏃犲彜浜恒
鎴戠寽娴婤M鏄涓嶆槸鑰冭檻鍖哄潡閾句箖鏄鍏ㄧ悆鍏卞悓鍏虫敞鐨勯」鐩锛屽洜姝ゆ妸浼楃规椂闂村浐瀹氬湪鍑犵偣浼间箮閮戒笉鍚堥傦紝閭e共鑴嗚疆娴侊紝姣忎釜鏃堕棿閮借疆鍒般
鐜板湪鎶奅TH鎹㈡垚EOS鏈変袱绉嶆柟寮忥紝涓鏄鍦ㄤ簩绾у競鍦轰拱鍏ワ紝浜屾槸鍙備笌涓绾у競鍦虹殑浼楃广
鍋囪句竴绾у競鍦轰紬绛圭殑浠锋牸鎸佺画楂樹簬浜岀骇甯傚満涔板叆锛岄偅涔堝弬涓庝紬绛圭殑浜哄繀鐒惰秺鏉ヨ秺灏戯紝璁╁弬涓庝竴绾у競鍦轰紬绛圭殑浠锋牸鎱㈡參闄嶄綆銆傞檷浣庡埌浠涔堢▼搴﹀憿锛熸瘮杈冨悎鐞嗙殑缁撴灉鏄锛氫竴绾у競鍦轰紬绛圭殑浠锋牸鐣ヤ綆浜庢垨绛変簬浜岀骇甯傚満鐨勪环鏍笺
涓句竴涓渚嬪瓙灏辨槑鐧戒簡锛屼互涓嬫暟鎹浠呬负璇存槑鐢ㄣ
姣斿傚湪浜岀骇甯傚満锛堝氨鏄鍦ㄤ氦鏄撴墍涔板叆锛1涓狤TH鍙浠ユ崲40涓狤OS锛屼絾鏄鍦ㄤ竴绾у競鍦猴紙鍙備笌浼楃癸級1涓狤TH鍙浠ユ崲41涓狤OS锛岄偅蹇呯劧鏈変汉浼氱敤1涓狤TH鍙備笌浼楃规崲鏉41涓狤OS锛岀劧鍚庡湪浜岀骇甯傚満鎹㈠洖ETH锛岃繖鏍峰湪涓嶈冭檻鎵嬬画璐圭殑鎯呭喌涓嬶紝1涓狤TH灏卞彉鎴愪簡1025涓狤TH锛岃幏鍒╀簡25%銆
杩戞湡闅忕潃EOS浠锋牸鐨勮蛋楂橈紝姣忓ぉ鍙備笌浼楃圭殑ETH澶氳揪4涓囧氫釜銆
杩欓噷鑲瀹氭湁涓嶅皯姣斾緥鐨勮祫閲戞槸鍦ㄨ繘琛屼竴绾у競鍦哄拰浜岀骇甯傚満鐨勬惉鐮栧楀埄銆
濡傛灉鐭ラ亾浜嗚繖涓鍘熺悊锛岄偅涔堝彲浠ュ垎鏋愬嚭鍦‥OS鐨勪紬绛规椂闂寸偣灏辨槸涓涓狤OS浠锋牸鐨勭浉瀵逛綆鐐癸紝杩欐椂鐢‥TH鎹㈡垚EOS锛岀瓑杩囦竴灏忔垫椂闂寸瓑EOS娑ㄤ笂鍘伙紝鍐嶆妸EOS鎹㈠洖ETH锛屽疄鐜板楀埄銆
浠ユ渶杩戜袱鍛ㄥ氱殑鏁版嵁鏉ュ垎鏋愶紝鍋囪惧湪姣忓ぉ浼楃圭殑鏃堕棿鐐规妸ETH鎹㈡垚EOS锛屽湪涓灏忔椂鍚庢妸EOS鎹㈠洖ETH锛屽彲浠ョ泩鍒╁氬皯鍛锛
缁忚繃璁$畻锛屾渶杩18澶╃殑鏀剁泭鎬昏′负36%锛岀湅璧锋潵涓嶇畻澶氾紝濂藉勬槸椋庨櫓杈冨皬銆
濡傛灉璧勯噾閲忚緝澶ф敹鐩婄粷瀵规敹鐩婁篃姣旇緝鍙瑙傘
鍗充娇鍙戠敓椋庨櫓锛孍OS鍜孍TH涔熼兘鏄澶у竵绉嶏紝涔熶笉浼氱牳鍦ㄦ墜閲屻
鐢变簬鏃堕棿浠撲績锛屾垜鍚庣画浼氭洿鏂颁笂杩拌〃鏍硷紝琛ュ厖EOS浼楃瑰綋鏃剁殑浠锋牸鍜屼紬绛1灏忔椂鍚庣殑浠锋牸銆
鏈鍚庡皬缁撲竴涓嬫搷浣滄ラわ細
鈶犲湪EOS鐨勪紬绛圭綉绔欐煡璇㈡瘡澶〦OS鐨勪紬绛规椂闂
鈶″湪浼楃规椂闂寸偣锛屽湪浜ゆ槗缃戠珯锛堝傚竵瀹夛級鐢‥TH涔板叆EOS
鈶1灏忔椂鍚庡啀鎶奅OS鎹㈠洖ETH
杩欐槸涓绉嶄綆椋庨櫓濂楀埄鐨勬柟寮忥紝浣嗗苟涓嶄唬琛ㄦ病鏈夐庨櫓銆傛湁鏃朵簩绾у競鍦虹殑娉㈠姩姣旇緝澶э紝鍑虹幇鏆傛椂鐨勪簭鎹熶篃鏄姝e父鐨勩
濡傚湪鍥句腑鍙浠ョ湅鍒帮紝鍦4鏈29鏃ワ紝甯傚満娉㈠姩鏋佸ぇ锛屽湪浼楃瑰悗鐨勪竴涓灏忔椂鍐匛OS/ETH涓嬭穼浜41%銆
涓嶈繃鎴戜滑鍋氫簨鎯咃紝鍙瑕佸仛姒傜巼澶х殑浜嬫儏鍗冲彲銆傚傛灉鍍忛摱琛屽瓨娆鹃偅鏍凤紝铏界劧鍑犱箮鏃犻庨櫓锛屼絾骞村寲鏀剁泭鐜囧彧鏈夊尯鍖175%銆
濡傛灉鐢ㄧ悊鎬ф垬鑳滀汉鎹熷け鍘屾伓鐨勬劅鎬э紝閭d箞浜虹殑鑳藉姏杈圭晫鏃犵枒灏辨墿澶т簡涓浜涖
杩欎篃鏄鍊熼壌浜嗛噺鍖栦氦鏄撶殑鎬濊矾锛屽傛灉纭璁や竴浠朵簨鎯呮槸澶ф傜巼鑾峰埄锛岄偅灏卞︿範鍐峰啺鍐扮殑璁$畻鏈猴紝姣鏃犳劅鎯呯殑鎵ц屽嵆鍙銆
