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时间:2024-03-14 13:38:06

以太坊完成合并,大规模显卡挖矿时代结束,耗电量也将降低,显卡价格是否将回归正常?如何防范市场上的矿卡? - 知乎

以太坊完成合并,大规模显卡挖矿时代结束,耗电量也将降低,显卡价格是否将回归正常?如何防范市场上的矿卡? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册互联网显卡社会比特币 (Bitcoin)区块链(Blockchain)以太坊完成合并,大规模显卡挖矿时代结束,耗电量也将降低,显卡价格是否将回归正常?如何防范市场上的矿卡?每日经济新闻​已认证账号以太坊联合创始人Vitalik Buterin宣布,以太坊目前已完成正式合并。 [图片] 当地时间9月15日,以太坊联合创始人Vitalik Bute…显示全部 ​关注者2,096被浏览4,137,019关注问题​写回答​邀请回答​好问题 68​59 条评论​分享​583 个回答按时间排序Web3-文化科技君web3,经济,人工智能,文化分享​ 关注以太坊历史回顾以太坊的技术实现基础数据结构区块链本质是一条连接区块的链,用于区分链的关键就是链配置,这也是一条区块链在创世中所必不可少的一部分。对于以太坊,链配置用于区分以太坊中不同链,同时标识出其中的一些重要升级协议以及标志事件。例如DAOForkBlock标志了以太坊经历DAO攻击的硬分叉高度,以及ConstantinopleBlock标识了君士坦丁堡升级的区块高度。对于包含众多改进提案的较大升级,会设置特别的字段以标识对应的区块高度,此外以太坊包含各种测试网络以及主网络,通过ChainID独一无二地标识了对应的网络生态。创世区块作为整个区块链的第零个区块,其他区块直接或间接引用到创世区块。 因此节点启动之初必须载入正确的创世区块信息,且不得任意修改。创世区块的配置信息包含了前述的链配置,同时还附加了例如相关挖矿奖励、时间戳、难度和gas设限等字段,需要注意以太坊的共识机制已经从工作量证明的挖矿机制转为权益证明。以太坊账户分为外部账户和合约账户,其中外部账户由私钥唯一控制,而合约账户无私钥控制,只能通过外部账户调用合约执行合约代码来操作。他们都包含一个唯一地址。以太坊世界态是一个以太坊账户树,每个都账户对应一个叶子结点,其中存储了该账户的状态(各种账户信息及代码信息)。交易:以太坊作为一种去中心化平台,其本质是为了交易和合约,以太坊的区块就是打包的交易,以及附加一些其他相关信息,具体区块分为两部分,即区块头和区块体,其中区块头数据蕴含了将所有区块连接为链的证据,我们可以理解为前区块哈希,以及证明整个以太坊世界状态的状态根,交易根,回执(receipt)根,和其他若干标识难度,计数nonce等额外数据。而区块体存储了交易列表和叔块头的列表(由于以太坊已经转为权益证明,因此叔块引用不复存在)。交易回执提供了交易执行后的结果和额外信息,这些是不能仅仅通过查看交易本身来直接获得的。具体来讲,其中包含的信息可以分为:共识内容,交易信息和区块信息,包含了交易处理是否成功以及交易日志和gas等消耗的信息。通过分析回执中的信息来调试智能合约代码和优化 gas消耗。并提供了一种确证,表明交易已经被网络处理,并且可以查看交易的结果和影响。在以太坊中,gas费用可以简单的理解为手续费,当你发送Token、执行合约、转移以太币或者 在此区块上所出的各种操作,这些交易中的操作都需要gas费,以太坊计算机在处理这笔交易时需要进行计算消耗网络资源,这样你必须支付gas费才能让计算机为你工作。最终燃料费作为手续费支付给矿工,其具体费用的计算公式可理解为Fee = Gas Used * Gas Price,也就是实际消耗乘以消耗单价,其中单价由交易的发起者自行设置,其多少往往决定了交易上链的快慢。如果设置过低有可能交易不会被执行,同时还需要设置费用的gas limit消耗上限,避免出现合约中的错误引起不可预计的gas消耗的情况。交易池在以太坊中,存在大量的交易,相比于中心化系统,去中心化系统的每秒处理交易数显然黯然神伤。由于大量的交易进入结点,结点需要维护一个交易池以正确的管理这些交易。交易的广播是通过p2p进行的,具体来讲一个节点会将可执行交易广播到其邻结点中,继而邻结点又会将该交易广播到该节点的邻节点中,通过这样的形式,一笔交易可以在6秒内扩散至整个以太坊网络。在交易池中的交易分为可执行交易和非可执行交易,可执行交易具有更高的优先级会被执行并打包的区块中,而所有刚进入交易池的交易都是非可执行交易,之后才会变为可执行。可执行交易和非可执行交易分别记录在pending容器中和 queue 容器中。此外交易池还会维护一个local交易列表,local交易具备多种优势,其优先级更高,不受交易量限制的影响,且在重启结点时可以立刻重新加载到交易池中。而local交易的本地持久化存储就是通过journal来实现的(重启节点时的重新加载),其目的就是为了不丢失未完成的本地交易,并会定期更新。交易在入队列之前会检验交易合法性,具体包括各种类型的检查,例如:防DOS攻击、防负数交易、交易gas上限等等。交易池简单组成可以分为:queue+pending(两个组成all交易),在完成合法性检测之后会进行后续的检查,包括检查交易队列是否达到上限,之后判断remote交易( remote交易就是非local交易)是否是交易池中最低的,替换交易池中最低价格交易。对于可执行交易的替换,默认只有上调10%手续费的交易才允许替换掉已在等待执行的交易,替换后存储为非可执行交易。此外在交易池的维护过程中还会删除无效和超上限交易,并对满足条件的交易进行替换。共识机制以太坊前期的共识理论还是基于难度值哈希计算的方法,也就是说,需要计算区块的哈希值,以满足目标难度值的条件,该区块才合法。由于以太坊现在的共识算法已经从POW转为POS,因此对于挖矿相关的理论不再赘述。在这里简述POS算法。以太坊于2022年9月完成了信标链的合并实现了POS算法,具体来讲,基于POS的以太坊,其每个区块的出块时间稳定在12s,用户质押自己的以太币以获得成为验证者的权利,之后对参与质押的用户随机进行选择得到一批验证者,并在每一轮周期包含32个插槽的每一个插槽中会进行验证者的选拔,选出其一验证者作为提议者,该提议者实现出块,而对应该插槽的其余验证者作为委员会,以验证提议者区块的合法性,同时对上一轮周期中的区块合法性做出判决。POS算法显著稳定并提高了区块的出块速度,同时极大地避免了计算资源的浪费。签名算法以太坊沿袭了比特币的签名算法标准,同样采用secp256k1曲线,其具体的签名算法采用了 ECDSA,也就是说计算的签名是根据原始消息的哈希计算得来的,整个签名的组成简单来看就是R+S+V。每次计算都会对应地引入随机数,其中R+S就是ECDSA的原始输出。而末尾字段V称之为恢复字段,表示从内容和签名中成功恢复出公钥时需要查找的次数,因为根据R值在椭圆曲线中查找符合要求的坐标点可能有多个。整个过程可以简单梳理为:交易数据与签名器相关信息经RLP编码后哈希,与私钥通过ECDSA签名就可以获得最终签名,而ECDSA中所使用的曲线就是secp256k1椭圆曲线。最后将签名数据与交易数据组合,就可以获得一笔已经签名的交易数据并广播出去。以太坊的数据结构不仅仅依赖于传统的区块链技术,还引入了默克尔帕特里夏树,也称为默克尔压缩前缀树,用于高效地存储和验证大量数据。MPT结合了默克尔树的加密哈希功能和帕特里夏树的键路径压缩特性,提供了一种既保障数据完整性又支持快速查找的解决方案。默克尔压缩前缀树在以太坊中,MPT用于存储所有状态和交易数据,确保任何数据的变更都会反映在树的根哈希上。这意味着,通过验证根哈希,就可以证明数据的完整性和准确性,无需检查整个数据库。 MPT由四种类型的节点组成:叶子节点、扩展节点、分支节点和空节点,这些节点共同构成了一棵能够适应动态数据变化的树。每次数据更新时,MPT通过节点的添加、删除或修改来反映这些变更,同时更新树的根哈希值。由于每个节点都通过哈希函数加密,任何对数据的微小改动都会导致根哈希的巨大变化,从而保证了数据的安全性和一致性。此外,MPT的设计支持“轻客户端”验证,允许节点仅通过存储树的根哈希和必要的路径节点,就能验证特定信息的存在或状态,极大地减少了数据存储和处理的需求。通过MPT,以太坊不仅实现了数据的高效管理和快速访问,还确保了网络的安全性和去中心化特性,支撑起整个以太坊网络的运行和发展。状态机以太坊的核心架构融合了状态机的概念,其中,以太坊虚拟机EVM是执行所有智能合约代码的运行时环境,而以太坊本身可视为一个全球共享的、状态转换系统。每个区块的执行都可以被看作是一个状态转换过程,从一个全球共享状态转移到另一个状态。这种设计不仅确保了以太坊网络的一致性和去中心化特性,还使得智能合约的执行结果可预测且不可篡改。在以太坊中,状态指的是所有账户的当前信息,包括每个账户的余额、存储数据以及智能合约的代码。每当发生交易时,EVM根据交易内容计算并转换状态,这一过程通过MPT来高效、安全地记录。每个状态转换不仅改变了账户数据,也导致了MPT的更新,反映在树的根哈希值的变化上。EVM和MPT之间的关系至关重要,因为MPT为以太坊的状态转换提供了数据完整性的保证。当 EVM执行交易,更改账户状态时,相关的MPT节点被更新以反映这些变更。由于MPT的每个节点都是通过哈希链接的,任何对状态的修改都会引起根哈希的变化,这个新的根哈希随后被包含在新的区块中,确保了整个以太坊状态的一致性和安全性。下面我们介绍一下EVM虚拟机。EVMEVM虚拟机是整个以太坊构建智能合约执行状态转换的根本,正是得益于EVM,以太坊才能在真正意义上被想象成一个世界计算机。EVM虚拟机是图灵完备的,这也就意味着以太坊上的智能合约能够执行任意复杂逻辑计算,而gas机制的引入又成功防止合约中无限循环的情况,确保网络的稳定性和安全性。从更加深入一些的技术层面讲,EVM是一个基于堆栈的虚拟机,使用以太坊专用的字节码执行智能合约。开发者通常使用高级语言,如Solidity,来编写智能合约,然后将其编译成EVM可以理解的字节码,供EVM进行执行调用。EVM是以太坊区块链创新能力的关键,它不仅支撑着智能合约的运行,也为去中心化应用的开发提供了坚实的基础。通过EVM,以太坊正塑造着一个去中心化、安全且开放的数字未来。以太坊面临的挑战安全性智能合约是运行在以太坊区块链上的计算机程序。它们允许开发者创建和发布各种应用,包括但不限于借贷应用、去中心化交易所、保险、二次融资、社交网络和NFT。智能合约的安全性对于这些应用至关重要。这些应用直接负责处理和控制加密货币,智能合约的任何漏洞或者对其的恶意攻击,都会对资金安全构成直接威胁,甚至导致巨大的经济损失。比如,2024年2月26日,DeFi借贷协议Blueberry Protocol因智能合约逻辑缺陷遭到攻击,损失约1,400,000美元。智能合约的漏洞是多方面的,涵盖了不合理的业务逻辑(Business Logic)、访问权限控制不当、数据验证不足、重入攻击,以及DOS(Denial of Service)攻击等多个方面。这些漏洞可能会导致合约的执行出现问题,影响到智能合约的有效运行。以DOS攻击为例,这种攻击方式是通过攻击者发送大量交易来消耗网络的资源,那么,正常用户发起的交易无法得到及时处理,这会导致用户体验下降。而且,这也会导致交易gas费上涨。因为在网络资源紧张的情况下,用户可能需要支付更高的费用来让他们的交易得到优先处理。除此之外,以太坊上的用户也面临着投资风险,资金安全会收到威胁。比如,垃圾币,用于描述被认为几乎没有价值或没有长期增长潜力的加密货币。垃圾币经常被利用作为诈骗工具或是用于价格操控的拉升和抛售策略。垃圾币的投资风险很高,可能导致重大财务损失。由于其低价和低市值,它们极易受到操纵和波动。这种币种常被用于拉高抛售计划和蜜罐骗局,即利用虚假项目诱骗投资者并窃取其资金。另一种常见的垃圾币风险是Rug Pull,即创造者从项目中突然移除所有流动性,使代币价值暴跌。这些骗局通常会通过虚假的合作伙伴关系和背书来进行营销,一旦代币价格上涨,骗子就会出售他们的代币,获利后消失,留给投资者的却是一文不值的代 币。同时,投资垃圾币还会分散人们对拥有实际应用和增长潜力的合法加密货币的注意力和资源。除了垃圾币,空气币和传销币也是快速获利的方式。对于缺乏专业知识和经验的用户来说,将它们与合法的加密货币进行区分尤为困难。效率评估以太坊效率的两个非常直接的指标是交易速度和gas费。交易速度是指以太坊网络能够在单位时间内处理的交易数量。这个指标直接反映了以太坊网络的处理能力,速度越快意味着效率越高。以太坊中的每一笔交易都需要支付一定的gas费用,用于补偿进行交易验证的矿工。 gas费用越低,说明以太坊的效率越高。交易速度降低会导致gas费用升高。一般来说,当交易处理速度降低时,由于区块空间有限,竞争进入下一个区块的交易可能会增多。为了在竞争中脱颖而出,交易者通常会提高gas费用,因为矿工在验证交易时往往优先选择Gas费用较高的交易。那么,更高的gas费会降低用户体验 感。交易仅仅是以太坊中的基础活动。在该生态系统中,用户还可以进行各项借贷、质押、投资、保险等活动。这些都可以通过特定的DApp来完成。然而,鉴于DApp的种类繁多,并且缺乏与传统行业相似的个性化推荐服务,用户在选择适合自己的应用和产品时会感到迷茫。这种情况会导致用户满意度下降,从而影响到整个以太坊生态系统的效率。以借贷为例。一些DeFi借贷平台为了维护自己平台的安全和稳定,会使用超额抵押机制。这意味着借款人需要拿出更多的资产作为抵押,这些资产在借款期间不能被借款人用于其他活动。这会导致借款人的资金利用率下降,进而降低市场流动性。机器学习在以太坊中的应用机器学习模型,如RMF模型、生成式对抗网络(GAN)、决策树模型、K近邻算法(KNN)、 DBSCAN聚类算法等,正在以太坊中发挥重要作用。这些机器学习模型在以太坊中的应用可以帮助优化交易处理效率,提高智能合约的安全性,实现用户分层以提供更个性化服务,并且有助于维护网络的稳定运行。算法介绍机器学习算法是一组指令或规则,用于解析数据、学习数据中的模式,并基于这些学习做出预测或决策。它们通过从提供的数据中自动学习和改进,而不需要人类明确编程指令。机器学习模型,如RMF模型、生成式对抗网络(GAN)、决策树模型、K近邻算法(KNN)、DBSCAN聚类算法等,正在以太坊中发挥重要作用。这些机器学习模型在以太坊中的应用可以帮助优化交易处理效率,提高智能合约的安全性,实现用户分层以提供更个性化服务,并且有助于维护网络的稳定运行。贝叶斯分类器贝叶斯分类器是在各种统计分类方法中,以最小化分类错误概率或在特定代价框架下最小化平均风险为目标的一种高效分类器。它的设计哲学深植于贝叶斯定理之中,这使得它能够在已知某些特征的条件下对象属于某一类的概率,通过计算对象的后验概率,来进行决策。具体来说,贝叶斯分类器首先考虑对象的先验概率,然后应用贝叶斯公式综合考虑观测数据,从而更新对对象分类的信念。在所有可能的分类中,贝叶斯分类器选择那个具有最大后验概率的类别,将对象归入此类。这种方法的核心优势在于其能够自然地处理不确定性和不完全信息,使其成为一种强大且灵活的工具,适用于广泛的应用场景。图2 贝叶斯分类器如图2所示,在有监督的机器学习中,就是利用数据和基于贝叶斯定理的概率模型来进行分类决策。利用似然度和类别以及特征的先验概率,贝叶斯分类器通过计算数据点属于各个类别的后验概率,并将数据点分配到后验概率最大的类别中去。在右侧散点图中,分类器将尝试找到一条曲线,最好地将不同颜色的点分开,从而最小化分类错误。决策树决策树算法常用于分类和回归任务中,其采用了一种分层判断的思想,根据已知的数据通过选取信息增益率较大特征后分裂成树,训练出决策树。简单来说,整个算法可以根据数据从中自学习出一种决策规则从而判断变量的值,具体在实现上,能够将复杂决策过程分解为若干个简单的子决策过程,通过这样一种衍生方式,每个更为简单的决策判断都派生自父决策准则,从而组成了一种树状结构。从图3可以看出,每个结点都代表了一项决策,定了某种属性的判断准则,而分支代表决策的结果。每个叶子结点代表了最终的预测的结果和类别。从算法构成上来看,决策树模型较为直观,且易于理解具备较强的解释性。DBSCAN算法DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)是具有噪声的基于密度的空间聚类算法,对于非联通数据集好像效果尤其的好。该算法能够发现任意形状的簇,且无需事先指定簇的数量,对于数据集中的异常值具有良好的鲁棒性。该算法还能在有噪声的数据集中有效地识别出异常点,噪声或异常点被定义为在低密度区域的点,如图4所示。KNN算法KNN(K-Nearest Neighbors)算法既可用于分类也可用于回归。在分类问题中,会根据投票机制来决定待分类项的类别;而在回归问题中,则会计算k个最邻近样本的平均值或者加权平均值来预测。如图5所示,KNN算法在分类中的工作原理是找到一个新数据点的最近的K个邻居,然后根据这些邻居的类别来预测新数据点的类别。如果K=1,那么新的数据点就被简单地分配到它最近的邻居的类别。如果K>1,那么通常会用投票法来确定新的数据点的类别,也就是说,新的数据点会被分配到最多邻居属于的类别。而当KNN算法用于回归问题时,其基本思想是一样的,而结果是最近邻的K个样本输出值的平均值。生成式人工智能生成式人工智能是一种根据需求输入能够生成新的内容(如文本、图像、音乐等)的AI技术。它的背景基于机器学习和深度学习的进展,特别是在自然语言处理和图像识别等领域的应用。生成式AI通过从大量数据中学习模式和关联,然后根据这些学习到的信息生成全新的的输出内 容。生成式人工智能的关键在于模型训练,需要优秀的数据进行学习与训练,这一过程中,模型通过分析和理解数据集中的结构、模式和关系,逐步提高其生成新内容的能力。TransformerTransformer作为生成式人工智能的基石,开创性地引入了注意力机制,使得对于信息的处理既能聚焦于关键又能纵览全局,这种独特的能力使得Transformer文本生成领域大放异彩。利用最新的自然语言处语言模型,如GPT(Generative Pre-trained Transformer),来理解用户以自然语言表述的应用需求,并自动转换成可执行的代码,能够降低开发难度并显著提高效率。如图6所示,通过多头注意力机制以及自注意的机制的引入,配合残差连接和全连接神经网络,并借助以往的word embedding技术,使得自然语言处理相关的生成式模型性能得到了极大地飞升。图6 Transformer模型RFM模型介绍:RFM模型是一种基于用户购买行为的分析模型,通过分析用户的交易行为,能够识别出不同价值的用户群体。该模型根据用户的最近消费时间(R)、消费频次(F)、消费金额(M)来对用户进行分层。如图7所示。 这三个指标共同构成了RFM模型的核心。该模型根据这三个维度为用户打分,并依据得分高低进行排序,来识别出最有价值的用户群体。而且,该模型能够有效地将顾客分为不同的群体,以实现用户分层的功能。可能的应用在运用机器学习技术来应对以太坊的安全性挑战时,我们从四个主要方面进行了研究:基于贝叶斯分类器识别并过滤恶意交易通过构建贝叶斯分类器,对可能的垃圾交易进行识别和过滤,包括但不限于导致DOS攻击的大量、频繁、小额交易。这一方法通过分析交易的特征,如Gas价格、交易频率等,有效地维护了网络的健康状态,保障了以太坊网络的稳定运行。生成安全且满足特定要求的智能合约代码生成式对抗网络(GAN)和基于Transformer的生成式网络都可用于生成满足特定要求的智能合约代码,并尽可能保证代码的安全性。然而,这两者在训练模型所依赖的数据类型上存在差异,前者的训练过程主要依赖于不安全的代码样本,而后者则相反。通过训练GAN学习现有的安全合约模式,并构建自对抗模型来生成潜在的不安全代码,再通过模型学习辨别这些不安全性,最终实现能够自动生成高质量、安全性更高的智能合约代码。利用基于Transformer的生成式网络模型,通过学习大量的安全合约示例,生成满足特定需求且优化Gas消耗的合约代码,这无疑将进一步提高智能合约开发的效率和安全性。基于决策树进行智能合约风险分析利用决策树分析智能合约的特征,例如函数调用频次、交易值、源代码复杂度等,可以有效地识别合约潜在的风险等级。通过分析合约的运行模式和代码结构,可以预测可能的漏洞和风险点,从而为开发者和用户提供是否安全的评定。这种方法有望显著提高以太坊生态系统中智能合约的安全性,从而减少因漏洞或恶意代码造成的损失。构建加密货币的评价模型来降低投资风险通过机器学习算法分析加密货币的交易数据、社交媒体活动、市场表现等多维度信息,构建一个能够预测垃圾币可能性的评价模型。这种模型可以为投资者提供有价值的参考,帮助他们避免投资风险,从而促进加密货币市场的健康发展。除此之外,机器学习的运用也有潜力进一步提升以太坊的效率。我们可以从以下三个关键维度深入探究:优化交易池排队模型的决策树应用基于决策树能够有效优化以太坊交易池的排队机制。通过分析交易特性,例如Gas价格和交易大小等,决策树能够优化交易的选择和排队顺序。这种方法能够显著提高交易处理效率,有效减少网络拥堵,并降低用户的交易等待时间。对用户进行分层并提供个性化服务RFM模型(Recency, Monetary value, Frequency)作为一种广泛应用于客户关系管理的分析工具,可以通过对用户最近一次交易时间(Recency)、交易频率(Frequency)和交易金额( Monetary value)的评估,进行有效的用户分层。在以太坊平台上应用RFM模型,能够有助于识别高价值用户群体,优化资源分配,并提供更为个性化的服务,从而提高用户满意度和平台的整体效率。DBSCAN算法也能够分析用户的交易行为,帮助识别以太坊上的不同用户群体,进一步为不同的用户提供更定制化的金融服务。这种用户分层策略能够优化市场营销策略,提高客户满意度和服务效率。基于KNN进行信用评分K近邻算法(KNN)能够通过分析以太坊用户的交易历史和行为模式,对用户进行信用评分,这在借贷等金融活动中具有极其重要的作用。信用评分能够帮助金融机构和借贷平台评估借款人的还款能力和信用风险,从而做出更加精准的贷款决策。这可以避免超额借贷,提高市场流动性。从宏观资金分配的层面,以太坊作为全球最大的分布式计算机,在infra层的投资再怎么多都不为过,需要吸引更多背景的开发者参与共建。在这篇文章里,我们通过梳理以太坊的技术实现和面临的问题,设想了一系列比较直观的机器学习可能的应用,也非常期待社区里有AI开发者能把这些愿景deliver出真实的价值落地。随着链上算力逐步增加,我们可以预见更加复杂的模型被开发出来,用于网络管理、交易监控、安全审计等方方面面,提高以太坊网络的效率和安全性。更远的,人工智能/agent驱动的治理机制也可能成为以太坊生态系统的一大创新点。这种机制带来的更高效、更透明、更自动化的决策过程,为以太坊平台带来更加灵活和可靠的治理结构。这些未来发展方向不仅将推动以太坊技术的创新,也将为用户提供更加优质的链上体验。发布于 2024-03-12 19:27​赞同 1​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​子牙论币新浪微博:子牙论币2024 数字​ 关注以太坊分析: 以太坊凌晨硬拉200点,触及3650附近回踩距离昨天3400 已经有200多点的涨幅,回看大饼已经触及到历史新高,但以太的历史新高在4800 还有不小的差距,近期大饼疯狂吸血,以太热度相对于差一点。不过随着升级即将到来,相信以太补涨也只是时间问题。目前ETH回踩调整也差不多了,价格重新来到了上涨通道中。所以以太今日的思路还是低多为主下方支撑参考3600-3575区间,如果给到这个区间就大胆的去做一个反弹。比特币分析: 大饼目前指标上没有什么参考的价值,毕竟破了历史新高之后是一个全新的领域,都没有见过7万以后的大饼如何走,所以现在只能从市场情绪去看待大饼。强者恒强越是涨的时候越不能轻易的去空它。针对于现在的大饼,要么不去碰它,要么就带着防守去追涨,暂时还不能随便去空它,一旦大饼二次启动涨势,那么你的空单就成了火箭起飞的燃料剂​选择远远大于努力;命运只负责洗牌,出牌的永远是我们自己。有些人看到的机遇并且抓住了,有些人看到的是陷阱和恐惧。就像现在的行情一样,抓住机会才是最重要的喜欢笔者思路想要跟单咨询的朋友可以多多关注 子牙论币发布于 2024-03-05 09:27​赞同​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​1 个回答被折叠(为什

