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㈠ 比特幣是什麼東西
比特幣是一種由開源的P2P軟體產生的加密貨幣或電子貨幣。通俗點講就是利用你挖礦設備的算力計算數學難題,在網路上確認交易,比特幣網路會根據你解決數學難題的多少給你一定的的比特幣獎勵。
專業點就是比特幣挖礦是利用計算機硬體為比特幣網路做數學計算進行交易確認和提高安全性的過程。作為對他們服務的獎勵,礦工可以得到他們所確認的交易中包含的手續費,以及新創建的比特幣。挖礦是一個專業的、競爭激烈的市場,獎金按照完成的計算量分割。並非所有的比特幣用戶都挖礦,挖礦賺錢也並不容易,目前需要專業的高算力ASIC礦機進行挖礦才有利可圖,例如搭乘三代阿瓦隆三代晶元的礦機,阿瓦隆礦機不論是算力還是性價比均在行業處於領先地位。
比特幣具有跨境支付、極低的交易費、匿名性、隨時隨地可用、資金的控制權和擁有權、便捷的移動支付等等優點。
㈡ 如何防範伺服器被攻擊
不管哪種DDoS攻擊,,當前的技術都不足以很好的抵禦。現在流行的DDoS防禦手段——例如黑洞技術和路由器過濾,限速等手段,不僅慢,消耗大,而且同時也阻斷有效業務。如IDS入侵監測可以提供一些檢測性能但不能緩解DDoS攻擊,防火牆提供的保護也受到其技術弱點的限制。其它策略,例如大量部署伺服器,冗餘設備,保證足夠的響應能力來提供攻擊防護,代價過於高昂。
黑洞技術
黑洞技術描述了一個服務提供商將指向某一目標企業的包盡量阻截在上游的過程,將改向的包引進「黑洞」並丟棄,以保全運營商的基礎網路和其它的客戶業務。但是合法數據包和惡意攻擊業務一起被丟棄,所以黑洞技術不能算是一種好的解決方案。被攻擊者失去了所有的業務服務,攻擊者因而獲得勝利。
路由器
許多人運用路由器的過濾功能提供對DDoS攻擊的防禦,但對於現在復雜的DDoS攻擊不能提供完善的防禦。
路由器只能通過過濾非基本的不需要的協議來停止一些簡單的DDoS攻擊,例如ping攻擊。這需要一個手動的反應措施,並且往往是在攻擊致使服務失敗之後。另外,現在的DDoS攻擊使用互聯網必要的有效協議,很難有效的濾除。路由器也能防止無效的或私有的IP地址空間,但DDoS攻擊可以很容易的偽造成有效IP地址。
基於路由器的DDoS預防策略——在出口側使用uRPF來停止IP地址欺騙攻擊——這同樣不能有效防禦現在的DDoS攻擊,因為uRPF的基本原理是如果IP地址不屬於應該來自的子網網路阻斷出口業務。然而,DDoS攻擊能很容易偽造來自同一子網的IP地址,致使這種解決法案無效。
防火牆
首先防火牆的位置處於數據路徑下游遠端,不能為從提供商到企業邊緣路由器的訪問鏈路提供足夠的保護,從而將那些易受攻擊的組件留給了DDoS攻擊。此外,因為防火牆總是串聯的而成為潛在性能瓶頸,因為可以通過消耗它們的會話處理能力來對它們自身進行DDoS攻擊。
其次是反常事件檢測缺乏的限制,防火牆首要任務是要控制私有網路的訪問。一種實現的方法是通過追蹤從內側向外側服務發起的會話,然後只接收「不幹凈」一側期望源頭發來的特定響應。然而,這對於一些開放給公眾來接收請求的服務是不起作用的,比如Web、DNS和其它服務,因為黑客可以使用「被認可的」協議(如HTTP)。
第三種限制,雖然防火牆能檢測反常行為,但幾乎沒有反欺騙能力——其結構仍然是攻擊者達到其目的。當一個DDoS攻擊被檢測到,防火牆能停止與攻擊相聯系的某一特定數據流,但它們無法逐個包檢測,將好的或合法業務從惡意業務中分出,使得它們在事實上對IP地址欺騙攻擊無效。
IDS入侵監測
IDS解決方案將不得不提供領先的行為或基於反常事務的演算法來檢測現在的DDoS攻擊。但是一些基於反常事務的性能要求有專家進行手動的調整,而且經常誤報,並且不能識別特定的攻擊流。同時IDS本身也很容易成為DDoS攻擊的犧牲者。
作為DDoS防禦平台的IDS最大的缺點是它只能檢測到攻擊,但對於緩和攻擊的影響卻毫無作為。IDS解決方案也許能託付給路由器和防火牆的過濾器,但正如前面敘述的,這對於緩解DDoS攻擊效率很低,即便是用類似於靜態過濾串聯部署的IDS也做不到。
DDoS攻擊的手動響應
作為DDoS防禦一部份的手動處理太微小並且太緩慢。受害者對DDoS攻擊的典型第一反應是詢問最近的上游連接提供者——ISP、宿主提供商或骨幹網承載商——嘗試識別該消息來源。對於地址欺騙的情況,嘗試識別消息來源是一個長期和冗長的過程,需要許多提供商合作和追蹤的過程。即使來源可被識別,但阻斷它也意味同時阻斷所有業務——好的和壞的。
㈢ 微礦機是什麼東西
微礦機即挖礦機,就是用於賺取比特幣的電腦,這類電腦一般有專業的挖礦晶元,多採用燒顯卡的方式工作,耗電量較大。用戶用個人電腦下載軟體然後運行特定演演算法,與遠方伺服器通訊後可得到相應比特幣,是獲取比特幣的方式之一。
