難度是對挖礦困難程度的度量,即指:計算符合給定目標的一個HASH值的困難程度。
difficulty = difficulty_1_target / current_target
difficulty_1_target 的長度為256bit, 前32位為0, 後面全部為1 ,一般顯示為HASH值:, difficulty_1_target 表示btc網路最初的目標HASH。 current_target 是當前塊的目標HASH,先經過壓縮然後存儲在區塊中,區塊的HASH值必須小於給定的目標HASH, 區塊才成立。
例如:如果區塊中存儲的壓縮目標HASH為 0x1b0404cb , 那麼未經壓縮的十六進制HASH為
所以,目標HASH為0x1b0404cb時, 難度為:
比特幣的挖礦的過程其實是通過隨機的hash碰撞,找到一個解 nonce ,使得 塊hash 小於 目標HASH 值。 而一個礦機每秒鍾能做多少次hash碰撞, 就是其「算力」的代表, 單位寫成 hash/s 或者 H/s
算力單位:
比特幣系統的難度是動態調整的, 每挖 2016 個塊便會做出一次調整, 調整的依據是前面2016個塊的出塊時間, 如果前一個周期平均出塊時間小於10分鍾,便會加大難度, 大於10分鍾,則減小難度,目的是為了保證系統穩定的每過 10分鍾 產出一個塊,所以難度調整的時間大概是2周(2016 * 10 分鍾)
全網算力是btc網路中參與競爭挖礦的所有礦機的算力總和。當前難度周期全網算力會影響下一個周期的難度調整, 如果全網算力增加,挖礦難度增大,單台礦機固定時間的產出就會減少。目前全網算力大概是24.42EH/s, 一台螞蟻S9礦機的算力大概是14TH/s
那麼, 已知當前全網算力,下一個周期難度將如何調整呢?
根據公式:
因為出塊時間要穩定在10分鍾, 也就是600s:
那麼,在3.46e+12的難度下, 一台算力為14TH/s的礦機平均要花多長時間才能出一個塊呢?
根據公式:
有:
結果大概是12270天
Ⅱ 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。
Ⅲ 什麼是全網算力 怎麼查詢全網算力
在一些加密貨幣發展狀況與礦機的新聞中,我們經常能看到“全網算力”這個詞語,它似乎是一個重要的參數指標,但具體指的是什麼,怎麼查詢全網算力,下面我就來做個科普。
全網算力可以按字面理解,既網路中所有參與挖礦的礦機算力總和。舉個簡單的例子,網路中共有1億台礦機,每台礦機的算力是10T,那麼全網算力就是10億T,換算一下單位就是100E算力。這里需要注意一下單位,完整的寫法後面還應該加hash/s,前面舉例的數值應該是100Ehash/s,表示每秒可完成100E次hash(哈希值)計算。另外也說一下字母M、G、T、P、E的含義,其中1M就是常說的100萬,相鄰字母之間是1000倍的關系,也就是1E=1000P=1000000T=1000000000G=1000000000000M。
某種加密貨幣的全網算力大小,可以反映出該加密貨幣挖礦的活躍度,數值越大、增長速度越快,說明礦工都看好這種加密貨幣,它的前景一般也會很好。此外,我們也可以根據全網算力去判斷一些消息的真偽,比如今年年初比特幣價格大跌,有一種說法稱挖礦賠錢,礦工都不去挖礦,礦機也賣不出去了,但通查詢可知那段時間全網算力的數值一直是快速增長的,很顯然有更多的礦工與礦機投入,而非沒人去挖礦,數據是不會說謊的。
如何查詢某種加密貨幣的全網算力數值?一般該加密貨幣的礦池、瀏覽器中都提供全網算力數值,比如要查詢比特幣的全網算力,可以去比特幣瀏覽器blockchain.info網站查看,注意全網算力的英文名字叫“HASH RATE”。另外,也有一些加密貨幣統計的網站,比如bitinfocharts.com也提供全網算力的數值查詢。
Ⅳ 礦機算力是什麼意思
礦機算力指的是用來挖礦的設備所具有的數據處理能力。算力也被稱之為哈希率,設備的算力主要通過其計算哈希函數的速度來測定。算力的單位是 hash/s ,單個設備在每秒鍾能夠做到幾次的哈希碰撞,就是該設備的算力。所謂挖礦,實際上就是不斷地做哈希函數的算術題,先算出來的玩家就能夠獲得虛擬貨幣的獎勵。
礦機指的是用來獲取比特幣的計算機,這一類型的計算機都具有專門的挖礦晶元。每一台計算機都具有成為挖礦機的可能,只是普通的計算機性能較低,挖出比特幣的可能性很低。因此,許多專門挖礦的公司都在其設備上增加了挖礦晶元,有了挖礦晶元的設備,計算能力會提升幾十倍甚至幾百倍。由於計算速度過快,並且工作時間過長,用於挖礦的計算機很有可能出現顯卡被燒的現象,並且挖礦的電費也會很高。
Ⅳ 數字貨幣挖礦,什麼是算力挖礦算力單位怎麼換算
數字貨幣挖礦 我們經常提到的一個詞就是 礦機的算力,
比如:挖BTC比特幣的螞蟻礦機T9+ 算力10.5TH/S,
挖LTC萊特幣的螞蟻礦機L3+ 算力504MH/S,
挖LCC數字鏈的好礦機Ubuntu×64 算力180KH/S.