杩欓噷鏈変竴鐐归渶瑕佽存槑锛氱幇鍦ㄨ窛绂籈OS涓荤綉涓婄嚎杩樻湁鏈鍚庝竴涓鏈堬紝鎵浠ヨ繖绉嶄綆椋庨櫓濂楀埄鐨勫姙娉曞彧鑳藉啀鎸佺画4鍛锛屾湁鍏磋叮灏濊瘯鐨勫皬浼欎即鍙瑕佹姄绱т簡銆
ETH鐨勬寲鐭垮師鐞嗕笌鏈哄埗
寰呭瓧闂轰腑寮鍙戜簡涓闂ㄥ尯鍧楅摼鏂归潰鐨勮剧▼锛氥婃繁鍏ユ祬鍑篍TH鍘熺悊涓庢櫤鑳藉悎绾﹀紑鍙戙嬶紝椹鑹鑰佸笀璁叉巿銆傛ゆ枃闆嗚板綍鎴戠殑瀛︿範绗旇般
璇剧▼鍏8鑺傝俱傚叾涓锛屽墠鍥涜捐睧TH鍘熺悊锛屽悗鍥涜捐叉櫤鑳藉悎绾︺
绗鍥涜惧垎涓轰笁閮ㄥ垎锛
杩欑瘒鏂囩珷鏄绗鍥涜剧涓閮ㄥ垎鐨勫︿範绗旇帮細Ethash绠楁硶銆
杩欒妭璇句粙缁嶇殑鏄浠ュお鍧婇潪甯告牳蹇冪殑鎸栫熆绠楁硶銆
鍦ㄤ粙缁岴thash绠楁硶涔嬪墠锛屽厛璁蹭竴浜涜儗鏅鐭ヨ瘑銆傚叾瀹炲尯鍧楅摼鎶鏈涓昏佹槸瑙e喅涓涓鍏辫瘑鐨勯棶棰橈紝鑰屽叡璇嗘槸涓涓灞傛″緢涓板瘜鐨勬傚康锛岃繖閲屾妸鑼冪暣缂╁皬锛屽彧璁ㄨ哄尯鍧楅摼涓鐨勫叡璇嗐
浠涔堟槸鍏辫瘑锛
鍦ㄥ尯鍧楅摼涓锛屽叡璇嗘槸鎸囧摢涓鑺傜偣鏈夎拌处鏉冦傜綉缁滀腑鏈夊氫釜鑺傜偣锛岀悊璁轰笂閮芥湁璁拌处鏉冿紝棣栧厛闈涓寸殑闂棰樺氨鏄锛屽埌搴曡皝鏉ヨ板笎銆傚彟涓涓闂棰橈紝浜ゆ槗涓瀹氭槸鏈夐『搴忕殑锛屽嵆璋佸湪鍓嶏紝鍓嶅湪鍚庛傝繖鏍峰彲浠ヨВ鍐冲弻鑺遍棶棰樸傚尯鍧楅摼涓鐨勫叡璇嗘満鍒跺氨鏄瑙e喅杩欎袱涓闂棰橈紝璋佽板笎鍜屼氦鏄撶殑椤哄簭銆
浠涔堟槸宸ヤ綔閲忚瘉鏄庣畻娉
涓轰簡鍐冲畾浼楀氳妭鐐逛腑璋佹潵璁板笎锛屽彲浠ユ湁澶氱嶆柟妗堛傚叾涓锛屽伐浣滈噺璇佹槑灏辫╄妭鐐瑰幓绠椾竴涓鍝堝笇鍊硷紝婊¤冻闅惧害鐩鏍囧肩殑鑳滃嚭銆傝繖涓杩囩▼鍙鑳介氳繃鏋氫妇璁$畻锛岃皝绠楃殑蹇锛岃皝鑾疯儨鐨勬傜巼澶с傛敹鐩婅窡鑺傜偣鐨勫伐浣滈噺鏈夊叧锛岃繖灏辨槸宸ヤ綔閲忚瘉鏄庣畻娉曘
涓轰粈涔堣佸紩鍏ュ伐浣滈噺璇佹槑绠楁硶锛
Hash Cash 鐢盇dam Back 鍦1997骞村彂琛锛屼腑鏈鑱棣栨″湪姣旂壒甯佷腑搴旂敤鏉ヨВ鍐冲叡璇嗛棶棰樸
瀹冩渶鍒濈敤鏉ヨВ鍐冲瀮鍦鹃偖浠堕棶棰樸
鍏朵富瑕佽捐℃濇兂鏄閫氳繃鏆村姏鎼滅储锛屾壘鍒颁竴绉岯lock澶撮儴缁勫悎锛堥氳繃璋冩暣nonce锛変娇寰楀祵濂楃殑SHA256鍗曞悜鏁e垪鍊艰緭鍑哄皬浜庝竴涓鐗瑰畾鐨勫硷紙Target锛夈
杩欎釜绠楁硶鏄璁$畻瀵嗛泦鍨嬬畻娉曪紝涓寮濮嬩粠CPU鎸栫熆锛岃浆鑰屼负GPU锛岃浆鑰屼负FPGA锛岃浆鑰屼负ASIC锛屼粠鑰屼娇寰楃畻鍔涘彉寰楅潪甯搁泦涓銆
绠楀姏闆嗕腑灏变細甯︽潵涓涓闂棰橈紝鑻ユ湁涓涓鐭挎睜鐨勭畻鍔涜揪鍒51%锛屽垯瀹冨氨浼氭湁浣滄伓鐨勯庨櫓銆傝繖鏄姣旂壒甯佺瓑浣跨敤宸ヤ綔閲忚瘉鏄庣畻娉曠殑绯荤粺鐨勫紛绔銆傝屼互澶鍧婂垯鍚稿彇浜嗚繖涓鏁欒锛岃繘琛屼簡涓浜涙敼杩涳紝璇炵敓浜咵thash绠楁硶銆
Ethash绠楁硶鍚稿彇浜嗘瘮鐗瑰竵鐨勬暀璁锛屼笓闂ㄨ捐′簡闈炲父涓嶅埄鐢ㄨ$畻鐨勬ā鍨嬶紝瀹冮噰鐢ㄤ簡I/O瀵嗛泦鐨勬ā鍨嬶紝I/O鎱锛岃$畻鍐嶅揩涔熸病鐢ㄣ傝繖鏍凤紝瀵逛笓鐢ㄩ泦鎴愮數璺鍒欎笉鏄閭d箞鏈夋晥銆
璇ョ畻娉曞笹PU鍙嬪ソ銆備竴鏄鑰冭檻濡傛灉鍙鏀鎸丆PU锛屾媴蹇冩槗琚鏈ㄩ┈鏀诲嚮锛涗簩鏄鐜板湪鐨勬樉瀛橀兘寰堝ぇ銆
