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。
B. 一文了解以太坊挖矿算法及算力规模2020-09-09
以太坊网络中,想要获得以太坊,也要通过挖矿来实现。当前以太坊也是采用POW共识机制,但是与比特币的POW挖矿有点不一样,以太坊挖矿难度是可以调节的。以太坊系统有一个特殊的公式用来计算之后的每个块的难度。如果某个区块比前一个区块验证的更快,以太坊协议就会增加区块的难度。通过调整区块难度,就可以调整验证区块所需的时间。
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。由于每一次读取内寸的带宽都是有限的,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 112T/s(神马M30S++矿机),全网算力的规模达到139.92EH/s。
以太坊的挖矿设备主要是显卡矿机和定制GPU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。
和ASIC矿机相比,显卡矿机在算力上相差了2个量级。目前,主流的显卡矿机(8卡)算力约为420MH/s,比较领先的定制GPU矿机算力约在500M~750M,以太坊全网算力约为235.39TH/s。
从过去两年的时间维度上看,以太坊的全网算力增长相对缓慢。
以太坊协议规定,难度的动态调整方式是使全网创建新区块的时间间隔为15秒,网络用15秒时间创建区块链,这样一来,因为时间太快,系统的同步性就大大提升,恶意参与者很难在如此短的时间发动51%(也就是半数以上)的算力去修改历史数据。
C. 挖矿的演变
从最早的比特币被发明出来,中本聪挖出第一个创世区块奖励50个BTC后,开创了挖矿的时代。
CPU挖矿:
CPU挖矿是比特币挖矿门槛最低的时期,也是用户最少的时期,也是奖励最多的时期,那时候一个块的奖励是50个BTC,不过这个时候的BTC毫无价值。这个时候用户只需要有电脑,并在电脑上安装一个叫bitcoin-miner的程序,就可以进行挖矿了。因为CPU挖矿现在无法考证,必要的地址填写,钱包注册依然是需要的。CPU的挖矿单位为KH/S,现在比特币的总算力已经达到了EH/S,这其中的差距已经到了10的15次方以上,CPU的算力已经可以忽略不计。
越来越多的好事者开始研究比特币,这个时候大家会发现cpu只有一个,挖矿的话人越多你的可能性越低,而算力的提升在CPU上已经发展到了瓶颈,大家开始尝试依靠其他设备来实现更高效的挖矿,一些极客开始把注意力放在了计算机的另外一个计算设备GPU上。
GPU显卡挖矿:
GPU挖矿把比特币挖矿带入到了以M为单位的算力时代,一M是一K的1024倍,相当于一个GPU挖矿者最起码需要几十个CPU才能相提并论,如此大的差距,大家自然把矿机的主力放到GPU挖矿上面。2010年年底开始比特币算力开始了第一次跨越。
GPU挖矿最知名的矿工就是披萨哥,也是我们每年5月22日“比特币披萨日”的始作俑者。比特币也从披萨开始变成了有价值的货币,这个时候也有人开始计算自己的投入产出比,也就有了交易产生。不过这个时候比特币的价格还是要按照1分来计算。
GPU越来越普及,大家自然不满足于当下的算力,开始有人通过组装GPU的核心晶元来进行挖矿,这也是早期的FPGA矿机。这个时候其实已经进行到了比特币挖矿的第三个阶段,GPU和FPGA共同存在,也是在2011年年底-2012年之间比特币的算力经历了第二次跨越。
专业矿机:
FPGA是一种集成电路的技术,也可以说是ASIC的前身,而ASIC是一种专门为挖矿设计的集成电路,特点也取决于比特币的不需要太多CPU资源的特性(这其中所说的是CPU的内存资源),这个时候比特币挖矿开始走向专业时代,芯片从110nm一直发展到现在7nm。
算力购买:
云挖矿云算力是2019年比较火热的行业,云挖矿指的是托管矿机,通过云挖矿平台购买矿机并托管,向托管平台缴付管理费和电费,获得挖矿收益。云算力简单说就是不需要你付电费和管理费,只需要你付出你购买算力的时间成本,如果你购买1年的时间,可以根据当下的价格算出未来一年你的算力收益,但是要注意的是你购买的只是未来一段时间的算力,到期之后这些算力和你是没有关系的。
随着市面上更多其他虚拟货币的诞生,虚拟货币的产品形态和挖矿方式也随之慢慢进行改变,到如今,各种各样的挖矿概念层出不穷。
可以看出它的演变过程,从最初的CPU挖矿,到GPU挖矿,再到专业矿机,最后发展为每个人都能参加的云挖矿。
矿机发展从CPU到ASIC挖矿变得越来越专业,挖矿的商业从矿池、矿机再到云挖矿和云算力,经历了从易到难,再从难到易的全过程。
交易所的交易挖矿曾经几乎撼动了交易所的排名,一夜之间大大小小的交易挖矿层出不穷;你看花时间看广告、玩游戏、写文章等,耗费时间的都可以被称为注意力挖矿,让每个人意识到注意力的耗费是值钱的;经过自己的思考、经验得出的内容分享,也可以被称为脑力挖矿经验挖矿;甚至跑步、睡觉都能挖矿,瞬间有一个人全天都在挖矿的感觉。
伴随着挖矿概念的滥用,更多的是出现各种各样的区块链项目,身处其中,希望每个项目真真实实的把产品做好、落地成功,而不是经常炒作概念割一把韭菜。
D. 比特币算力大幅下降,会有什么影响
1、低成本的币可能增加市场的抛压
尤其是7nm矿机的大规模上市,其挖矿成本在26000人民币上下, 对于矿工而言,仍有较大的利润空间,出于运营维护矿场日常的需求,必然存在部分抛压,算力的下降,反倒会减少市场上流动的币。
2、矿机商为了新矿机的销售,可能通过打压币价,淘汰老矿机,从而增加新矿机的销售量
以上一款主流老矿机蚂蚁S9为例,当算力增加到100EH/S时,只要币价达到7000美元左右,蚂蚁S9以上的老旧矿机都将淘汰,只要这样的币价维持2个月左右,将倒逼矿场与矿工出清老矿机,购买新的大算力矿机。
3、当前市场普遍看好减半行情,为了减少下降的阻力,极有可能会经历一波下行
为减轻减半的下降主力,市场有较大的可能经历一波下行,矿场与矿工为了为了锁定挖矿的收益,有较大的可能采取套保措施,从某种程度上,会增加市场的下降阻力,增加上行的风险。
也就是说算力下降的背后,是由于币价的下行,以及7nm矿机的投产,在利润空间增大的刺激下,市场购买大量新型矿机,投入到挖矿中,从而造成比特币算力的下降。
众所周知,算力的大幅上涨,是币价上涨的结果,而不是币价上涨的原因。反倒是大算力矿机投产导致的算力的快速上涨,增加了比特币的抛压,增加了下行的风险。
比特币算力下降影响价格吗?
首先,如果BTC的价格可以维持,目前还在挖矿的矿工利润上升了,而且上升的比例不止15%,举个简单的例子,假如之前有矿工电费成本10元,能挖到20元的币,利润是10元,难度下降之后,能多挖15%的币,就是23元,电费成本不变,利润就是13元,利润上升了30%。前段时间币圈有大佬说矿场和部分矿工可能在托盘,因为BTC的价格即将跌破他们的关机价,现在来看,由于利润上升,他们的底线可能会下调,短期内对比特币的价格可能是一个利空,不过影响BTC价格的因素还有很多,我们可以拭目以待。
比特币算力下降意味着什么?以上就是比特币算力下降意味着什么的相关内容,其实挖比特币的算力实质上是一直在求解,这样就能保证最长的链条拥有全网最大的工作量,从而不会被更改,这样也就实现了比特币系统是坚固的,是不会被人攻击的,也就是说比特币算力是为了维护比特币网络的安全,因此比特币算力对于比特币来说是非常重要的,而对于矿工来说,比特币算力也是极为重要的,毕竟比特币算力的变化直接影响矿工挖矿的难度。
比特币挖矿赚不赚钱,有5个非常关键的数据对其产生影响:比特币价格、算力、电费成本、全网挖矿难度、矿机成本价。后面4个因素,彼此之间互相影响,最后可能对BTC价格产生影响。
4月6日,一篇题为《中国比特币区块链运行的碳排放量与可持续性的政策评估》的论文发表在了《自然通讯》上,来自中国科学院、清华大学学者的这篇论文,引发了中国甚至海外媒体的关注。在国家的「双控」目标下,新疆、内蒙等地的火力发电的矿场被迫停止运营。在针对比特币挖矿的监管要求下达后,近期比特币全网算力暴跌了20%。