那究竟算力是什麼意思呢? 算力代表了什麼 算力單位是怎麼定義的呢?
其實算力的意思很簡單,他就是代表礦機的計算能力、計算性能的衡量 他具體代表的是每秒礦機的整體hash演算法運算次數。
我們先要知道挖礦的本質就是解決一個數學計算,誰先算出來誰就獲得獎勵(幣),這個數學計算方式也很簡單,就是一直不斷的嘗試碰撞結果![什麼是礦機算力?挖礦算力單位怎麼換算?
就類似於你暴力破解一個手機密碼 (假設嘗試多次手機不會被鎖),
你不斷的嘗試密碼 從 000000 ~ 999999 一個一個的嘗試直到你解鎖成功,
如果你1秒內能嘗試一次 你的算力就是1次/s ,1秒內能嘗試兩次 你的算力就是2次/s
你1秒內嘗試的次數越多你的算力就越大, 你解鎖的時間也就越短 。
礦機也是一樣, 礦機1秒內能計算的hash演算法次數越多算力越大,挖的幣越多。
最開始比特幣使用 CPU挖礦, 後來使用顯卡GPU挖礦,到現在的使用ASIC專業定製晶元挖礦,計算速度一直不斷提升
算力單位:
算力每隔千位劃為一個單位,
最小單位 H=1次 1000H = 1K 1000K = 1G 1000G = 1T 1000T = 1P 1000P=1E
S9+ 10.5T 也等於 10500G / 0.0105P
比特幣全網算力現在 24.42 EH/s 相當於232萬台S9的算力
不同幣種的算力
不同的幣種的挖礦演算法可能會不一樣
比如比特幣是sha256演算法,萊特幣是scrypt演算法, 以太坊是Ethash演算法,數字鏈是SHA-2演算法。
這就像 手機1的密碼4位隨便輸入, 手機2的密碼6位, 輸一次後 隔1s才能再次輸入, 實際比這個要復雜的多,
解鎖這兩種不同的手機的方式是不一樣的, 那我嘗試解鎖的速度也不一樣, 解鎖手機1 我會更快一點。
不用的幣種之間的算力 是沒有任何關系的, 比特幣礦機是不能挖萊特, 因為演算法不一樣, 他不會解萊特幣的題。
Ⅵ 還算力什麼意思
算力指計算能力,指的是在通過「挖礦」得到比特幣的過程中,我們需要找到其相應的解m,而對於任何一個六十四位的哈希值,要找到其解m,都沒有固定演算法,只能靠計算機隨機的hash碰撞,而一個挖礦機每秒鍾能做多少次hash碰撞,就是其「算力」的代表,單位寫成hash/s,這就是所謂工作量證明機制POW(Proof Of Work)。
1P的全網算力意味著什麼?、
首先,1P算力,折算下來,相當於105萬G左右,這意味著,如果你擁有1G的全網算力,你差不多可以獲得全網產出的比特幣的105萬分之一。按比特幣每天產出3800個計算,我們可以看到1G的算力每天的收益已經下降到了0.0036個比特幣,按當前市價計算約為2.7元左右,如果算上電力成本和礦機硬體成本,盈利幾乎已經沒有了。
其次,1P的全網算力看似驚人,但實際上,一年以後,你會覺得這個只是小兒科,因為CoinTerra公司將在12月推出2P的礦機,而Bitmine公司將在明年3月推出4P的礦機,如果這些公司不被敘利亞投放生化武器的話,一年以後比特幣全網算力達到10P以上應該在意料之中,屆時,1G算力每天將只能挖到0.00036個比特幣。
Ⅶ 礦機多少t是代表什麼
1t源於挖礦說的算力,就是1算力。
算力單位一般是:算力每隔千位劃為一個單位,最小單位H=1次,1000H=1K,1000K=1G,1000G=1T1000T=1P,1000P=1E。1t算力就是1算力,礦機1秒內能計算的hash演算法次數越多算力越大,挖的幣越多。有的單位說法不同,本質相同。