杞诲瀷瀹㈡埛绔鐨勭畻娉曚笉閫備簬鎸栫熆锛屾槗浜庨獙璇侊紱蹇閫熷惎鍔
绠楁硶涓锛屼富瑕佷緷璧栦簬Keccake256 銆
鏁版嵁婧愰櫎浜嗕紶缁熺殑Block澶撮儴锛岃繕寮曞叆浜嗛殢鏈烘暟闃靛垪DAG锛堟湁鍚戦潪寰鐜鍥撅級锛圴italik鎻愬嚭锛
绉嶅瓙鍊煎緢灏忋傛牴鎹绉嶅瓙鍊肩敓鎴愮紦瀛樺硷紝缂撳瓨灞傜殑鍒濆嬪间负16M锛屾瘡涓涓栦唬澧炲姞128K銆
鍦ㄧ紦瀛樺眰涔嬩笅鏄鐭垮伐浣跨敤鐨勬暟鎹鍊硷紝鏁版嵁灞傜殑鍒濆嬪兼槸1G锛屾瘡涓涓栦唬澧炲姞8M銆傛暣涓鏁版嵁灞傜殑澶у皬鏄128Bytes鐨勭礌鏁板嶃
妗嗘灦涓昏佸垎涓轰袱涓閮ㄥ垎锛屼竴鏄疍AG鐨勭敓鎴愶紝浜屾槸鐢℉ashimoto鏉ヨ$畻鏈缁堢殑缁撴灉銆
DAG鍒嗕负涓変釜灞傛★紝绉嶅瓙灞傦紝缂撳瓨灞傦紝鏁版嵁灞傘備笁涓灞傛℃槸閫愭笎澧炲ぇ鐨勩
绉嶅瓙灞傚緢灏忥紝渚濊禆涓婁釜涓栦唬鐨勭嶅瓙灞傘
缂撳瓨灞傜殑绗涓涓鏁版嵁鏄鏍规嵁绉嶅瓙灞傜敓鎴愮殑锛屽悗闈㈢殑鏍规嵁鍓嶉潰鐨勪竴涓鏉ョ敓鎴愶紝瀹冩槸涓涓涓茶屽寲鐨勮繃绋嬨傚叾鍒濆嬪ぇ灏忔槸16M锛屾瘡涓涓栦唬澧炲姞128K銆傛瘡涓鍏冪礌64瀛楄妭銆
鏁版嵁灞傚氨鏄瑕佺敤鍒扮殑鏁版嵁锛屽叾鍒濆嬪ぇ灏1G锛岀幇鍦ㄧ害2涓狦锛屾瘡涓鍏冪礌128瀛楄妭銆傛暟鎹灞傜殑鍏冪礌渚濊禆缂撳瓨灞傜殑256涓鍏冪礌銆
鏁翠釜娴佺▼鏄鍐呭瓨瀵嗛泦鍨嬨
棣栧厛鏄澶撮儴淇℃伅鍜岄殢鏈烘暟缁撳悎鍦ㄤ竴璧凤紝鍋氫竴涓狵eccak杩愮畻锛岃幏寰楀垵濮嬬殑鍗曞悜鏁e垪鍊糓ix[0]锛128瀛楄妭銆傜劧鍚庯紝閫氳繃鍙﹀栦竴涓鍑芥暟锛屾槧灏勫埌DAG涓婏紝鑾峰彇涓涓鍊硷紝鍐嶄笌Mix[0]娣峰悎寰楀埌Mix[1]锛屽傛ゅ惊鐜64娆★紝寰楀埌Mix[64]锛128瀛楄妭銆
鎺ヤ笅鏉ョ粡杩囧悗澶勭悊杩囩▼锛屽緱鍒 mix final 鍊硷紝32瀛楄妭銆傦紙杩欎釜鍊煎湪鍓嶉潰涓や釜灏忚妭銆 009锛欸HOST鍗忚 銆嬨併 010锛氭惌寤烘祴璇曠綉缁 銆嬮兘鍑虹幇杩囷級
鍐嶇粡杩囪$畻锛屽緱鍑虹粨鏋溿傛妸瀹冨拰鐩鏍囧肩浉姣旇緝锛屽皬浜庡垯鎸栫熆鎴愬姛銆
闅惧害鍊煎ぇ锛岀洰鏍囧煎皬锛屽氨瓒婇毦锛堝墠闈㈤渶瑕佺殑 0 瓒婂氾級銆
杩欎釜杩囩▼涔熸槸鎸栫熆闅撅紝楠岃瘉瀹规槗銆
涓洪槻姝㈢熆鏈猴紝mix function鍑芥暟涔熸湁鏇存柊杩囥
闅惧害鍏寮忚佽句欢鎴鍥俱
鏍规嵁涓婁竴涓鍖哄潡鐨勯毦搴︼紝鏉ユ帹绠椾笅涓涓銆
浠庡叕寮忕湅鍑猴紝闅惧害鐢变笁閮ㄥ垎缁勬垚锛岄栧厛鏄涓婁竴鍖哄潡鐨勯毦搴︼紝鐒跺悗鏄绾挎ч儴鍒嗭紝鏈鍚庢槸闈炵嚎鎬ч儴鍒嗐
闈炵嚎鎬ч儴鍒嗕篃鍙闅惧害鐐稿脊锛屽湪杩囦簡涓涓鐗瑰畾鐨勬椂闂磋妭鐐瑰悗锛岄毦搴︽槸鎸囨暟涓婂崌銆傚傛よ捐★紝鍏惰儗鍚庣殑鐩鐨勬槸锛屽湪浠ュお鍧婄殑椤圭洰鍛ㄦ湡涓锛屽湪澶ч兘浼氱増鏈鍚庣殑涓嬩竴涓鐗堟湰涓锛岃佽浆鎹㈠叡璇嗭紝鐢盤OW鍙樹负POW銆丳OS娣峰悎鍨嬬殑鍗忚銆傚熀閲戜細鐨勬剰鎬濆彲鑳芥槸浣垮緱鎸栫熆鍙樺緱娌℃剰鎬濄
闅惧害鏇茬嚎鍥炬樉绀猴紝2017骞10鏈堬紝闅惧害鏈変竴涓澶х殑涓嬮檷锛屽栧姳涔熺敱5涓鍙樹负3涓銆
鏈鑺備富瑕佷粙缁嶄簡Ethash绠楁硶锛屼笉瓒充箣澶勶紝璇锋壒璇勬寚姝c
鍥藉唴eth鍗佸ぇ鐭挎睜鎺掑悕