那么比特币全网算力大跌以后对广大矿工有什么影响呢?首先咱们要这里先解释一下什么是挖矿难度调整。中本聪在发明比特币时,将难度调整的逻辑写在了代码中,每个全节点中独立自动发生。这个逻辑是:比特币大约每10分钟挖出一个块,每挖出2016个块调整一次,正常情况下,每14天左右会调整一次难度,挖矿的难度是根据之前一个周期的比特币全网算力来调整,所以难度和全网算力是相关的,时间上有一定程度的滞后。概括来说,挖矿难度调整是为了调整出块(比特币)的快慢,难度越高出块越慢,难度越低出块越快。
从上图可以看出,预测挖矿难度会在5月30日下降到21.86T,不难猜测,近期的难度下降比较明显的原因有两方面:1、国家监管出拳,整顿内蒙、新疆等地的虚拟货币矿场,矿场停运导致的全网算力下降。2、BTC价格大幅下跌,导致老的矿机已经不赚钱,这部分矿机的关机会导致全网算力下降。
那么全网算力、挖矿难度是一个什么样的关系呢?这里有一个逻辑,全网算力下降说明挖矿的人少了,导致的结果是出块的速度加快,也就是挖矿难度下降了。那么咱们是不是可以这么理解:全网算力下降,致使挖矿难度下降,矿工更容易挖到比特币了呢?
更好挖了,钱都让别人赚去了
E. 比特币挖矿难度和算力有什么关系
2009年1月3日,中本聪(Satoshi Nakamoto)在位于芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上,中本聪挖出了 比特币 的第一个区块,并获得了50个比特币的奖励。这标志着加密数字货币时代的来临。
创世区块是区块链技术中的第一个区块,是区块链中非常独特的一环,因为它是第一个区块——整个数字基础设施中唯一没有与前一个区块连接的区块。
比特币最早的挖矿难度只有1个哈希值,可以用最弱的消费者级别的CPU来开采比特币,而且有很大的机会获得比特币。
在随后的几年里,随着交易所建立,比特币持有者之间的交易活动变得更有组织性。挖矿的难度显著增加,它需要越来越强大的处理器,到后来升级到图形处理器。2013年,专门的ASIC挖矿硬件开始出现,性能甚至远远超过最强大的图形处理器。
到2013年底,比特币挖矿难度首次达到了1个Giga hash哈希值。这是创世纪块挖矿难度的1000*1000*1000倍。之后,比特币的挖矿难度又增加了数千倍。
挖矿难度是为了保证让比特币新区块的产生速度在平均每10分钟产生一个而设置的动态参数。
每挖2016个块便会做出一次调整,调整的依据是前面2016个块的出块时间,如果前一个周期平均出块时间小于10分钟,便会加大难度,大于10分钟,则减小难度,目的是为了保证系统稳定的每过10分钟产出一个块,所以难度调整的时间大概是2周(2016 * 10 分钟)。
比特币挖矿形同猜数字谜,矿工要找出一个随机数(Nonce)参与哈希运算 1Hash(Block+Nonce),使得区块哈希值符合难度要求。算力指计算机每秒可执行哈希运算的次数,也称为哈希率(hashrate)。一个矿机每秒钟能做多少次hash碰撞,就是其“算力”的代表,单位写成 hash/s或者H/s。
算力单位:
1 KH/s = 1000 H/s
1 MH/s = 1000 KH/s
1 GH/s = 1000 MH/s
1 TH/s = 1000 GH/s
1 PH/s = 1000 TH/s
1 EH/s = 1000 PH/s
全网算力是btc网络中参与竞争挖矿的所有矿机的算力总和。当前难度周期全网算力会影响下一个周期的难度调整, 如果全网算力增加,挖矿难度增大,单台矿机固定时间的产出就会减少。
那么,已知当前全网算力,下一个周期难度将如何调整呢?
根据公式:
难度 * 2^32 / 全网算力 = 出块时间
出块时间要稳定在10分钟, 也就是600s:
难度 = 600 * 24.42 * 10^18 / 2^32
= 3.46e+12
那么,在3.46e+12的难度下, 一台算力为14TH/s的矿机平均要花多长时间才能出一个块呢?