Ⅷ 礦機算力是什麼意思
## 一、礦機算力是什麼意思
礦機算力是指礦機計算能力的大小,它是衡量礦機性能的重要指標,可以用來衡量礦機的效率和穩定性。礦機算力的提升可以提高挖礦的效率,使礦工更容易獲得更多的收益。
礦機算力的大小取決於礦機哪梁的硬體配置,礦機的硬體配置越高,礦機的算力就越大。算力的提升可以通過更換更強大的硬體,如更新CPU、GPU和其他硬體,來實現。
## 二、礦機算力如何提升
要提高礦機算力,首先要確保礦機的硬體配置是最新的,這樣可以使礦機的算力達到最大。其次,可以通過更換更強大的硬體,如更新CPU、GPU和其他硬體,來提升礦機的算力。
此外,還可以通過調整礦機的軟體設置來提升算力。例如,可以調整軟體的線程數、礦池的設置等,以獲得更高的算力。
## 三、礦機算力對挖礦的影響
礦機算力的提升可以提高挖礦的效率,使礦工更容易獲得更多的收益。算力的提升可以提高挖礦的速度,使礦工更快獲得收益。
此外,礦機算力的提升還可以提高李纖運挖礦的穩定性,使礦工更容易挖到穩定的礦,從而獲得更多的收益。
## 四、礦機算力的提升有什麼好處
礦機算力的提升有很多好處,首先,可以提高挖礦的效率,使礦工更容易獲得更多的收益。其次,礦機算力的提升可以提高挖礦的穩定性,使礦工更容易挖到穩定的礦,從而獲得更多的收益。
此外,礦機算力的提升還可以提高挖礦的安全性,因豎伍為更高的算力可以防止攻擊者攻擊礦池,從而保護礦工的利益。
## 五、礦機算力的提升有哪些局限
礦機算力的提升也有一些局限,首先,礦機算力的提升需要大量的資金投入,礦工需要購買更新的硬體,從而提升礦機的算力,這對於一些礦工來說可能是一筆不小的開支。
其次,礦機算力的提升也需要一定的技術水平,礦工需要了解如何調整礦機的軟體設置,以獲得更高的算力,這對於一些礦工來說可能是一個挑戰。
## 六、結論
礦機算力是指礦機計算能力的大小,它是衡量礦機性能的重要指標,可以用來衡量礦機的效率和穩定性。礦機算力的提升可以提高挖礦的效率,使礦工更容易獲得更多的收益,但也存在一些局限,比如需要大量的資金投入和一定的技術水平。因此,礦工在提升礦機算力時,需要謹慎考慮,以免浪費資金和精力。
Ⅸ 買幣不如買算力,可你還不知道算力是什麼
隨著比特幣挖礦市場的快速升溫,雲礦機作為一種靈活、高效的比特幣挖礦解決方案,逐漸成為市場主流。國內外比特幣晶元、礦機製造商、礦機代工商、交易平台,甚至比特幣媒體、應用廠商都開始紛紛開展礦機挖礦方面的業務。
然而礦機挖礦發展到現在,似乎進入了一個瓶頸期,它的弊端也不斷顯現,過高的成本讓礦工的收益直線下滑,這個時候出現的雲挖礦無疑為挖礦市場帶來了新的活力。
雖然雲挖礦的概念一出現就受到了市場和大多數礦工的追捧,但是畢竟雲挖礦仍然是一個新的概念,更多人看待它還是一個懷疑的態度。而且雲挖礦的特性也使得這個概念較為虛幻。雲挖礦到底是什麼?直接購買算力又是什麼?今天我們就來談一下雲算力挖礦中最核心的概念-算力。
介紹算力這個概念的時候,我們首先需要知道的是區塊鏈的構成要素以及運作模式。
區塊鏈本身只是一種數據的記錄格式,就像我們平時使用的Excel表格、Word文檔一樣,按照一定的格式將我們的數據存儲在電腦上。與傳統的記錄格式不同的是,區塊鏈是將產生的數據按照一定的時間間隔,分成一個個的數據塊記錄,然後再根據數據塊的先後關系串聯起來,也就是所謂的區塊鏈了。