浠ュお鍧婄殑鎸栫熆杩囩▼涓庢瘮鐗瑰竵鐨勫嚑涔庢槸涓鏍风殑銆侲TH閫氳繃鎸栫熆浜х敓锛屽钩鍧囨瘡15绉掍骇鐢1涓鍧楋紝鎸栫熆鐨勬椂鍊欙紝鐭垮伐浣跨敤璁$畻鏈哄幓璁$畻涓閬撳嚱鏁拌$畻棰樼殑绛旀堬紝鐩村埌鏈夌熆宸ヨ$畻鍒版g‘绛旀堝嵆瀹屾垚鍖哄潡鐨勬墦鍖呬俊鎭锛岃屼綔涓虹涓涓璁$畻鍑烘潵鐨勭熆宸ュ皢浼氬緱鍒3鏋欵TH鐨勫栧姳銆
濡傛灉鐭垮伐A鐜囧厛绠楀嚭姝g‘鐨勭瓟妗堬紝閭d箞鐭垮伐A灏嗚幏寰椾互澶甯佷綔涓哄栧姳锛屽苟鍦ㄥ叏缃戝箍鎾鍛婅瘔鎵鏈夌熆宸モ滄垜宸茬粡鎶婄瓟妗堢畻鍑烘潵浜嗏濆苟璁╂墍鏈夊湪绛旈樼殑鐭垮伐浠杩涜岄獙璇佸苟鏇存柊姝g‘绛旀堛傚傛灉鐭垮伐B绠楀嚭姝g‘绛旀堬紝閭d箞鍏朵粬鐭垮伐灏嗕細鍋滄㈠綋鍓嶇殑瑙i樿繃绋嬶紝璁板綍姝g‘绛旀堬紝骞跺紑濮嬪仛涓嬩竴閬撻橈紝鐩村埌绠楀嚭姝g‘绛旀堬紝骞朵竴鐩撮噸澶嶆よ繃绋嬨
鐭垮伐鍦ㄨ繖涓娓告垙涓寰堥毦浣滃紛銆備粬浠鏄娌℃硶浼瑁呭伐浣滃張寰楀嚭姝g‘绛旀堛傝繖灏辨槸涓轰粈涔堣繖涓瑙i樼殑杩囩▼琚绉颁负鈥滃伐浣滈噺璇佹槑鈥濓紙POW锛夈
瑙i樼殑杩囩▼澶х害姣12-15绉掞紝鐭垮伐灏变細鎸栧嚭涓涓鍖哄潡銆傚傛灉鐭垮伐鎸栫熆鐨勯熷害杩囧揩鎴栬呰繃鎱锛岀畻娉曚細鑷鍔ㄨ皟鏁撮樼洰鐨勯毦搴︼紝鎶婂嚭鍧楅熷害淇濇寔鍦13绉掑乏鍙炽
鐭垮伐鑾峰彇杩欎簺ETH甯佹槸鏈夐殢鏈烘х殑锛屾寲鐭跨殑鏀剁泭鍙栧喅浜庢姇鍏ョ殑绠楀姏锛屽氨鐩稿綋浣犵殑璁$畻鏈鸿秺澶氾紝浣犵瓟棰樼殑姝g‘鐨勬傜巼涔熷氨瓒婇珮锛屾洿瀹规槗鑾峰緱鍖哄潡濂栧姳銆
1銆 浠ュお鍧
瀹冩槸鍏ㄧ悆棰嗗厛鐨勬瘮鐗瑰竵鏁版嵁鏈嶅姟鎻愪緵鍟嗗拰鐭挎睜鍜岄挶鍖呰В鍐虫柟妗堟彁渚涘晢銆備粠2015骞村紑濮嬶紝鍥㈤槦浠庡尯鍧楁祻瑙堝櫒绛夎屼笟鍩虹璁炬柦鍏ユ墜锛岃嚧鍔涗簬鏋勫缓鍚勪釜瀛愰嗗煙鐨勬柊鏍囧噯銆傚搧鐗屽彲浠ュ湪閽卞寘銆佺熆姹犮佽屾儏銆佽祫璁绛夐嗗煙鐪嬪埌銆
2銆丗2Pool
F2Pool 鏄涓鍥芥渶澶х殑姣旂壒甯佸拰鑾辩壒甯佹寲鐭跨郴缁熺熆姹犱箣涓銆傛暟鎹鏄剧ず锛岄奔姹犵洰鍓嶆槸鍏ㄧ悆绗浜屽ぇ鐭挎睜锛屼粎娆′簬铓傝殎鐭挎睜銆
3銆侀挶鍗
纰ч煶鎴愮珛浜2017骞11鏈堬紝鐢卞師鏍稿績鍥㈤槦鎵撻犮傚洟闃熺殑浜у搧鍜屾妧鏈杈撳嚭鐜板湪鏈嶅姟浜庡叏缃戝ぇ閮ㄥ垎姣旂壒甯佺畻鍔涳紱涓ゅ勾鍐呮墦閫犱簡澶氫釜浜у搧锛岃法瓒婂尯鍧楅摼娴忚堝櫒銆佺熆姹犮侀挶鍖呯瓑澶氫釜鍨傜洿棰嗗煙銆傜ⅶ闊崇熆姹犳槸涓涓涓撲笟鐨勭熆姹狅紝鏀鎸佹墍鏈変富娴佸竵绉嶇殑鎸栫熆銆傜洰鍓嶆敮鎸佺殑甯佺嶅寘鎷锛欱TC銆丅CH銆丅SV銆乑EC銆丩TC銆丒TH銆丏CR銆丏ASH銆乆MR銆
4銆佺伀甯佺熆姹
鐏甯佺熆姹犳槸鍏ㄧ悆棣栦釜闆嗘暟瀛楄祫浜ф寲鎺樹笌浜ゆ槗浜庝竴浣撶殑鐭挎睜骞冲彴銆傚畠閲囩敤鍩轰簬POW鎸栫熆鏈哄埗鐨勫叏鏂板垎閰嶆ā鍨婩PPS銆傚競鍦轰笂澶ч儴鍒嗙熆姹犻噰鐢ㄤ紶缁熺殑PPS缁撶畻鍜屽垎閰嶆ā寮忋傜浉姣斾箣涓嬶紝鐏甯佺殑FPPS妯″紡闄嶄綆浜嗙熆宸ョ殑鎵撳寘璐癸紝姣忎釜鐭垮伐鍙浠ュ炲姞5%宸﹀彸鐨勫埄娑︺傜伀甯佺熆姹犻氳繃杩欎竴涓炬帾锛屽皢鍏朵笌鍏朵粬鐭挎睜鍖哄垎寮鏉ワ紝鍚稿紩鐭垮伐鍏ラ┗銆
5銆佽殏铓佺熆姹