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ethereum.org跳转至主要内容学习用法构建参与研究搜索​​​​语言 ZH帮助更新此页面本页面有新版本,但现在只有英文版。请帮助我们翻译最新版本。翻译页面没有错误!此页面未翻译,因此特意以英文显示。不再显示Change page概述基础主题以太坊简介以太币简介去中心化应用程序简介Web2 与 Web3 的对比帐户交易区块以太坊虚拟机 (EVM)操作码Gas费用节点和客户端运行节点客户端多样性节点即服务节点架构轻客户端归档节点引导节点网络共识机制工作量证明矿工挖矿算法Dagger-HashimotoEthash权益证明Gasper弱主观性认证权益证明机制的奖励和惩罚权益证明攻击与防御密钥权益证明与工作量证明提出区块权益正明常见问题以太坊堆栈堆栈简介智能合约智能合约语言智能合约结构智能合约库测试用智能合约编译智能合约部署智能合约验证智能合约升级智能合约智能合约安全性智能合约形式化验证可组合性开发网络开发框架以太坊客户端APIJavaScript API后端APIJSON-RPC数据和分析区块浏览器存储集成开发环境 (IDE)编程语言DartDelphi.NETGolangJavaJavaScriptPythonRubyRust语言高级链桥标准令牌标准ERC-20:同质化代币ERC-721:非同质化代币 (NFT)ERC-777ERC-1155ERC-4626最大可提取价值 (MEV)预言机缩放乐观卷叠零知识卷叠状态通道侧链以太坊 Plasma 扩容解决方案Validium数据可用性网络层网络地址门户网络数据结构与编码默克尔前缀树递归长度前缀编码 (RLP)简单序列化 (SSZ)Web3 密钥存储定义设计基础设计和用户体验简介挖矿x上次修改时间: @xiaomage(opens in a new tab), Invalid DateTime查看贡献者在本页面前提条件以太坊挖矿是什么?为什么存在矿工?挖矿成本如何挖掘以太坊交易叔块直观演示挖矿算法相关主题工作量证明不再是以太坊共识机制的基础,这意味着挖矿已终结。 取而代之的是,以太坊将由质押了以太币的验证者保护。 你可以立即开始质押以太币。 阅读更多关于合并、权益证明和质押的信息。 此页面仅展示历史内容。前提条件为了更好地了解此页面,推荐先阅读交易、区块和工作量证明。以太坊挖矿是什么?挖矿是指创建要添加到以太坊区块链的交易块的过程,在以太坊现已弃用的工作量证明架构中进行。挖矿一词源于将加密货币比作黄金的比喻。 黄金或贵金属很稀缺,数字代币也很稀缺,在工作量证明体系中,只能通过挖矿增加总量。 在工作量证明以太坊中,只能通过挖矿进行发行。 然而,与黄金或贵金属不同,以太坊挖矿也是一种通过在区块链中创建、验证、发布和传播区块来保护网络的方式。以太币挖矿 = 保护网络安全挖矿是任何工作量证明区块链的命脉。 在过渡到权益证明之前,以太坊矿工,即运行软件的计算机,利用它的时间和算力处理交易并产生区块。为什么存在矿工?在以太坊这样的去中心化系统中,需要确保每个人都同意交易的顺序。 矿工通过解决计算难题来产生区块并保护网络免受攻击,从而帮助实现这一目标。关于工作量证明的更多信息以前任何人都能使用他们的计算机在以太坊网络上挖矿。 然而,并非每个人都可以通过挖矿实现以太币 (ETH) 获利。 在大多数情况下,矿工必须购买专用计算机硬件,并且能够获得廉价能源。 普通计算机不太可能获得足够的区块奖励来支付相关的挖矿成本。挖矿成本建造和维护矿机所需硬件的潜在成本矿机的电力成本如果你在矿池中挖矿,这些矿池通常对矿池生成的每个区块收取固定百分比的费用支持矿机的潜在成本(通风、能源监测、电线等)要进一步探索挖矿收益,请使用挖矿收益计算器,例如 Etherscan(opens in a new tab) 提供的挖矿收益计算器。如何挖掘以太坊交易以下内容将简要介绍如何在以太坊工作量证明中挖掘交易。 在这里可以找到对以太坊权益证明中该过程的类比介绍。用户编写和通过一些帐户私钥来签署交易请求。用户通过一些节点将自己的交易请求广播到整个以太坊网络。在听到新的转账请求时,每个以太坊网络节点会添加这笔交易到本地的内存池,这些内存池包括他们收到的没有被添加到区块链以承认的所有转账请求。在这个时候,一个挖矿节点将几十或上百个交易请求汇总到潜在区块中,从而尽量多收取交易手续费,同时保证不超出区块燃料限制。 采矿节点将:验证每个交易请求的有效性(例如没有人试图将以太币从他们没有签名的帐户中转移出来,请求是否有格式错误等),然后执行请求的本地代码,改变本地副本 EVM 的状态。 矿工获得每个交易请求的转账的手续费到他们的帐户。一旦在本地 EVM 副本上验证并执行了块中的所有转账请求,就开始为潜在块生成工作证明“合法性证书”。最终,矿工将完成为包含我们特定交易请求的区块生成的证书。 然后,矿工广播完成的区块,其中包括证书和校验新 EVM 状态。其他节点将收到新的区块。 他们将验证证书,执行区块上所有的转账(包括最初由用户广播的交易),然后校验新 EVM 状态,之后执行所有满足 EVM 校验和的转账。 只有这样,这些节点才会将该块附加到区块链的尾部,并接受新的 EVM 状态作为新的规范状态。每个节点将从其未完成的本地内存池的转账请求中删除新区块中已经存在的转账请求。加入网络的新节点将按顺序下载所有块,包括未被打包的交易块。 初始化本地 EVM 副本(作为空白状态的 EVM 开始),在本地 EVM 副本上执行每个块中的每个转账,校验各块的校验和。每个交易都只会被挖掘(首次包含在新区块中并传播)一次,但在推进规范以太坊虚拟机状态的过程中,每个参与者都会执行和验证交易。 这凸显出区块链的核心准则之一:不信任,就验证。叔块基于工作量证明的区块挖掘是概率性的,这意味着有时由于网络延迟而同时公布了两个有效的区块。 在这种情况下,协议必须确定最长链(因此大多数即是最“有效的”),同时针对已提交但未被包含的有效区块,给予矿工部分奖励以确保公平。 这促使网络进一步去中心化,因为小矿工群体可能面临更大的延迟,但仍然可以通过叔块奖励获得收益。对于父区块的同级区块来说,“ommer”一词不分性别,因而为首选,但有时也被称为“uncle”(叔)。 因为以太坊切换到权益证明机制后,叔块就不会被挖掘了,因为每个时隙中只选择了一名提议者。 通过查看被挖掘叔块的历史图表(opens in a new tab),你可以看到这种变化。直观演示跟随 Austin 了解挖矿和工作量证明区块链。挖矿算法以太坊主网只使用过一种挖矿算法 -“Ethash”。 Ethhash 是一种初始研发挖矿算法“Dagger-Hashimoto”的后续版本。有关挖矿算法的更多信息。相关主题燃料以太坊虚拟机工作量证明back-to-top ↑本文对你有帮助吗?是否前一页工作量证明下一页挖矿算法编辑页面(opens in a new tab)在本页面前提条件以太坊挖矿是什么?为什么存在矿工?挖矿成本如何挖掘以太坊交易叔块直观演示挖矿算法相关主题网站最后更新: 2024年2月16日(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)使用以太坊查找钱包获取以太币Dapps - 去中心化应用二层网络运行节点稳定币质押ETH学习学习中心什么是以太坊?什么是以太币 (ETH)?以太坊钱包Gas fees以太坊安全和预防欺诈措施什么是 Web3?智能合约以太坊能源消耗以太坊路线图以太坊改进提案 (Eip)以太坊的历史以太坊白皮书以太坊词汇表以太坊治理区块链桥零知识证明测试中心开发者开始体验相关文档教程通过编码来学习设置本地环境生态系统社区中心以太坊基金会以太坊基金会的博客(opens in a new tab)生态系统支持方案(opens in a new tab)以太坊漏洞悬赏计划生态系统资助计划以太坊品牌资产Devcon(opens in a new tab)企业级应用主网以太坊私密以太坊企业级应用关于ethereum.org关于我们工作机会参与贡献语言支持隐私政策使用条款缓存政策联系我们(opens in a new t