區塊鏈數據在邏輯上分成了區塊頭和區塊體,每個區塊頭中通過梅克爾根關聯了區塊中眾多的交易事物,而每個區塊之間通過區塊頭哈希值(區塊頭哈希值就是一個區塊的身份證號)串聯起來。
這里提到的哈希值是一個非常重要的概念。哈希演算法在區塊鏈系統中的應用非常廣泛:比特幣使用哈希演算法通過公鑰計算出了錢包地址、區塊頭以及交易事物中的哈希值,梅克爾樹結構本身就是一棵哈希樹,就連挖礦演算法都是使用的哈希值難度匹配;以太坊中的挖礦計算也使用了哈希演算法;其他區塊鏈系統也都會多多少少使用到各種哈希演算法,因此可以說哈希演算法貫穿到區塊鏈系統的方方面面。
而我們所謂的挖礦其實也就是通過哈希演算法計算區塊頭的哈希值。
在通過「挖礦」得到比特幣的過程中,我們需要找到其相應的解,即區塊頭哈希值,而要找到其解,並沒有固定演算法,只能靠計算機隨機的哈希碰撞。
一台礦機每秒鍾能做多少次哈希碰撞,就是其「算力」的代表,單位寫成hash/s。
算力可以簡單的理解為計算能力。目前主流的礦機為14T左右的計算量級,即一台礦機就能每秒做至少1.4*10的13次方次哈希碰撞,我們可以說,這一台14T規格的礦機就有14T的算力。礦工所掌握的所有礦機佔比特幣全網總算力的百分比是多少,就代表他在這10分鍾競爭中能夠獲勝的概率就是多少。
比如說,如果比特幣現在全網的算力是100,而某個礦工擁有10的算力,那麼TA每次競爭記賬成功的概率就是1/10。
因此相對於購買礦機的各種不確定因素,直接購買算力是更有保障且穩定的一種投資方式。
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Ⅹ 什麼是算力
舉個例子。在比特幣的世界,約每 10 分鍾可以產出 12.5 個比特幣,這么算下來一天的總產量約是 1800 枚。挖礦可以抽象理解為這 2000P 算力每天爭奪 1800 枚比特幣生產權的行為。現在每 P 每天的理論產量約是 1800/2000 = 0.9 枚比特幣。未來算力上漲,則挖礦難度增加,單位算力的產量將同比降低。這種算力增減記錄約隔 13.5 天更新一次,這就意味著每更新一次難度可以維持 13.5 天的固定理論日收入(指未扣除運維電費等成本的收入,關於當前算力的理論日收入及下一難度調整時間,有興趣可以通過相關工具輸入算力值查詢)。
總體來講,算力的漲跌趨勢與幣價的漲跌正相關,與礦機價格的漲跌負相關。
目前,比特幣挖礦行業遠遠優於早期,礦工們從使用 CPU、GPU、FPGA 到擁有 ASIC 比特幣挖礦機的巨型倉庫進行開采,算力提升已經達到了驚人的程度。
哈希算力的增長迅猛。總有一天,會超過 exahash 時代(exabytes,艾位元組),可能達到每秒 zettahash 澤位元組,甚至 yottahash 堯位元組。這可能需要很多年的時間,因為 500 exahash 僅僅是 zettahash 的一半。
挖礦的每秒算力是以 Ghash/s 或 Thash/s 為單位計,礦機的 GHash (或 THash)值越高,能挖到的 BTC 就越多。
以今日持續增加的挖礦難度,每 1 Ghash 算力可以挖到多少 BTC?請注意,在現實的世界裡,挖掘的難度是與日俱增的。
通過使用挖礦收益的計算器,可以計算出在特定期間內,以當下的挖礦難度,每 1 Ghash 的算力(雲算力,或用自己的礦機挖礦的方式)可以產出多少比特幣。