铓傝殎鐭挎睜鏄疊itTaiwan鍒╃敤澶ч噺璧勬簮寮鍙戠殑楂樻晥鏁板瓧璐у竵鐭挎睜銆傝嚧鍔涗簬涓虹熆宸ユ彁渚涙洿鍙嬪ソ鐨勭晫闈銆佹洿瀹屽杽鐨勫姛鑳姐佹洿澶氱殑浣跨敤鏂归潰銆佹洿涓板帤閫忔槑鐨勬敹鐩娿傝揣甯佺殑鍙戝睍鍋氬嚭鏇村氳础鐚銆傝殏铓佺熆姹犳槸涓涓楂樻晥鐨勬暟瀛楄揣甯佺熆姹狅紝鑷村姏浜庝负鐭垮伐鎻愪緵鏇村弸濂界殑鐣岄潰銆佹洿濂界殑鍔熻兘銆佹洿渚挎嵎鐨勪娇鐢ㄥ拰鏇翠赴鍘氶忔槑鐨勬敹鐩娿傝殏铓佺熆姹犱负澶氱嶆暟瀛楄揣甯佹彁渚涙瘮鐗瑰竵銆佽幈鐗瑰竵銆佷互澶鍧婃寲鐭挎湇鍔★紝鏀鎸丳PS銆丳PLNS銆丼OLO绛夊氱嶆敮浠樻柟寮忋
6銆佸井姣旂壒
寰姣旂壒鏄涓瀹朵笓涓氱殑鏁板瓧璐у竵鎶鏈鏈嶅姟鍟嗐傚叾鏈嶅姟鑼冨洿鍖呮嫭鏁板瓧璐у竵浜ゆ槗骞冲彴銆佹暟瀛楄揣甯佺熆姹犮佷簯鎸栫熆鍚堢害銆傛垚绔嬩簬2016骞5鏈堬紝鍚屽勾6鏈堜笂绾挎瘮鐗瑰竵鐭挎睜锛11鏈堜笂绾夸簯鎸栫熆浜у搧銆 2017骞3鏈堬紝寰姣旂壒鑾峰緱鐢盉itTaiwan棰嗘姇鐨2000涓囧厓A杞铻嶈祫锛屼互鎷撳睍浜ゆ槗鎵涓氬姟銆 6鏈堬紝寰姣旂壒鍗冲皢涓婄嚎鏁板瓧璐у竵浜ゆ槗骞冲彴銆
7銆58COIN绗浜岀被鏄鍏朵粬鐭挎睜锛屽備互澶鍧婄熆姹犮丼park鐭挎睜锛涚涓夌被鏄浜ゆ槗鎵鐭挎睜锛屽傜伀甯佺熆姹犮丱K鐭挎睜銆佸竵瀹夌熆姹犮傚竵瀹変綔涓烘柊涓栫晫鐨勨滄暟瀛楃粡娴庢搷浣滅郴缁熲濓紝鍦ㄦ暟瀛楄祫浜т氦鏄撴祦閫氶嗗煙锛屽湪鍖哄潡閾惧競鍦烘暀鑲查嗗煙锛屽湪鍘讳腑蹇冨寲娴侀氭帰绱㈤嗗煙锛岃祫浜ф祦閫氬钩鍙板湪浜戣$畻棰嗗煙锛屽湪甯傚満鍜屾暟瀛楄祫浜уぇ鏁版嵁棰嗗煙锛屽湪閲戣瀺琛嶇敓鍝侀嗗煙锛岀瓑鐢熸佺郴缁燂紝閮藉彇寰椾簡寰堝ソ鐨勬垚缁╋紝涔熷垱閫犱簡鍏ㄧ悆褰卞搷鍔涖傚綋鐒讹紝瀵逛簬鍖哄潡閾惧拰鏁板瓧缁忔祹棰嗗煙鐨勫疄浣撶粡娴庯紝鈥滀簯绠楀姏骞冲彴鈥濓紝鍗崇熆姹狅紝甯佸畨涔熷湪鏋佺煭鐨勬椂闂村唴鍒涢犱簡鍙︿竴绉嶁滃晢涓氬唴娑碘濄
9銆丱KEXPool
鍦ㄥ叕甯冪殑鏁版嵁涓锛孫KExPool浠2019骞10鏈堢殑甯傚満浠介濈害0%杩呴熷彂灞曚负甯傚満浠介濈鍏澶х殑鐭挎睜銆備絾鏄锛屽湪绠楀姏瓒嬪娍鏇茬嚎涓婏紝OKExPool鍦2020骞1鏈堢畻鍔涘嚭鐜板ぇ骞呬笅婊戙傛湁甯傚満浜哄+瀵筆ANews琛ㄧず锛屾帹娴婳KExPool绠楀姏蹇閫熶笅婊戠殑鍘熷洜鍙鑳芥槸鍔犲叆浜嗘洿鍔犱腑蹇冨寲鐨勫皬鐭垮満锛岀洰鍓嶈繕缂轰箯鎶曡祫鑰呭姞鍏ョ畻鍔涚粨鏋勩
铏界劧浜ゆ槗鎵鏅閬嶆槸鐭挎睜棰嗗煙鐨勬柊浜猴紝浣嗕氦鏄撴墍鎸佹湁鐨勭熆姹犱笟鍔$浉瀵逛簬浼犵粺鍏鍙镐粛鏈変竴瀹氱殑澶╃劧浼樺娍銆
10銆丅TCTOP
Lybit鐭挎睜缁忚繃澶氬勾鐨勭ǔ瀹氳繍琛岋紝鏈鍒濇槸涓涓鍏ㄧ綉绠楀姏鏈澶х殑绉佹湁鐭挎睜銆傜幇闈㈠悜甯傚満浠ュお甯侊紝璇氶個鎵鏈夌熆宸ュ垎浜鍏舵妧鏈甯︽潵鐨勬寲鐭挎敹鐩娿傚叏鏂板崌绾ф敼鐗堢殑涔愭瘮鐗圭熆姹犵郴缁熸洿鍔犺创鍚堝㈡埛闇姹傦紝鍐呭规洿涓板瘜锛屾搷浣滄洿绠鍗曘
Ⅳ 数字货币挖矿,什么是算力挖矿算力单位怎么换算
数字货币挖矿 我们经常提到的一个词就是 矿机的算力,
比如:挖BTC比特币的蚂蚁矿机T9+ 算力10.5TH/S,
挖LTC莱特币的蚂蚁矿机L3+ 算力504MH/S,
挖LCC数字链的好矿机Ubuntu×64 算力180KH/S.
那究竟算力是什么意思呢? 算力代表了什么 算力单位是怎么定义的呢?
其实算力的意思很简单,他就是代表矿机的计算能力、计算性能的衡量 他具体代表的是每秒矿机的整体hash算法运算次数。