以太坊完成合并,大规模显卡挖矿时代结束,耗电量也将降低,显卡价格是否将回归正常?如何防范市场上的矿卡? - 知乎

以太坊完成合并,大规模显卡挖矿时代结束,耗电量也将降低,显卡价格是否将回归正常?如何防范市场上的矿卡? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册互联网显卡社会比特币 (Bitcoin)区块链(Blockchain)以太坊完成合并,大规模显卡挖矿时代结束,耗电量也将降低,显卡价格是否将回归正常?如何防范市场上的矿卡?每日经济新闻​已认证账号以太坊联合创始人Vitalik Buterin宣布,以太坊目前已完成正式合并。 [图片] 当地时间9月15日,以太坊联合创始人Vitalik Bute…显示全部 ​关注者2,096被浏览4,137,019关注问题​写回答​邀请回答​好问题 68​59 条评论​分享​583 个回答默认排序子非瑜集成电路​ 关注如何防范矿卡?曝出来的大量厂翻已经把消费者对厂家最基本的信任都给整没了,所以20系30系默认矿卡就对了。编辑于 2022-09-18 12:23​赞同 304​​22 条评论​分享​收藏​喜欢收起​誓约胜利之剑​电脑硬件等 2 个话题下的优秀答主​ 关注显卡价格恢复正常目前看只是时间问题这次显卡降价可能是有史以来最严重的一次,这次矿潮自30系发布前开始到40系发布前结束持续了整个30系销售周期,80%以上的30系显卡都进入了矿厂,而大量的矿卡在之后这几个月会重新回到显卡市场,不仅是30系显卡会暴跌,下一代40系/7000系也会受到不小的影响自从9月15日ETH完成合并之后,ETH算力清零,ETH的800+TH/s算力无处可去(合并前ETC算力只有41TH/s,合并第一天ETC算力达到245TH/s)ETC当天流入了200TH/s算力,但是ETC并没有能力接收这么多算力,结果就是每算力收益从9分钱跌至2分,2分的收益电费要2毛才能赚回电费今天,已经有ETC 45TH/s算力跑路了,全网算力跌至200TH/s,因为挖矿目前真没有收益,还不如直接拿电费买币这种情况就是我们说的矿难,电费成本高于挖矿收益ETC接收了160TH/s,ETHW和ETF接收了60TH/s,其他小币种也接了几十TH/s,这些币都由于接收太多算力导致收益持平或低于电费,即使如此,ETH还有600+TH/s算力无处可去,估计正在翻新打包处理,过段时间就出现在市面上了(1TH/s算力=1000000MH/s算力,一张3070=60MH/s,600TH/s算力=10000000张3070)给大家一个算力换算参考下这批矿卡有多少可以想象一下,二手市场一次性出现这么多矿卡,必然带来价格踩踏,只是需要时间9月14日(合并前)二手显卡价格,3060Ti 一张1900左右,目前1600+,3070一张2100左右,目前1900+,3080一张3200左右,目前2900+,2天降幅都在两三百,平均每天降100+像2060/1660super,合并前二手价格分别为1000和800左右,目前单卡价格600/500+而目前仅仅是个开始,这种下跌会持续一段时间等到矿卡的价格足够低,新卡的销量就会受影响,新卡如果买的人少的话,新卡价格自然也会持续下跌所以显卡价格恢复只是时间问题(少则半个月,多则两个月吧)如何防范市场上的矿卡?可以这么说,没有有效防范矿卡的手段,只能买无矿卡型号才能百分百避免矿卡比如即将发布的RTX 40系全系、RX7000 系全系还有下个月发布的30系变种3060 8GB、3060Ti GDDR6X版本,以及AMD发布的6X50 XT系列当然,如果买新卡,目前建议是等40系/RX7000系新卡,因为新卡的性价比要比30系变种和6000系变种高很多,这些变种纯粹恶心人的二手卡建议全部默认矿卡购买,除非你认识卖卡的人,知道他没挖过矿,不然就当成矿卡买,矿卡可以买,只要价格合理,别觉得自己运气好碰到自用的非矿二手卡,如果有这运气,建议抢原价40系更靠谱矿难后淘宝/抖音/拼多多会出现非常便宜的整机,整机商会回收大量的低价矿卡然后以整机的形式卖,这是矿卡重灾区编辑于 2022-09-18 12:17​赞同 2084​​308 条评论​分享​收藏​喜欢