根据公式:
难度 * 2^32 / 算力 = 出块时间
有:
3.46 * 10^12 * 2^32 / 14 * 10^12
= 1.06e+9 s
结果大概是12270天。
原本中本聪设计的是一个公平的完全去中心化的一个数字货币系统,每个人都可以使用个人电脑进行挖矿。然而,有利可图时大量新算力不断加入,矿工竞争激烈,使得单个矿工的挖矿成功率几乎为零。
2011 年起矿池出现,大量矿工纷纷加入矿池,以稳定收入,摊薄成本。大量算力融入,使得比特币挖矿难度越来越大。数字货币挖矿业形同军事竞备,挖矿设备不断更新迭代,不再遵循摩尔定律。
F. 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。
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G. 比特币挖矿的难度和算力
难度是对挖矿困难程度的度量,即指:计算符合给定目标的一个HASH值的困难程度。
difficulty = difficulty_1_target / current_target
difficulty_1_target 的长度为256bit, 前32位为0, 后面全部为1 ,一般显示为HASH值:, difficulty_1_target 表示btc网络最初的目标HASH。 current_target 是当前块的目标HASH,先经过压缩然后存储在区块中,区块的HASH值必须小于给定的目标HASH, 区块才成立。
例如:如果区块中存储的压缩目标HASH为 0x1b0404cb , 那么未经压缩的十六进制HASH为
所以,目标HASH为0x1b0404cb时, 难度为:
比特币的挖矿的过程其实是通过随机的hash碰撞,找到一个解 nonce ,使得 块hash 小于 目标HASH 值。 而一个矿机每秒钟能做多少次hash碰撞, 就是其“算力”的代表, 单位写成 hash/s 或者 H/s
算力单位:
比特币系统的难度是动态调整的, 每挖 2016 个块便会做出一次调整, 调整的依据是前面2016个块的出块时间, 如果前一个周期平均出块时间小于10分钟,便会加大难度, 大于10分钟,则减小难度,目的是为了保证系统稳定的每过 10分钟 产出一个块,所以难度调整的时间大概是2周(2016 * 10 分钟)
全网算力是btc网络中参与竞争挖矿的所有矿机的算力总和。当前难度周期全网算力会影响下一个周期的难度调整, 如果全网算力增加,挖矿难度增大,单台矿机固定时间的产出就会减少。目前全网算力大概是24.42EH/s, 一台蚂蚁S9矿机的算力大概是14TH/s
那么, 已知当前全网算力,下一个周期难度将如何调整呢?
根据公式:
因为出块时间要稳定在10分钟, 也就是600s:
那么,在3.46e+12的难度下, 一台算力为14TH/s的矿机平均要花多长时间才能出一个块呢?
根据公式:
有:
结果大概是12270天
H. 超级算力是什么东西
超级算力是指把散布在世界网络上的闲置算力进行整合管理,聚集为超高性能的运算服务能力,可以简单理解为共享版分布式的云计算或共享版超级计算机。
算力可以理解为计算能力,即CPU、GPU等用于数据运算硬件的运算能力,目前一般多用于衡量虚拟货币矿机的运算速度。
单位
1kH/s=每秒1,000哈希
1MH/s=每秒1,000,000次哈希。
1GH/s=每秒1,000,000,000次哈希。
1TH/s=每秒1,000,000,000,000次哈希。
1PH/s=每秒1,000,000,000,000,000次哈希。
1EH/s=每秒1,000,000,000,000,000,000次哈希。
以上内容参考:网络-超级算力
I. 什么是算力
算力(也称哈希率)是比特币网络处理能力的度量单位。即为计算机(CPU)计算哈希函数输出的速度。比特币网络必须为了安全目的而进行密集的数学和加密相关操作。 例如,当网络达到10Th/s的哈希率时,意味着它可以每秒进行10万亿次计算。
在通过“挖矿”得到比特币的过程中,我们需要找到其相应的解m,而对于任何一个六十四位的哈希值,要找到其解m,都没有固定算法,只能靠计算机随机的hash碰撞,而一个挖矿机每秒钟能做多少次hash碰撞,就是其“算力”的代表,单位写成hash/s,这就是所谓工作量证明机制POW(Proof Of Work)。
日前,比特币全网算力已经全面进入P算力时代(1P=1024T,1T=1024G,1G=1024M,1M=1024k),在不断飙升的算力环境中,P时代的到来意味着比特币进入了一个新的军备竞赛阶段。
算力是衡量在一定的网络消耗下生成新块的单位的总计算能力。每个硬币的单个区块链随生成新的交易块所需的时间而变化。