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
Ⅱ 矿机算力是什么意思
## 一、矿机算力是什么意思
矿机算力是指矿机计算能力的大小,它是衡量矿机性能的重要指标,可以用来衡量矿机的效率和稳定性。矿机算力的提升可以提高挖矿的效率,使矿工更容易获得更多的收益。
矿机算力的大小取决于矿机哪梁的硬件配置,矿机的硬件配置越高,矿机的算力就越大。算力的提升可以通过更换更强大的硬件,如更新CPU、GPU和其他硬件,来实现。
## 二、矿机算力如何提升
要提高矿机算力,首先要确保矿机的硬件配置是最新的,这样可以使矿机的算力达到最大。其次,可以通过更换更强大的硬件,如更新CPU、GPU和其他硬件,来提升矿机的算力。
此外,还可以通过调整矿机的软件设置来提升算力。例如,可以调整软件的线程数、矿池的设置等,以获得更高的算力。
## 三、矿机算力对挖矿的影响
矿机算力的提升可以提高挖矿的效率,使矿工更容易获得更多的收益。算力的提升可以提高挖矿的速度,使矿工更快获得收益。
此外,矿机算力的提升还可以提高李纤运挖矿的稳定性,使矿工更容易挖到稳定的矿,从而获得更多的收益。
## 四、矿机算力的提升有什么好处
矿机算力的提升有很多好处,首先,可以提高挖矿的效率,使矿工更容易获得更多的收益。其次,矿机算力的提升可以提高挖矿的稳定性,使矿工更容易挖到稳定的矿,从而获得更多的收益。
此外,矿机算力的提升还可以提高挖矿的安全性,因竖伍为更高的算力可以防止攻击者攻击矿池,从而保护矿工的利益。
## 五、矿机算力的提升有哪些局限
矿机算力的提升也有一些局限,首先,矿机算力的提升需要大量的资金投入,矿工需要购买更新的硬件,从而提升矿机的算力,这对于一些矿工来说可能是一笔不小的开支。
其次,矿机算力的提升也需要一定的技术水平,矿工需要了解如何调整矿机的软件设置,以获得更高的算力,这对于一些矿工来说可能是一个挑战。
## 六、结论
矿机算力是指矿机计算能力的大小,它是衡量矿机性能的重要指标,可以用来衡量矿机的效率和稳定性。矿机算力的提升可以提高挖矿的效率,使矿工更容易获得更多的收益,但也存在一些局限,比如需要大量的资金投入和一定的技术水平。因此,矿工在提升矿机算力时,需要谨慎考虑,以免浪费资金和精力。
Ⅲ 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 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。
Ⅳ 买币不如买算力,可你还不知道算力是什么
随着比特币挖矿市场的快速升温,云矿机作为一种灵活、高效的比特币挖矿解决方案,逐渐成为市场主流。国内外比特币芯片、矿机制造商、矿机代工商、交易平台,甚至比特币媒体、应用厂商都开始纷纷开展矿机挖矿方面的业务。
然而矿机挖矿发展到现在,似乎进入了一个瓶颈期,它的弊端也不断显现,过高的成本让矿工的收益直线下滑,这个时候出现的云挖矿无疑为挖矿市场带来了新的活力。
虽然云挖矿的概念一出现就受到了市场和大多数矿工的追捧,但是毕竟云挖矿仍然是一个新的概念,更多人看待它还是一个怀疑的态度。而且云挖矿的特性也使得这个概念较为虚幻。云挖矿到底是什么?直接购买算力又是什么?今天我们就来谈一下云算力挖矿中最核心的概念-算力。
介绍算力这个概念的时候,我们首先需要知道的是区块链的构成要素以及运作模式。
区块链本身只是一种数据的记录格式,就像我们平时使用的Excel表格、Word文档一样,按照一定的格式将我们的数据存储在电脑上。与传统的记录格式不同的是,区块链是将产生的数据按照一定的时间间隔,分成一个个的数据块记录,然后再根据数据块的先后关系串联起来,也就是所谓的区块链了。
区块链数据在逻辑上分成了区块头和区块体,每个区块头中通过梅克尔根关联了区块中众多的交易事物,而每个区块之间通过区块头哈希值(区块头哈希值就是一个区块的身份证号)串联起来。
这里提到的哈希值是一个非常重要的概念。哈希算法在区块链系统中的应用非常广泛:比特币使用哈希算法通过公钥计算出了钱包地址、区块头以及交易事物中的哈希值,梅克尔树结构本身就是一棵哈希树,就连挖矿算法都是使用的哈希值难度匹配;以太坊中的挖矿计算也使用了哈希算法;其他区块链系统也都会多多少少使用到各种哈希算法,因此可以说哈希算法贯穿到区块链系统的方方面面。
而我们所谓的挖矿其实也就是通过哈希算法计算区块头的哈希值。
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,即区块头哈希值,而要找到其解,并没有固定算法,只能靠计算机随机的哈希碰撞。