我们先要知道挖矿的本质就是解决一个数学计算,谁先算出来谁就获得奖励(币),这个数学计算方式也很简单,就是一直不断的尝试碰撞结果![什么是矿机算力?挖矿算力单位怎么换算?
就类似于你暴力破解一个手机密码 (假设尝试多次手机不会被锁),
你不断的尝试密码 从 000000 ~ 999999 一个一个的尝试直到你解锁成功,
如果你1秒内能尝试一次 你的算力就是1次/s ,1秒内能尝试两次 你的算力就是2次/s
你1秒内尝试的次数越多你的算力就越大, 你解锁的时间也就越短 。
矿机也是一样, 矿机1秒内能计算的hash算法次数越多算力越大,挖的币越多。
最开始比特币使用 CPU挖矿, 后来使用显卡GPU挖矿,到现在的使用ASIC专业定制芯片挖矿,计算速度一直不断提升
算力单位:
算力每隔千位划为一个单位,
最小单位 H=1次 1000H = 1K 1000K = 1G 1000G = 1T 1000T = 1P 1000P=1E
S9+ 10.5T 也等于 10500G / 0.0105P
比特币全网算力现在 24.42 EH/s 相当于232万台S9的算力
不同币种的算力
不同的币种的挖矿算法可能会不一样
比如比特币是sha256算法,莱特币是scrypt算法, 以太坊是Ethash算法,数字链是SHA-2算法。
这就像 手机1的密码4位随便输入, 手机2的密码6位, 输一次后 隔1s才能再次输入, 实际比这个要复杂的多,
解锁这两种不同的手机的方式是不一样的, 那我尝试解锁的速度也不一样, 解锁手机1 我会更快一点。
不用的币种之间的算力 是没有任何关系的, 比特币矿机是不能挖莱特, 因为算法不一样, 他不会解莱特币的题。
Ⅳ 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。
Ⅵ 比特币和以太坊挖矿有什么区别
比特币采用的是SHA-256加密算法发,在挖矿的时候,比拼的是算力。为了提高算力,比特币经历了CPU挖矿、GPU挖矿、FPGA挖矿和现在的ASIC矿机挖矿四个阶段,专业化程度越来越高。
以太坊采用的是Ethash加密算法,在挖矿的过程中,需要读取内存并存储DAG文件。由于每一次读取内存的带宽都是有限的,而现有的计算机技术又很难在这个问题上有质的突破,所以无论如何提高计算机的运算效率,内存读取效率仍然不会有很大的改观。因此从某种意义上来说,以太坊的Ethash加密算法具有“抗ASIC性”.
加密算法的不同,导致了比特币和以太坊的挖矿设备、算力规模差异很大。
目前,比特币挖矿的、设备主要是专业化程度非常高的ASIC矿机,单台矿机的算力最高达到了110T/s,全网算力的规模在120EH/s以上。
以太坊的挖矿设备主要是显卡矿机,专业化的ASIC矿机非常少,一方面是因为以太坊挖矿算法的“抗ASIC性”提高了研发ASIC矿机的门槛,另一方面是因为以太坊升级到2.0之后共识机制会转型为PoS,矿机无法继续挖矿。
和ASIC矿机相比,显卡矿机在啊算力上相差了2个量级。目前,主流的显卡矿机(8卡)算力约为420MH/s,以太坊全网算力约为230TH/s.
