许多人都有所耳闻关于挖矿,不过各种挖矿的方法实际上差异颇大。接下来,我会逐一阐述比特币挖矿、以太坊挖矿与一般挖矿之间的差异。
形象类比挖矿
将耕作比作采矿是一种易于理解的方法。比特币和以太坊的采矿过程,就好比种植水稻。矿机就像是播种的工具。矿机数量越多,工作效率越高,种植的水稻也就越多,相应的收益也会更加丰厚。比如在一些专门的比特币矿场,众多高效的矿机集中运作,所产出的比特币数量相当可观。普通挖矿就像储存稻谷,用收割机割稻子就如同构建计算集群处理数据,获取算力。矿机就好比仓库,没有稻谷的仓库毫无价值,没有存储数据的矿机同样无法产生收益。
PoW机制剖析
工作量证明机制,即PoW,起源于经济学领域。这一方法具有显著优势,既可靠又普遍应用,是经过充分验证的公有链共识算法。在众多大型公链中,PoW始终扮演着关键角色。然而,它也存在重大问题,首先是过度消耗额外算力和大量能源,对环保极为不利。据数据统计,比特币挖矿所需的电量令人震惊,几乎等同于三峡大坝全年的发电量,足以供一个百万人口县城使用130年。资本大规模涌入矿机领域,造成算力集中,埋下了51%攻击的安全风险。受利益驱动,众多资金涌向矿机研发与制造,导致算力逐渐集中在少数人手中。
挖矿发展历程
挖矿方式持续变化。起初,人们用个人电脑进行挖矿,后来转为使用显卡。再后来,个人在家用矿机挖矿。现在,挖矿已转变为集群化、专业化的规模挖矿。早期,用个人电脑挖矿相对简单,但如今随着竞争的激烈,对设备的要求也越来越高。不论是从起初的CPU挖矿、GPU挖矿,抑或是后续的FPGA挖矿、ASIC挖矿、以及大规模集群挖矿,本质上都是在增强挖矿设备的数据处理能力。最初,CPU挖矿效率不高,随后GPU提升了效率,而如今,专业的ASIC矿机更是让计算能力实现了飞跃式增长。
矿机本质差别
矿机类型各异,配置特点也相差甚远。比特币和以太坊矿机主要依赖强大的计算能力来获取算力,因此对算力的需求相当高。相比之下,用于数据存储的矿机对算力的要求并不高,它们更注重CPU的性能和内存的容量是否适中。它需要较大的存储容量,单个存储区域的硬盘密度需高,应尽可能配备更多硬盘。此外,数据存储的输入输出性能需强,并需具备高带宽的传输通道。以专业数据存储设备为例,通常配备众多大容量硬盘来满足存储需求。
BTC/ETH矿场要求
BTC/ETH矿场运营需消耗众多电力,因此,那些能提供低廉电价的地方便成了首选。例如,靠近水电站的区域,那里水电资源丰富且价格低廉,吸引了众多矿场前来设立基地。矿场内部设施要求并不复杂,只需良好的通风散热即可。矿机架无需过于专业,矿场的地面和天花板也没有特别的要求。关键是要确保空气流通,防止矿机过热而损坏。
普通矿场要求
挖矿矿场的选址和建设标准各异。考虑到数据输入输出的需求,网络带宽需尽可能宽。矿机功耗不高,对电力供应没有过高要求。然而,数据存储有其独特性,矿场需依照数据中心或准数据中心的标准来建造,力求保持恒定的温度和湿度,并做好防静电措施。放置矿机的设备还需使用专业的服务器专用机柜。大城市中的IDC数据机房是大型矿场的首选之地,能够满足数据存储的所有严格条件。
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