挖礦機的功能:
挖礦機是獲取比特幣的方式之一。(Bitcoin)是一種由開源的P2P軟體產生的網路虛擬貨幣。它不依靠特定貨幣機構發行,通過特定演演算法的大量計算產生,經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分散式資料庫來確認並記錄所有的交易行為。
P2P的去中心化特性與演演算法本身可以確保無法通過大量製造來人為操控幣值。任何一台電腦都能成為挖礦機,只是收益會比較低,可能十年都挖不到一個。很多公司已經開發出專業的挖礦機,這種搭載特製挖礦晶元的礦機,要比普通的電腦高幾十倍或者幾百倍。
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挖礦機的種類:
1、CDN礦機
隨著迅雷玩客雲的橫空出世,伴隨著出現一種新型礦機,被稱為CDN礦機。這種礦機,由於不需要太強的性能,所以只是個路由器、電視盒的模樣。迅雷玩客雲使用了獨特的共識機制,並不是通過貢獻算力,而是通過貢獻網路帶寬與存儲空間挖礦。
2、FPGA礦機
FPGA礦機,它就是一個硬體基板,相當於一張白紙,想要實現怎麼樣的功能就向裡面寫入怎麼樣的程序。所相比ASIC這樣的特定用途設計的晶元要靈活的多。
3、雲礦機
雲礦機是相對於本地挖礦而言的,可以類比網盤與本地硬碟之間的關系。簡單的說,你可以沒有礦機,而是通過網路遠程使用別人的礦機挖礦,可以說是一種雲應用,也可以說是一種租賃託管服務。
參考資料來源:網路-礦機
㈣ 什麼是挖礦
挖礦就是利用比特幣挖礦機,就是用於賺取比特幣。
用戶用個人計算機下載軟體然後運行特定演算法,與遠方伺服器通訊後可得到相應比特幣,是獲取比特幣的方式之一。
比特幣為一種虛擬的貨幣,比特幣挖礦制度為通過計算機硬體為比特幣網路開展數學運算的過程,提供服務的礦工可以得到一筆報酬,因為網路報酬依據礦工完成的任務來計算,為此挖礦的競爭十分激烈。
挖礦實際是性能的競爭、裝備的競爭,由非常多張顯卡組成的挖礦機,哪怕只是HD6770這種中低端顯卡,「組團」之後的運算能力還是能夠超越大部分用戶的單張顯卡的。
而且這還不是最可怕的,有些挖礦機是更多這樣的顯卡陣列組成的,數十乃至過百的顯卡一起來,顯卡本身也是要錢的,算上硬體價格等各種成本,挖礦存在相當大的支出。
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比特幣挖礦流程:
1、找到礦池
開始挖礦必須要有一個操作方便、產出穩定的礦池,它的作用就是為各個終端細分數據包,可以通過精密的演算法將終端計算好的數據包按照比例,支付相應數量的比特幣。
2、下載比特幣挖礦器(軟體)
其實這種挖礦器也有很多種,大家可以去官方網站下載。
3、設置挖礦軟體
GUIMiner是個綠色軟體,安裝完成後我們可以先設置下語言,以便更方便進一步設置。接下來需要對采礦器設置伺服器、用戶名、密碼、設備等。一般伺服器從BTC guild系列裡面選一個網路較好的就行,用戶名和密碼就是我們之前自己設置的。
4、比特幣挖礦開始
當我們確認都設定無誤後,點「開始挖礦」按鈕之後就開始挖比特幣了,隨之顯卡很快就會進入全速運行狀態,溫度升高、風扇轉速提高,你可以通過GPU-Z或顯卡驅動來監控狀態。
㈤ 區塊鏈的挖礦是什麼意思
2009年中本聰發明比特幣,並且設定了比特幣只有2100萬個,加入到比特幣網路中,通過參與到區塊的生產中,提供工作量證明(PoW),即可獲得比特幣網路的獎勵。這個過程即是挖礦。
「挖礦」的概念取自於我們現實經濟生活中已有的概念,黃金挖礦、白銀挖礦等,因為礦物是有價值的,所以才驅使人們去付出勞動力來挖。
比特幣挖礦還有一個重要的點是因為參與挖礦的礦工認可比特幣的價值,他們挖礦挖到的比特幣市場上有人願意花錢。所以,比特幣的挖礦是有意義的。
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比特幣的貨幣特徵
1,去中心化
比特幣是第一種分布式的虛擬貨幣,整個網路由用戶構成,沒有中央銀行。去中心化是比特幣安全與自由的保證。
2,全世界流通
比特幣可以在任意一台接入互聯網的電腦上管理。不管身處何方,任何人都可以挖掘、購買、出售或收取比特幣。
3,專屬所有權
操控比特幣需要私鑰,它可以被隔離保存在任何存儲介質。除了用戶自己之外無人可以獲取。
4,低交易費用
可以免費匯出比特幣,但最終對每筆交易將收取約1比特分的交易費以確保交易更快執行。
5,無隱藏成本
作為由A到B的支付手段,比特幣沒有繁瑣的額度與手續限制。知道對方比特幣地址就可以進行支付。
6,跨平台挖掘
用戶可以在眾多平台上發掘不同硬體的計算能力。