从过去两年的时间维度上看,比特币的全网算力增长迅速,以太坊的全网算力增长相对缓慢。
比特币的ASIC矿机被几大矿机厂商所垄断,矿工只能从市场上购买;以太坊的显卡矿机,虽然也有专门的矿机厂商生产制造,矿工还可以根据自己的需求DIY,从市场上购买配件然后自己组装。
Ⅶ 走进以太坊网络
目录
术语“以太坊节点”是指以某种方式与以太坊网络交互的程序。从简单的手机钱包应用程序到存储整个区块链副本的计算机,任何设备均可扮演以太坊节点。
所有节点都以某种方式充当通信点,但以太坊网络中的节点分为多种类型。
与比特币不同,以太坊找不到任何程序作为参考实施方案。在比特币生态系统中, 比特币核心 是主要节点软件,以太坊黄皮书则提出了一系列独立(但兼容)的程序。目前最流行的是Geth和Parity。
若要以允许独立验证区块链数据的方式连接以太坊网络,则应使用之前提到的软件运行全节点。
该软件将从其他节点下载区块,并验证其所含交易的正确性。软件还将运行调用的所有智能合约,确保接收的信息与其他节点相同。如果一切按计划运行,我们可以认为所有节点设备均存储相同的区块链副本。
全节点对于以太坊的运行至关重要。如果没有遍布全球的众多节点,网络将丧失其抗审查性与去中心化特性。
通过运行全节点,您可以直接为网络的 健康 和安全发展贡献一份力量。然而,全节点通常需要使用独立的机器完成运行和维护。对于无法(或单纯不愿)运行全节点的用户,轻节点是更好的选择。
顾名思义,轻节点均为轻量级设备,可显著降低资源和空间占用率。手机或笔记本电脑等便携式设备均可作为轻节点。然而,降低开销也要付出代价:轻节点无法完全实现自给自足。它们无法与整条区块链同步,需要全节点提供相关信息。
轻节点备受商户、服务供应商和用户的青睐。在不必使用全节点并且运行成本过高的情况下,它们广泛应用于支收付款。
挖矿节点既可以是全节点客户端,也可以是轻节点客户端。“挖矿节点”这个术语的使用方式与比特币生态系统不同,但依然应用于识别参与者。
如需参与以太坊挖矿,必须使用一些附加硬件。最常见的做法是构建 矿机 。用户通过矿机将多个GPU(图形处理器)连接起来,高速计算哈希数据。
矿工可以选择两种挖矿方案:单独挖矿或加入矿池。 单独挖矿 表示矿工独自创建区块。如果成功,则独享挖矿奖励。如果加入 矿池 ,众多矿工的哈希算力会结合起来。出块速度得以提升,但挖矿奖励将由众多矿工共享。
区块链最重要的特性之一就是“开放访问”。这表明任何人均可运行以太坊节点,并通过验证交易和区块强化网络。
与比特币相似,许多企业都提供即插即用的以太坊节点。如果只想启动并运行单一节点,这种设备无疑是最佳选择,缺点是必须为便捷性额外付费。
如前文所述,以太坊中存在众多不同类型的节点软件实施方案,例如Geth和Parity。若要运行个人节点,必须掌握所选实施方案的安装流程。
除非运行名为 归档节点 的特殊节点,否则消费级笔记本电脑足以支持以太坊全节点正常运行。不过,最好不要使用日常工作设备,因为节点会严重拖慢运行速度。
运行个人节点时,建议设备始终在线。倘若节点离线,再次联网时可能耗费大量的时间进行同步。因此,最好选择造价低廉并且易于维护的设备。您甚至可以通过Raspberry Pi运行轻节点。
随着网络即将过渡到权益证明机制,以太坊挖矿不再是最安全的长期投资方式。过渡成功后,以太坊矿工只能将挖矿设备转入其他网络或直接变卖。
鉴于过渡尚未完成,参与以太坊挖矿仍需使用特殊硬件(例如GPU或ASIC)。若要获得可观收益,则必须定制矿机并寻找电价低廉的矿场。此外,还需创建以太坊钱包并配置相应的挖矿软件。这一切都会耗费大量的时间和资金。在参与挖矿前,请认真考量自己能否应对各种挑战。(国内严禁挖矿,切勿以身试法)
ProgPow代表 程序化工作量证明 。这是以太坊挖矿算法Ethash的扩展方案,旨在提升GPU的竞争力,使其超过ASIC。
在比特币和以太坊社区,抗ASIC多年来一直是饱受争议的话题。在比特币网络中,ASIC已经成为主要的挖矿力量。
在以太坊中,ASIC并不是主流,相当一部分矿工仍然使用GPU。然而,随着越来越多的公司将以太坊ASIC矿机引入市场,这种情况很快就会改变。然而,ASIC到底存在什么问题呢?
一方面,ASIC明显削弱网络的去中心化。如果GPU矿工无法盈利,不得不停止挖矿,哈希率最终就会集中在少数矿工手中。此外,ASIC芯片的开发成本相当昂贵,坐拥开发能力与资源的公司屈指可数。这种现状有可能导致以太坊挖矿产业集中在少数公司手中,形成一定程度的行业垄断。
自2018年以来,ProgPow的集成一直饱受争议。有些人认为,它有益于以太坊生态系统的 健康 发展。另一些人则持反对态度,认为它可能导致硬分叉。随着权益证明机制的到来,ProgPoW能否应用于网络仍然有待观察。