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全面看懂以太坊挖矿 - 知乎

全面看懂以太坊挖矿 - 知乎切换模式写文章登录/注册全面看懂以太坊挖矿花水木01挖矿是什么挖矿通常指利用矿机生产加密货币的过程。具体来说就是通过电脑 CPU(内存)、GPU(显卡)或专业矿机参与网络记账,并根据记账形成工作量证明(POW),从而获得相应区块奖励的过程。常见的通过挖矿可以获得的加密货币有 BTC(比特币)、ETH(以太坊)、ETC(以太经典)、ZEC(大零币)、DASH(达世币)、DCR(德信币)等。02显卡矿机挖矿与 ASIC 矿机挖矿有什么区别? 矿机是加密货币挖矿的前提条件,现存的矿机主要分为显卡矿机和 ASIC 矿机两类。显卡矿机,顾名思义,是由计算机显卡组装而成。其主要硬件包含:显卡(一般是一台矿机 6 张或 8 张显卡)、主板、电源、硬盘(建议使用 60G 以上 SSD 硬盘)、CPU、内存、延长线、转接线、显示器、鼠标、键盘等。图片显卡矿机显卡矿机需要我们自己配置一台 PC 来运行挖矿程序,其中显卡性能决定了挖矿速度和算力,主板和电源很大程度上决定了矿机运行的稳定程度。 反观 ASIC 矿机(Application Specific Integrated Circuit)则采用集成电路(芯片)作为算力核心,将特定加密货币算法集成于芯片之内,从而大大提高了运算效率。通常这样的专业 ASIC 矿机只支持一种算法,只可以挖同算法的币种。图片比特大陆 S19 ASIC 矿机例如专业的矿机厂商为比特币 sha256 算法设计了 ASIC 芯片,由于这种芯片只为比特币挖矿而设计,剔除了多余的图像处理功能,其挖矿效率自然就比普通计算机芯片高出很多。举个例子,比特大陆 S19 ASIC 矿机每块算力板上共有 77 枚芯片,三块算力板共 228 枚芯片,额定算力为 110T。而如今最好的 3090 系列显卡单张算力也就在 120M 左右,按照1T=1000G=1000,000M来换算,算力差距简直是天壤之别。 所以总结来看,专业 ASIC 矿机虽然只支持一种算法,只可以挖一种币,但是算力大,维护起来也更方便。而 GPU 显卡矿机,虽然可以挖多种币,残值也高,但是算力低,维护难度大也确实是弱项。 03以太坊生态为何要用显卡挖矿? 目前绝大多数的显卡矿机都在以太坊网络中挖矿获利。虽然显卡矿机和 ASIC 矿机都可以在以太坊网络中挖矿获得 ETH。但是总体来讲当前以太坊挖矿还是显卡的天下,ASIC 矿机所占份额非常小。以太坊网络之所以没有发展出类似 BTC 一样的大算力 ASIC 矿机,主要是由于ETH 的特殊挖矿机制决定的。在 ETH 挖矿过程中,会产生一个 DAG 文件,该文件需要一直被调用,因此必须有专门的存储空间放置。这个对于存储空间的硬性需求导致即使生产出了 ASIC 芯片,其挖矿性能也不能达到指数级的算力增长。 自从以太坊网络 2016 年 6 月份引入 Dagger-Hashimoto 算法以来,DAG 文件大小从 1GB 开始以每年约 520MB 的速度增加到了现在的 4G。而显卡的超大显存对于容纳 DAG 文件简直具有天然优势。因此,由于 ASIC 大算力矿机开发受限,目前在以太坊生态中显卡矿机占有绝对比例。但随着以太坊 ASIC 矿机在效率、成本方面的优化以及芯片技术的突破,像芯动 A11 等大算力的 ASIC 矿机终究还是会挤占显卡矿机在以太坊网络中的比重。04当前投资显卡挖矿的逻辑 投资显卡挖矿的前提是对以太坊生态价值和认可以及对 ETH 上涨的信心。 作为市值仅次于比特币的第二大加密货币,基于以太坊生态所建立的一系列智能合约协议都需要消耗 ETH,并且随着今年诸多 DeFi 协议的火爆,ETH 的锁仓量在 2020 年 7 月以后增加明显,目前总锁仓量已经达到 231 亿美金。图片数据来源:defiplus去中心化金融的普及再一次加固了以太坊生态的护城河,加之 ETH 锁仓量增加,流动性减少,ETH 的价格自然也就水涨船高。 另外,对于以太坊显卡矿工而言,DeFi 交易量增加势必会消耗更多的 Gas fee,而这部分 ETH 也将作为矿工费支付给矿工,挖矿收益也自然会增加。如下图每日共新增13495ETH,其中矿工费为4872枚,占比高达36%。图片以太坊区块奖励基于对 ETH 上涨的信心,外加显卡的高残值和相对短的回本周期更加坚定了矿工投资显卡挖矿的决心。 显卡高残值显卡矿机本质上是一台安装有多个显卡的计算机,其显卡在挖矿结束时仍旧可以在二手市场上出售,或者安装在电脑上使用。因此矿工也可以获得比较高的矿机残值,通常来讲显卡矿机经过两年挖矿之后依旧能有10-30%的残值。 静态回本周期相对较短除了高残值,相对较短的静态回本周期也是矿工们选用显卡挖矿的重要因素。静态回本周期是指矿工按照当前币价和挖矿难度计算出来的一个回本时间周期。图片币印云矿RTX3060Ti矿机内页我们以 RTX3060Ti 8 显卡矿机为例,矿机整体算力为 470M,以当前难度和币价计得挖矿收益为 238 元每天,按照市场上 3060Ti 矿机购入价为 52000 元计算218天就可实现回本。远远把比特币矿机 300 天的静态回本周期甩在身后。如果再算上显卡矿机的残值,理论上回本周期会进一步缩短。05以太坊 2.0,还能不能显卡挖矿?以太坊 2.0 就像是一把悬在显卡矿工头上的达摩克利斯之剑,让想进入显卡挖矿领域的矿工犹豫不决,害怕以太坊 2.0 进展过快导致显卡还未回本就已经不能挖矿了。目前以太坊信标链已经启动,这意味着目前以太坊网络同时有两条链,PoW 和PoS 两种共识机制。那么什么时候 PoW 链并入 PoS 链,ETH 就不能挖矿了呢?其实这个过程还需要很长时间。图片以太坊主网对于ETH2.0启动的时间预期我们看一下 ETH 升级的几个阶段:Phase 0:启动以 PoS 为共识机制的信标链Phase 1:数据分片,引入分片链Phase 1.5:ETH1(PoW 链)并入 ETH2(PoS 链)Phase 2:继续执行分片机制,各条分片链正式执行各项功能我们可以看出,在 Phase 1.5 实施后,以太坊才不能继续挖矿,在 Phase 1.5 实施前,以太坊还是可以正常挖矿的。据外界和以太坊核心开发人员普遍认为这个过程可能还需要 1-2 年的时间。所以矿工入局以太坊挖矿目前无需过度在意以太坊向 2.0 阶段的过渡。06以太坊显卡挖矿的风险我们都知道 ETH 挖矿收益=ETH 挖币数量*ETH 币价。以太坊挖矿难度和 ETH 币价是计算显卡挖矿回本周期和衡量挖矿收益最为重要的指标。接下来我们就从这两个方面看看显卡挖矿的风险。币价下跌风险币价下跌挖矿收益减少,挖矿回本周期也将延长。由于许多矿工害怕高位进场,所以我们经常会建议客户在币价高位时进行套保。所谓套保就是把未来某个周期,比如三个月的币产量进行质押,然后向币印这样的中心机构借出等量的币,在市场迅速售出,锁定收益的过程。待矿工挖矿出等量的币,付上一点利息还给借币方就可以了。挖矿难度暴涨风险在套保过后即便币价下跌矿工依旧可以安心挖矿,此时最害怕的就是难度暴涨。如果全网挖矿难度暴涨就会导致每台显卡矿机挖币产量减少,收益下降,那么你归还你借出的币就可能需要更长的时间。那未来短期之内难度暴涨的可能性存在吗?首先从数据方面来看,以太坊全网算力最近确实有比较明显的涨幅,但是短期内由于显卡矿机供应不足、以及A11可能在丰水期之前都不会大批交货,全网算力基本会呈现一个缓慢上涨的趋势。图片以太坊挖矿难度增长另外由于 ETH转PoS机制带来挖矿的不确定性,很有可能会出现一个ETH转PoS的真空期,ETH矿工收益也并不会衰减。即便以太网完全转向PoS机制挖矿后,显卡矿机还可以去挖其他种类的加密货币。所以综合以上几方面来看,只要做好风险防控、配合上套保工具,目前入局显卡挖矿应该是一个相对不错的时机。发布于 2021-12-03 14:03区块链(Blockchain)比特币 (Bitcoin)以太币​赞同 2​​20 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

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区块链安全 什么是以太坊eth2.0质押挖矿|系统搭建技术

2022-09-16 15:02:49

所属地 安徽省 昨日,以太坊eth正式完成“合并”,此次合并是eth2.0升级过程中的重要步骤之一,合并后以太坊的能源消耗减少,意味着以太坊网络的维持基本消除了对能源的需求,而是使用质/押的ETH 来保护网络,为主网提供更高的可扩展性、安全性和可持续性。以太坊2.0从PoW转向PoS机制的好处之一是更加节能,而且PoS可以加速网络并使其更加去中心化,为以太坊2.0质/押挖石广带来了积极影响。此前,OKEx官方发公告支持ETH2.0质/押挖石广,上线ETH2.0质/押挖石广服务,用户可以一键质/押ETH,以 1:1 的比例获得挖石广凭证BETH,并每日领取挖石广收√益。除了OKEx交易所外,TokenPocket、imToken等区块链钱包,InfStones、Stkr,RocketPool等区块链基础设施服务商均推出了自己的ETH2.0 质/押挖石广服务。所谓质/押挖石广,是通过质/押一定数量的数字coin,运行一段时间后会产生新的数字coin,这些新的数字coin就是获得的收√益,就类似于银√行存√款一段时间后所得的存√款利√息。以太坊eth2.0质/押挖石广,不再需要强算力作为保证,参与以太坊2.0挖石广的节点必须要抵√押32个ETH;以太坊eth2.0质/押挖153矿系统搭o56o建技术源码开1oo3发模式;节点必须要做好全天24小时的维护,保证节点设备一是能不间断的运行,不断网,这样参与挖石广才能获得最大的收√益,但要记住,无论是什么投Z都是存在风险的。据悉,目前以太坊已经拥有超过3000名开发者和数以百万计的用户,其生态运行着400多个Defi(去中心化金√融)项目、13万个NFT合约和7500余个活跃节点。此外,在以太坊合并之后,质/押以太坊的人数和地址也将有可能大幅增加。 # java # 以太坊 # 智能合约 # JAVA安全 # ETH2.0

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2021年5月6号,以太坊显卡挖矿算力及回血排名 - 知乎

2021年5月6号,以太坊显卡挖矿算力及回血排名 - 知乎首发于核桃壳战记切换模式写文章登录/注册2021年5月6号,以太坊显卡挖矿算力及回血排名核桃壳备注1:《免责申明》此文章内的统计只是个人兴趣与市场观察记录,只是给各位DIY玩家,以及以太坊矿工提供数据参考。不构成投资建议,请大家为自己的行为负责,感谢。备注2:本周对之前的多个计算逻辑进行了优化和更新,最终结果将更贴近实际结果。如果和之前数据有出入,请以本周数据为准。备注3:部分说明文案套用前篇,已经熟悉的用户可以略过每周更新计划:周二,挖矿常见FAQ;周四,本周的挖矿收益以及回血更新;周六,关于以太坊,以及虚拟货币的一些新认识,新趋势分享;本周每M算力的产出每天币价和挖矿难度都在变化,这里直接以核桃壳自己过去14天的一个挖矿实际收益(单卡3090,日均算力120MH)为基础进行后续收益的一个预估。通过计算得到——【绝对平均值】,即14天收益的平均值;有一些天数的值过高或者过低,都不算是常态,所以这里再把过去14天的样本去除最高和最低值,取剩余12天,再平均得到【消除高低均值】;(上周有个计算错误没有除以12,除以14天了)此处也对上周收益进行了优化,后续如果有对比收益数据,也将调整以此为基础;本人使用的是XX矿池,使用XX矿工,抽水比较大,产出排名相对靠后,之后有时间会做相应的优化;结论:本周每M单位,每天收益0.623元,对比上周下降9.88%本周每M单位,每天收益0.00003158个ETH,对比上周下降20.88%挖矿难度一周内爆增,单位算力下降明显,显卡可能将不是个好选择;收益下降相对较慢,主要来自于币价的上涨;本周整体显卡价格变化表中数据说明:此表目前为按算力价格进行升序排序;增加海鲜市场的二手显卡供应量参考,作为显卡的购买的难易程度判断;【常见挂牌价】为核桃壳根据显卡型号在闲鱼搜索所得,计入逻辑为卖家信誉极佳,且此价格出现三次以上为计入,注意不是最低价,也不是统一价。且如果需要大量购买价格还需要适当上浮;本次计算开始重新计算电费,只是为了更合理的对后续结果进行估算,大家可以根据各自情况进行调整;每天收益为产值-电费;年收益为每天收益*365天;静态回本天数为 挂牌价格/每天收益;小结:新卡算力贵,但有质保,老卡算力便宜,相对质量较差,笔者已经买到过坏卡了,正在分担损失成本;部分卡因为大幅度上涨,失去选择价值,笔者也不是很理解市场反馈,更多应该是有价无市;本周P106,P104,P102,5700xt有矿老板海量出货(按百计数),目前还无法判断是更新新矿卡还是提前降低风险;2060在本周性价比突出,而且20系的显卡可能还能够收购到带保的显卡;个人玩家换显卡,A卡可以考虑6700xt, N卡没有合适的选择,溢价严重;保本指南保本指南为极限情况下,最快速的回本参考方案,即矿机投产到连机器都卖掉的安全线。表中数据说明:最有争议的肯定是【矿难系数】,此个核桃壳的个人经验指标,即让显卡和设备价格回归到初始价值的系数。笔记本、高端卡0.5~0.7,中端卡0.4,低端卡和矿卡0.2~0.3。部分卡还会根据上市时间进行调整。如果有争议以你为准,我这里只是为了后面计算提供依据;由矿难系数得出【矿难列值】,即可以出售的价格,结果相对来说偏乐观;矿机价格为,8显卡价格+1500,1500包含机箱,主板,电源等;笔记本没有算1500;最快保本天数为=(矿机价格-矿难残值*8)/ 每天收益;小结:高端显卡本身的残值较高,有比较高的安全线;大部分的显卡目前可以在四个月左右的时间内保证在机器卖掉的情况下较安全的保本,之后都是更多的利润;最后四款如果组矿机,安全线明显有拉长,不推荐;最后预计现在到下半年更晚些时候,我们可能会看到币价和挖矿算力同步增长的,即算力上涨带的挖矿难度的增加会让磨平币价带来的上涨。目前个人建议:屯币,挖出来后不卖;如果没有入场,可以定投ETH;ETH有上涨的潜力,但没有在一年内翻10倍的可能,还是多看看其它的山寨币的机会;最新一期的排行榜:有问题可以付费问答,会在第一时间解答编辑于 2021-05-13 22:49挖矿行情​赞同 417​​94 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录核桃

告别“挖矿”时代,以太坊离“ETH2.0”还有多远?_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper

矿”时代,以太坊离“ETH2.0”还有多远?_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1告别“挖矿”时代,以太坊离“ETH2.0”还有多远?2022-09-16 15:20来源:澎湃新闻·澎湃号·媒体字号​全球性的开源区块链平台以太坊(ETH)完成升级重要一步!北京时间9月15日14时42分,以太坊执行层(即此前主网)与共识层(即信标链)已于区块高度15537393触发合并机制,也就是说以太坊“合并(The Merge)”已经完成。合并后的以太坊,将从PoW(proof-of-work,工作量证明)的约束中解脱出来。最主要的转变就是共识机制从PoW机制过渡为PoS(proof-of-stake,权益证明)机制。The Merge被业内视为以太坊进入2.0时代的重要标志。行业资深专家指出,合并将提高ETH的价值,且一定程度上增强以太坊主网安全性。未来,ETH也可能会具备可消耗/可转换资产、资本类资产和价值存储资产的三重属性,成为一种三位一体的“超级资产”。以太坊完成“合并”以太坊在创立之初,出块机制采用了PoW(工作量证明)机制,通过该机制获取加密币的过程被称为“挖矿”,也就是工作即挖矿(帮助记账产生的奖励),工作的设备是矿机,矿机的性能(算力)决定挖矿的收益。PoW需要成千上万的挖矿硬件设备持续运行,以支撑和保护网络,消耗大量能耗。而以太坊联合创始人Vitalik Buterin长期以来一直是权益证明(PoS)共识机制的支持者,他认为以太坊网络采用工作量证明共识机制无法满足可扩展性标准,因此需要从PoW机制转向PoS机制。为了确保权益证明(PoS)链在正式发布之前顺利运行,以太坊发布了一条单独用于测试的信标链。信标链于2020年12月1日启动,其唯一目的就是成为一条权益证明(PoS) 区块链。此次合并就是指将这条信标链与早期的工作量证明(PoW)链完全合并。北京时间9月15日14时42分,以太坊执行层(即此前主网)与共识层(即信标链)在区块高度15537393触发合并机制,意味着以太坊的 PoW 验证将被全新的PoS共识机制所取代。此次以太坊升级计划分为Merge、Surge、Verge、Purge和Splurge五个部分。中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁对《国际金融报》记者表示,PoS共识算法其实就是想要参与记账的网络成员可以通过质押(Staking)ETH来参与,每次验证交易时按照比例奖给节点一定的提成,比例根据节点拥有的资产数量而定,拥有越多相关资产,持有时间越长,得到记账权的机会就越大。ETH的持有者可以选择质押一定数量的ETH,享受到来自系统的分红,具体的回报率会随整个系统质押量而变化,年化收益率预计在2%到20%之间。因此在合并成功后,Staking会成为以太坊生态上不可或缺的一部分。欧易研究院高级研究员罗琦对《国际金融报》记者分析指出,以太坊合并主要有三方面影响:一是ETH的发行量会大幅减少,进而带来价值提升。以太坊在PoW共识机制下,按照13.5秒计算出块,每个区块产生的奖励约为2.1个ETH,相应地一年出块奖励约为491万ETH。在合并转为PoS共识机制后,PoW挖矿出块奖励将被取消,新增的ETH仅通过质押奖励发行,当前信标链上的总质押量为13,883,221ETH,年化收益约为4.2%,一年的ETH质押奖励约为58.31万ETH。“综合来看,合并将会使ETH年通胀率从4.3%降低至0.43%。而且合并后,每个区块ETH销毁的比例也相应增加。当以太坊的Gas费用(个人为完成区块链上的交易而支付的费用)大于等于7gwei(以太坊最小单位,1gwei等于0.000000001ETH),ETH被销毁的速度将大于ETH的发行速度,使得ETH的总量通缩,所以未来随着需求的不断上涨和总量的减少必将带来ETH价值的提升。”罗琦称。二是提高验证效率,增强验证安全性。在PoS机制下,信标链拥有所有被批准的验证者注册表,可以协调、并行化验证者的投票,所以信标链验证机制中创新的设立了委员会,即验证者集,用于加强共识和提升效率。信标链随机分配委员会对区块进行投票,形成共识,这与单一验证者的验证相比,最大限度地减少了区块大小和数据增长。而且验证者集周期性地变换,使得恶意验证者很难快速勾结进行攻击。三是PoS验证机制中,以太坊更容易从攻击中恢复。PoS共识证明中有一个内置的“削减”机制,通过这种机制,攻击者的大部分质押可以自动销毁。攻击者需要购买ETH来替换被销毁的ETH,但是继续攻击可能被再次销毁,最终因为无法承受的成本而停止,这将使得以太坊更容易从攻击中恢复。以太坊将成“超级资产”?以太坊的定位是世界计算机,为了实现这个目标,开发者在诞生之初就为它规划了一条升级路径,分别是Frontier (前沿)、Homestead (家园)、Metropolis (大都会)、Serenity (宁静)四个阶段。目前整个网络已经走到了第三个阶段,也就是ETH1.0阶段。而最后一个阶段Senerity,是业内经常说的ETH2.0阶段。The Merge则被业内视为以太坊进入2.0时代的重要标志。罗琦分析指出,长期来看,合并将提高ETH的价值,而且一定程度上增强了以太坊主网安全性。虽然对于提高TPS和降低Gas费没有立竿见影的影响,但是将在协议层面为以太坊的后续升级扫清障碍。对于开发者而言,罗琦表示,升级后以太坊的开发门槛降低,开发环境会越来越友好,这有利于未来生态的繁荣,更是为数十亿用户的到来做准备,且PoS机制相较于PoW机制更节能。当然,PoW机制被迭代掉也意味着矿工群体将退出历史舞台。于佳宁判断,合并以后,以太坊生态会如此前一般繁荣发展,在其区块链上诞生出更多诸如DeFi(去中心化金融)、NFT(非同质化通证)等新物种。另一方面,ETH也可能会具备可消耗/可转换资产、资本类资产和价值存储资产的三重属性,成为一种三位一体的“超级资产”。首先,ETH具有可消耗/可转换资产的特性。经过2021年8月升级后,大量ETH作为手续费中基本费用支付并被“燃烧”掉了,这就使得它像石油和天然气一般,具备了可消耗/可转换资产的特性。使用需求成为一项关键因素,使用需求越大,流通量越低,进而影响整个系统的价值。其次,ETH具有资本类资产属性,当以太坊正式转为PoS共识机制后,持有者可以将ETH进行质押,持续获得一些数字资产奖励。这可以理解为,持有ETH可以带来某种形式的“现金流”。再次,ETH具有价值存储资产的维度。在完全引入权益证明共识机制后,ETH的年度供给量增长率(类似于“通胀率”)可能会从4%逐步下降,甚至可能变成负数,也就是出现通缩。此外,很多DeFi(去中心化金融)平台支持ETH作为抵押物锁定在智能合约中,以贷出其他数字资产或者作为“准备金”发行新的数字资产,这说明ETH具有资产派生功能。在NFT交易等场景中,ETH是主要的交易媒介,并可以通过跨链桥实现在多条区块链上流通,因此其具备“一般等价物”属性。这些特点都与黄金在世界经济中的地位类似,因此ETH存在具备价值存储资产属性的潜在特质。记者 | 余继超特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证:31120170006增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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ethereum.org跳转至主要内容学习用法构建参与研究搜索​​​​语言 ZH帮助更新此页面本页面有新版本,但现在只有英文版。请帮助我们翻译最新版本。翻译页面没有错误!此页面未翻译,因此特意以英文显示。不再显示Ethereum欢迎来到以太坊以太坊是由社区驱动的技术,为加密货币以太币(ETH)和成千上万的去中心化应用程序提供动力。探索以太坊开始体验ethereum.org 是你进入以太坊世界的门户。这项技术日新月异,因此指南会有所帮助。如果你想深入了解,我们有以下建议。选择钱包你可以通过钱包连接到以太坊并管理资金。获取以太币ETH 是以太坊的货币 – 你可以在应用程序中使用它。使用去中心化应用程序Dapps 是由以太坊提供支持的应用程序。看看你可以做什么。开始构建如果想在以太坊里开始编写代码,我们有文档与教程可供参考,你亦可在开发者门户中查看更多信息。什么是以太坊?以太坊是数字货币、全球支付和应用程序的技术之家。以太坊社区已经创建了蓬勃发展的数字经济,为创造者在线上获取收入开辟了大胆而创新的途径,且不止于此。它面向所有人开放,无论身处何处,只需互联网即可。什么是以太坊?关于数字货币的更多信息更加公平的金融系统今天,数十亿人无法开设银行帐户,还有一些人的支付帐户被封锁。而以太坊的去中心化金融 (DeFi) 系统永不停息,永无歧视。只需有互联网连接,你就可以在世界任何地方汇款、收款、借款、赚取利息甚至流动资金。探索去中心化金融 (DeFi)资产互联网以太坊并非仅限数字货币。你拥有的任何东西都可以采用非同质化代币 (NFT) 来表现、交易和使用。你可以将艺术品代币化,并在每次重新出售时自动获得使用费。或者,你也可以用所有物的代币来贷款。不断开辟新的可能。关于非同质化代币的更多信息开放式网络今天,我们通过放弃对个人数据的控制权来获得“免费”的互联网服务。以太坊服务则默认开放 - 只需要钱包即可。这些应用不仅免费,易于设置,由你掌控,而且无需个人信息。探索开放式网络关于钱包的更多信息代码示例你自己的银行你可以用自己编写的逻辑来建立银行。自己的货币你可以创建代币,并在应用程序之间转账和使用。JavaScript 以太坊钱包你可以使用现有语言与以太坊及其他应用程序进行交互。开放、无需许可的 DNS你可以将现有的服务重构为去中心化的开放应用程序。全新发展领域以太坊及其应用程序具有透明和开源性质。你可以分叉代码并重新使用已由他人建立的功能。如果不想学习新语言,你可以直接使用 JavaScript 和其他现有语言与开源代码进行交互。开发者门户以太坊现状最新的网络统计数据以太币质押总数当前质押的用来保护网络安全的以太币总量。3126万 30d90d今日交易过去 24 小时内,网络成功处理的交易笔数。123.3万 30d90d去中心化金融中锁定的价值(美元)以太坊数字经济及去中心化金融 (DeFi) 应用程序中的资金量。US$1370亿 30d90d节点以太坊由全球数千计志愿者运行,他们被称为节点。7,144 30d90d加入 ethereum.org 社区加入我们的 Discord 服务器(opens in a new tab),与近 4 万名成员一起交流。参加我们每月举行的社区电话会议,获取有关 Ethereum.org 发展的令人兴奋的最新消息和重要生态系统新闻。你将有机会提出问题、分享想法和提供反馈——这是你成为蓬勃发展的以太坊社区一员的绝佳机会。☎️ Ethereum.org Community Call - March 20242024年3月28日 16:00(UTC)Join Discord(opens in a new tab)添加到日历(opens in a new tab)即将召开的电话会议2024年3月21日⚙️ ethereum.org Office Hours [S3E1](opens in a new tab)2024年3月27日 QA session - ethereum.org portal(opens in a new tab)之前的电话会议2024年3月13日 QA session - ethereum.org portal(opens in a new tab)2024年2月28日 QA session - ethereum.org portal(opens in a new tab)2024年2月29日☎️ Ethereum.org Community Call - February 2024(opens in a new tab)2023年11月1日 QA session - ethereum.org portal(opens in a new tab)探索 ethereum.org提升你对网络升级的理解以太坊路线图由相互连接的升级组成,旨在使网络更具可扩展性、安全性和可持续性。企业级以太坊查看以太坊如何开启新业务模式,降低你的成本,并使你的业务经得起未来的考验。以太坊社区以太坊由社区驱动。它由来自不同背景和兴趣的人组成。看看如何加入!为 ethereum.org 贡献力量这个网站是开源的,有数百个社区贡献者。你可以对这个网站上的任何内容提出编辑建议,建议出色的新功能,或者帮助我们排除错误。关于贡献力量的更多信息GitHub(opens in a new tab)网站最后更新: 2024年2月16日(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)使用以太坊查找钱包获取以太币Dapps - 去中心化应用二层网络运行节点稳定币质押ETH学习学习中心什么是以太坊?什么是以太币 (ETH)?以太坊钱包Gas fees以太坊安全和预防欺诈措施什么是 Web3?智能合约以太坊能源消耗以太坊路线图以太坊改进提案 (Eip)以太坊的历史以太坊白皮书以太坊词汇表以太坊治理区块链桥零知识证明测试中心开发者开始体验相关文档教程通过编码来学习设置本地环境生态系统社区中心以太坊基金会以太坊基金会的博客(opens in a new tab)生态系统支持方案(opens in a new tab)以太坊漏洞悬赏计划生态系统资助计划以太坊品牌资产Devcon(opens in a new tab)企业级应用主网以太坊私密以太坊企业级应用关于ethereum.org关于我们工作机会参与贡献语言支持隐私政策使用条款缓存政策联系我们(opens in a new t

最新以太坊路线图内容注释 · Ethereum Community Network

坊路线图内容注释 · Ethereum Community Network新闻资讯零时学院开发者门户生态漫游ΞSearch by 最新以太坊路线图内容注释2022 更新版以太坊路线图注解。DDomothy       2022-12-09编者注:本文基于最新以太坊路线图进行内容注解,关注 “ETH中文” 公众号发送 “2022 路线图” 即可获得高清中文版;或点击链接下载:https://twitter.com/ethereumcn/status/1588825937629835265?lang=ar

作者 | @domothy

来源 | notes.ethereum.org

本文档旨在为读者了解以太坊路线图上各个部分提供入口点,每一部分都做了简单的概要介绍,如想深入了解,文内亦附上了详细的链接。

这是一份持续更新的文档,如果发现这里提供的任何信息出现不清楚、不准确、过时或是遗漏的情况,请随时联系我。

注意:如路线图上箭头所示,所列出的各个部分并非连续进行的工作,它们的推进是并行的。

The Merge (合并)

目标:实现一个理想化的、简洁的、拥有鲁棒性的以及去中心化的 PoS 共识机制

已完成工作

2020 年 12 月 1 日 — 信标链启动

引入以太坊 PoS 共识层,由验证者质押 ETH 来维护该层网络安全

信标链在共识规范中被称为阶段 0 (Vitalik 的注释版本以及 Danny Ryan 的注释版本)