一台矿机每秒钟能做多少次哈希碰撞,就是其“算力”的代表,单位写成hash/s。
算力可以简单的理解为计算能力。目前主流的矿机为14T左右的计算量级,即一台矿机就能每秒做至少1.4*10的13次方次哈希碰撞,我们可以说,这一台14T规格的矿机就有14T的算力。矿工所掌握的所有矿机占比特币全网总算力的百分比是多少,就代表他在这10分钟竞争中能够获胜的概率就是多少。
比如说,如果比特币现在全网的算力是100,而某个矿工拥有10的算力,那么TA每次竞争记账成功的概率就是1/10。
因此相对于购买矿机的各种不确定因素,直接购买算力是更有保障且稳定的一种投资方式。
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Ⅵ 数字货币算力30 mh是什么意思
哈希率越高,矿机的算力越强,挖矿效率也就越高。因此,野亩饥"数字货币算力30 mh"表颂返示这个矿机的哈希率为30兆哈希每秒,也就是每秒钟能够计算30亿个哈希。</p>耐侍
Ⅶ 什么是全网算力 怎么查询全网算力
在一些加密货币发展状况与矿机的新闻中,我们经常能看到“全网算力”这个词语,它似乎是一个重要的参数指标,但具体指的是什么,怎么查询全网算力,下面我就来做个科普。
全网算力可以按字面理解,既网络中所有参与挖矿的矿机算力总和。举个简单的例子,网络中共有1亿台矿机,每台矿机的算力是10T,那么全网算力就是10亿T,换算一下单位就是100E算力。这里需要注意一下单位,完整的写法后面还应该加hash/s,前面举例的数值应该是100Ehash/s,表示每秒可完成100E次hash(哈希值)计算。另外也说一下字母M、G、T、P、E的含义,其中1M就是常说的100万,相邻字母之间是1000倍的关系,也就是1E=1000P=1000000T=1000000000G=1000000000000M。
某种加密货币的全网算力大小,可以反映出该加密货币挖矿的活跃度,数值越大、增长速度越快,说明矿工都看好这种加密货币,它的前景一般也会很好。此外,我们也可以根据全网算力去判断一些消息的真伪,比如今年年初比特币价格大跌,有一种说法称挖矿赔钱,矿工都不去挖矿,矿机也卖不出去了,但通查询可知那段时间全网算力的数值一直是快速增长的,很显然有更多的矿工与矿机投入,而非没人去挖矿,数据是不会说谎的。
如何查询某种加密货币的全网算力数值?一般该加密货币的矿池、浏览器中都提供全网算力数值,比如要查询比特币的全网算力,可以去比特币浏览器blockchain.info网站查看,注意全网算力的英文名字叫“HASH RATE”。另外,也有一些加密货币统计的网站,比如bitinfocharts.com也提供全网算力的数值查询。
Ⅷ 矿机算力是什么意思
矿机算力指的是用来挖矿的设备所具有的数据处理能力。算力也被称之为哈希率,设备的算力主要通过其计算哈希函数的速度来测定。算力的单位是 hash/s ,单个设备在每秒钟能够做到几次的哈希碰撞,就是该设备的算力。所谓挖矿,实际上就是不断地做哈希函数的算术题,先算出来的玩家就能够获得虚拟货币的奖励。
矿机指的是用来获取比特币的计算机,这一类型的计算机都具有专门的挖矿晶元。每一台计算机都具有成为挖矿机的可能,只是普通的计算机性能较低,挖出比特币的可能性很低。因此,许多专门挖矿的公司都在其设备上增加了挖矿晶元,有了挖矿晶元的设备,计算能力会提升几十倍甚至几百倍。由于计算速度过快,并且工作时间过长,用于挖矿的计算机很有可能出现显卡被烧的现象,并且挖矿的电费也会很高。
Ⅸ 2021-03-01测评:比特币矿机S19 Pro 110T
2020年2月末,比特大陆发布了S19 Pro矿机,其额定算力为110T±3%,墙上功耗为3250W±5%。截至五月底,19系列矿机已经陆续发货到达各个矿场。在矿机稳定运行一段时间后,我方人员到达内蒙古中部某矿场,经历四天,现场测量S19 Pro矿机的实际运行情况。
1.当地气候与矿场进风温度
根据历史天气数据,该地区2015-2019年6月到8月,每年的最高气温记录是32℃、31℃、36℃、31℃、31℃。该矿场位于某产业园内,空气流动为侧进顶出方式,若夏季环境最高温度按34℃计算,根据矿场热源特性,厂房夏季进风最高温度应不超过37℃,穿过水帘后的空气温度应不超过31℃,相对湿度在30-80%之间。
2.矿机介绍
S19 Pro矿机为机箱电源一体化设计,其裸机尺寸为370×195.5×290mm,可根据矿场货架的层高空间选择横向放置或者竖向放置;质量为13.2kg。