以太坊与比特币是一样,均为开源平台。所有人都可以参与协议开发,或基于协议构建应用程序。事实上,以太坊也是区块链领域目前最大的开发者社区。
Andreas Antonopoulos和Gavin Wood出品的 Mastering Ethereum ,以及Ethereum.org推出的 开发者资源 等都是新晋开发者理想的入门之选。
智能合约的概念于20世纪90年代首次提出。其在区块链中的应用带来了一系列全新挑战。2014年由Gavin Wood提出的Solidity已经成为开发以太坊智能合约的主要编程语言,其语法与Java、JavaScript以及C++类似。
从本质上讲,使用Solidity语言,开发者可以编写在分解后可由以太坊虚拟机(EVM)解析的指令。您可以通过Solidity GitHub详细了解其工作原理。
其实,Solidity语言并非以太坊开发者的唯一选择。Vyper也是一种热门的开发语言,其语法更接近Python。
Ⅷ ethash是什么
Ethash是一种用于以太坊区块链的挖矿哈希算法。
Ethash算法是一种基于内存的性能要求较高的加密哈希算法,用于验证以太坊区块链上的交易和区块。它是以太坊工作量证明机制的核心组成部分,用于确定哪个挖矿节点能够添加新的区块到区块链上。
具体来说,Ethash算法通过特定的哈希函数对区块头进行运算,生成一个独特的哈希值。这个哈希值对于每个区块都是唯一的,并且需要满足一定的难度要求。挖矿节点需要通过解决复杂的数学问题来生成符合要求的哈希值,这个过程需要消耗大量的计算资源和时间。只有成功解决这个问题的节点,才能将新的区块添加到区块链上,并获得相应的奖励。
Ethash算法的设计旨在防止单一矿机或矿池通过简单的算力攻击来掌控整个网络。它要求大量的内存和计算能力来有效地进行挖矿,这使得分散的矿工和矿池在竞争中有相对公平的机会。随着以太坊网络的发展,Ethash算法也在不断更新和改进,以适应不断变化的技术环境和安全挑战。它通过不断更新和调整难度级别来保持网络的稳定性和安全性。总的来说,Ethash在以太坊区块链中发挥着关键的作用,确保系统的正常运行和安全性。通过持续的技术迭代和优化,Ethash将能够适应未来以太坊网络发展的需求。
Ⅸ 鎸栫熆涓轰粈涔堣佺敤鏄惧崱鑰屼笉鏄痗pu
棣栧厛鎴戜滑闇瑕佷簡瑙f寲鐭胯繖涓姒傚康銆備互姣旂壒甯併佷互澶鍧婁负浠h〃鐨勬暟瀛楄揣甯侊紝浣跨敤鐨勬槸鍖哄潡閾炬妧鏈锛岃$畻鏈哄悜鍖哄潡閾剧綉缁滆础鐚绠楀姏锛屽嵆鍙鑾峰緱鎸夌収绠楀姏澶у皬姣斾緥鍒嗛厤鐨勬暟瀛楄揣甯侊紝杩欎竴杩囩▼鏄鍘讳腑蹇冨寲銆佺敱绠楁硶淇濊瘉鐨勶紝閫氳繃璐$尞绠楀姏鎹㈠彇鍖哄潡閾剧畻娉曠敓鎴愮殑鏁板瓧璐у竵鐨勮繃绋嬶紝灏辨槸鎸栫熆銆
鎸栫熆闇瑕佺殑绠楀姏锛屽線寰鏄閫氳繃鍝堝笇銆佽В瀵嗙瓑绠楁硶瀹屾垚鐨勩傝繖绫荤畻娉曟湁涓涓鐗瑰緛锛岄偅灏辨槸澶嶆潅绋嬪害浣庯紝浣嗗己搴︽瀬澶э紝杩欐f槸GPU鎿呴暱鐨勫伐浣溿
CPU鍜孏PU閮藉彲浠ヨ繘琛岃$畻锛屼絾鎿呴暱鐨勬柟闈㈠悇涓嶇浉鍚屻侰PU鏍稿績鏇村皯锛屼絾鏋舵瀯澶嶆潅锛屾嫢鏈夊嶆潅鐨勯昏緫鎺у埗鍗曞厓锛屾洿鎿呴暱澶嶆潅鐨勮繍绠楋紱鑰孏PU鎷ユ湁澶ч噺鐨勬牳蹇冿紝浣嗘灦鏋勭浉瀵圭畝鍗曪紝闈炲父閫傚悎澶у悶鍚愰噺鐨勯珮瀵嗗害璁$畻銆
鍋氫釜绮楁毚鐨勭被姣旓紝CPU鐩稿綋浜庢槸涓涓浼氶珮鏁扮殑澶у︾敓锛岃孏PU鍒欏儚鏄涓鐧句釜鍙浼氬洓鍒欒繍绠楃殑灏忓︾敓锛岃佽В濂ユ暟棰橀偅鑲瀹氬ぇ瀛︾敓鏇村己锛屼絾濡傛灉瑕佺畻1000閬撳姞鍑忎箻闄ら橈紝涓涓澶у︾敓鏃犺哄備綍涔熶笉鍙鑳界畻寰楁瘮涓鐧句釜灏忓︾敓蹇鈥斺斿皬瀛︾敓浠鍙浠ヤ竴璧峰仛骞惰岃$畻锛岃屽ぇ瀛︾敓涓娆℃墠鑳界畻鍑犻橈紵
鑰屾寲鐭跨殑鍝堝笇銆佸姞瀵嗙瓑绠楁硶锛屾伆鎭板氨濡傚悓娴烽噺鐨勫姞鍑忎箻闄ら樹竴鏍凤紝瀹冧滑闅惧害涓嶉珮锛屼絾鍗撮渶瑕佷笉鏂杩涜岄噸澶嶈$畻锛岃$畻閲忔瀬澶э紝杩欏氨鍜屾樉鍗$殑闀垮勪笉璋嬭屽悎銆
鍦ㄨ繖涓杞鏁板瓧璐у竵鏆存定鐨勮屾儏涓锛屾樉鍗′环鏍艰澶уぇ鎺ㄩ珮锛屽叾涓鐨勬渶澶ф帹鎵嬶紝鍏跺疄骞朵笉鏄澶у舵渶涓鸿崇啛鑳借︾殑姣旂壒甯侊紝鑰屾槸浠ュお鍧娿
鏃惰嚦浠婃棩锛屽弬涓庢瘮鐗瑰竵鎸栫熆鐨勭畻鍔涘凡缁忛潪甯稿簽澶э紝鍏夐潬鏄惧崱宸茬粡鏃犳硶鍦ㄧ熆姹犱腑鍙栧緱瓒冲熺殑鍒嗛厤鏉冮噸锛岀幇鍦ㄩ渶瑕佷笓闂ㄧ殑鐭挎満鎵嶈兘鍦ㄦ瘮鐗瑰竵鎸栫熆涓鍒嗕竴鏉缇广
鑰屼互澶鍧婁笉鍚岋紝瀹冪洰鍓嶄粛鍙浠ラ氳繃鏄惧崱璁$畻鑾峰緱锛岃屼笖瀹冪殑绠楁硶Ethash杩樺筊AM鏈夌潃闈炲父楂樼殑瑕佹眰锛岃繍绠楀悗鐨勭粨鏋滀細鐩存帴瀛樺偍鍦≧AM涓锛屽綋鍓峈AM瀹归噺搴曠嚎鏄4G銆傚洜姝わ紝鐜板湪绠楀姏杈惧埌涓瀹氱▼搴︺佸ぇ鏄惧瓨鐨勬樉鍗″囧彈闈掔潗锛屼负浜嗚揪鍒版洿寮虹殑鎸栫熆鎬ц兘锛屼笉灏戠熆宸ヨ繕浼氬规樉瀛樿繘琛岃秴棰戙傚彲瑙侊紝鐩鍓嶆樉鍗$殑纭鏄鎸栦互澶鍧婃渶閫傚悎鐨勫伐鍏蜂箣涓锛岃孋PU鍒欏苟涓嶆搮闀挎ら亾銆