2021 年 10 月 27 日 — 热身分叉 (Altair) - 共识层客户端开发者们在协调硬分叉升级方面进行了一次试运行

Altair 引入了同步委员会来支持轻客户端,并对惩罚进行了一些调整

Altair 主网升级公告

Altair 规范 (注释版本)

“What’s new in ETH2” 中对 Altair 进行解释的那期

2022 年 9 月 15 日,— 合并!PoW 退休 - 在区块高度 15,537,394 处完成共识层和执行层的合并。

下一步的工作

提款 — 允许验证者提取全部或者部分质押金

Capella 分叉 指定共识层中的变更

EIP-4895 指定执行层中的变更

Tim Beiko 关于提款的 FAQ

提款元规范和其他信息

分布式验证者 — “多签,不过是用于质押的”,这项技术中,n 人共享同一个验证者并且 m-of-n 必须就其行为方式达成共识

通过防止意外的罚没来强化质押机制,并使其更加容易参与 (比如,通过在多个参与者之间去信任地切分所需的 32 个 ETH)

这并非协议内的工作,SSV 和 Obol 等团队正致力于这项研究

视域合并 (View merge) — 调整分叉选择规则 (验证者投票的方式) 以减轻一类攻击

本质上就是 “强制” 诚实的验证者能够看到正确的链头,以减少作恶验证者分裂投票并重组对其有利的区块的机会。

ethresear.ch post 中有许多关于这项研究的 (非常技术性的) 背景

改良的聚合 — 以太坊努力支持尽可能多的验证者,但是让每个验证者对每个区块投票 (并验证每个其他验证者的投票) 太占用带宽了。退而求其次就是聚合签名,但这也有其局限性,而且可以做得更好

关于 BLS 聚合签名的好处的解释帖子

潜在的候选签名技术:Horn

单个 slot 实现最终确定性 (SSF) — 每隔一个 slot (12 秒) 敲定一次链状态,而不是每隔一个 epoch (12.8 分钟)

通往单个 slot 实现最终确定性之路 (中文版)

除了改良签名聚合之外,我们还必须弄清楚两件事:

SSF 共识算法 - 现有的与 SSF 兼容的算法是不够的,我们想要一个即便是超过 1313 名验证者离线也能保持链的活性的算法。

SSF 验证者经济学 - 如果我们最终不得不限制验证者的数量,我们如何限制参与率,以及我们需要做出什么牺牲?

秘密领导选举 (SLE)

目前,被选中提议一个区块的验证者 (单个 slot 的领导者) 是稍微提前知道的,这使得潜在的 DoS 攻击能够专门针对即将到来的区块的领导者

ethresear.ch 有一篇帖子是关于基于随机混洗的单一秘密领导选举的协议:除了领导者自己,没有人知道谁将是这个 slot 的领导者,直到他们将自己的区块与领导者证明一起公布出来。

非单一秘密领导者选举可能也是一种选择

支持更多验证者 — 正在进行的长期努力:安全地支持更多的验证者始终是我们的目标

量子安全的、聚合友好的签名 — 在量子计算机成为一个合理的担忧之前,使以太坊成为量子安全的是我们长期努力的一部分

所用的 BLS 签名方案基于的密码学已知会被量子计算机破解,但已知是量子安全的替代签名方案并不像 BLS 那样有效地聚合签名 (因此需要一个既量子安全又聚合友好的方案)。

两个主要的量子安全方案是基于 STARK 的和基于 Lattice 的

The Scourge (解决隐患)

目标:确保可靠且可信中立的交易打包过程,避免 MEV 带来的中心化以及其他协议上的风险。

Relevant links:相关链接:

以可信的中立为指导原则

关于 MEV 的多条推串

关于 MEV 和 PBS 的文章

关于 PBS 的链接清单

已完成工作

协议外的 MEV 市场 — MEV-Boost 中间件允许普通验证者从 MEV 中获利,而无需自己运行复杂的 MEV 策略

这个解决方案本身不完整,因为它有审查问题

阅读文章 "The Cost of Resilience" 和 "The Future of MEV is SUAVE",了解使得这些协议外的 MEV 市场更加有弹性的计划

下一步的工作

打包列表或者备选方案 — 让区块提议者对区块构建者进行限制,即强迫他们纳入交易

打包列表相关笔记

研究如何在不增加提议者负担的情况下约束构建者

协议内 PBS — 将区块构建市场直接写入协议内

MEV 销毁 — 让区块链获取原本从链上经济中提取的价值

通过提议者拍卖来直接进行 MEV 销毁的提案

委员会驱动 MEV 均匀分配让协议意识到 MEV

通过经济激励措施设置验证者子集的上限,将通过负增发间接销毁 MEV

应用层 MEV 最小化 — 这个工作与 L1 没有直接关系,它涉及到开发者在设计他们的 dapp 时需要记住 MEV。这里有几个采用 MEV 最小化策略的 dapp 的例子

分布式构建者路线

由于区块提议过程是保持去中心化的,我们现在有一个单独的问题,即区块构建变得中心化。即便路线图上的所有其他部分都旨在最大限度地减少区块构建中心化可能带来的最坏情况,能够将区块构建分布在许多节点中仍然是一个很大的好处。

Blob 结构 - 寻找方法来减轻数据分片在许多节点上的高带宽和处理要求,而这些节点是普通消费者级别的硬件可以运行的。

预确认服务 - 给予用户强有力的保证,他们的交易将被打包进下一个区块中

抢跑保护 - 尽量减少有毒的 MEV,如三明治攻击,使得分布式的构建过程保持可信的中立

这依然是一个活跃的研究领域,具有非常开放的设计考虑,所以目前还不清楚前面两个框框是否应该被写入协议内 (因此路线图上有问号)

这里是相关的链接:

关于合并后区块构建的演讲,提到了去中心化区块构建

关于去中心化构建者的演讲

关于分布式区块构建的一些想法

The Verge (边界)

目标:验证区块应当超级容易 — 下载 N 个字节数据、执行一些基本计算、验证一个 SNARK 然后你就完成验证了。

这一部分基本上是关于通过使得轻客户端最终可行,以填补 “客户端方面的不足”:并非每个人都想或者能够运行一个全节点。The Verge 的目标是引入去信任或者信任最小化的替代方案,这种节点易于运行,不需要大量的存储和带宽。The Verge 的最终目标是让这些轻客户端提供与目前全节点相同的安全保障。

这一切都依赖于零知识技术,如 SNARKs 和 STARKs,它们本身依赖于多项式承诺方案。 这里有一些关于这方面的链接:

介绍 zk-SNARK 何以可能 中文版

剖析 STARK

假设你是懂一些数学和编程的人,向你解释 zkSNARK

论多项式承诺方案在扩容以太坊中的作用

已完成的工作

解决了最严重的 EVM DoS 问题 — 主要是 gas 定价问题,已在柏林升级中解决

基本的轻客户端支持 (同步委员会) — 多亏了同步委员会,很容易构建遵循共识层的轻客户端

了解 Helios 客户端是如何利用同步委员会的 (很好地解释了这些委员会是如何运作的)

下一步的工作

EIP-4844 实现 — 在主网部署 EIP-4844

将需要一个 “仪式” 来创建受信任初始化:解释、预估时间线、规范

EIP-4844 实现时间线概览

基本的 rollup 扩容 — 依赖于下面的工作:

EIP-4844 - 所实现的可扩展性依然被认为较基础/有限,这是因为 “每一个节点下载所有数据” 的性质限制了 blobspace 的可用容量

rollup 的有限辅助轮阶段 (文章中提议了去掉 rollup 辅助轮的路线图) (中文版)

完整的 rollup 扩容 — 依赖于下面的工作:

DAS (数据可用性采样) 的 P2P 设计:涉及数据分片网络连接问题的一些工作以及研究

**数据可用性采样客户端:**开发轻量级客户端,可以通过对几千字节的随机采样快速判断数据是否可用

**有效的 DA 自我恢复:**能够在最恶劣的网络条件下有效地重建所有数据 (比如,恶意验证者攻击、或者大块节点的长时间停机)

**不使用辅助轮的 rollup:**完全去中心化的定序者、去信任的欺诈证明、不可变的合约等等

量子安全的、无需受信任初始化的承诺 — 在量子计算机成为一个合理的担忧之前,使以太坊成为量子安全的是我们长期努力的一部分

虽然高效且强大,但到处使用的多项式承诺 (KZG) 并不是量子安全的,并需要一个受信任初始化。对更理想的长期使用的承诺的研究正在进行中,最终目标是在底层对 KZG 进行热转换 (hot swap)

SNARK / STARK 专用集成电路 — 专门用来创建证明的硬件

Verkle tree — 将用于全局状态的数据结构替换成一个更高效的版本

Verkle Tree 的链接清单

关键的好处是能够生成非常简洁的证明,轻客户端可以只通过区块头很容易地验证这些证明,以核实像账户余额这样的东西 - 它们已经可以利用同步委员会来验证给定区块头实际上是主链的一部分

需要编写出合适的规范、确保安全地迁移,以及搞清楚它将如何影响更新/编辑状态的 EVM gas 开销 (这也取决于 The Purge 那部分中取消 “SELF-DESTRUCT” 的工作)

基于 SNARK 的轻客户端 — 对同步委员会的状态转换生成 SNARK 证明,以快速证明哪些验证者组成当前的同步委员会

完全基于 SNARK 的以太坊 — 以下 3 项加在一起构成了 “以太坊最终图景”(中文版) 的一个重要里程碑,即实现极其高效以及去信任的区块验证:

用于 Verkle 证明的 SNARK - 通过将 Verkle 证明合并进单个 SNARK 中,区块将包含一个关于它们修改的部分状态的简短独立证明,因此不需要验证区块 N-1 的整个状态来验证区块 N 是否正确修改了它。

用于共识状态转换的 SNARK — 从信任最小化的同步委员会转变为对共识层上发生的所有事情进行完全去信任的验证

用于 L1 EVM 的 SNARK — 利用 rollup 团队在 zk-EVM 上所做的工作,将 zk-EVM 直接集成到 L1 中

阅读关于写入协议内的 rollup 的帖子

提高 L1 gas 上限 — 通过消除目前 “每个节点都需要存储所有东西” 的负担来实现去信任地验证区块,这将更容易地形成更大的区块以获得更多 L1 可扩展性 (这会自动地加强所有 L2 扩容的效果)

转向量子安全的 SNARK (如 STARK) — 在量子计算机成为一个合理的担忧之前,使以太坊成为量子安全的是我们长期努力的一部分

SNARK 基于的密码学是已知能够被量子计算机破解的,而 STARK 不是

The Purge (清除工作)

目标:简化协议、清楚技术债和通过清理历史数据限制参与网络的成本

已完成工作

清楚大多数 gas 返还 — 所有的 gas 重新定价工作已在柏林升级完成

信标链快速同步 — 从最近敲定的 epoch 同步 (在大多数共识层客户端中称为 "检查点同步") 而不是从创世开始同步,这方面的所有开发工作已完成

EIP-4444 规范 — 阅读 EIP 规范了解

下一步的工作

历史数据休眠 — 通过让旧的历史状态休眠来降低存储需求、减少同步时间和代码复杂性

阅读此条推特长文

依赖于 EIP-4444 的实现,即通过其他方式 (如门户网络) 来访问历史状态的替代方案

Vitalik 针对历史数据休眠的 AMA

状态休眠 — 关于状态,修复 “一次性支付,数据永久储存” 的问题

这个想法主要关于让状态未使用的部分自动休眠,只保留一个 verkle tree 根,如果需要的话,用户可以用它来激活休眠的状态

Vitalik 针对状态休眠机制的 AMA

依赖于这些工作:

**基本的状态休眠规范:**我们打算如何实现它,请看这个潜在的路线图 (和其他选项)

地址空间扩展:增加地址尺寸大小,从 20 字节增加到 32 字节,以防止冲突,并增加关于状态周期的数据

**应用分析:**搞清楚它会如何破坏当前的应用/合约,以及这些应用/合约需要如何适应

日志改革 — 简化事件日志的工作方式,以便更有效地搜索历史事件

序列化协调 — 执行层使用 RLP 进行数据序列化,而共识层使用 SSZ,这将会使得逐渐抛弃 RLP,而使用 SSZ

移除旧的交易类型 — 停止支持旧的交易类型 (参阅 EIP-2718) 以移除客户端的代码复杂性 (牺牲一些向后兼容性)

EVM 简化路线

取消 SELFDESTRUCT — 这个操作码是许多问题的根源

消除 SELFDESTRUCT 的实用解决方法 解释了为什么以及怎么样移除这个操作码

相关 EIP:EIP-4758、 EIP-4760 以及讨论

简化 gas 机制 — 涉及移除许多与 gas 相关的 EVM 功能,在此处提及过

预编译 -> EVM 实现 — 舍弃预编译合约,采用直接 EVM 实现 (即大型模运算,见 The Splurge)

The Splurge (狂欢)

目标:完善其他东西

所有那些不需要更高优先级的好东西都属于 The Splurge 这一部分中。最大的一项就是账户抽象,但也有对现有内容的小调整。

已完成的工作

EIP-1559 — 这个著名的 EIP 带来了许多好处,而不仅仅是销毁 ETH

ERC-4337 规范 — 这个ERC 旨在不修改核心协议的情况下引入账户抽象

ERC-4337 的解释

下一步的工作

EIP-1559 的最终形式 — 通过使其变得多维度的来完善 EIP-1559,更像一个 AMM 曲线和感知时间的

EVM 完善路线和 The Purge 中的简化路线一起形成了 EVM 的最终形式

EVM 对象格式 (EOF) — 一组多个 EIP,允许在部署 EVM 字节码时对其进行验证和版本控制。请看这篇解释文章和推特帖子

大型模运算 — 路线图中的许多密码学依赖于大量数字的模运算,这可以直接在 EVM 中更有效地完成

进一步完善 EVM — 任何其他值得添加以改进 EVM 的东西,或者移除一些东西以消除复杂性

实现账户抽象最终形式的账户抽象路线。有关以下内容的详细信息,请参阅 Vitalik 的描述:

ERC-4337 — 开发兼容的、实际获得采用的智能钱包

自愿对 EOA 账户进行转换 — 通过一个 EIP,允许普通账户不可逆地添加代码将其转换为合约,即成为 4337 兼容的智能钱包。

写入协议内 — 对所有现有账户强制进行上述转换

可验证延迟函数 (VDFs) — 本质上是 “非并行的工作量证明”,这将增强 PoS 和其他东西中使用的随机性

参阅这篇贴文,介绍 VDFs 以及其潜在用途

探索针对老旧账户的解决方案 — 拯救这些 “尘封的资产” 需要花的 gas 成本超过它们本身的价值。在这里看到一堆想法

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全面看懂以太坊挖矿 - 知乎

全面看懂以太坊挖矿 - 知乎切换模式写文章登录/注册全面看懂以太坊挖矿花水木01挖矿是什么挖矿通常指利用矿机生产加密货币的过程。具体来说就是通过电脑 CPU(内存)、GPU(显卡)或专业矿机参与网络记账,并根据记账形成工作量证明(POW),从而获得相应区块奖励的过程。常见的通过挖矿可以获得的加密货币有 BTC(比特币)、ETH(以太坊)、ETC(以太经典)、ZEC(大零币)、DASH(达世币)、DCR(德信币)等。02显卡矿机挖矿与 ASIC 矿机挖矿有什么区别? 矿机是加密货币挖矿的前提条件,现存的矿机主要分为显卡矿机和 ASIC 矿机两类。显卡矿机,顾名思义,是由计算机显卡组装而成。其主要硬件包含:显卡(一般是一台矿机 6 张或 8 张显卡)、主板、电源、硬盘(建议使用 60G 以上 SSD 硬盘)、CPU、内存、延长线、转接线、显示器、鼠标、键盘等。图片显卡矿机显卡矿机需要我们自己配置一台 PC 来运行挖矿程序,其中显卡性能决定了挖矿速度和算力,主板和电源很大程度上决定了矿机运行的稳定程度。 反观 ASIC 矿机(Application Specific Integrated Circuit)则采用集成电路(芯片)作为算力核心,将特定加密货币算法集成于芯片之内,从而大大提高了运算效率。通常这样的专业 ASIC 矿机只支持一种算法,只可以挖同算法的币种。图片比特大陆 S19 ASIC 矿机例如专业的矿机厂商为比特币 sha256 算法设计了 ASIC 芯片,由于这种芯片只为比特币挖矿而设计,剔除了多余的图像处理功能,其挖矿效率自然就比普通计算机芯片高出很多。举个例子,比特大陆 S19 ASIC 矿机每块算力板上共有 77 枚芯片,三块算力板共 228 枚芯片,额定算力为 110T。而如今最好的 3090 系列显卡单张算力也就在 120M 左右,按照1T=1000G=1000,000M来换算,算力差距简直是天壤之别。 所以总结来看,专业 ASIC 矿机虽然只支持一种算法,只可以挖一种币,但是算力大,维护起来也更方便。而 GPU 显卡矿机,虽然可以挖多种币,残值也高,但是算力低,维护难度大也确实是弱项。 03以太坊生态为何要用显卡挖矿? 目前绝大多数的显卡矿机都在以太坊网络中挖矿获利。虽然显卡矿机和 ASIC 矿机都可以在以太坊网络中挖矿获得 ETH。但是总体来讲当前以太坊挖矿还是显卡的天下,ASIC 矿机所占份额非常小。以太坊网络之所以没有发展出类似 BTC 一样的大算力 ASIC 矿机,主要是由于ETH 的特殊挖矿机制决定的。在 ETH 挖矿过程中,会产生一个 DAG 文件,该文件需要一直被调用,因此必须有专门的存储空间放置。这个对于存储空间的硬性需求导致即使生产出了 ASIC 芯片,其挖矿性能也不能达到指数级的算力增长。 自从以太坊网络 2016 年 6 月份引入 Dagger-Hashimoto 算法以来,DAG 文件大小从 1GB 开始以每年约 520MB 的速度增加到了现在的 4G。而显卡的超大显存对于容纳 DAG 文件简直具有天然优势。因此,由于 ASIC 大算力矿机开发受限,目前在以太坊生态中显卡矿机占有绝对比例。但随着以太坊 ASIC 矿机在效率、成本方面的优化以及芯片技术的突破,像芯动 A11 等大算力的 ASIC 矿机终究还是会挤占显卡矿机在以太坊网络中的比重。04当前投资显卡挖矿的逻辑 投资显卡挖矿的前提是对以太坊生态价值和认可以及对 ETH 上涨的信心。 作为市值仅次于比特币的第二大加密货币,基于以太坊生态所建立的一系列智能合约协议都需要消耗 ETH,并且随着今年诸多 DeFi 协议的火爆,ETH 的锁仓量在 2020 年 7 月以后增加明显,目前总锁仓量已经达到 231 亿美金。图片数据来源:defiplus去中心化金融的普及再一次加固了以太坊生态的护城河,加之 ETH 锁仓量增加,流动性减少,ETH 的价格自然也就水涨船高。 另外,对于以太坊显卡矿工而言,DeFi 交易量增加势必会消耗更多的 Gas fee,而这部分 ETH 也将作为矿工费支付给矿工,挖矿收益也自然会增加。如下图每日共新增13495ETH,其中矿工费为4872枚,占比高达36%。图片以太坊区块奖励基于对 ETH 上涨的信心,外加显卡的高残值和相对短的回本周期更加坚定了矿工投资显卡挖矿的决心。 显卡高残值显卡矿机本质上是一台安装有多个显卡的计算机,其显卡在挖矿结束时仍旧可以在二手市场上出售,或者安装在电脑上使用。因此矿工也可以获得比较高的矿机残值,通常来讲显卡矿机经过两年挖矿之后依旧能有10-30%的残值。 静态回本周期相对较短除了高残值,相对较短的静态回本周期也是矿工们选用显卡挖矿的重要因素。静态回本周期是指矿工按照当前币价和挖矿难度计算出来的一个回本时间周期。图片币印云矿RTX3060Ti矿机内页我们以 RTX3060Ti 8 显卡矿机为例,矿机整体算力为 470M,以当前难度和币价计得挖矿收益为 238 元每天,按照市场上 3060Ti 矿机购入价为 52000 元计算218天就可实现回本。远远把比特币矿机 300 天的静态回本周期甩在身后。如果再算上显卡矿机的残值,理论上回本周期会进一步缩短。05以太坊 2.0,还能不能显卡挖矿?以太坊 2.0 就像是一把悬在显卡矿工头上的达摩克利斯之剑,让想进入显卡挖矿领域的矿工犹豫不决,害怕以太坊 2.0 进展过快导致显卡还未回本就已经不能挖矿了。目前以太坊信标链已经启动,这意味着目前以太坊网络同时有两条链,PoW 和PoS 两种共识机制。那么什么时候 PoW 链并入 PoS 链,ETH 就不能挖矿了呢?其实这个过程还需要很长时间。图片以太坊主网对于ETH2.0启动的时间预期我们看一下 ETH 升级的几个阶段:Phase 0:启动以 PoS 为共识机制的信标链Phase 1:数据分片,引入分片链Phase 1.5:ETH1(PoW 链)并入 ETH2(PoS 链)Phase 2:继续执行分片机制,各条分片链正式执行各项功能我们可以看出,在 Phase 1.5 实施后,以太坊才不能继续挖矿,在 Phase 1.5 实施前,以太坊还是可以正常挖矿的。据外界和以太坊核心开发人员普遍认为这个过程可能还需要 1-2 年的时间。所以矿工入局以太坊挖矿目前无需过度在意以太坊向 2.0 阶段的过渡。06以太坊显卡挖矿的风险我们都知道 ETH 挖矿收益=ETH 挖币数量*ETH 币价。以太坊挖矿难度和 ETH 币价是计算显卡挖矿回本周期和衡量挖矿收益最为重要的指标。接下来我们就从这两个方面看看显卡挖矿的风险。币价下跌风险币价下跌挖矿收益减少,挖矿回本周期也将延长。由于许多矿工害怕高位进场,所以我们经常会建议客户在币价高位时进行套保。所谓套保就是把未来某个周期,比如三个月的币产量进行质押,然后向币印这样的中心机构借出等量的币,在市场迅速售出,锁定收益的过程。待矿工挖矿出等量的币,付上一点利息还给借币方就可以了。挖矿难度暴涨风险在套保过后即便币价下跌矿工依旧可以安心挖矿,此时最害怕的就是难度暴涨。如果全网挖矿难度暴涨就会导致每台显卡矿机挖币产量减少,收益下降,那么你归还你借出的币就可能需要更长的时间。那未来短期之内难度暴涨的可能性存在吗?首先从数据方面来看,以太坊全网算力最近确实有比较明显的涨幅,但是短期内由于显卡矿机供应不足、以及A11可能在丰水期之前都不会大批交货,全网算力基本会呈现一个缓慢上涨的趋势。图片以太坊挖矿难度增长另外由于 ETH转PoS机制带来挖矿的不确定性,很有可能会出现一个ETH转PoS的真空期,ETH矿工收益也并不会衰减。即便以太网完全转向PoS机制挖矿后,显卡矿机还可以去挖其他种类的加密货币。所以综合以上几方面来看,只要做好风险防控、配合上套保工具,目前入局显卡挖矿应该是一个相对不错的时机。发布于 2021-12-03 14:03区块链(Blockchain)比特币 (Bitcoin)以太币​赞同 2​​20 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