矿机散热为前后双筒风扇设计,风扇外表面布置网罩,这保使矿场运维人员避免误触叶片导致受伤,保护了运维人员安全;风扇背面布有格栅,这有效阻止了外界颗粒进入高速转动的风扇打到算力板上。
单个风扇电压为12V,电流为1.65A,最大转速为6150rpm,最大风量为197cfm。根据风扇串并联特性变化,矿机单侧的并联风扇设计让通风量显著增加;矿机两侧的风扇串联设计让矿机对环境阻力的抵抗显著增强,即矿机通风量不会随着矿场环境的改变出现剧烈波动。
矿机内部算力板面使用了整块的散热片散热,散热片为流线形设计,虽然风阻未能有效减小很多,但此散热片设计有效增大了芯片的热扩散面积,使得芯片产生的热量能均匀、快速传递至散热片上,并被风及时带走。
3.矿机运行实测数据
现场人员选择货架某位置下的矿机进行测试,通过监控后台得到以下数据。
S19 Pro矿机进风口温度23.1℃,相对湿度70%,出风口温度为38.8℃;相对湿度为32%,平均风量为370cfm;电源出风风温度为28.0℃。S19pro矿机的整机功耗为3320W,矿机控制页面显示平均算力为111.8TH/s,以此得出S19矿机功耗比为29.69W/T。
S19 Pro在矿池端有效算力亦表现惊人,微比特矿池(ViaBTC)后台显示有效算力平均约111Th/s,接入“火力机枪池”和并开启“小时即兑”功能后,收益最高增幅较传统PPS+模式可达23.99%,下图为不同账户通过ViaBTC获得的收益计算。
风量、风温变化对矿机运行的影响
根据相关统计,45%的电子产品损坏是由于温度过高。矿场发生的高温问题主要是通风量不足引起矿机出风口温度升高,为得到不同通风环境下的矿机运行状态,现场人员通过改穿过矿机的空气流量观察矿机算力变化,得到的结果如下。
如图所示,当矿机进风口温度固定为31℃,将矿机风量从370cfm减小至190cfm过程中,矿机算力未出现明显波动,仍然保持在111.4TH/s左右,继续减小风量,矿机算力开始出现不稳定。进一步减小矿机通风量至170cfm,矿机发生高温保护。因此对于此矿场,每台S19pro矿机的实际通风量不应小于190cfm。
对应的不同风量下,运行矿机的温度环境也不同。作为最典型数据指标,矿机出风口空气温度和算力关系如下图,有图可知,矿机在实际运行中出风口风温不应超过61℃。
出风口温度波动程度对矿机运行的影响
除了矿机可承受的出风口空气温度极限外,环境温度变化的波动程度对矿机运行也有一定影响。现场人员通过在不同时间内,将矿机进风口温度从22℃升高至40℃,观察矿机算力变化,最终得到数据如下。
由曲线可知,矿机进风温度波动度在0-3.6℃/s变化,矿机算力变化较小,这说明在夏季环境内,矿机算力几乎不受温度环境变化的影响。
环境湿度变化对矿机运行影响
现场人员通过控制矿机进风湿度来观察矿机算力变化,最终得到矿机算力随矿机进风口湿度变化曲线。
由曲线可知,当矿机进风相对湿度在30%-90%范围内,运行算力为111.7-111.8TH/s,为正常运行算力。这说明短时间内厂房相对湿度的变化对矿机运行影响很小。
其他
矿场不同位置的矿机,空气流场环境差异较大,矿机获得的风量差异较大,这直接影响了矿机出风口温度。为保证矿机出风口温度保持在合适范围内,矿场在设计过程中应计算好每个机位的空气流场,并通过设计水帘或其他设备降低矿机夏季进风温度。运行过程中,矿机与水帘距离应大于2米,避免水滴溅入矿机;厂房应保持清洁,厂房环境中直径不低于0.5μm颗粒数应≤3250万粒/m3。
对于此次矿机测评实验的矿场,其通风布局合理,进风温度较低,经计算矿机夏季的热出风不超过47℃,运行矿机散热环境良好,且相对湿度和粉尘颗粒浓度保持在合适范围内。
4.总结
S19pro整机一体化设计,结构更加紧凑合理。
矿机热设计合理,风扇和散热片的组合保证了矿机的良好散热。
运行状态下,矿机平均算力为111.8TH/s,功耗为3320W,实际风量为370cfm。
夏季天气下,矿机出风口可承受风温提高至61℃,相对湿度承受范围为30-90%以上,这使得矿机对矿场的适应性大大提高。
Ⅹ 矿机多少t是代表什么
1t源于挖矿说的算力,就是1算力。
算力单位一般是:算力每隔千位划为一个单位,最小单位H=1次,1000H=1K,1000K=1G,1000G=1T1000T=1P,1000P=1E。1t算力就是1算力,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。有的单位说法不同,本质相同。