演算法和挖礦的關系
1. 什麼是挖礦和Ethash演算法
簡單的說挖礦就是通過計算機貢獻的算力獲得相應的回報,Ethash演算法是基於一個大的、瞬時的、任意生成的、形成DAG(Dagger-part)的資料組規定,嘗試解決它一個特定的約束,部分通過區塊標題散列來決定
2. 顯卡挖礦是什麼意思為什麼顯卡價格和挖礦有關
顯卡挖礦的意思就是利用顯卡晶元對某一個隨機數進行計算,得出答案後換取一個虛擬幣。運算能力越強的顯卡晶元就能越快找到這個隨機答案,從而能產出越多的虛擬幣。
顯卡價格和挖礦有關其實也很容易理解,因為挖礦的收益是很高的,根據挖礦的原理我們知道挖礦離不開顯卡,礦販子為了挖礦大量購買顯卡,那麼市場上顯卡的價格也就跟著水漲船高。當然長時間進行挖礦的顯卡在沒有了使用價值後很容易以低廉的價格流入市場,這樣的顯卡被稱為「礦卡」,這時候就需要消費者擦亮眼睛,不要貪小便宜吃大虧。
下面我來介紹幾種辨別礦卡的方法
第一,可以從顯卡背面看顯卡的核心是否泛黃,一般泛黃的顯卡,都是由於在礦場長時間高溫工作,導致氧化嚴重。

第二,我們在購買的時候,可以使用魯大師等安全軟體檢測,由於挖礦時商家會選擇刷入適合挖礦的BIOS,顯卡主頻會降低而顯存頻率提升,如果檢測出來的數據與常規數據的差異比較大,那麼它是礦卡的幾率就比較高。
第三,看價格,如果顯卡的價格過低,那麼十有八九就是礦卡,畢竟天下不會掉餡餅,只會掉「陷阱」。
3. 挖礦靠的是顯卡的運算速度嗎
無關,依靠的是顯卡GPU和中央處理器CPU的計算能力,而不是運算速度。雖然說沒有什麼太大的區別,因為顯卡的計算原理和CPU不同,而挖礦需要的是分布式計算,在這種計算上顯卡GPU比CPU更為擅長。

4. 什麼是挖礦和Ethash演算法
新出來的挖礦木馬,用你的顯卡挖礦呢。我前幾天也中招了,去論壇反饋,工作人員給我的方法
可以先手動操作,方法如下:
1、將原Ethash文件夾刪掉,並建立一個相同名稱的文件夾,然後設置該文件夾的屬性為【只讀】
2、全盤搜索一下Deploy64以及RBCEntry.dll文件,然後用毒霸的文件粉碎把他們粉碎掉
5. 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。
6. 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
專門用於挖礦的比特幣挖礦機
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。2013年流行的數字貨幣有,比特幣、萊特幣、澤塔幣、便士幣(外網)、隱形金條、紅幣、極點幣、燒烤幣、質數幣。目前全世界發行有上百種數字貨幣。
隨著無現金社會的有序推行,紙幣必然將隨著時間的流逝消失在歷史的長河中。而未來的數字貨幣相信會和比特幣類似,但絕不是有限供給。而是當人類的生產財富的能力完全可以由計算機的計算能力匹配的時候,電子貨幣的發行速度和計算機計算速度成正比或者略微超出一定比率以製造溫和通脹,在未來挖礦的同時也是在創造價值而不是現在的浪費電力。最終數字貨幣實現生產力的微小變動和計算能力難度所匹配,這或許就是人類貨幣的最終形態吧!