挖矿 | ethereum.org

ethereum.org跳转至主要内容学习用法构建参与研究搜索​​​​语言 ZH帮助更新此页面本页面有新版本,但现在只有英文版。请帮助我们翻译最新版本。翻译页面没有错误!此页面未翻译,因此特意以英文显示。不再显示Change page概述基础主题以太坊简介以太币简介去中心化应用程序简介Web2 与 Web3 的对比帐户交易区块以太坊虚拟机 (EVM)操作码Gas费用节点和客户端运行节点客户端多样性节点即服务节点架构轻客户端归档节点引导节点网络共识机制工作量证明矿工挖矿算法Dagger-HashimotoEthash权益证明Gasper弱主观性认证权益证明机制的奖励和惩罚权益证明攻击与防御密钥权益证明与工作量证明提出区块权益正明常见问题以太坊堆栈堆栈简介智能合约智能合约语言智能合约结构智能合约库测试用智能合约编译智能合约部署智能合约验证智能合约升级智能合约智能合约安全性智能合约形式化验证可组合性开发网络开发框架以太坊客户端APIJavaScript API后端APIJSON-RPC数据和分析区块浏览器存储集成开发环境 (IDE)编程语言DartDelphi.NETGolangJavaJavaScriptPythonRubyRust语言高级链桥标准令牌标准ERC-20:同质化代币ERC-721:非同质化代币 (NFT)ERC-777ERC-1155ERC-4626最大可提取价值 (MEV)预言机缩放乐观卷叠零知识卷叠状态通道侧链以太坊 Plasma 扩容解决方案Validium数据可用性网络层网络地址门户网络数据结构与编码默克尔前缀树递归长度前缀编码 (RLP)简单序列化 (SSZ)Web3 密钥存储定义设计基础设计和用户体验简介挖矿x上次修改时间: @xiaomage(opens in a new tab), Invalid DateTime查看贡献者在本页面前提条件以太坊挖矿是什么?为什么存在矿工?挖矿成本如何挖掘以太坊交易叔块直观演示挖矿算法相关主题工作量证明不再是以太坊共识机制的基础,这意味着挖矿已终结。 取而代之的是,以太坊将由质押了以太币的验证者保护。 你可以立即开始质押以太币。 阅读更多关于合并、权益证明和质押的信息。 此页面仅展示历史内容。前提条件为了更好地了解此页面,推荐先阅读交易、区块和工作量证明。以太坊挖矿是什么?挖矿是指创建要添加到以太坊区块链的交易块的过程,在以太坊现已弃用的工作量证明架构中进行。挖矿一词源于将加密货币比作黄金的比喻。 黄金或贵金属很稀缺,数字代币也很稀缺,在工作量证明体系中,只能通过挖矿增加总量。 在工作量证明以太坊中,只能通过挖矿进行发行。 然而,与黄金或贵金属不同,以太坊挖矿也是一种通过在区块链中创建、验证、发布和传播区块来保护网络的方式。以太币挖矿 = 保护网络安全挖矿是任何工作量证明区块链的命脉。 在过渡到权益证明之前,以太坊矿工,即运行软件的计算机,利用它的时间和算力处理交易并产生区块。为什么存在矿工?在以太坊这样的去中心化系统中,需要确保每个人都同意交易的顺序。 矿工通过解决计算难题来产生区块并保护网络免受攻击,从而帮助实现这一目标。关于工作量证明的更多信息以前任何人都能使用他们的计算机在以太坊网络上挖矿。 然而,并非每个人都可以通过挖矿实现以太币 (ETH) 获利。 在大多数情况下,矿工必须购买专用计算机硬件,并且能够获得廉价能源。 普通计算机不太可能获得足够的区块奖励来支付相关的挖矿成本。挖矿成本建造和维护矿机所需硬件的潜在成本矿机的电力成本如果你在矿池中挖矿,这些矿池通常对矿池生成的每个区块收取固定百分比的费用支持矿机的潜在成本(通风、能源监测、电线等)要进一步探索挖矿收益,请使用挖矿收益计算器,例如 Etherscan(opens in a new tab) 提供的挖矿收益计算器。如何挖掘以太坊交易以下内容将简要介绍如何在以太坊工作量证明中挖掘交易。 在这里可以找到对以太坊权益证明中该过程的类比介绍。用户编写和通过一些帐户私钥来签署交易请求。用户通过一些节点将自己的交易请求广播到整个以太坊网络。在听到新的转账请求时,每个以太坊网络节点会添加这笔交易到本地的内存池,这些内存池包括他们收到的没有被添加到区块链以承认的所有转账请求。在这个时候,一个挖矿节点将几十或上百个交易请求汇总到潜在区块中,从而尽量多收取交易手续费,同时保证不超出区块燃料限制。 采矿节点将:验证每个交易请求的有效性(例如没有人试图将以太币从他们没有签名的帐户中转移出来,请求是否有格式错误等),然后执行请求的本地代码,改变本地副本 EVM 的状态。 矿工获得每个交易请求的转账的手续费到他们的帐户。一旦在本地 EVM 副本上验证并执行了块中的所有转账请求,就开始为潜在块生成工作证明“合法性证书”。最终,矿工将完成为包含我们特定交易请求的区块生成的证书。 然后,矿工广播完成的区块,其中包括证书和校验新 EVM 状态。其他节点将收到新的区块。 他们将验证证书,执行区块上所有的转账(包括最初由用户广播的交易),然后校验新 EVM 状态,之后执行所有满足 EVM 校验和的转账。 只有这样,这些节点才会将该块附加到区块链的尾部,并接受新的 EVM 状态作为新的规范状态。每个节点将从其未完成的本地内存池的转账请求中删除新区块中已经存在的转账请求。加入网络的新节点将按顺序下载所有块,包括未被打包的交易块。 初始化本地 EVM 副本(作为空白状态的 EVM 开始),在本地 EVM 副本上执行每个块中的每个转账,校验各块的校验和。每个交易都只会被挖掘(首次包含在新区块中并传播)一次,但在推进规范以太坊虚拟机状态的过程中,每个参与者都会执行和验证交易。 这凸显出区块链的核心准则之一:不信任,就验证。叔块基于工作量证明的区块挖掘是概率性的,这意味着有时由于网络延迟而同时公布了两个有效的区块。 在这种情况下,协议必须确定最长链(因此大多数即是最“有效的”),同时针对已提交但未被包含的有效区块,给予矿工部分奖励以确保公平。 这促使网络进一步去中心化,因为小矿工群体可能面临更大的延迟,但仍然可以通过叔块奖励获得收益。对于父区块的同级区块来说,“ommer”一词不分性别,因而为首选,但有时也被称为“uncle”(叔)。 因为以太坊切换到权益证明机制后,叔块就不会被挖掘了,因为每个时隙中只选择了一名提议者。 通过查看被挖掘叔块的历史图表(opens in a new tab),你可以看到这种变化。直观演示跟随 Austin 了解挖矿和工作量证明区块链。挖矿算法以太坊主网只使用过一种挖矿算法 -“Ethash”。 Ethhash 是一种初始研发挖矿算法“Dagger-Hashimoto”的后续版本。有关挖矿算法的更多信息。相关主题燃料以太坊虚拟机工作量证明back-to-top ↑本文对你有帮助吗?是否前一页工作量证明下一页挖矿算法编辑页面(opens in a new tab)在本页面前提条件以太坊挖矿是什么?为什么存在矿工?挖矿成本如何挖掘以太坊交易叔块直观演示挖矿算法相关主题网站最后更新: 2024年2月16日(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)使用以太坊查找钱包获取以太币Dapps - 去中心化应用二层网络运行节点稳定币质押ETH学习学习中心什么是以太坊?什么是以太币 (ETH)?以太坊钱包Gas fees以太坊安全和预防欺诈措施什么是 Web3?智能合约以太坊能源消耗以太坊路线图以太坊改进提案 (Eip)以太坊的历史以太坊白皮书以太坊词汇表以太坊治理区块链桥零知识证明测试中心开发者开始体验相关文档教程通过编码来学习设置本地环境生态系统社区中心以太坊基金会以太坊基金会的博客(opens in a new tab)生态系统支持方案(opens in a new tab)以太坊漏洞悬赏计划生态系统资助计划以太坊品牌资产Devcon(opens in a new tab)企业级应用主网以太坊私密以太坊企业级应用关于ethereum.org关于我们工作机会参与贡献语言支持隐私政策使用条款缓存政策联系我们(opens in a new t

全面看懂以太坊挖矿 - 知乎

全面看懂以太坊挖矿 - 知乎切换模式写文章登录/注册全面看懂以太坊挖矿花水木01挖矿是什么挖矿通常指利用矿机生产加密货币的过程。具体来说就是通过电脑 CPU(内存)、GPU(显卡)或专业矿机参与网络记账,并根据记账形成工作量证明(POW),从而获得相应区块奖励的过程。常见的通过挖矿可以获得的加密货币有 BTC(比特币)、ETH(以太坊)、ETC(以太经典)、ZEC(大零币)、DASH(达世币)、DCR(德信币)等。02显卡矿机挖矿与 ASIC 矿机挖矿有什么区别? 矿机是加密货币挖矿的前提条件,现存的矿机主要分为显卡矿机和 ASIC 矿机两类。显卡矿机,顾名思义,是由计算机显卡组装而成。其主要硬件包含:显卡(一般是一台矿机 6 张或 8 张显卡)、主板、电源、硬盘(建议使用 60G 以上 SSD 硬盘)、CPU、内存、延长线、转接线、显示器、鼠标、键盘等。图片显卡矿机显卡矿机需要我们自己配置一台 PC 来运行挖矿程序,其中显卡性能决定了挖矿速度和算力,主板和电源很大程度上决定了矿机运行的稳定程度。 反观 ASIC 矿机(Application Specific Integrated Circuit)则采用集成电路(芯片)作为算力核心,将特定加密货币算法集成于芯片之内,从而大大提高了运算效率。通常这样的专业 ASIC 矿机只支持一种算法,只可以挖同算法的币种。图片比特大陆 S19 ASIC 矿机例如专业的矿机厂商为比特币 sha256 算法设计了 ASIC 芯片,由于这种芯片只为比特币挖矿而设计,剔除了多余的图像处理功能,其挖矿效率自然就比普通计算机芯片高出很多。举个例子,比特大陆 S19 ASIC 矿机每块算力板上共有 77 枚芯片,三块算力板共 228 枚芯片,额定算力为 110T。而如今最好的 3090 系列显卡单张算力也就在 120M 左右,按照1T=1000G=1000,000M来换算,算力差距简直是天壤之别。 所以总结来看,专业 ASIC 矿机虽然只支持一种算法,只可以挖一种币,但是算力大,维护起来也更方便。而 GPU 显卡矿机,虽然可以挖多种币,残值也高,但是算力低,维护难度大也确实是弱项。 03以太坊生态为何要用显卡挖矿? 目前绝大多数的显卡矿机都在以太坊网络中挖矿获利。虽然显卡矿机和 ASIC 矿机都可以在以太坊网络中挖矿获得 ETH。但是总体来讲当前以太坊挖矿还是显卡的天下,ASIC 矿机所占份额非常小。以太坊网络之所以没有发展出类似 BTC 一样的大算力 ASIC 矿机,主要是由于ETH 的特殊挖矿机制决定的。在 ETH 挖矿过程中,会产生一个 DAG 文件,该文件需要一直被调用,因此必须有专门的存储空间放置。这个对于存储空间的硬性需求导致即使生产出了 ASIC 芯片,其挖矿性能也不能达到指数级的算力增长。 自从以太坊网络 2016 年 6 月份引入 Dagger-Hashimoto 算法以来,DAG 文件大小从 1GB 开始以每年约 520MB 的速度增加到了现在的 4G。而显卡的超大显存对于容纳 DAG 文件简直具有天然优势。因此,由于 ASIC 大算力矿机开发受限,目前在以太坊生态中显卡矿机占有绝对比例。但随着以太坊 ASIC 矿机在效率、成本方面的优化以及芯片技术的突破,像芯动 A11 等大算力的 ASIC 矿机终究还是会挤占显卡矿机在以太坊网络中的比重。04当前投资显卡挖矿的逻辑 投资显卡挖矿的前提是对以太坊生态价值和认可以及对 ETH 上涨的信心。 作为市值仅次于比特币的第二大加密货币,基于以太坊生态所建立的一系列智能合约协议都需要消耗 ETH,并且随着今年诸多 DeFi 协议的火爆,ETH 的锁仓量在 2020 年 7 月以后增加明显,目前总锁仓量已经达到 231 亿美金。图片数据来源:defiplus去中心化金融的普及再一次加固了以太坊生态的护城河,加之 ETH 锁仓量增加,流动性减少,ETH 的价格自然也就水涨船高。 另外,对于以太坊显卡矿工而言,DeFi 交易量增加势必会消耗更多的 Gas fee,而这部分 ETH 也将作为矿工费支付给矿工,挖矿收益也自然会增加。如下图每日共新增13495ETH,其中矿工费为4872枚,占比高达36%。图片以太坊区块奖励基于对 ETH 上涨的信心,外加显卡的高残值和相对短的回本周期更加坚定了矿工投资显卡挖矿的决心。 显卡高残值显卡矿机本质上是一台安装有多个显卡的计算机,其显卡在挖矿结束时仍旧可以在二手市场上出售,或者安装在电脑上使用。因此矿工也可以获得比较高的矿机残值,通常来讲显卡矿机经过两年挖矿之后依旧能有10-30%的残值。 静态回本周期相对较短除了高残值,相对较短的静态回本周期也是矿工们选用显卡挖矿的重要因素。静态回本周期是指矿工按照当前币价和挖矿难度计算出来的一个回本时间周期。图片币印云矿RTX3060Ti矿机内页我们以 RTX3060Ti 8 显卡矿机为例,矿机整体算力为 470M,以当前难度和币价计得挖矿收益为 238 元每天,按照市场上 3060Ti 矿机购入价为 52000 元计算218天就可实现回本。远远把比特币矿机 300 天的静态回本周期甩在身后。如果再算上显卡矿机的残值,理论上回本周期会进一步缩短。05以太坊 2.0,还能不能显卡挖矿?以太坊 2.0 就像是一把悬在显卡矿工头上的达摩克利斯之剑,让想进入显卡挖矿领域的矿工犹豫不决,害怕以太坊 2.0 进展过快导致显卡还未回本就已经不能挖矿了。目前以太坊信标链已经启动,这意味着目前以太坊网络同时有两条链,PoW 和PoS 两种共识机制。那么什么时候 PoW 链并入 PoS 链,ETH 就不能挖矿了呢?其实这个过程还需要很长时间。图片以太坊主网对于ETH2.0启动的时间预期我们看一下 ETH 升级的几个阶段:Phase 0:启动以 PoS 为共识机制的信标链Phase 1:数据分片,引入分片链Phase 1.5:ETH1(PoW 链)并入 ETH2(PoS 链)Phase 2:继续执行分片机制,各条分片链正式执行各项功能我们可以看出,在 Phase 1.5 实施后,以太坊才不能继续挖矿,在 Phase 1.5 实施前,以太坊还是可以正常挖矿的。据外界和以太坊核心开发人员普遍认为这个过程可能还需要 1-2 年的时间。所以矿工入局以太坊挖矿目前无需过度在意以太坊向 2.0 阶段的过渡。06以太坊显卡挖矿的风险我们都知道 ETH 挖矿收益=ETH 挖币数量*ETH 币价。以太坊挖矿难度和 ETH 币价是计算显卡挖矿回本周期和衡量挖矿收益最为重要的指标。接下来我们就从这两个方面看看显卡挖矿的风险。币价下跌风险币价下跌挖矿收益减少,挖矿回本周期也将延长。由于许多矿工害怕高位进场,所以我们经常会建议客户在币价高位时进行套保。所谓套保就是把未来某个周期,比如三个月的币产量进行质押,然后向币印这样的中心机构借出等量的币,在市场迅速售出,锁定收益的过程。待矿工挖矿出等量的币,付上一点利息还给借币方就可以了。挖矿难度暴涨风险在套保过后即便币价下跌矿工依旧可以安心挖矿,此时最害怕的就是难度暴涨。如果全网挖矿难度暴涨就会导致每台显卡矿机挖币产量减少,收益下降,那么你归还你借出的币就可能需要更长的时间。那未来短期之内难度暴涨的可能性存在吗?首先从数据方面来看,以太坊全网算力最近确实有比较明显的涨幅,但是短期内由于显卡矿机供应不足、以及A11可能在丰水期之前都不会大批交货,全网算力基本会呈现一个缓慢上涨的趋势。图片以太坊挖矿难度增长另外由于 ETH转PoS机制带来挖矿的不确定性,很有可能会出现一个ETH转PoS的真空期,ETH矿工收益也并不会衰减。即便以太网完全转向PoS机制挖矿后,显卡矿机还可以去挖其他种类的加密货币。所以综合以上几方面来看,只要做好风险防控、配合上套保工具,目前入局显卡挖矿应该是一个相对不错的时机。发布于 2021-12-03 14:03区块链(Blockchain)比特币 (Bitcoin)以太币​赞同 2​​20 条评论​分享​喜欢​收藏​申请